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同学好
本节介绍
活塞式水驱油的概念及分析方法
从本章开始进行介绍
水驱油的油水两相渗流
首先是针对活塞式水驱油的概念
进行相应的介绍
对于活塞水式驱油
就像活塞式的进行水驱油
如何来进行定义呢?
水驱油过程中
地层中的含水区和含油区之间
存在一个明显的油水分界面
或者油水分界面垂直于液流管流线的
井排交界处
水流入相应的含油区以后
孔隙中的油全部被驱走
也就像所谓的活塞一样
油水分界面
像活塞一样
向井排移动
当它达到井排数
井排就见水
而且全部见水
这就是所谓的活塞式水驱油概念
对于活塞式水驱油
渗流的两种基本形式
也存在相应的这一个水驱油模型
活塞式水驱油
是一种理想的水驱油模型
现实生产过程中
很少能够出现这种活塞式水驱油
举个例子来讲
水油之间不会存在水油过渡带
或者混合带
水是水
油是油
基于这样条件下形成理想的
水驱油模型
这种对实际生产的指导意义
不仅仅局限于采出程度
和采收率高
而是能够分析这种层间
非均质性造成的这种水驱模型
首先针对单向渗流
即一维驱替条件下
形成的活塞水式驱油进行介绍
对一个水驱油或者井排而言
存在一个供给边界
存在一个生产井排
称之为叫排液坑道
进行水驱油
蓝色表示水
红色表示油
存在明显的界面
随着生产的进行
或者驱替的进行
存在所谓的界面移动问题
假设存在一个初始的油水界面
供给边界向排液坑道驱油的过程中
界面向前进行移动
油水界面
动态描述
整个界面是逐渐往前运移
达到目前界面
如何描述单向渗流?
一维驱替条件下的活塞式水驱油
针对单相渗流
可以分成水区和油区
渗流阻力相对比较简单
渗流阻力认为是一个水区的渗流阻力
和油区的渗流阻力
针对一维单向的渗流阻力
划分为两个区
水区和油区
油水界面的位置
假设一个位置
在这个位置条件下把它分成纯水区
纯油区
纯水区的渗流阻力
纯油区的渗流阻力
单相渗流条件下
一维驱替或者单向相渗流
渗流阻力是可以知道的
油水粘度比不同
造成活塞式水驱油
其实它是一个不稳定渗流
而不是一个稳定渗流
渗流阻力的表达形式
可以分成纯油区的渗流阻力
纯水区的渗流阻力
根据渗流阻力
就可以得到
油水活塞式水驱油条件下
单向驱替的时候
这个向是指单一方向
不是指油水两相的相
产量的表达式
可以表示为这样的表达形式
而这个就是我们对活塞式驱油
分析油井动态
经常采用的方法
相对比较简单
除分析产量外
还可以分析见水时间
见水时间
我们可以采用这样方式得到
这就是单向渗流条件下
一维驱替的产量和见水时间的动态分析方法
第2种形式
平面径向流
在水驱油的
平面径向流
如何分析产量和见水时间?
我们可以把这类问题解释为活塞式驱油
同样划分为这种油区和外侧的水区
按照平面径向流
假设内区是油区,外区是水区
内区和外区之间存在一个明显的界面
按照这个界面
活塞式水驱油往往渗流阻力
就是水区的渗流阻力
加上油区的渗流阻力
按照平面径向流两相区的渗流阻力
可以得到水区的渗流阻力
油区的渗流阻力
根据产量等于压差
除以渗流阻力这个表达式
可以得到活塞水式驱油
产量的表达式
我们如何获取
水从注水井的边缘到达生产井井底
所谓见水时间?
活塞式水驱油
简单定义为油水两相区域
然后计算产量和见水时间
本节讲解结束
谢谢
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