![]() |
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Лекция № 29, 30. Особенности фильтрации в трещиноватых и трещиновато-пористых пластах ⇐ ПредыдущаяСтр 7 из 7
Рассматривается две модели пород: чисто трещиноватые и трещиновато-пористые. В трещиноватых породах блоки породы, расположены между трещинами, практически непроницаемы; движение жидкости и газа происходит только по трещинам. К таким породам относятся сланцы, доломиты, мергели и некоторые известняки. Трещиновато-пористая среда представляет собой совокупность пористых блоков, отделенной друг от друга развитой системой трещин. При этом, поперечные размеры трещин значительно превосходят характерные размеры пор, так что проницаемость систем трещин Важным параметром трещиноватой среды является густота трещин- отношение числа трещин секущих нормаль, к длине нормали, приведенной к поверхности, образующей трещины: Если трещиноватый пласт моделируется одной сеткой горизонтальных трещин, причем все трещины одинаково раскрыты и равно отстоят друг о друга, то густота их – число трещин, приходящееся на единицу толщины пласта Тогда коэффициент трещиноватости Если в пласте имеются две взаимноперпендикулярные системы трещин с одинаковой густотой и раскрытием, то
где Проницаемость трещиноватой породы k, определяется по зависимости:
где
а при малых изменениях давления: Используя обычную теорию фильтрации упругой жидкости, определим коэффициент пьезопроводности трещиноватой среды
где Для идеального газа где Дифференциальные уравнения движения жидкости и газа в трещиноватых трещиновато-пористых средах. (Т и ТПС) При составлении дифференциальных уравнений записываются два уравнения неразрывности – одно для фильтрации в трещинах (среда 1), другое для фильтрации в пористых блоках (среда 2) с учетом перетоков (q): Для фильтрации в трещинах: где Для пористых блоков: где Для чисто трещиноватых пластов q=0 и остается только уравнение (7). Дифференциальные уравнения движения в системе трещин и пористых блоках соответственно имеют вид:
К уравнениям (7)-(10) должны быть добавлены зависимости плотности Подставив (9)-(10) и (5) для упругой жидкости или (6) для газа в (7) и (8), получим систему уравнений неустановившейся фильтрации жидкости или газа в трещиновато-пористой среде (ТПС) в виде:
где f(P)=P - для упругой жидкости;
Уравнения (11) и (12) решаются при соответствующих начальном и граничном условиях. Установившаяся одномерная фильтрация жидкости и газа в трещиноватом (Т) и трещиновато-пористом пласте (ТПП) Рассмотрим чисто трещиноватый пласт (ТП), в котором проницаемость изменяется по (2)-(4). В этом случае уравнение (11) принимает вид:
Введем функцию Лейбензона С учетом (14) уравнение (13) принимает вид: По аналогии с установившейся фильтрацией жидкости в недеформируемой среде массовый дебит равен: Рассмотрим фильтрацию несжимаемой жидкости
Значение функции Л. С. Лейбензона на границах:
Если принять
а объемный дебит
Подставляя в формулу
откуда распределение давления
В ТПП дебит скважины складывается из дебита жидкости притекающей из трещин и поступающей из пористых блоков:
Для установившейся фильтрации идеального газа в чисто ТП зависимость проницаемости от давления можно принять линейной по формуле (4). В этом случае функция Лейбензона принимает вид:
Объемный дебит, приведенный к атмосферному давлению
Основная литература: 2 [263-276] Дополнительная литература: 4 [316-321] Контрольные вопросы:
ГлоссариЙ
Фильтрация ― движение жидкостей, газов и их смесей через твердые тела по связанным между собой порам или трещинам. Пористая среда ― множество твердых частиц, тесно прилегающих друг к другу, пространство между которыми может быть заполнено жидкостью и газом. Коэффициент пористости ― отношение объема пор в некотором элементе пористой среды ко всему объему данного элемента. Скорость фильтрации ― объемный расход жидкости в единицу времени через единицу площади поперечного сечения. Проницаемость ― свойство пористой среды пропускать через себя жидкость, газ или их смеси под воздействием приложенного перепада давления. Одномерные фильтрационные потоки ― поток, в котором скорость фильтрации и напор являются функциями только одной координаты, отсчитываемой вдоль линии тока. Уравнение неразрывности фильтрационного потока ― уравнение баланса массы в элементарном объеме пористой среды. Уравнение состояния ― зависимость плотности однородного флюида от давления. Коэффициент объемного расширения (сжимаемости) ― изменение объема 1м3 флюида (пласта) при изменении давления на 1Па. Коэффициент продуктивности скважины ― отношение дебита скважины к перепаду давления. Индикаторная диаграмма ― график зависимости дебита от перепада давления. Неоднородный пласт ― пористая среда, фильтрационные характеристики которой (пористость, проницаемость) различны в разных областях. Точечный сток (источник) ― точка на плоскости, поглощающая (выделяющая) жидкость. Интерференция скважин ― явление взаимодействия вновь вводимых скважин с существующими. Коэффициент упругоемкости ― количество жидкости, получаемое за счет расширения 1м3 пласта и содержащейся в этом объеме жидкости при изменении давления на 1 Па. Коэффициент пьезопроводности ― скорость перераспределения давления по пласту при упругом режиме. Давление насыщения ― давление, при котором из жидкости начинается выделение растворенного в ней газа в свободное состояние. Газовый фактор ― отношение объемного расхода газа к объемному расходу жидкости через сечение пласта. Фазовые проницаемости ― проницаемость пласта для отдельных фаз при фильтрации многофазных смесей. Густота трещин ― отношение числа трещин, секущих нормаль, к длине нормали, приведенной к поверхности, образующей трещины. Раскрытие трещин ― высота трещин. Коэффициент трещиноватости ― отношение объема трещин в пласте к объему всего пласта. Трещиновато-пористая среда ― совокупность пористых блоков, отделенных друг от друга развитой системой трещин.
литература Основная литература 1. Щелкачёв В.Н., Лапук Б.Б. Подземная гидравлика. ― М.: Недра, 2001 2. Басниев К.С., Кочина И.Н., Максимов В.М. Подземная гидравлика. ― М.: Недра, 1986. 3. Абайылданова К.Ж., Тен В.А. Практические расчёты по подземной гидромеханике. ― КазНТУ, 2003. Дополнительная литература 4. Пыхачев Г.Б., Исаев Р.Г. Подземная гидравлика. ― М.: Недра, 1973. 5. Евдокимова В.А., Кочина И.Н. Сборник задач по подземной гидравлике. ― М.: Недра, 1976.
Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-03-17; Просмотров: 1997; Нарушение авторского права страницы