Термоакустическое воздействие - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Русский человек способен тосковать по Родине, даже не покидая ее. Законы Мерфи (еще...)

Термоакустическое воздействие

Cтраница 2


16 Продолжительность обработки нефтенасыщенного песчаника в зависимости от радиуса зоны воздействия.| Продолжительность обработки водонасыщенного песчаника в зависимости от радиуса зоны воздействия ( обозначения ни. [16]

В соответствии с этим для термоакустического воздействия пригодны месторождения, содержащие вязкие, парафинистые и асфальтосмолистые нефти. Характеристика нефтей может быть аналогичной указанной выше. При выборе отдельных скважин для воздействия следует руководствоваться следующими соображениями.  [17]

ВНИИЯГГ и ВНИИ, показывают, что комплексное термоакустическое воздействие может способствовать регулированию процесса расформирования зоны проникновения.  [18]

Тепловую обработку ПЗП электронагревателями осуществляют путем циклического, стационарного электропрогрева и термоакустического воздействия.  [19]

Помимо чисто теплового эффекта, как показывают проведенные во ВНИИнефти экспериментальные исследования, термоакустическое воздействие служит эффективным средством разрушения парафиновых и глинистых пробок, которые могут образовываться в приэабойной зоне в процессе эксплуатации. В частности обнаружилось, что искусственно создаваемая на моделях с нулевой проницаемостью запарафинированная или заглиниэирован-ная зоны пласта, соответствующие примерно 0 5 м нарушенной зоны вокруг реальной скважины, после термоакустического воздействия восстанавливает свою проницаемость на 5СХ - 6О % по сравнению с проницаемостью в ненарушенной зоне.  [20]

На основе применения электронагрева в сочетании с ультразвуком учеными и специалистами создана модификация ГТМ - термоакустическое воздействие на пласт.  [21]

Существенное повышение проницаемости пород, загрязненных глинистыми частицами, отложениями парафина и смол, можно получить при термоакустическом воздействии, которое заключается в том, что пласт одновременно облучается мощными тепловыми и акустическими полями. Акустические колебания способствуют значительному увеличению температуропроводности пород, ускорению и углублению зоны воздействия тепловым полем. Термоакустическое воздействие разлагает гидраты природных газов в призабойной зоне и в скважине.  [22]

Для установления причины снижения нефтепроницаемости в одной или нескольких наиболее характерных для залежи скважинах последовательно осуществляют кратковременные циклическую электротепловую обработку или термоакустическое воздействие. При этом необходим контроль за состоянием призабойной зоны. Испытания прекращаются после получения положительных результатов от применения одного из этих способов.  [23]

На промыслах применяют следующие виды тепловых обработок призабойной зоны пластов: горячей нефтью, паром ( паротепловая); электронагревателями ( электротепловая); термоакустическое воздействие; высокочастотное электромагнитоакустическое воздействие.  [24]

В период подготовки скважины к вводу в эксплуатацию и в процессе эксплуатации практикуются и иные способы обработки пласта и повышения его проницаемости: гидроразрыв пород в ПЗП, торпедирование, виброобработка, закачка жидкого азота в пласт перед проведением кислотной обработки, термоакустическое воздействие, стационарный и циклический электропрогрев и др. Так как при вскрытии скважиной продуктивного пласта, несмотря на принимаемые меры предосторожности, полностью избежать его загрязнения не удается, разработка рациональной технологии последующей обработки призабойной зоны пласта с целью восстановления и повышения проницаемости породы-коллектора в приствольной части имеет очень большое значение. При разработке технологии надо правильно выбрать способ обработки, состав применяемых реагентов и определить оптимальную продолжительность воздействия на продуктивный пласт.  [25]

Имеется также витой скважинный излучатель цилиндрической формы диаметром 48 мм. Его используют для термоакустического воздействия без подъема НКТ.  [26]

Основные фазовые компоненты ( углеводороды, вода и мехпримеси) перерабатываются или возвращаются в технологический рецикл по принципам безотходной технологии. Углеводородная фаза перерабатывается по разработанной нами технологии термоакустического воздействия. Результаты приведены в таблице.  [27]

Разработаны и проходят промысловые испытания различные спо - corta волнового воздействия на ПЭС. Сюда относятся: виброврздей-ствие, электрогидравлическое я термоакустическое воздействия. Они оказывают, как правило, комплексное воздействие на ПЗС и могут оказаться аффективными в широком диапазоне изменения условий эксплуатации скважин.  [28]

Целью тепловых обработок является удаление парафина и асфальто-смолистых веществ. Для этого применяют горячую нефть, пар, электронагреватели, термоакустическое воздействие, а также высокочастотную электромагнитоакустическую обработку.  [29]

Помимо чисто теплового эффекта, как показывают проведенные во ВНИИнефти экспериментальные исследования, термоакустическое воздействие служит эффективным средством разрушения парафиновых и глинистых пробок, которые могут образовываться в приэабойной зоне в процессе эксплуатации. В частности обнаружилось, что искусственно создаваемая на моделях с нулевой проницаемостью запарафинированная или заглиниэирован-ная зоны пласта, соответствующие примерно 0 5 м нарушенной зоны вокруг реальной скважины, после термоакустического воздействия восстанавливает свою проницаемость на 5СХ - 6О % по сравнению с проницаемостью в ненарушенной зоне.  [30]



Страницы:      1    2    3