Переходные зоны в однородных и неоднородных пластах

Рассмотрение строения переходных зон и распределения капиллярного давления в однородных и неоднородных пластах. Положение водонефтяного контакта, связанное с особенностями строения переходных зон. Зависимость водонасыщенности от капиллярного давления.

Рубрика Геология, гидрология и геодезия
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 27.01.2019
Размер файла 174,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Переходные зоны в однородных и неоднородных пластах

Андреева Радмила Юрьевна

Аннотация

В статье рассматривается строение переходных зон и распределение капиллярного давления в однородных и неоднородных пластах.

Ключевые слова: водонефтяной контакт, переходная зона, гидрофильная порода, гидрофобная порода, капиллярное давление.

Водонефтяной контакт (ВНК) - это граничная поверхность в переходной зоне нефтяной залежи, ниже которой фазовая проницаемость для нефти равна нулю, выше которой из пласта получают промышленный приток нефти с водой. Данное понятие является лишь терминологическим, так как не существует четкой границы, которая разделяет области, со100% содержанием воды и 100% нефти. Положение ВНК на практике определяется по данным опробования [2, c. 183].

Положение водонефтяного контакта тесно связано с особенностями строения переходных зон вода - нефть. В свою очередь в них выделяют следующие подзоны:

- Зона предельного нефтенасыщения характеризуется максимальными коэффициентами нефтенасыщенности (Кн). Внутри этой зоны вверх по пласту происходит уменьшение капиллярноудерживаемой воды, так как гравитационные силы продолжают расти и нефть заполняет поры все меньшего размера. При испытании этой зоны будут получены безводные притоки нефти.

- Зона недонасыщения (Наличие данной зоны характерно для молодых залежей, в которых процесс гравитационного перераспределения нефти и воды еще не завершен) характеризуется наличием капиллярно-удерживаемой, рыхло связанной воды и небольшим уменьшением коэффициента нефтенасыщенности. При испытании этой зоны получают притоки безводной нефти при соблюдении технологии испытаний. При нарушении технологии и создании слишком больших депрессий из этой зоны получают нефть с небольшим количеством воды.

- Переходная зона (зона подвижных нефти и воды), отличается значительным снижением коэффициента нефтенасыщенности и подвижности нефти, увеличением коэффициента водонасыщенности (Кв) и подвижности воды. Это зона двухфазного течения флюидов, в которых относительные проницаемости по нефти и воде меньше единицы.

Толщина переходной зоны возрастает с уменьшением проницаемости породы и степени ее однородности. При испытании пластов этой зоны будет получен приток нефти с водой в разных пропорциях.

- Зона остаточной нефтенасыщенности характеризуется продолжающимся снижением коэффициента нефтенасыщенности до величины остаточной нефтенасыщенности, при которой нефть находится в неподвижном состоянии. При испытании этой зоны будет получен приток пластовой воды.

Рис. 1. Строение переходных зон в пластах (подзоны)

переходная зона пласт водонефтяной

Для оценки размера и строения переходных зон иногда используют экспериментальные зависимости водонасыщенности от капиллярного давления. По ним приближенно определяют распределение воды и нефти в вертикальном направлении, а также среднюю водонасыщенность переходной зоны пласта. Но здесь мнения расходятся, одни авторы считают, что кривые капиллярного давления (ККД), полученные в лаборатории методом полупроницаемой мембраны и методом центрифугирования показывают неравновесное распределение воды, поэтому ККД нужно обязательно корректировать, другие же считают, что распределение воды является равновесным и не нужно корректировать ККД. Данный вывод полагается на сопоставление данных, полученных прямым методом определения остаточной водонасыщенности (то есть, когда при бурении используют раствор на безводной, нефтяной основе) и данных, полученных лабораторным путем, оказалось, что они хорошо согласуются между собой. [1, с. 36].

Если пласт сложен из одних и тех же пород - песчаников, известняков и т.д., - то, как показывают экспериментальные исследования, на форму ККД для однородного пласта основное влияние оказывают проницаемость, и, в меньшей степени, пористость. Для неоднородных пластов обычно рассматривают влияние проницаемости на распределение капиллярного давления и водонасыщенности. При определении капиллярного давления в неоднородных пластах исходят из:

1. Рассматривают систему «вода - нефть», которая в порах коллектора находится в состоянии термодинамического равновесия.

2. Между водонасыщенностью и капиллярным давлением в каждом пропластке существует та же зависимость, что и в однородном пласте с соответствующей проницаемостью.

В неоднородном разрезе рассмотрим систему из двух пластов: нижний (1) - более проницаемый, верхний (2) - менее (рис. 2).

На рис. 2 представлено распределение капиллярного давления по высоте Н.

