Северо-ставропольское месторождение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Ничто не хорошо настолько, чтобы где-то не нашелся кто-то, кто это ненавидит. Законы Мерфи (еще...)

Северо-ставропольское месторождение

Cтраница 2


В эксплуатации находится только Северо-Ставропольское месторождение, которое является самым продуктивным месторождением в крае. Средний дебит скважины этого месторождения планируется довести до 460 тыс. мл / сутки газа, тогда как для Тахта-Кугультииского и Расшеватского месторождений плановый дебит скважин составляет 10 - 20 тыс. ма / сутки.  [16]

Структура основных фондов Северо-Ставропольского месторождения характеризуется относительно небольшим удельным весом скважин и сравнительно большим удельным весом коллекторов.  [17]

Для хадумской залежи Северо-Ставропольского месторождения таким способом возраст определяется в 400 тыс. лет. В свете сказанного выше эта величина, скорее всего занижена.  [18]

Газовая залежь хадумского горизонта Северо-Ставропольского месторождения приурочена к двум алевролито-глинистым пачкам. Верхняя алевритовая пачка состоит в основном из алевролита ( 56 - 77 %), реже алеврита с микропрослойками глин. Нижняя пачка характеризуется частым и тонким переслаиванием алевритовых ( до 30 %), алевролитовых и глинистых микропрослоев. Проницаемость алев-ролитовой пачки, по промысловым данным, изменяется от 86 до 2700 мД, а толщи переслаивания - от 10 до 350 мД, причем эти изменения проницаемости наблюдаются по площади и по разрезу. Рабочие дебиты газа при депрессии 1 кгс / см2 составляют от 20 до 776 тыс. м3 / сут.  [19]

Для залежи зеленой свиты Северо-Ставропольского месторождения условия применимости двумерного моделирования имеют вид: X2 С Ю4 - для газонасыщенной части и Х25 - 103 - для водоносного пласта.  [20]

Для залежи зеленой свиты Северо-Ставропольского месторождения условия применимости двумерного моделирования имеют вид: Х2СЮ4 - для газонасыщенной части и 2С5 - 103 - для водоносного пласта.  [21]

22 Примеры зависимостей изменения во времени годовых отборов газа из месторождений. [22]

За период нарастающей добычи из Северо-Ставропольского месторождения было извлечено 23 6 % начальных запасов газа.  [23]

Так, в [34] на примере Северо-Ставропольского месторождения показана возможность получения надежной оценки запасов газа и карт равных значений параметров емкости и проводимости с помощью предложенного устойчивого алгоритма адаптации двумерной цифровой модели пласта. Однако этот алгоритм предназначен для уточнения параметров пласта при газовом режиме разработки месторождения.  [24]

25 Кратер грифона в результате прорыва газа на поверхность Северо-Ставропольского месторождения. [25]

Трещина в результате прорыва газа на поверхность Северо-Ставропольского месторождения.  [26]

Характер изменений состава с глубиной аналогичен изменению состава газов Северо-Ставропольского месторождения. По мере углубления наблюдается увеличение содержания гоцологов метана, гелия и азота. Хотя на Рудковском месторождении концентрация компонентов в залежах изменяется в меньших пределах, чем в разрезе залежей на Северо-Ставропольском месторождении, однако дифференциация носит более четкий закономерный характер и наблюдается даже по отдельным продуктивным пластам небольшой мощности.  [27]

28 Изменение во времени глубины Др депрессионной воронки. [28]

Образование депрессионной воронки при низком начальном пластовом давлении на Северо-Ставропольском месторождении имеет существенное значение в связи с необходимостью раннего ввода в эксплуатацию дожимной компрессорной станции и определения потребного числа и мощности ступеней компримирования газа.  [29]

Наблюдения за пьезометрическими скважинами показывают, что вода продвигается в Северо-Ставропольское месторождение.  [30]



Страницы:      1    2    3    4