Фильтрация жидкостей в аномальных коллекторах; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 330, № 7

Bibliographic Details
Parent link:Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов/ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2015-.— 2413-1830
Т. 330, № 7.— 2019.— [С. 104-113]
Corporate Author: Тюменский индустриальный университет (ТюмИУ)
Other Authors: Грачев С. И. Сергей Иванович, Коротенко В. А. Валентин Алексеевич, Кушакова Н. П. Нелли Петровна, Кряквин А. Б. Александр Борисович, Зотова О. П. Ольга Павловна
Summary:Заглавие с титульного листа
Актуальность исследования обусловлена необходимостью разработки эксплуатационных объектов юрских и ачимовских отложений с низкими фильтрационными свойствами и залежей вязкопластичной нефти. Для исследования фильтрации флюидов в указанных коллекторах нельзя применять классический закон Дарси. Поэтому для прогнозирования технологических показателей разработки и расчёта добывных возможностей скважин следует учитывать возникающие особенности процессов фильтрации и вытеснения нефти. Цель: установление связи между параметром Лагранжа и начальным градиентом давления; определение значений параметра Лагранжа при нарушении пределов применимости закона Дарси; обоснование применения методов гидродинамического моделирования, разработанных для описания фильтрационных процессов вязкопластичной жидкости, к изучению движения флюидов в низкопроницаемых коллекторах. Объекты: высокопроницаемые коллектора, насыщенные высоковязкой (вязкопластичной) нефтью; низкопроницаемые пласты ачимовских и юрских отложений.
Методы: интерпретация результатов лабораторных исследований керна; физическое моделирование фильтрационных процессов флюидов в аномальных коллекторах. Результаты. Отклонение от закона Дарси при фильтрации жидкостей в аномальных коллекторах определяется посредством вычисления значений параметра Лагранжа. Предложен способ определения нижней границы применимости закона Дарси, при нарушении которого для описания предлагаются две модели: с начальным градиентом давления и нелинейная модель. Для процессов фильтрации с нарушением верхнего предела применимости закона Дарси рассмотрена нелинейная модель. Приведены примеры определения параметра Лагранжа для случаев нарушения нижней и верхней границ закона Дарси. Для описания процессов фильтрации дилатантных и псевдопластических жидкостей вместо нелинейных уравнений предлагается использовать систему уравнений пьезопроводности. Показано, что методы решения гидродинамических задач фильтрации и вытеснения нефти, установленные для вязкопластичных нефтей, применимы и для низкопроницаемых коллекторов.
The relevance of the research is caused by the need of development of Jurassic and Achimov reservoirs with low filtration properties and viscoplastic oil deposits. Classic Darcy law can not be applied to these reservoirs. So to predict development indicators and to calculate well production potential the filtration and oil displacement features should be considered. The main aim of the research is to find the relation between Lagrange parameter and initial pressure gradient, to identify values of Lagrange parameter when Darcy law can not be applied. The aim of the research is to explain as well the hydrodynamic modeling methods (developed for liquid filtration) application to research of fluid flow in anomalous reservoirs. Objects: high-permeability reservoirs with high-viscosity (viscoplastic) oil; low-permeability Jurassic and Achim layers. Methods: interpretation of laboratory core researches; physical modeling of fluid filtration in anomalous reservoirs. Results. The deviation from Darcy law for liquid filtration in anomalous reservoirs is defined by Lagrange parameter calculation. Method of determination of lower limit of Darcy Law applicability is proposed. For the case of Darcy Law violation two models are proposed: with initial pressure gradient and nonlinear model. Nonlinear model is considered for the case of upper limit of Darcy law vialation. Lagrange parameter calculation examples are considered for upper and lower limits of Darcy's Law vialation. It is proposed to use system of piezoconductivity equations instead of nonlinear equations for dilatant and pseudoplastic fluids filtration. It is shown that methods for solving hydrodynamic filtration and oil displacement problems are applicable to both viscoplastic oils and low-permeability reservoirs.
Language:Russian
Published: 2019
Subjects:
Online Access:http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/55745/1/bulletin_tpu-2019-v330-i7-11.pdf
https://doi.org/10.18799/24131830/2019/7/2183
Format: Electronic Book Chapter
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=343286

