КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Особенности изменения формы пьезометрической воронки депрессии после остановки возмущающей скважины или после ее пуска с постоянным дебитом
Рассмотрим сначала изменение формы пьезометрической воронки депрессии после пуска возмущающей скважины с постоянным дебитом при сохранении условий задачи II, постановка которой описана в § 1 главы II. Вследствие предполагаемого строго радиального притока жидкости к скважине пьезометрическая воронка будет иметь форму поверхности вращения, ось которой совпадает с осью скважины. Для характеристики формы воронки депрессии достаточно исследовать форму пьезометрической кривой, получаемой как сечение пьезометрической поверхности вертикальной плоскостью, проходящей через ось скважины. При проведении этого исследования будем основываться на результатах, полученных в § 2 и 3 главы II. На рис. 10 для наглядности чертежа приведены лишь схематичные изображения нескольких последовательных положений (через различные интервалы времени) пьезометрической кривой после пуска возмущающей эксплуатационной скважины с постоянным дебитом. Совершенно точно пьезометрические линии для любого момента времени можно было бы построить, используя формулу (XIII. 26) или основываясь на табл. 3 и аналогичных таблицах, которые будут приведены дальше. АС и GM изображают на этом рисунке возмущающую и реагирующую скважины. Начальному статическому пластовому давлению соответствует горизонтальная прямая линия AHGB. После пуска возмущающей эксплуатационной скважины во всех точках пласта постепенно начнет развиваться процесс понижения давления. И в возмущающей и в реагирующей скважинах давление, как было выяснено в § 2 и 3 главы II, будет стремиться к установившемуся состоянию, ибо на контуре области питания поддерживается постоянное давление. Теоретически через бесконечно большой промежуток времени (при t =
Так как точка В пьезометрической кривой расположена над контуром области питания, то она по условию задачи не может понижаться. В тот момент, назовем его моментом tB, когда практически заметное влияние пуска скважины достигнет внешней границы пласта, пьезометрическая линия будет иметь в точке В горизонтальную касательную. В последующие моменты времени все пьезометрические линии будут проходить через точку В, но их уклон в этой точке будет постепенно возрастать. До момента tB все пьезометрические линии будут касаться горизонтальной прямой АВ, но точки их касания, соответствующие границе практически заметного воздействия возмущающей скважины, будут постепенно приближаться к точке В 1. Схематично изображенная на рис. 10 пьезометрическая линия ЕН соответствует моменту времени t < tB, а линия КB - моменту t = tB.
1 В § 9 главы VII будет дано более точное определение границы «области практически заметного воздействия возмущающей скважины» в условиях упругого режима. Кроме того, будет исследован вопрос о темпах изменения радиуса этой круговой границы и о темпах распространения возмущений в пласте. Необходимо подчеркнуть, что на границе области практически заметного влияния скважины касательную к пьезометрической кривой лишь приближенно можно считать горизонтальной. 2 Напомним, что величина градиента давления в любой точке пласта численно равна тангенсу угла наклона к горизонту касательной, проведенной в соответствующей точке пьезометрической линии. Величину тангенса указанного угла и называют уклоном кривой в данной точке. Кроме того, заметим, что упоминаемое постоянство дебита скважины относится к ее объеному дебиту в пластовых условиях (см. § 5 главы I). В тех точках, в которых пьезометрическая линия имеет горизонтальную касательную, как, например, в точках Н, G и при t = tB в точке В, скорость фильтрации равна нулю. Следовательно, в те моменты времени, для которых построены пьезометрические линии ЕН и WG, возмущающая скважина питается только за счет упругого запаса из областей пласта, соответственно ограниченных положениями крайних точек Н и G Простые рассуждения, которые будут ниже подтверждены ссылками на формулы и на соответствующие числовые данные, позволяют выяснить еще некоторые замечательные особенности формы пьезометрических поверхностей. Рассмотрим в пласте точку X, находящуюся на одной вертикали с точкой Н пьезометрической кривой. Расстояние точек X и Н от оси возмущающей скважины обозначим через r х (рис. 10). Согласно сказанному выше, в момент времени t = tH, для которого построена пьезометрическая линия ЕН, скорость фильтрации в точке X столь мала, что ее считаем практически равной нулю. Следовательно, в момент tH расход жидкости через круговую границу радиуса r х равен нулю. В последующем, скорость фильтрации в точке X будет постепенно возрастать; об этом наглядно можно судить по рис. 10, замечая рост угла наклона касательной к пьезометрической кривой, переходя последовательно от точки Н к точкам U, Y, Z, J. Соответственно будет расти и расход жидкости через окружность радиуса r х, причем теоретически этот расход станет равным дебиту скважины лишь при t = Следовательно, оказывается верным сделанный выше вывод о том, что, спустя какой-то конечный промежуток времени, например t
Описанная интересная закономерность2 изменения формы пьезометрических линий была здесь установлена на основании простых логических доводов, вытекающих из анализа физической картины явления. Однако эту закономерность можно считать обоснованной и строго математически. Действительно, взаимная параллельность соответствующих участков пьезометрических линий является прямым следствием вывода III, сформулированного в конце предыдущего параграфа. Этот вывод об одинаковости (начиная с определенного момента времени) скоростей движения пьезометрических уровней в возмущающей и реагирующей скважинах базировался на анализе табл. 1-5, которые были составлены по формулам (XIII, 26) (XIII. 30). Таким образом, рассматриваемая закономерность изменения формы пьезометрических линий обосновывается расчетами по упомянутым формулам.
