Компьютерное моделирование процесса определения качества перфорации нефтяных скважин

Описание важности качественного вскрытия пластов перфорацией для правильной оценки продуктивности разведочных скважин и осуществления максимально возможной отдачи продуктивных пластов. Компьютерное моделирование перфорации с помощью импульса давления.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 17.07.2018
Размер файла 454,5 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/

Компьютерное моделирование процесса определения качества перфорации нефтяных скважин

Хусаинов Исмагильян Гарифьянович,

доктор наук, доцент, профессор

Башкирский государственный университет, Стерлитамакский филиал

Качественное вскрытие пластов перфорацией имеет важное значение для правильной оценки продуктивности разведочных скважин и осуществления максимально возможной отдачи продуктивных пластов. В работе выполнено компьютерное моделирование процесса определения качества перфорации нефтяных скважин с помощью импульса давления. Выполнен вычислительный эксперимент и показано, что по амплитуде импульса можно оценить длину перфорационных каналов.

Похожие материалы

· Разработка информационной системы для начальника нефтяной базы перфорация компьютерный скважина

· Моделирование технологических процессов по уборке фруктов в условиях предгорного и горного садоводства

· Создание информационной системы для диспетчера автосервиса

· Исследование распространения волны по жидкости внутри цилиндрического канала

· Моделирование бизнес-процесса «Потребительский кредит»

Рассмотрено моделирование распространения слабых возмущений в жидкости, находящейся в обсаженной скважине, который имеет перфорированный участок и окружен проницаемой пористой средой. Исходный сигнал генерируется на некотором расстоянии от перфорированного участка. Сигнал, распространяясь по жидкости, доходит до перфорированного участка. Одна часть сигнала проходит через этот участок, а другая часть отражается. Отраженная часть сигнала будет нести определенную информацию о качестве перфорации.

Будем полагать, что волна распространяется вдоль оси цилиндрического канала, а протяженность волновых возмущений значительно больше длины перфорированного участка. В силу этого допущения в перфорированном участке распределение давления будет однородным, и его можно принять за отражающую поверхность с координатой z=0. Условия на отражающей поверхности получим из уравнений сохранения массы жидкости на проницаемом участке при учете изменения массы за счет притока (оттока) жидкости через верхнюю (нижнюю) границу перфорированного участка, а также за счет оттока жидкости в перфорационные каналы. Следовательно, в зоне отражающей поверхности в линеаризованном приближении имеем

где - возмущение плотности; w- и w+ - осевая скорость среды на верхней и нижней границах перфорированного участка (скорость возмущения жидкости в цилиндрическом канале на отражающей поверхности терпит разрыв из-за фильтрации жидкости через стенки перфорационного канала), u - скорость оттока жидкости из цилиндрического канала в перфорационные каналы, a - радиус цилиндрического канала; L - длина перфорированного участка. Индекс (0) у параметра означает, что его значение отнесено к начальному (невозмущенному) состоянию.

Уравнение состояния имеет вид [1, 5]

,

где p - возмущение давления жидкости; C - скорость звука в жидкости.

При отражении и прохождении акустической волны через перфорированный участок изменяется однородное давление в зоне отражающей поверхности, что приводит к фильтрации жидкости через боковую поверхность перфорационного канала в окружающую пористую среду. Для определения скорости утечки (или притока) жидкости из цилиндрического канала $u$ запишем уравнение сохранения массы жидкости внутри перфорационного канала:

.

На основе решения внешней фильтрационной задачи определим скорость фильтрации флюида через стенки перфорационного канала . Для определения поля давления вокруг перфорационного канала используем уравнение пьезопроводности:

, .

Здесь - вязкость жидкости; m, k - коэффициенты пористости и проницаемости окружающей цилиндрический канал пористой среды соответственно; - коэффициент пьезопроводности; p' - распределение давления вокруг канала; r' - радиальная координата.

Фильтрацию жидкости из перфорационных каналов в окружающую пористую среду опишем с помощью закона Дарси [3, 7]

,

где - распределение скорости фильтрации жидкости вокруг перфорационного канала.

Используя условие непрерывности скорости и давления на границе , для уравнений (4, 5), запишем следующие граничные условия:

, , .

,

В рамках модели плоского движения нестационарное течение жидкости в скважине при распространении возмущений будем описывать в квазиодномерном приближении. Тогда в системе координат, относительно которой невозмущенная жидкость покоится, полагаем, что возмущение давления p и скорость w удовлетворяют следующим уравнениям неразрывности и импульса [1, 2, 4, 5]

,

.

Здесь - вязкое напряжение на внутренней поверхности стенки цилиндрического канала, которое определяется из соотношения

, .

Приведенное выше выражение для справедливо, когда вязкость проявляется лишь в тонком пограничном слое вблизи стенки скважины при распространении волновых возмущений.

Для плоской гармонической волны, падающей нормально на отражающую поверхность сверху, найдены коэффициенты отражения N и прохождения M через перфорированный участок.