MARC

LEADER 00000nla2a2200000 4500
001 343286
005 20231101034044.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\book\373283 
035 |a RU\TPU\book\373277 
090 |a 343286 
100 |a 20190823d2019 k y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drgn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Фильтрация жидкостей в аномальных коллекторах  |f С. И. Грачев [и др.] 
203 |a Текст  |c электронный 
215 |a 1 файл (310 Kb) 
230 |a Электронные текстовые данные (1 файл : 310 Kb) 
300 |a Заглавие с титульного листа 
320 |a [Библиогр.: с. 110-111 (39 назв.)] 
330 |a Актуальность исследования обусловлена необходимостью разработки эксплуатационных объектов юрских и ачимовских отложений с низкими фильтрационными свойствами и залежей вязкопластичной нефти. Для исследования фильтрации флюидов в указанных коллекторах нельзя применять классический закон Дарси. Поэтому для прогнозирования технологических показателей разработки и расчёта добывных возможностей скважин следует учитывать возникающие особенности процессов фильтрации и вытеснения нефти. Цель: установление связи между параметром Лагранжа и начальным градиентом давления; определение значений параметра Лагранжа при нарушении пределов применимости закона Дарси; обоснование применения методов гидродинамического моделирования, разработанных для описания фильтрационных процессов вязкопластичной жидкости, к изучению движения флюидов в низкопроницаемых коллекторах. Объекты: высокопроницаемые коллектора, насыщенные высоковязкой (вязкопластичной) нефтью; низкопроницаемые пласты ачимовских и юрских отложений. 
330 |a Методы: интерпретация результатов лабораторных исследований керна; физическое моделирование фильтрационных процессов флюидов в аномальных коллекторах. Результаты. Отклонение от закона Дарси при фильтрации жидкостей в аномальных коллекторах определяется посредством вычисления значений параметра Лагранжа. Предложен способ определения нижней границы применимости закона Дарси, при нарушении которого для описания предлагаются две модели: с начальным градиентом давления и нелинейная модель. Для процессов фильтрации с нарушением верхнего предела применимости закона Дарси рассмотрена нелинейная модель. Приведены примеры определения параметра Лагранжа для случаев нарушения нижней и верхней границ закона Дарси. Для описания процессов фильтрации дилатантных и псевдопластических жидкостей вместо нелинейных уравнений предлагается использовать систему уравнений пьезопроводности. Показано, что методы решения гидродинамических задач фильтрации и вытеснения нефти, установленные для вязкопластичных нефтей, применимы и для низкопроницаемых коллекторов. 
330 |a The relevance of the research is caused by the need of development of Jurassic and Achimov reservoirs with low filtration properties and viscoplastic oil deposits. Classic Darcy law can not be applied to these reservoirs. So to predict development indicators and to calculate well production potential the filtration and oil displacement features should be considered. The main aim of the research is to find the relation between Lagrange parameter and initial pressure gradient, to identify values of Lagrange parameter when Darcy law can not be applied. The aim of the research is to explain as well the hydrodynamic modeling methods (developed for liquid filtration) application to research of fluid flow in anomalous reservoirs. Objects: high-permeability reservoirs with high-viscosity (viscoplastic) oil; low-permeability Jurassic and Achim layers. Methods: interpretation of laboratory core researches; physical modeling of fluid filtration in anomalous reservoirs. Results. The deviation from Darcy law for liquid filtration in anomalous reservoirs is defined by Lagrange parameter calculation. Method of determination of lower limit of Darcy Law applicability is proposed. For the case of Darcy Law violation two models are proposed: with initial pressure gradient and nonlinear model. Nonlinear model is considered for the case of upper limit of Darcy law vialation. Lagrange parameter calculation examples are considered for upper and lower limits of Darcy's Law vialation. It is proposed to use system of piezoconductivity equations instead of nonlinear equations for dilatant and pseudoplastic fluids filtration. It is shown that methods for solving hydrodynamic filtration and oil displacement problems are applicable to both viscoplastic oils and low-permeability reservoirs. 
453 |t Liquid filtration in anomalous collectors  |o translation from Russian  |f S. I. Grachev [et al.]  |c Tomsk  |n TPU Press  |d 2015-   |d 2019 
453 |t Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering 
453 |t Vol. 330, № 7 
461 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\312844  |x 2413-1830  |t Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов  |f Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  |d 2015-  
463 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\373262  |t Т. 330, № 7  |v [С. 104-113]  |d 2019 
610 1 |a аномальные коллектора 
610 1 |a коллекторы 
610 1 |a пределы применимости закона Дарси 
610 1 |a закон Дарси 
610 1 |a применимость 
610 1 |a начальный градиент давления 
610 1 |a начальные данные 
610 1 |a давление 
610 1 |a градиенты 
610 1 |a коэффициент подвижности 
610 1 |a параметр Лагранжа 
610 1 |a параметры 
610 1 |a электронный ресурс 
610 |a anomalous collectors 
610 |a limits of applicability of the Darcy law 
610 |a initial pressure gradient 
610 |a mobility coefficient 
610 |a Lagrange parameter 
701 1 |a Грачев  |b С. И.  |g Сергей Иванович  |6 z01712 
701 1 |a Коротенко  |b В. А.  |g Валентин Алексеевич  |6 z02712 
701 1 |a Кушакова  |b Н. П.  |g Нелли Петровна  |6 z03712 
701 1 |a Кряквин  |b А. Б.  |g Александр Борисович  |6 z04712 
701 1 |a Зотова  |b О. П.  |g Ольга Павловна  |6 z05712 
712 0 2 |a Тюменский индустриальный университет (ТюмИУ)  |c (2016- )  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\21621  |6 z01701 
712 0 2 |a Тюменский индустриальный университет (ТюмИУ)  |c (2016- )  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\21621  |6 z02701 
712 0 2 |a Тюменский индустриальный университет (ТюмИУ)  |c (2016- )  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\21621  |6 z03701 
712 0 2 |a Тюменский индустриальный университет (ТюмИУ)  |c (2016- )  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\21621  |6 z04701 
712 0 2 |a Тюменский индустриальный университет (ТюмИУ)  |c (2016- )  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\21621  |6 z05701 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20190904  |g RCR 
856 4 |u http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/55745/1/bulletin_tpu-2019-v330-i7-11.pdf 
856 4 |u https://doi.org/10.18799/24131830/2019/7/2183 
942 |c CF