Cтраница 3
Произвольное задание дебитов по эксплуатационным скважинам значительно снижает коэффициент допрорывной конденсатоотдачи. Однако произвольное задание расходов газа по нагнетательным скважинам характеризуется большим снижением эффективности процесса рециркуляции. Другими словами, в большей мере на коэффициент допрорывной конденсатоотдачи влияет интенсификация процесса закачки сухого газа в зоны пласта с худшими коллекторскими свойствами, чем интенсификация отбора жирного газа из этих зон. [31]
Произвольное задание дебитов по добывающим скважинам значительно снижает коэффициент допрорывной конденсатоотдачи. Однако произвольное задание расходов газа по нагнетательным скважинам характеризуется большим снижением эффективности процессов рециркуляции. Другими словами, в большей мере на коэффициент допрорывной конденсатоотдачи влияет интенсификация процесса закачки сухого газа в зоны пласта с худшими коллекторскими свойствами, чем интенсификация отбора жирного газа из этих зон. [32]
Произвольное задание дебитов по добывающим скважинам значительно снижает коэффициент допрорывной конденсатоотдачи. Однако произвольное задание расходов газа по нагнетательным скважинам характеризуется большим снижением эффективности процессов рециркуляции. Другими словами, в большей мере на коэффициент допрорывной конденсатоотдачи влияет интенсификация процесса закачки сухого газа в зоны пласта с худшими кол-лекторскими свойствами, чем интенсификация отбора жирного газа из этих зон. [33]
Назовите факторы, приводящие к возрастанию или снижению коэффициента конденсатоотдачи пласта. [34]
![]() |
Изобары стабильного конденсата, выделяющегося из газа, подаваемого в газопровод. [35] |
В процессе разработки и эксплуатации газоконденсатных месторождений возникает необходимость определения коэффициента конденсатоотдачи пласта и изменений состава газа и конденсата, добываемого на различных этапах разработки. [36]
Очевидно, что внедрение рекомендации предыдущего пункта приведет к максимизации коэффициента допрорывной конденсатоотдачи, но ухудшит технико-экономические показатели процесса рециркуляции. Расположение эксплуатационных скважин в зонах пласта с плохими коллекторскими свойствами приводит к получению низких дебитов, большого потребного числа скважин. Интенсификация отбора газа из скважин, дренирующих зоны пласта с ухудшенными коллекторскими свойствами, будет характеризоваться низкими забойными и устьевыми давлениями. Поэтому возможен проигрыш в потребных мощностях ДК. [37]
Очевидно, что внедрение рекомендации предыдущего пункта приведет к максимизации допрорывного коэффициента конденсатоотдачи, но ухудшит технико-экономические показатели сайклинг-процесса. [38]
Очевидно, что внедрение рекомендации предыдущего пункта приведет к максимизации коэффициента допрорывной конденсатоотдачи, но ухудшит технико-экономические показатели процесса обратной закачки сухого газа в пласт. [39]
Очевидно, что внедрение рекомендации предыдущего пункта приведет к максимизации коэффициента допрорывной конденсатоотдачи, но ухудшит технико-экономические показатели процесса рециркуляции. Расположение добывающих скважин в зонах пласта с плохими коллек-торскими свойствами приводит к получению низких дебитов, большего потребного числа скважин. Поэтому возможен проигрыш в потребных мощностях ДКС и установок искусственного холода. [40]
Очевидно, что внедрение рекомендации предыдущего пункта приведет к максимизации коэффициента допрорывной конденсатоотдачи, но ухудшит технико - экономические показатели процесса рециркуляции. Расположение добывающих скважин в зонах пласта с плохими коллекторскими свойствами приводит к получению низких дебитов, большего потребного числа скважин. Интенсификация отбора газа из скважин, дренирующих зоны пласта с ухудшенными коллекторскими свойствами, будет характеризоваться низкими забойными и устьевыми давлениями. Поэтому возможен проигрыш в потребных мощностях ДКС и установок искусственного холода. [41]
Обычно чем больше начальное содержание конденсата в газе, тем меньше коэффициент конденсатоотдачи при разработке без поддержания пластового давления. Следовательно, при указанных характеристиках водонапорного режима в пласте может теряться от 60 до 75 % начальных запасов конденсата. [42]
В условиях, когда температура газоконденсатного пласта соответствует значению крикондетермы, коэффициент конденсатоотдачи достигает значения коэффициента газоотдачи. [43]
Так как большая часть показателей газоконденсатной характеристики определяется лабораторными исследованиями ( коэффициент конденсатоотдачи, потенциал конденсата, товарные свойства и др.), то весьма ответственной операцией является отбор проб конденсата. Качество пробы определяет правильность результатов всех лабораторных исследований. [44]
Обычно чем больше начальное содержание конденсата в газе, тем меньше коэффициент конденсатоотдачи при разработке без поддержания пластового давления. Следовательно, при указанных характеристиках водонапорного режима в пласте может теряться от 60 до 75 % начальных запасов конденсата. [45]