1 В § 7 и 8 главы VII этот вывод уточняется. Оказывается, что в момент t 2 Эта закономерность была качественно и количественно исследована в статье [193].
Перейдем теперь к исследованию изменения формы пьезометрической поверхности после мгновенной остановки возмущающей скважины; будем считать выполненными все условия задачи I,. описанной в § 1 главы II. На рис.11 схематично изображена пьезометрическая кривая FTВ логарифмического типа, соответствующая установившемуся
распределению давления в пласте. В отличие от только что рассмотренной задачи в данной задаче линия FTB будет начальным положением пьезометрической линии (к моменту остановки возмущающей скважины). Горизонтальная прямая АВ должна быть конечным положением пьезометрической линии при t= С момента остановки скважины приток жидкости в пласт через контур питания восполняет упругий запас жидкости в пласте, утерянный предварительно в процессе эксплуатации скважины при образовании установившейся пьезометрической воронки депрессии FTB. В окрестности остановленной возмущающей скважины в процессе повышения пластового давления все более и более возрастающий по длине участок пьезометрической кривой будет подниматься, оставаясь параллельным самому себе и практически горизонтальным. На рис. 11 такими последовательно растущими участками пьезометрической линии, которые при развитии процесса повышения давления будут оставаться параллельными самим себе, являются участки WX, EZ, LU, KY. В той области пласта, для которой участок пьезометрической линии (например, KY на рис. 11 или KY на рис. 10) стал к какому-то моменту времени параллелен участку конечной стационарной пьезометрической линии, давление распределяется так, как будто бы в пласте наступило установившееся состояние» Поэтому в упомянутой области, начиная с соответствующего момента времени, распределение пластового давления можно назвать квазиустановившимся (или квазистационарным). При изображении пьезометрических кривых для различных моментов времени после пуска или остановки возмущающей нагнетательной скважины можно сохранить рис. 10 и 11, вообразив, что все начерченные на них пьезометрические кривые зеркально отображены в линии АВ. Повторим наиболее существенные выводы, полученные при исследовании изменения формы пьезометрической воронки депрессии (см. рис. 10 и 11). I. После пуска возмущающей скважины с постоянным дебитом вокруг нее образуется быстро углубляющаяся и непрерывно расширяющаяся пьезометрическая воронка депрессии. При расширении воронки ее края касаются горизонтальной плоскости, соответствующей начальному положению пьезометрической поверхности. Края воронки депрессии в каждый момент времени определяют в пласте границу области практически заметного воздействия пуска возмущающей скважины. Приток жидкости в пласт через его внешнюю границу начинается лишь с того момента, как к этой границе подходят края воронки депрессии; до этого момента скважина питается только за счет упругого запаса жидкости в пласте. После этого момента процесс углубления воронки депрессии охватывает весь пласт, а на внешней границе при условии сохранения вдоль нее постоянства давления пьезометрическая воронка не опускается, но уклон ее непрерывно увеличивается и потому приток жидкости в пласт все полнее и полнее компенсирует отбор ее из пласта. В окрестности скважины все более и более возрастающий по диаметру участок пьезометрической поверхности снижается, оставаясь параллельным, самому себе и соответствующему участку той пьезометрической: поверхности, которая при t II. После остановки длительно работавшей с постоянным дебитом возмущающей скважины вокруг нее происходит быстрый процесс выполаживания пьезометрической воронки депрессии. Этот процесс повышения пластового давления обратен и по всем закономерностям аналогичен тому процессу понижения пластового давления, который был охарактеризован в выводе I. III. После пуска возмущающей скважины с постоянным дебитом или после ее мгновенной остановки вокруг забоя скважины в пласте образуется постепенно растущая область, в которой давление распределяется практически так же, как и при окончательно установившемся состоянии. Давление в этой области продолжает непрерывно понижаться (после пуска скважины) или повышаться (после остановки скважины), но темп изменения давления одинаков для всех точек области. Состояние давления в упомянутой области может быть названо квазиустановившимся. Эти выводы характерны именно для условий упруго-водонапорного режима.
Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 979; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |