Расчет площади прогретой части пласта при закачке в нагнетательную скважину пара.
Задача.
Нефтяная залежь разрабатывается с применением метода нагнетания пара. Система расстановки скважин – площадная. Темп закачки пара в одну нагнетательную скважину qп=287,7 т/сут; степень сухости пара на забое нагнетательной скважины Хз=0,6; скрытая теплота испарения ξп=1250кДж/кг; теплоемкость горячей воды св=4,2 кДж/(кг-К); температура пара Тп=340 °С; толщина пласта h = 45 м; коэффициент охвата пласта процессом по толщине η2=0,8; начальная температура пласта Т0=25 °С; теплопроводность пласта и окружающих его пород λпл= = λоп= = 2,205 Вт/(м·К); плотность пласта и окружающих его пород ρпл = ρоп = 2600 кг/м3; теплоемкость пласта и окружающих его пород спл = соп= 0,85 кДж/(кг·К).
Рассчитать площадь нагретой части пласта в одном элементе системы расстановки скважин через 1 год после начала нагнетания пара.
Решение.
Площадь прогретой части пласта определим по формуле Маркса-Лангенхейма:
, (8.1)
где qт – темп подачи тепла в пласт, кДж/с;
; (8.2)
; t – время нагнетания. (8.3)
. (8.4)
В методике Маркса—Лангенхейма использовали следующие допущения.
1. Теплопроводность пласта в направлении, параллельном напластованию, равна нулю, а в перпендикулярном — бесконечности.
2. Теплопроводность окружающих пород перпендикулярно к пласту равна реальной теплопроводности пород, а параллельно пласту – нулю.
Подставив исходные данные в формулы, получим
;
;
Тогда
Ответ.
Площадь нагретой части пласта в одном элементе системы расстановки скважин через 1 год после начала нагнетания пара составит 6949 м2.
Варианты задачи.
№ | h | Хз | cоп | qп | Тп | λоп | ρоп | Т0 | ξп | св | η2 |
1. | 0,83 | 0,868 | 3,55 | 4,2 | 0,8 | ||||||
2. | 0,83 | 0,868 | 3,5 | 4,2 | 0,79 | ||||||
3. | 0,83 | 0,868 | 3,45 | 4,2 | 0,78 | ||||||
4. | 0,83 | 0,868 | 3,4 | 4,2 | 0,77 | ||||||
5. | 0,83 | 0,868 | 3,35 | 4,2 | 0,76 | ||||||
6. | 0,83 | 0,868 | 3,3 | 4,2 | 0,75 | ||||||
7. | 0,72 | 0,868 | 3,25 | 4,2 | 0,74 | ||||||
8. | 0,72 | 0,868 | 3,2 | 4,2 | 0,73 | ||||||
9. | 0,72 | 0,868 | 3,15 | 4,2 | 0,72 | ||||||
10. | 0,72 | 0,868 | 3,1 | 4,2 | 0,71 | ||||||
11. | 0,72 | 0,810 | 3,05 | 4,2 | 0,70 | ||||||
12. | 0,72 | 0,810 | 4,2 | 0,69 | |||||||
13. | 0,62 | 0,810 | 2,95 | 4,2 | 0,68 | ||||||
14. | 0,62 | 0,810 | 2,9 | 4,2 | 0,67 | ||||||
15. | 0,62 | 0,810 | 2,85 | 2,22 | 4,2 | 0,66 | |||||
16. | 0,62 | 0,810 | 2,8 | 4,2 | 0,65 | ||||||
17. | 0,62 | 0,810 | 2,75 | 4,2 | 0,64 | ||||||
18. | 0,62 | 0,810 | 2,7 | 4,2 | 0,63 | ||||||
19. | 0,55 | 0,810 | 2,65 | 4,2 | 0,62 | ||||||
20. | 0,55 | 0,810 | 2,6 | 4,2 | 0,61 | ||||||
21. | 0,55 | 0,824 | 2,55 | 4,2 | 0,60 | ||||||
22. | 0,55 | 0,824 | 2,5 | 4,2 | 0,59 | ||||||
23. | 0,55 | 0,824 | 2,45 | 4,2 | 0,58 | ||||||
24. | 0,55 | 0,824 | 2,4 | 4,2 | 0,57 | ||||||
25. | 0,5 | 0,824 | 2,35 | 4,2 | 0,56 | ||||||
26. | 0,5 | 0,824 | 2,3 | 4,2 | 0,55 | ||||||
27. | 0,5 | 0,824 | 2,25 | 4,2 | 0,54 | ||||||
28. | 0,5 | 0,824 | 2,2 | 4,2 | 0,53 | ||||||
29. | 0,5 | 0,824 | 2,15 | 4,2 | 0,52 | ||||||
30. | 0,5 | 0,824 | 2,1 | 4,2 | 0,51 |
Критерии оценки работы студентов.
