Приток к скважине в зонально-неоднородном пласте

Рисунок 2.7 – Приток к скважине в зонально-неоднородном пласте - student2.ru Схема зонально-неоднородного пласта при притоке к скважине

Пусть горизонтальный пласт постоянной толщиной h вскрыт скважиной радиусом rc. Проницаемость пласта вокруг скважины зависит от расстояния до скважины k(r). Давление на контуре питания и скважине pk и pc. Необходимо рассчитать дебит скважины и распределение давления вокруг неё.

При фильтрации несжимаемой жидкости объемный расход через любое поперечное сечение будет одинаковым. Считая, что фильтрация происходит по закону Дарси, запишем:

Приток к скважине в зонально-неоднородном пласте - student2.ru . (2.44)

Разделяя переменные в этом уравнении, получим:

Приток к скважине в зонально-неоднородном пласте - student2.ru . (2.45)

Интегрируя полученное уравнение по давлению от pс до p(r), а по радиусу Приток к скважине в зонально-неоднородном пласте - student2.ru от rс до r найдем распределение давления по пласту:

Приток к скважине в зонально-неоднородном пласте - student2.ru . (2.46)

Для нахождения расхода подставим в уравнение (2.46) граничное условие r = Rk; p(Rk) = pk и найдем дебит скважины:

Приток к скважине в зонально-неоднородном пласте - student2.ru (2.47)

Будем считать, что этот неоднородный пласт является однородным пластом с проницаемостью kср. Тогда дебит его будет определяться по формуле Дюпюи:

Приток к скважине в зонально-неоднородном пласте - student2.ru . (2.48)

Сравнивая формулы для неоднородного и однородного пласта, можно найти среднюю проницаемость:

Приток к скважине в зонально-неоднородном пласте - student2.ru . (2.49)

Рассмотрим частный случай, когда пласт вокруг скважины состоит из n Приток к скважине в зонально-неоднородном пласте - student2.ru кольцеобразных зон, внешний радиус i – кольцевой зоны Ri, проницаемость Приток к скважине в зонально-неоднородном пласте - student2.ru ki. Тогда интеграл в формуле расчета средней проницаемости можно разбить на сумму интегралов по каждой зоне, которые вычисляются:

Приток к скважине в зонально-неоднородном пласте - student2.ru . (2.50)

В этом случае среднюю проницаемость удобно рассчитать по формуле:

Приток к скважине в зонально-неоднородном пласте - student2.ru , (2.51)

а давление на внешнем радиусе j – той зоны по формуле:

Приток к скважине в зонально-неоднородном пласте - student2.ru . (2.52)

Последнюю формулу удобно использовать, если заданы дебиты и давление на скважине. Если же заданы давления на скважине и контуре питания, то из последней формулы удобно исключить дебит Q, тогда получим:

Приток к скважине в зонально-неоднородном пласте - student2.ru . (2.53)

На рисунке 2.8 показано распределение давления вокруг скважины, состоящей из двух пропластков с проницаемостями k1 и k2 для однородного пласта и двух предельных случаев неоднородного пласта.

Рисунок 2.8 – Приток к скважине в зонально-неоднородном пласте - student2.ru Предельные случаи распределения давления вокруг скважины в зонально-неоднородном пласте

Зональная неоднородность рассмотренного выше типа в естественных условиях не встречается. Она вызвана искусственными причинами. При бурении скважины буровой раствор проникает в породу, поэтому проницаемость призабойной зоны резко уменьшается. Проницаемость также уменьшается при парафинизации призабойной зоны, выноса мелких фракций породы. При проведении солянокислотных обработок, гидроразрыве пласта проницаемость призабойной зоны увеличивается.

Обратите внимание, что для зонально–неоднородного пласта:

· объемный расход по каждой зоне одинаков;

· распределение давления в каждой зоне отличается от распределения давления в однородном пласте;

· если проницаемость одной из зон равна нулю, то средняя проницаемость также равна нулю;

· если проницаемость одной из зон стремится к бесконечности, то средняя проницаемость не стремится к бесконечности;

· уменьшение проницаемости в призабойной зоне пласта приводит к уменьшению дебита скважины;

· в зоне с бесконечно большой проницаемостью падение давления равно нулю.

Наши рекомендации