Модели нелинейной фильтрации и влияние параметров нелинейности на дебит скважин в низкопроницаемых коллекторах
https://doi.org/10.18599/grs.2021.4.5
Аннотация
Рассмотрена фильтрация нефти в низкопроницаемых коллекторах. Проанализированы экспериментальные данные зависимости скорости фильтрации от градиента давления. Показано, что закон фильтрации в низкопроницаемых коллекторах отличается от линейного закона Дарси и от нелинейного закона с начальным градиентом давления. Экспериментально обоснован степенной закон фильтрации в низкопроницаемых коллекторах. Предложены модели влияния нелинейной фильтрации на дебит скважины. Проведен анализ влияния параметров нелинейной фильтрации на дебит скважин при техногенно-измененной околоскважинной зоне.
Об авторах
М. В. ЗайцевРоссия
Михаил Викторович Зайцев – канд. тех. наук, старший научный сотрудник
119333, Москва, ул. Губкина, д. 3
Н. Н. Михайлов
Россия
Николай Нилович Михайлов – доктор тех. наук, профессор;
главный научный сотрудник
119991, Москва, пр. Ленинский, д. 65, корп. 1
Е. С. Туманова
Россия
Екатерина Сергеевна Туманова – инженер
400078, Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д. 96
Список литературы
1. Байков В.А., Галеев Р.Р., Колонских А.В и др. (2013). Нелинейная фильтрация в низкопроницаемых коллекторах. Анализ и интерпретация результатов лабораторных исследований керна Приобского месторождения. Научно-технический вестник ОАО «НК «РОСНЕФТЬ», 2(31), с. 8–12.
2. Басниев К.С., Кочина И.Н., Максимов В.М. (1993). Подземная гидромеханика. М.: Недра, 416 c.
3. Зайцев М.В., Михайлов Н.Н. (2004). Влияние околоскважинной зоны на продуктивность скважины. Нефтяное хозяйство, 1, с. 64–66.
4. Ли Сюаньжань (2015). Нелинейная фильтрация воды в низкопроницаемых коллекторах. Научно-технический сборник «Вести газовой науки», 3(23), с. 116–121.
5. Лобковский Л.И., Рамазанов М.М. (2019). К теории фильтрации в среде с двойной пористостью. Доклады Академии Наук, 484(3), с. 348–351. https://doi.org/10.31857/S0869-56524843348-351
6. Мархасин И.Л. (1977). Физико-химическая механика нефтяного пласта. М.: Недра, 214 с.
7. Михайлов Н.Н. (2008). Физика нефтяного и газового пласта (физика нефтегазовых пластовых систем). М.: МАКС пресс. 448 с.
8. Михайлов Н.Н., Моторова К.А., Сечина Л.С. (2019). Смачиваемость нефтегазовых пластовых систем. М.: Российский государственные университет нефти и газа (НИУ) им. И.М.Губкина, 360 с.
9. Baoquan Z., Linsong C., Chunlan L. (2011). Low velocity non-linear flow in ultra-low permeability reservoir. Journal of Petroleum Science and Engineering, 80, рp. 1–6. https://doi.org/10.1016/j.petrol.2011.10.006
10. Hao F., Cheng L.S., Hassan O., Hou J., Liu C.Z., Feng J.D. (2008). Threshold Pressure Gradient in Ultra-low Permeability Reservoirs. Petroleum Science and Technology, 26(9), pp. 1024–1035. https://doi.org/10.1080/10916460701675033
11. Levorsen A.I. (1967). Geology of Petroleum. San Francisco: W.H. Freeman and Company, 724 p.
12. Wang Xue-Wu, Yang Zheng-Ming, Qi Ya-dong, huang Yan-zhang (2011). Effect of absorption boundary layer on nonlinear flow in low permeability porous media. Journal of Central South University of Technology, 18, рp. 1299−1303. https://doi.org/10.1007/s11771-011-0836-x
13. Xiong W., Lei Q., Gao S. et al. (2009). Pseudo threshold pressure gradient to flow for low permeability reservoirs. Petroleum Exploration and Development, 36, pp. 232–236. https://doi.org/10.1016/S1876-3804(09)60123-3
Рецензия
Для цитирования:
Зайцев М.В., Михайлов Н.Н., Туманова Е.С. Модели нелинейной фильтрации и влияние параметров нелинейности на дебит скважин в низкопроницаемых коллекторах. Георесурсы. 2021;23(4):44-50. https://doi.org/10.18599/grs.2021.4.5
For citation:
Zaitsev M.V., Mikhailov N.N., Tumanova E.S. Non-linear filtration models and the effect of nonlinearity parameters on flow rates in low-permeability reservoirs. Georesursy = Georesources. 2021;23(4):44-50. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2021.4.5