Подземная гидромеханика: Практическое пособие к лабораторным занятиям, страница 6

Делитель напряжения имеет ступенчатую (через 10%) и плавную (в
пределах 10%) регулировку потенциала и позволяет установить любой
потенциал на игле. Соответствие потенциала иглы и точки, в которой игла
касается модели, регистрируется гальванометрами - малым - на делителе
напряжения, и большим - на блоке питания. Если потенциалы одинаковы
стрелка гальванометра стоит на нуле. При несовпадении потенциалов стрелка отклоняется. Перемещая иглу на модели, можно найти точку с таким же потенциалом, как потенциал иглы. Совокупность этих точек образует эквипотенциаль. Изменяя с помощью делителя напряжения потенциал на игле, можно таким же образом воспроизвести другую эквипотенциаль.

Электролитическая модель моделирует квадратный плоский пласт с
тремя скважинами. Границы пласта представляют собой токопроводящие
шины, которые соединяются с положительным потенциалом блока пита-
ния; скважины соединяются с отрицательным потенциалом. Схема интегратора ЭГДА позволяет отсоединять часть границ от электрического потенциала, т.е. делать их фильтрационно непроницаемыми. Скважины также могут по отдельности отсоединяться от электрического потенциала, т.е. становятся неработающими.

На поле модели нанесена прямоугольная координатная сетка, которая позволяет фиксировать эквипотенциаль.


Электрическая схема стенда ЭГДА.

Рис.3.

Лабораторная работа №6

Исследование притока пластового флюида к скважине
на электрогидродинамической модели плоского пласта

Цель работы

Построить семейство изобар и линий тока для плоского пласта с
квадратным контуром питания при фильтрации нефти к одной скважине
№1 на электрогидродинамической модели пласта.

Лабораторная работа №7

Исследование притока пластового флюида к группе скважин

на электрогидродинамической модели плоского пласта

Цель работы

Построить семейство изобар и линий тока для плоского пласта с
квадратным контуром питания при фильтрации нефти одновременно к
скважинам № 1 и 2 на электрогидродинамической модели пласта.

Лабораторная работа №8

Построение гидродинамического поля фильтрации пластового
флюида к скважине на электрогидродинамической модели
плоского пласта с квадратным контуром питания

Цель работы

Построить семейство изобар и линий тока для плоского пласта с
трехсторонним квадратным контуром питания и одной непроницаемой
границей при фильтрации нефти к одной скважине (по указанию преподавателя) на электрогидродинамической модели пласта.

Указание: гидродинамические сетки (семейства изобар и линий тока)
построить на миллиметровой бумаге; масштаб 1:2 по отношению к исследуемой модели пласта.


Лабораторная работа №9

Определение вязкостно-температурной характеристики нефти


Цель работы

1. Овладение методикой определения кинематической вязкости
нефти.

2. Определение вязкостно-температурной характеристики нефти.


Общие сведения

Вязкость - одна из важнейших физических характеристик нефти. От
величины вязкости зависят скорость и характер фильтрации нефти в пластах, дебиты скважин, потери энергии при перемещении нефти в трубопроводах и т.д.

Количественной характеристикой вязкости жидкости является динамический коэффициент вязкости µ.

Размерности динамического коэффициента вязкости:

в системе СИ  ;

в системе СГС

1 Па·с=10пз ; 1 сантипуаз (спз) = 0,01 пз .


     В некоторых расчетах более удобно пользоваться кинематическим
коэффициентом вязкости v :

 (1)

где ρ - плотность жидкости.

Размерности кинематического коэффициента вязкости v :


в системе СИ
в системе СГС  

С

2 /с = 104 Ст ; 1сСт (сантистокс) – 10-2 Ст.

Вязкость нефти существенно зависит от температуры. Зависимость
вязкости жидкости от температуры называется вязкостно-температурной
характеристикой. Вязкостно-температурная характеристика наиболее
полно отражает вязкостные свойства нефти.

При увеличении температуры вязкость нефти уменьшается.

Влияние температуры на динамический коэффициент вязкости нефти в наиболее общем виде выражается экспоненциальной  зависимостью:


 (2)

где µ и µ0 значения динамического коэффициента вязкости, соответственно, при температурах t и t0;