Cтраница 1
Подъем газожидкостной смеси из скважины на поверхность происходит под действием рабочего давления сжатого газа у башмака подъемной колонны труб. [1]
Подъем газожидкостной смеси в скважине обычно сопровождается значительной неравновесностью, вследствие ее разгазирования и больших скоростей движения. [2]
Минимальный расход энергии при подъеме газожидкостной смеси обеспечивается при работе скважины на оптимальном режиме. НКТ зависит от величины рабочего давления газа рг. [3]
Способ эксплуатации скважин, при котором подъем газожидкостной смеси от забоя на поверхность происходит под действием природной энергии, называется фонтанным. [4]
Способ эксплуатации скважин, при котором подъем газожидкостной смеси от забоя скважины на дневную поверхность происходит за счет природной ( пластовой) энергии, называется фонтанным. Фонтанирование нефтяных скважин происходит за счет гидростатического напора или за счет энергии сжатого газа, а также за счет энергии сжатых горных пород. [5]
Давление в фонтанных трубах по мере подъема газожидкостной смеси уменьшается от рзаб до ру. [6]
Основным процессом в добыче нефти и газа является подъем газожидкостной смеси на дневную поверхность. При всех способах добычи нефти газожидкостная смесь движется по насосно-компрессорным трубам ( НКТ) от забоя до устья скважины. При подъеме газожидкостной смеси из нее выделяется газ. [7]
Условием фонтанирования является достаточность величины забойного давления для подъема газожидкостной смеси и обеспечения необходимого давления на устье скважины. [8]
Общая степень сжатия такого насос-компрессора зависит от высоты подъема газожидкостной смеси и от глубины погружения нагнетателя под динамический уровень жидкости в скважине, причем с изменением подпора на всасывании изменяется не только степень сжатия, но и объемное газосодержание смеси. Последнее обстоятельство приводит к тому, что в одном и том же насос-компрессоре при постоянных геометрических размерах описанного объема и мертвых пространств расчетные величины их могут быть различными. [9]
Рассмотрим, как могут с изменениями условий работы лифта изменяться показатели эффективности процесса подъема газожидкостной смеси. [10]
Конструкция любого газлифтного подъемника должна обеспечивать в скважине наличие двух каналов: для закачки газа; для подъема газожидкостной смеси на поверхность. Такие каналы могут быть созданы либо двумя параллельными ( лифт Поле), либо концентрично расположенными ( лифт Саундерса) рядами труб. Ввиду сложности спуска в скважину на большие глубины двух параллельных рядов труб, жестко связанных внизу у башмака, и невозможности использования НКТ больших диаметров при малом ( 96 3 - 140 3 мм) диаметре эксплуатационной колонны лифт Поле не получил распространения. В первых двух подъемниках внешний ряд труб спускают до интервала перфорации для улучшения условий выноса песка с забоя за счет увеличения скорости потока, в том числе подкачкой жидкости в за-трубное пространство между первым ( внешним) рядом НКТ и эксплуатационной колонной. [11]
Газлифтный подъемник состоит из двух каналов или трубопроводов: одного для подачи рабочего агента, другого - для подъема газожидкостной смеси. Трубы, по которым закачивается рабочий агент, называются воздушными, а по которым происходит подъем газожидкостной смеси - подъемными. [12]
![]() |
Газлифтный подъемник. в - до начала эксплуатации. б - во время эксплуатации. Я - глубина скважины. L - длина подъемника, Яст. [13] |
Газовоздушный подъемник ( газлифт или эрлифт) состоит из двух каналов или трубопроводов: одного для подачи рабочего агента ( газа или воздуха) и другого для подъема газожидкостной смеси. [14]
Снижение давления на устье при сохранении постоянным забойного давления приводит к увеличению градиента давления в газожидкостном подъемнике. При этом газожидкостным подъемником может быть обеспечен подъем более плотной газожидкостной смеси с меньшей скоростью, а следовательно, при меньших потерях на трение; для создания более плотной смеси требуется меньше газа, поэтому фонтанировать смогут более обводненные скважины. [15]