Рисунок 2 - Распределение и капиллярного давления в неоднородном пласте

Непрерывной величиной при переходе через границу раздела двух сред является максимальное значение капиллярного давления (Рк). Но в верхнем, менее проницаемом пропластке разброс капиллярного давления в общем меньше, чем в нижнем, т.к. при данном максимальном Рк в верхнем пропластке часть воды является фазово-подвижной, а в нижнем пропластке уже вся вода является фазово-неподвижной. За счет этого Рк нижнего пропластка на контакте несколько уменьшается. Происходит своеобразная осушка нижнего пропластка верхним. В неоднородных пластах в переходной зоне формируются скачки водонасыщенности, зависящие от фильтрационно-емкостных свойств.

Далее приведены особенности строения переходных зон в неоднородных пластах. На рис. 7 рассмотрим распределение Кв в неоднородном пласте, где верхний пропласток (1) более проницаем.

Рисунок 3 - Распределение водонасыщенности в неоднородном пласте

Определим зависимость капиллярного давления от высоты Н. Рассмотрим ситуацию, когда Н больше Н(1) и меньше Н(2)min. До границы раздела двух сред Рк приблизительно пропорционально Н. Капиллярное давление на контакте определяется нижним пропластком, а не верхним. Однако в верхнем, более проницаемом пропластке Рк меньше, чем в нижнем, следовательно, переход капиллярного давления совершается скачкообразно. (рис. 3).

Это скачкообразное изменение капиллярного давления обусловлено независимостью Рк от высоты Н в нефтяной зоне неоднородного пласта в зависимости от фильтрационно-емкостных свойств.

Осушка менее проницаемым пропластком более проницаемого осуществляется вне зависимости от взаимного расположения пропластков. Однако когда более проницаемый пропласток является нижним, то осушка происходит при неизменном максимальном Рк, в то время как во втором случае, когда верхний пропласток более проницаем, изменялось само значение максимального Рк. В первом случае в верхнем пропластке появляется фазово-подвижная вода, а во втором - изменение максимального значения Рк обеспечивает возможность появления фазово-подвижной воды при последующем контакте с менее проницаемым пропластком.

Наличие скачка объясняется требованием непрерывности капиллярного давления на границах переходной зоны в пластах с различными фильтрационными свойствами.

Таким образом формируются сложные переходные зоны в неоднородных по проницаемости пластах. Отсюда следует, что формирование скачка насыщенности в переходной зоне определяется взаиморасположением пластов с различными фильтрационными свойствами. [3, c. 61].

Из выше сказанного можно сделать следующие выводы:

- Проявление неоднородности обусловливает изменение закономерностей строения переходных зон по отношению к однородным пластам.

- Неопределенность понятия водонефтяного контакта обусловливает сложности при подсчете запасов и моделировании разработки месторождений.

- Формирование скачка насыщенности в переходной зоне определяется взаиморасположением пластов с различными фильтрационными свойствами.

- В неоднородных пластах насыщенность в переходных зонах претерпевает разрыв, что приводит к немонотонности строения переходной зоны и к скачкообразному изменению положения условного ВНК.

Литература

1. Петерсилье В. И., Белов Ю. Я. и др. К вопросу оценки параметров переходной зоны с использованием кривых капиллярного давления. М.: ВНИГНИ. 1976. Вып. 242

2. Амикс Дж., Басс Д., Уайтинг Р. Физика нефтяного пласта. М.: Гостоптехиздат, 1962. 572 с.

3. Тульбович Б. И. Методы изучения пород - коллекторов нефти и газа. М.: Недра, 1979. 199 с.

4. Андреева Р. Ю. Сопоставление значений капиллярного давления, полученных методами центрифугирования и капилляриметрии. М.: Проблемы науки, 2016. Вып. № 2 (3).

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Выделение регионов инициализации. Способы задания начального поля распределения насыщенности. Анализ распределения капиллярного давления. Контроль корректности используемых условий на внешней границе геологической модели и задание водоносного горизонта.

    курсовая работа [563,1 K], добавлен 16.04.2016

  • Технико-экономический анализ работы скважин месторождения Алибекмола для оптимизации объекта разработки и плотности сетки скважин. Количественный прогноз характера процесса вытеснения нефти водой в неоднородных пластах при различных системах разработки.

    диссертация [1,2 M], добавлен 31.12.2015

  • Расход потока грунтовых вод при установившемся движении в однородных пластах. Фильтрационный поток между скважинами при переменной мощности водоносных слоев фильтрация воды через однородную прямоугольную перемычку. Приток воды в строительные котлованы.

    курсовая работа [43,7 K], добавлен 09.10.2014

  • Гидродинамическая фильтрации жидкостей и газов в однородных и неоднородных пористых средах. Задачи стационарной и нестационарной фильтрации. Расчет интерференции скважин; теория двухфазной фильтрации. Особенности поведения вязкопластичных жидкостей.

