Построение - индикаторная линия - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Женщины обращают внимание не на красивых мужчин, а на мужчин с красивыми женщинами. Законы Мерфи (еще...)

Построение - индикаторная линия

Cтраница 3


Фонтанные трубы выбранного по изложенной методике диаметра спускают в скважину, которую подключают к системе сбора и исследуют. При построении индикаторной линии давление приводят к уровню башмака подъемника.  [31]

32 Определение диаметра колонны НКТ для фонтанной скважины.| Установление режима работы фонтанных скважин. [32]

При построении индикаторной линии давления приводятся к уровню башмака колонны.  [33]

При исследовании газлифтных скважин методом установившихся отборов наилучшим методом определения забойного давления также является непосредственное его измерение глубинными манометрами. Для скважин, оборудованных пакером, это единственный надежный метод получения данных для построения индикаторной линии. Если в такие скважины спустить манометр невозможно вследствие большой скорости движения смеси по трубам, то используется расчетный метод. Расчеты проводятся по методике, которая применяется для выбора оборудования и установления режима работы скважин на данном месторождении. Сначала рассчитывается давление в трубах на уровне рабочего клапана, принимая во внимание расходы закачиваемого и пластового газа, затем определяется давление на башмаке подъемника, при движении по НКТ пластовых жидкостей и газа, и наконец, находят забойное давление, рассчитывая движение газожидкостной смеси в эксплуатационной колонне.  [34]

Для скважин, оборудованных пакером, это по существу единственный надежный метод получения данных для построения индикаторной линии. Если в такие скважины спустить манометр невозможно вследствие большой скорости движения смеси по трубам, то используют расчетный метод, который применяют для выбора оборудования и установления режима работы скважин на данном месторождении. Сначала рассчитывают давление в трубах на уровне рабочего клапана с учетом расходов закачиваемого и пластового газов, затем определяют давление на башмаке подъемника при движении по НКТ пластовых жидкостей и газа и, наконец, находят забойное давление, рассчитывая движение газожидкостной смеси в эксплуатационной колонне.  [35]

Полное исследование скважины следует проводить в течение небольшого промежутка времени, иначе результаты исследования трудно использовать. Действительно, допустим, что в скважине замерено пластовое давление, а через несколько месяцев определены забойные давления при различных отборах жидкости. Полученные данные не могут быть использованы для построения индикаторной линии, так как за этот период могло измениться пластовое давление.  [36]

В процессе испытания скважины на стационарных режимах измеряются дебиты газа, температура и давление на головке фонтанных труб и в затрубном пространстве. При этом давление и дебит измеряют непрерывно, начиная с момента пуска скважины до их стабилизации на каждом режиме работы. Величины их используются для обработки результатов испытания с целью построения индикаторной линии.  [37]

38 Распределение расчетных ( / и измеренных ( 2 давлений в стволе простаивающей и работающей на разных режимах скважины. [38]

Один и тот же расход газа обеспечивается большей депрессией при движении газоконденсатной смеси, чем при добыче чистого газа. Приведенные факты свидетельствуют о том, что применяемые методы расчета распределения давления в стволе газоконденсатной скважины не соответствуют реальным газодинамическим условиям, создающимся в ее стволе. В связи с этим использование устьевых измерений для расчетов забойных давлений и их последующее применение для построения индикаторных линий и определения параметров пластов приводят к значительным неточностям. Этот вывод применительно к Оренбургскому месторождению подтверждается также результатами поствольных измерений давления, проведенных в 1980 г. Был проведен 21 замер распределения давления-в скважине через каждые 100 м, при дебитах 163 - 572 тыс. м3 / сут.  [39]

Рассмотренная выше точность построения индикаторных линий или расчета коэффициента продуктивности не учитывает погрешности при определении забойного давления. При косвенных методах определения забойных давлений, которые мы рассмотрим ниже, погрешности могут быть значительными, что резко снижает точность построения индикаторных линий и определения коэффициентов продуктивности. Поэтому к косвенным методам нужно прибегать лишь в крайних случаях, когда забойное давление нельзя непосредственно измерить.  [40]

Дальнейшее исследование проводят в такой последовательности. Открывают кран на линии в мерник цементировочного агрегата, фиксируют время истечения определенных объемов жидкости из бурильных труб и давление по показаниям манометра в начале и конце истечения каждого объема жидкости. Среднее значение показаний манометра принимают за перепад давления, под действием которого жидкость движется из пласта в скважину. Он зависит от общего объема жидкости, закачанной в бурильные трубы, и числа точек, необходимых для построения индикаторной линии. Замеры осуществляют до наступления равновесия в системе бурильные трубы - пласт или до наступления установившегося перелива жидкости при неизменяющемся давлении по показаниям манометра. Зная объем всех порций жидкости и время их истечения, определяют ее расход.  [41]

Исследование глубиннонасосных скважин замером динамических уровней имеет определенную область применения. Ограничивающим условием является величина газового фактора. При исследовании глубиннонасосных скважин с газовым фактором более 50 ма / т часто наблюдаются явления, когда с увеличением отбора жидкости динамический уровень не падает, как этого следовало бы ожидать, а повышается. Причина этого явления состоит в том, что с увеличением отбора растет газовый фактор, за счет чего столб жидкости в затрубном пространстве вспенивается и растет. Такие данные исключают возможность построения индикаторных линий. Чтобы использовать такие данные, необходимо точно знать величину среднего удельного веса вспененной жидкости в затрубном пространстве скважины, что представляет практически сложную и еще не разрешен-ную задачу.  [42]

Для установления правильного режима работы фонтанной скважины ее необходимо периодически исследовать. Полное исследование должно дать материал для построения индикаторной кривой и кривой восстановления давления. Кроме того, необходимо отобрать пробы жидкости и газа, а также определить газовый фактор. Указанный комплекс работ часто проводят не полностью. В промысловой практике обычно ограничиваются построением индикаторной линии и отбором проб жидкости на поверхности ( чаще всего из замерной емкости), причем последнее проводится только для определения процентного содержания воды ( и песка) в добываемой жидкости.  [43]

На устье скважины специальная арматура должна обеспечивать выход продукции пласта, эксплуатируемого фонтанным способом, и установку тройника и сальника для полированного штока штанговой насосной установки, эксплуатирующей второй пласт. Борьба с отложениями парафина проводится при этой схеме, как обычно: в фонтанной колонне - малогабаритными скребками, а в насосной колонне - с помощью установки на штангах пластинчатых скребков и штанговращателя. Пласты при работе по схеме фонтан-насос исследуют следующим образом: нижний пласт, фонтанный - малогабаритным манометром, спускаемым на проволоке в НКТ, а изменение отбора достигается сменой штуцеров; верхний пласт, насосный - с помощью эхолота. При работе по схеме насос-фонтан измерение динамического уровня нижнего, насосного пласта становится невозможным, так как он перекрывается пакером. Таким образом, исследование нижнего пласта может ограничиваться только получением зависимостей подачи насоса от длины хода или числа качаний. Построение индикаторной линии исключается из-за невозможности измерения забойных давлений. Исследование верхнего, фонтанного пласта осуществимо в полном объеме обычными способами, так как доступ к верхнему пласту через фонтанные трубы открыт.  [44]

45 Схема экспериментальной установки для изучения возможности использования данных эксплуатации в целях определения коэффициентов фильтрационного сопротивления. [45]



Страницы:      1    2    3    4