, ,

Здесь K, - комплексное волновое число и круговая частота возмущений соответственно; параметр d определяет процесс фильтрации жидкости через перфорационные каналы.

На основе полученных выражений для коэффициентов отражения и прохождения волн рассмотрена эволюция волн конечной длительности при отражении от границы z=0. Пусть сверху от отражающей поверхности (z<0) через границу z=-H запускается импульс давления колоколообразной формы с амплитудой , описываемый выражением [6]

.

Здесь t*, tm - характерная протяженность импульса и момент времени, в который достигается максимальная амплитуды первоначального импульса.

Результаты численной реализации процесса отражения импульса давления от перфорированного участка, проведенной с использованием метода быстрого преобразования Фурье, представлены на рис. 1.

Осциллограммы D1, D2 и D3 соответствуют показаниям датчиков D1, D2 и D3, расположенных на расстоянии H от отражающей поверхности, вблизи отражающей поверхности и на герметичной стенке. Временная протяженность исходного импульса равна .

Длина проницаемого участка L=2м. Первый всплеск в осциллограмме датчика D1 выражает исходный сигнал, запущенный с расстояния от перфорированного участка. Этот импульс достигает проницаемого участка несколько ослабленным из-за проявления вязкости жидкости в процессе его распространения в канале (первый всплеск в осциллограмме датчика D2).

Осциллограмма датчика D3 соответствует прошедшему через отражающую поверхность импульсу, т.е. в данном случае это возмущение давления на герметичной стенке. Второй всплеск в осциллограмме датчика D2 - это отраженный сигнал от поверхности z=0. Далее этот сигнал возвращается к датчику D1 (второй всплеск в осциллограмме датчика D1). Штриховая линия на этой осциллограмме на всех рисунках соответствует отраженному сигналу от герметичной стенки, когда в цилиндрическом канале перфорированный участок вообще отсутствует. Линиям 1 и 2 соответствуют значения длины перфорационного канала равные 0.1 и 0.3 м соответственно.

Рисунок 1. Отражение импульса давления от перфорированного участка

Из рис.1 видно, что длина перфорационного канала значительно влияет на отражение акустического сигнала от границы перфорированного участка. Увеличение этого параметра в три раза приводит к дополнительному затуханию амплитуды импульса в два раза и увеличению амплитуды перевернутой части импульса.

Таким образом, с помощью акустических сигналов можно оценить длину перфорационных каналов, т.е. оценить качество перфорации скважин.

Список литературы

1. Хусаинов И.Г. Акустическое зондирование перфорированных скважин короткими волнами // ПМТФ. - 2013. - Т 54. - №1. - С.86-93.

2. Хусаинов И.Г. Воздействие акустическим полем на насыщенную жидкостью пористую среду // Современные проблемы науки и образования. - 2014. - № 6; URL: http://www.science-education.ru/120-15160 (дата обращения: 31.10.2014).

3. Хусаинов И.Г. Динамика релаксации давления в полости с плоско-параллельными стенками после ее опрессовки // Современные проблемы науки и образования. - 2014. - № 5 - С. 794; URL: http://www.science-education.ru/119-15159 (дата обращения: 31.10.2014).

4. Хусаинов И.Г. Отражение акустических волн в цилиндрическом канале от перфорированного участка // ПММ. - 2013. - Т. 77. - №3. - С.

5. Хусаинов И.Г. Оценка качества перфорации скважины акустическим методом // Современные проблемы науки и образования. - 2014. - № 5 - С. 787; URL: http://www.science-education.ru/119-14505 (дата обращения: 09.09.2014).

6. Хусаинов И.Г. Эволюция импульса давления при прохождении через пористую преграду, расположенную в воде // Фундаментальные исследования. - 2014. - № 11-12. - С. 2645-2649; URL: www.rae.ru/fs/?section=content&op =show_article&article_id=10005306 (дата обращения: 24.12.2014).

7. Хусаинов И.Г., Хусаинова Г.Я. Исследование параметров пласта методом опрессовки // Современные проблемы науки и образования. - 2014. - № 3 - С. 705; URL: http://www.science-education.ru/117-13813 (дата обращения: 04.07.2014).

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Процесс функционирования системы массового обслуживания (СМО) на примере конвейера по изготовлению шестерен. Моделирование СМО на ЭВМ с помощью специализированного языка моделирования систем общего назначения GPSS. Улучшение показателей эффективности СМО.

    курсовая работа [459,9 K], добавлен 23.06.2011

  • Моделирование термодинамической системы с распределенными параметрами, случайных процессов и систем. Статистическое (имитационное) моделирование физических процессов, его результаты. Компьютерное моделирование систем управления с помощью пакета VisSim.

    методичка [2,7 M], добавлен 24.10.2012

  • Переходный процесс включения и распространения включенного состояния в силовых тиристорах, его компьютерное моделирование на основе пакета программ приборно-технологического моделирования "Synopsys TCAD". Физические понятия в программном комплексе.

