Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 634794)
Контекстум
Руконтекст антиплагиат система
Нефтепромысловое дело. Oilfield Engineering  / №8 2016

АНАЛИЗ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТЕРМОМЕТРИИ В СКВАЖИНАХ С ГИДРОРАЗРЫВОМ ПЛАСТА (350,00 руб.)

0   0
Первый авторМусалеев
АвторыМельников С.И.
Страниц8
ID449077
АннотацияРабота посвящена построению численной модели с решением задач нестационарной термометрии. Тепломассоперенос в добывающих скважинах имеет определенную специфику. Помимо кондуктивного и конвективного теплообмена на распределение температуры в стволе и вмещающих породах существенно влияют термодинамические процессы, которые связаны с выделением (поглощением) теплоты, в первую очередь дроссельный и адиабатический. Анализируя особенности протекания различных термодинамических процессов, авторами получены важные выводы, касающиеся информативности нестационарной термометрии. Гидроразрыв пласта с последующим закреплением трещины проппантом оказывает значительное воздействие на поведение полей давления и температуры в скважине. Развитие технологий в области промыслово-геофизического контроля (ПГК) способствует переходу от разовых исследований к непрерывному в режиме реального времени мониторингу стационарными информационно-измерительными системами (СИИС). Так, например, за последние годы для интерпретации ГДИС широко применяют замеры давления с датчиков ТМС на приеме ЭЦН при запуске скважины в работу. Распределенные оптоволоконные датчики (DTS) или точечно-распределенные термобарические косы позволяют обеспечить непрерывный мониторинг полей давления и температуры в стволе скважины. По результатам комплексного анализа работы добывающей скважины с трещиной ГРП получена методика оценки длины трещины ГРП по данным промыслово-геофизических исследований
УДК550.832.6
Мусалеев, Х.З. АНАЛИЗ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТЕРМОМЕТРИИ В СКВАЖИНАХ С ГИДРОРАЗРЫВОМ ПЛАСТА / Х.З. Мусалеев, С.И. Мельников // Нефтепромысловое дело. Oilfield Engineering .— 2016 .— №8 .— С. 39-46 .— URL: https://rucont.ru/efd/449077 (дата обращения: 26.04.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛАСТОВ И СКВАЖИН УДК 550.832.6 АНАЛИЗ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТЕРМОМЕТРИИ В СКВАЖИНАХ С ГИДРОРАЗРЫВОМ ПЛАСТА Х.З. <...> И.М. Губкина) Введение Гидроразрыв пласта (ГРП) с последующим закреплением трещины проппантом оказывает значительное воздействие на поведение полей геофизических параметров в скважине [3–6]. <...> Поведение давления в скважинах с ГРП и информативные возможности ГДИС подробно рассматривались в публикациях многих авторов [7], начиная с 1980-х гг. <...> Задачей настоящей работы является анализ результативности термометрии при притоке водяной смеси в ствол. <...> Тепломассоперенос в добывающих скважинах имеет определенную специфику. <...> Помимо кондуктивного и конвективного теплообмена на распределение температуры в стволе и вмещающих породах в этом случае существенно влияют термодинамические процессы, которые связаны с выделением (поглощением) теплоты, в первую очередь дроссельный и адиабатический. <...> В связи с аномально высокой проводимостью трещины характер протекания этих процессов в скважине с ГРП существенно меняется в сравнении с условиями не вскрытого трещиной пласта. <...> Будут рассмотрены особенности протекания данных процессов при притоке газожидкостной смеси из пласта, вскрытого трещиной гидроразрыва. <...> В статье описано создание численной модели с возможностями решения задач нестационарной термометрии и на ее основе определения параметров трещин ГРП. <...> Роль нестационарной термометрии в комплексе ПГИ Термометрия является базовым методом промыслово-геофизических исследований (ПГИ) при контроле разработки нефтегазовых месторождений. <...> Скважинной термометрией, начиная с 1950-х гг., занимались ведущие ученые как в нашей стране, так и за рубежом [1 и др]: Совместное влияние переноса теплоты в пористой среде (кондукция и конвекция), а также физико-химические и термодинамические эффекты, связанные с выделением/поглощением теплоты (адиабатические, дроссельные) описываются уравнением энергии следующего <...>