Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ ГРП НА ОСНОВЕ ГУАРОВОГО ПОЛИМЕРА В ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ТРЕЩИНЫ
Саметов С.П.1, 2, 3, Замула Ю.С.1, Батыршин Э.С.1, 3, Аксаков А.В.3, Байков В.А.3 1Башкирский государственный университет, Уфа 2Институт механики им. Р.Р.Мавлютова УФИЦ РАН, Уфа 3ООО «РН-УфаНИПИнефть», Уфа sergey. sametov @ gmail. com
В технологии гидравлического разрыва пласта изучение свойств транспорта и доставки проппанта в образующиеся трещины является важной и актуальной задачей. Для доставки проппанта, как правило, используют сшитые гели, по реологическим свойствам которые можно отнести к вязкоупругим средам. При наличии частиц такая система «гель-проппант» становится все более сложной для описания. В связи с этим разработка модели, описывающей течение таких смесей, становится актуальной задачей, требующей систематических экспериментов, направленных на изучение различных эффектов: транспорт проппанта, мостовой эффект (bridging), осаждение, ресуспензирование и др. [1]. В работе представлена экспериментальная методика, позволяющая изучать особенности течения жидкостей ГРП в лабораторных условиях. Сконструирована физическая модель трещины пласта, которая представляет собой экспериментальную ячейку из прозрачного оргстекла с внутренними размерами 2× 22× 0, 2 см. Установка позволяет проводить эксперименты при постоянном перепаде давления или постоянном расходе, а также визуализировать течение с помощью высокоскоростной камеры. В качестве жидкости был использован сшитый гуаровый полимер, содержащий взвешенный проппант фракции 30/50. Экспериментальная методика обеспечивала приготовление однородного сшитого геля, не содержащего пузырьков. Были определены расходные характеристики течения в зависимости от объемного содержания проппанта и геометрии модели трещины.
Список литературы 1. Ray B. et al. An Investigation into Proppant Dynamics in Hydraulic Fracturing //SPE Hydraulic Fracturing Technology Conference and Exhibition. – Society of Petroleum Engineers, 2017.
УДК 532.5
МОДЕЛИРОВАНИЕ КРИВОЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С УЧЕТОМ ПРОПУСКОВ ГАЗА ИЗ ЗАТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА В СКВАЖИНАХ, ОСНАЩЕННЫХ ЭЦН
Сарапулова В.В., Махота Н.А., Давлетбаев А.Я. ООО «РН-УфаНИПИнефть», Уфа SarapulovaVV @ ufanipi. ru
Большинство методик расчета градиента давления по глубине скважины, учитывающих многофазный поток, направлены на прогнозирование забойного давления и давления на приеме насоса в действующих скважинах. Однако в работах не отражается вопрос об изменении затрубного давления при исследовании скважин методом кривой восстановления давления (КВД). Задача сильно усложняется, если при исследовании происходит непроизвольное стравливание газа из затрубного пространства из-за негерметичности оборудования. В данной работе проведено моделирование таких исследований и оценены погрешности результатов КВД при наличии стравливания газа из затрубного пространства. Для расчета динамики давления в пласте используется уравнение пьезопроводности [1]. Начальное условие – давление во всём пласте одинаково и равно Р0. Уравнение для динамики уровня жидкости в скважине во время её остановки на гидродинамическое исследование методом кривой восстановления давления получено из закона сохранения массы [2], при этом плотность смеси в затрубном пространстве считается по методике Хасана-Кабира. Была построена математическая модель, которая позволяет смоделировать гидродинамическое исследование методом кривой восстановления давления с учетом стравливания газа из затрубного пространства. Показано, что стравливание затрубного газа оказывает влияние на динамику забойного давления и приводит к искажению диагностического графика и некорректным результатам интерпретации. Список литературы 1. Muskat M. Physical principles of oil production. McGraw-Hill Book, New York. 1949. 2. Сарапулова В.В., Мухамедшин Р.К., Давлетбаев А.Я. Экспресс-методика прогнозирования достижения предельного затрубного давления в механизированных добывающих скважинах при проведении ГДИС // SPE-181976-RU 24-26 октября 2016 Москва.
УДК 537.226.83, 537.868.3
|
Последнее изменение этой страницы: 2019-06-08; Просмотров: 164; Нарушение авторского права страницы