    дипломная работа [914,1 K], добавлен 17.07.2016

  • Понятие и условие устойчивости бистабильной системы. Исследование модели "нагреватель - охлаждающая жидкость", построение фазового портрета стационарных состояний нагревателя. Компьютерное моделирование данной системы в пакете model vision studium.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 07.06.2013

  • Разработка структурной схемы руки человека. Методика определения коэффициента сервиса и координат точек ориентации. Разработка метода многомерной оптимизации для решения обратной задачи кинематики. Программная реализация определения коэффициента сервиса.

    дипломная работа [1,2 M], добавлен 15.06.2013

  • Введение в интернет-технологии и компьютерное моделирование. Создание WEB страниц с использованием HTML. Создание динамических WEB страниц с использованием JavaScript. Работа с графикой в Adobe Photoshop и Flash CS. Основы компьютерного моделирования.

    презентация [223,4 K], добавлен 25.09.2013

  • Изучение деформации систем твердых тел. Линейные и нелинейные деформационные процессы. Построение математических моделей систем деформируемых твердых тел. Метод энергетической линеаризации. Компьютерное моделирование осадки плитных коробчатых фундаментов.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 11.01.2017

  • Компьютерное моделирование и анализ схемотехнических решений устройства для изучения принципов работы p-n-перехода полупроводниковых устройств. Исследование статических вольтамперных характеристик биполярного транзистора в программе Electronic Workbench.

    дипломная работа [361,0 K], добавлен 11.01.2015

  • Создание web-страниц с использованием языка HTML. Работа с графикой в Adobe Photoshop и Flash CS. Создание динамических web-страниц с использованием JavaScript и PHP. Базы данных и PHP. Пример реализации "Эконометрической модели экономики России" под WEB.

    презентация [432,3 K], добавлен 25.09.2013

  • Компьютерное моделирование - вид технологии. Анализ электрических процессов в цепях второго порядка с внешним воздействием с применением системы компьютерного моделирования. Численные методы аппроксимации и интерполяции и их реализация в Mathcad и Matlab.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 21.12.2013

  • Основные понятия компьютерного моделирования. Функциональная схема робота. Системы компьютерной математики. Исследование поведения одного звена робота с использованием системы MathCAD. Влияние значений изменяемого параметра на амплитуду угла поворота.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 26.03.2013

  • Методы, основанные на применении математических функций: экстраполяционный и аналитический. Компьютерное моделирование структуры популяции. Информация для реализации модели. Основные сведения о Всемирной организации здравоохранения. Структура базы данных.

    дипломная работа [873,7 K], добавлен 24.12.2013

  • Исследование влияния динамических и спектральных характеристик импульса фотовозбуждения на кинетику сверхбыстрой рекомбинации зарядов в ДАК. Разработка алгоритмов моделирования оптической накачки без учета спектрального состава импульса возбуждения.

    дипломная работа [1,9 M], добавлен 26.06.2012

  • Понятие и цели моделирования информационных систем, классификация их видов. Современные технологии в горной инженерии. Изучение создания двумерных и трехмерных проектов различной степени сложности с помощью системы автоматизированного проектирования.

    реферат [1022,2 K], добавлен 15.02.2014

  • Основные понятия моделирования, виды моделей. Программа моделирования электрических и электронных цепей PSpice. Язык описания заданий на моделирование. Программа Probe и ее основные характеристики. Моделирование электромеханических преобразователей.

    статья [522,6 K], добавлен 20.07.2012

  • Особенности компьютерного моделирования антенн с помощью метода моментов. Возможности программы MMANA, ее основные закладки (Геометрия, Вид, Вычисления, Результаты вычислений). Команды главного меню. Сравнение антенн и выбор оптимального варианта.

    реферат [3,3 M], добавлен 17.01.2014

  • Описание объекта автоматизации - информационной системы по учету расчетов по глушению нефтяных скважин. Структура базы данных. Инструкция системному администратору, работа с основной и справочной информацией. Разработка алгоритма и листинг программы.

    курсовая работа [2,2 M], добавлен 24.12.2012

  • Системы массового обслуживания (СМО). Статистическое моделирование многоканальной СМО с ожиданием "Дневной стационар": определение числа койко-мест для клиентов стационара. Практическая реализация программы в среде Delphi 7, описание программного модуля.

    курсовая работа [1,9 M], добавлен 23.08.2009

  • Понятие и классификация дорожно-транспортных происшествий. Дистанционное компьютерное моделирование ДТП. Назначение и принцип работы комплекса "АИ монитор". Функциональные характеристики датчика аварии. Метод конечных элементов и программы расчета на ЭВМ.

    контрольная работа [22,1 K], добавлен 09.12.2014

  • Создание web-страниц с использованием HTML. Работа с графикой в Adobe Photoshop и Flash. Создание динамических web-страниц с использованием JavaScript. Пример реализации "Эконометрической модели экономики России". Моделирование с использованием Powersim.

    презентация [478,4 K], добавлен 25.09.2013

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.