2.2. Деформации прискважинной зоны Изменения проницаемости прискважинной зоны и связанные с этим не- линейности индикаторной кривой могут возникнуть за счет компрессии-де- компрессии водоносных пластов при снижении и повышении давления в ске- лете породы, соответствующих колебаниям напора воды в процессе откачки- закачки. Поскольку снижение напора при откачках вызывает обжкатие пласта, то с увеличением понижения проницаемость пласта и удельный дебит должны уменьшаться, а при закачке эта зависимость должна иметь обратный характер. Имеются сведения о заметном проявлении этой зависимости в нефтегазовых коллекторах [8, 23] при очень больших депрессиях (понижениях напора). Для типичных гидрогеологических условий этот процесс пока не рассматри- вался. Существенное влияние на режим откачки могут оказать разного рода суф- фозионные процессы в прискважинной зоне, которые могут привести как к уве- личению, так и к уменышению проницаемости прискважинной зоны (последнее может иметь место при откачке из заглинизированных скважин, при непра- вильно подобранном или плохо изготовленном фильтре). Специфический характер такого рода деформаций наблюдается при откач- ках в глубоких скважинах, вскрываемых обычно путем простреливания обсад- ной колонны и ремонтного кольца кумулятивными или нулевыми перфорато- рами, образующими каналы в прискважинной зоне. Поскольку в процессе откачки снижение пластового давления приводит к увеличению давления на' водоносный пласт со стороны перекрывающих его пород, то наименее устойчи- вая часть каналов разрушается и закрывается. В результате этого ухудшаются фильтрационные свойства призабойной зоны. В этом случае на графике вре- менного прослеживания (5, 1е #) возникают ступени, аналогичные тем, которые появляются в гетерогенных пластах. При закачках (нагнетаниях) обычно происходит уплотнение и кольматация прискважинной зоны, которая нередко приводит к заметному уменьшению ее проницаемости, в связи с чем удельные расходы при закачках оказываются существенно меньше, чем удельные дебиты при откачках [231. Для анализа деформационных процессов видно, что в большипстве случаев они имеют необратимый характер. Поэтому для диагностики таких процессов рекомендуется провести опробования сначала с возрастающим расходом (пря- мой ход), а потом вернуться к меньшим расходам (обратный ход). При проявле- ниях необратимых фильтрационных деформаций кривые прямого и обратного хода не совпадут между собой (рис. 68, 6). Кроме того, свидетельством рас- кольматации прискважинной зоны является возрастание удельного дебита с увеличением понижения в скважине. Следует подчеркнуть, что изучение деформаций прискважинной зоны, направленное обычно на обоснование способов устройства эксплуатационных скважин, следует проводить по специальной программе, учитывая особенности геологического строения водоносных отложений, а также технологии бурения и оборудования скважин. Влияние нестационарного режима. При построении индикаторных графиков {имея в виду зависимость безразмерного понижения 5 от времени) следует вво- дить коррективы на нестационарный режим, беря отсчеты понижений на опре- деленные моменты времени, соответствующие одинаковым явлениям неста- ционарного режима. Покажем обоснование такого приема применительно к условиям квазистационарного режима, когда при постоянном дебите откачки 217