Таблица 1.
1 срок предоставления результатов тек. контроля | 2 срок предоставления результатов тек. контроля | 1 срок предоставления результатов тек. контроля | Итого |
0-30 | 0-60 | 0-100 | 0-100 |
Таблица 2.
№ | Виды контрольных мероприятий | баллы | № недели |
Работа на лекциях | 0-10 | 1-6 | |
Решение задач на практич. занятиях | 0-10 | 1-6 | |
Защита тем 1,2 | 0-10 | 5-6 | |
Итого | 0-30 | ||
№ | Виды контрольных мероприятий | баллы | № недели |
Работа на лекциях | 0-10 | 7-12 | |
Решение задач на практич. занятиях | 0-10 | 7-12 | |
Защита тем 3,4 | 0-10 | 11-12 | |
Итого | 0-60 | ||
№ | Виды контрольных мероприятий | баллы | № недели |
Работа на лекциях | 0-10 | 1-6 | |
Решение задач на практич. занятиях | 0-10 | 1-6 | |
Защита тем 5,6 | 0-10 | 5-6 | |
Итого | 0-100 |
Список литературы:
1. Сургучев М.Л. Вторичные и третичные методы увеличения нефтеотдачи пластов.- М.: Недра, 1985.- 308с.
2. Коротенко В.А., Соколова В.И. Выбор оптимального режима работы скважины после гидроразрыва сложно построенного коллектора./ Новые технологии для ТЭК Западной Сибири: Сб. науч. тр.- Регион. научно-практич. конференции, посвященной 40-летию каф. РЭНГМ,ТюмГНГУ. Вып. 3.- Тюмень, 2008. – С. 106-110.
3. Коротенко В.А., Дегтярев В.А. Гидроразрыв пласта, состоящего из двух прослоев разной проницаемости./ Нефть и газ Западной Сибири, материалы научно-технической конференции, посвященной 45-летию Тюменского топливно-энергитического комплекса и 80-летию Грайфера В.И. , 2009, - С.99-101.
4.Желтов Ю.П., Стрижов И.Н., Золотухин А.Б., Зайцев В.М. Сборник задач по разработке нефтяных месторождений.: Учеб. пособие для вузов: М., Недра, 1985, 296с.
Учебное издание
Методические указания
По дисциплине «Методы повышения нефтеотдачи»
для практических, лабораторных занятий и самостоятельных работ студентов по специальности 130503.65 – «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», направления бакалавриата 131000.62 «Нефтегазовое дело» и направлений магистратуры 130500.68 «Нефтегазовое дело», 131000 «Нефтегазовое дело»
Составители: Коротенко В.А., Штурн Л.В., Дегтярев В.А.
Редактор С.И. Грачев
Компьютерная верстка Сабитов Р.Р.
Подписано в печать Формат 60x90 1/16. Усл. печ. л. 1,25
Тираж 300 экз. Заказ №
Библиотечно-издательский комплекс
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Тюменский государственный нефтегазовый университет»
625000, г.Тюмень, ул. Володарского, 38
Типография библиотечно-издательского комплекса
625039, г. Тюмень, ул. Киевская, 52