Cтраница 1
Ось колонны труб почти по всей своей длине эксцентрично смещена относительно оси скважины. И очевидно, что от расхода промывочной жидкости будет зависеть величина застойной зоны по периметру кольцевого пространства, значит, и степень опасности возникновения прихвата колонны. [1]
Растягивающая нагрузка, направленная по оси колонны труб с резьбовыми соединениями, при определенной величине вызывает страгивание нарезанного конца трубы из муфты; при увеличении нагрузки выше страгивающей резьбовое соединение разрушается. [2]
Важное условие нормальной и длительной работы превенторов - совпадения оси колонны труб с осью превенторов и вертикальной осью движения талевой системы. Это достигается конструктивно самоцентрированием плашек ( за счет треугольных выступов на вкладышах трубных плашек) и путем тщательного монтажа-оборудования, в частности, центрированием - вышки. При недостаточном центрировании превенторы подвергаются вибрациям. [3]
Здесь р р / г; р - расстояние от оси колонны труб до поверхности в кольцевом пространстве, на которой жидкость движется с максимальной скоростью. [4]
Здесь р р / / ь р - расстояние от оси колонны труб до поверхности в кольцевом пространстве, на которой жидкость движется с максимальной скоростью. [5]
Решим задачу при установившемся ламинарном режиме течения жидкости и совпадении осей колонны труб и скважины. В цилиндрической системе координат проекции скорости жидкости на оси обозначим и, ир и иг. [6]
Скорость жидкости на некоторой поверхности, находящейся на расстоянии р от оси колонны труб, достигает максимума. [7]
Заметим, что если в соотношениях (1.12.24), (1.12.25) ( io0, то получим формулы, определяющие прогиб оси колонны труб при плоском изгибе. [8]
Теперь рассмотрим турбулентное течение жидкости в кольцевом пространстве в процессе промывки. Оси колонны труб и скважины совпадают между собой. [9]
При таком режиме течения в непрерывной жидкой фазе диспергированы пузырьки газа, размер и число которых могут значительно колебаться; газовый фактор для пенной структуры обычно меньше, чем для других. Если пузырьки газа движутся более или менее параллельно оси колонны труб, структура течения переходит в пузырьковую; для пенной структуры характерно турбулентное движение газовых пузырьков. [10]
![]() |
Схема изотопного указателя границы раздела нефтепродукт - рассол в подземных емкостях. [11] |
Источником сигнала является находящийся в поплавке радиоактивный изотоп. Поток излучения узко каллимирован по горизонтали и направлен к оси колонны труб. По достижении зоны излучения гамма-реле срабатывает и лебедка 2, разматывающая кабель скважинного прибора 4, останавливается. Более эффективно использование не одного прибора по объектам измерения, а измерительного поплавка, управляемого централизованно с пульта оператора. [12]
Устройство на колонне НКТ спускают До необходимой глубины и в трубы под давлением подают жидкость с песком. При выходе жидкости через щели б за счет реактивной силы стакану 7 со штоком 4 сообщается вращательное движение вокруг оси колонны труб. Одновременно струя жидкости с песком ударяется об стенку обсадной колонны и обеспечивает зачистку внутренней поверхности колонны по всему периметру. Необходимая длина зачищенного участка обсадной колонны получается за счет медленного подъема или спуска колонны НКТ. По окончании работ по зачистке колонны с целью удаления песка проводят обратную промывку скважины. [13]
В процессе работ по повышению экономической эффективности и точности замера положения границы раздела нефтепродукт - рассол в подземных емкостях создан прибор УГРИ-2, обеспечивающий точную фиксацию границы раздела. В качестве датчика границы раздела использован поплавок, свободно перемещающийся по рассольной трубе. Источником сигнала служит радиоактивный изотоп, помещенный в поплавке. Поток излучения узко коллимирован по горизонтали и направлен к оси колонны труб. Во время замера положения границы с поверхности по оси рассольной колонны опускается прибор, роль которого выполняет приемник излучения гамма-реле. При достижении зоны излучения гамма-реле срабатывает лебедка, разматывающая кабель скважинного прибора. По счетчику длины размотанного кабеля определяют глубину положения границы раздела. Определение количества поступающей воды и нерастворителя в камеры и извлекаемого рассола из камеры производится расходомерами, а замер давления на коммуникациях - манометрами. Для измерения концентрации NaCl в рассолах применяются плотномеры, которые дают хорошие результаты при отсутствии в них взвешенных частиц. Применение ультразвуковых методов для определения содержания NaCl в рассолах основано на зависимости скорости распространения ультразвука в рассоле от концентрации вещества в нем. [14]