    презентация [810,4 K], добавлен 15.09.2015

  • Анализ методов увеличения нефтеотдачи пластов на Восточно-Еловом месторождении. Физико-географическая и экономическая характеристика района: стратиграфия месторождения, оценка продуктивных пластов, системы их разработки с поддержанием пластового давления.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 12.09.2014

  • Давление флюидов под землей для гидростатических условий. Система "нефть-вода" в разведке и разработке, миграция углеводородов из нефтематеринской породы в породу-коллектор. Характеристика капиллярного давления. Кривые дренирования и впитывания.

    презентация [310,9 K], добавлен 14.09.2014

  • Описание испытаний по определению зависимостей, характеризующих режимы работы и позволяющих обосновать рациональные параметры гидросъемника высокого давления. Результаты стендовых испытаний. Зависимость потери мощности на трение от возрастающего давления.

    статья [1,4 M], добавлен 22.05.2012

  • Распределение давления в газовой части. Уравнение Бернулли для потока вязкой жидкости. Графики зависимости дебита скважины и затрубного давления от проницаемости внутренней кольцевой зоны. Формула Дюпюи для установившейся фильтрации в однородном пласте.

    курсовая работа [398,4 K], добавлен 10.01.2015

  • Исследование геологического строения Дубровского месторождения, изучение тектонических условий и нефтегазоносности залежей. Определение основных емкостных параметров нефтенасыщенных коллекторов - коэффициентов глинистости, пористости и водонасыщенности.

    дипломная работа [68,3 K], добавлен 17.03.2011

  • Система поддержания пластового давления. Законтурное, внутриконтурное, очаговое, блоковое, приконтурное заводнения. Факторы, влияющие на приемистость пласта. Геологическое строение призабойной зоны пласта. Источники и подготовка воды для закачки.

    презентация [2,3 M], добавлен 14.03.2017

  • Общая характеристика основных свойств нефти и газа: пористости, вязкости, плотности, сжимаемости. Использование давления насыщения нефти газом. Физические свойства коллекторов. Соотношение коэффициентов эффективной пористости и водонасыщенности.

    презентация [349,7 K], добавлен 07.09.2015

  • Характеристики сжимаемости и упругости нефти. Относительное изменение объема пластовой нефти при изменении давления на единицу. Зависимость коэффициента сжимаемости от состава пластовой нефти, температуры и абсолютного давления. Определение усадки нефти.

    презентация [212,7 K], добавлен 20.10.2014

  • Современные представления о внутреннем строении, химических элементах и составе Земли. Особенности строения континентальной и океанической типов коры. Ядро и его строение. Мантия и астеносфера, особенности их строения и положение в разрезе Земли.

    контрольная работа [452,5 K], добавлен 17.02.2016

  • Теория подъема жидкости в скважин. Эксплуатация фонтанных скважин, регулирование их работы. Принципы газлифтной эксплуатации скважин. Методы расчета промысловых подъемников. Расчет кривой распределения давления в подъемных трубах газлифтной скважины.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 07.05.2015

  • Модель строения Земли. Модель конвективного и адвективного движения мантийных масс. Графики давления, температуры и плотности в земном шаре. Терригенные горные породы. Виды поверхностного стока вод. Делювий и коллювий: характеристика, условия залегания.

    контрольная работа [400,2 K], добавлен 25.03.2013

  • Условия проявления капиллярных сил. Промысловые исследования капиллярных процессов при заводнении нефтеносных пластов. О механизме капиллярной пропитки в нефтеносных пластах. Характеристика капиллярных противотоков в микронеоднородной пористой среде.

    курсовая работа [5,9 M], добавлен 17.01.2011

  • Общие сведения о нефтеносных пластах и флюидах Шелкановского месторождения. Физико-химическая характеристика газа и пластовой воды. Конструкция скважин, анализ их аварийности. Оборудование и инструменты для ловильных работ. Расчет подъёмного агрегата.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 17.04.2016

  • Движение воды в зонах аэрации и насыщения, водоносных пластах. Определение скорости движения подземных вод, установившееся и неустановившееся движение. Методы моделирования фильтрации. Приток воды к водозаборным сооружениям. Определение радиуса влияния.

    курсовая работа [340,2 K], добавлен 21.10.2009

  • Схема вскрытия и система подготовки шахтного поля. Буровзрывная технология выемки угля на пологих пластах средней мощности. Этапы открытой разработки. Организация шахтной поверхности. Карьерный транспорт, отвалообразование и рекультивация земель.

    курсовая работа [995,8 K], добавлен 14.01.2014

  • Наблюдение за изменением содержания индикатора на забое скважины. Промысловый опыт определения пути движения закачиваемой воды по пласту, испытание роданистого аммония. Индикаторные исследования фильтрации нагнетаемой воды в нефтенасыщенных пластах.

    курсовая работа [6,4 M], добавлен 13.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.