Содержание
Слайд 13Поведение на графике
Поведение на графике

Слайд 14Данная модель исходит из допущения, что скважина эксплуатируется из перфорированного интервала, имеющего
Данная модель исходит из допущения, что скважина эксплуатируется из перфорированного интервала, имеющего

меньший размер, чем дренируемый интервал.
В теории, после ВСС, начальный отклик может быть радиальным в перфорированном интервале скважины. Это даст возможность определить гидропроводность в призабойной части скважины. На практике данный режим потока часто маскируется объемом ствола. Вторым режимом будет сферический или полусферический приток и на производной Бурдэ кривая будет с уклоном -0,5. И последним режимом потока будет радиальный, когда сигнал дойдет уже до кровли и подошвы пласта.
В теории, после ВСС, начальный отклик может быть радиальным в перфорированном интервале скважины. Это даст возможность определить гидропроводность в призабойной части скважины. На практике данный режим потока часто маскируется объемом ствола. Вторым режимом будет сферический или полусферический приток и на производной Бурдэ кривая будет с уклоном -0,5. И последним режимом потока будет радиальный, когда сигнал дойдет уже до кровли и подошвы пласта.
- Предыдущая
Cистемная сорганизация бизнес-процессовСледующая -
Характеристика новаторского опыта