Cтраница 1
Применение гравийных фильтров имеет и ряд недостатков. Так, этот фильтр пригоден лишь для определенных типов коллекторов, гравий должен полностью заполнить заколонное пространство и перфорационные каналы, сохранив хорошую связь скважины с продуктивным пластом. Размеры гравия должны быть достаточно малы, чтобы задерживался песок, и достаточно велики, чтобы предотвращались большие потери давления при фильтрации пластового флюида. [1]
Применение гравийных фильтров на нефтяных промыслах [63], фильтров из пористого бетона для шахтных колодцев [64, 65], гравийных фильтров в гидротехнике и в других случаях показывает, что вопросы подбора частиц соседних слоев фильтра, с точки зрения засорения последнего ( кольматация) или, наоборот, выноса через него мелких частиц грунта ( суффозия) в скважину или шахту, имеют решающее значение. [2]
Область применения гравийных фильтров очень велика, особенно для тех месторождений, где песок, добываемый вместе с нефтью, вызывает серьезные неполадки и перебои в эксплуатации скважин. [3]
При применении гравийных фильтров нужно знать также толщину гравийного слоя в фильтре. Эта толщина обычно берется равной 25 - 40 см; увеличение гравийного слоя мало отражается на увеличении производительности скважин. [4]
![]() |
Графики изменения гидравлического сопротивления скважин в процессе кольматажа. [5] |
При применении гравийных фильтров время запаздывания в наступлении периода интенсивного снижения удельного дебита возрастает до 13 мес, составляя в среднем 8 мес. [6]
Как показали проведенные исследования, применение гравийных фильтров способствует повышению производительности технологических скважин и увеличению срока службы. Так, при применении на одном из месторождений пластового типа одноколонных конструкций нагнетательных скважин с фильтрами с гравийной обсыпкой по сравнению с одноколонными конструкциями без гравийной обсыпки получены следующие показатели. [7]
Работами ГрозНИИ [228] была доказана целесообразность применения гравийных фильтров при бурении скважин на пласты с низким пластовым давлением, коллекторы которых сложены из несцементированных песков. В настоящее время существует много различных конструкций гравийных фильтров. [8]
В настоящее время в зарубежной практике наиболее разработаны способы применения гравийных фильтров и крепления песков пластмассой. [9]
![]() |
Кривая для подбора фильтров гравийного типа. [10] |
Зависимость (IV.29) косвенно подтверждает известное положение о том, что наибольший эффект от применения гравийного фильтра в скважине получается при его работе в условиях тонко - мелкозернистых песков. [11]
Этот последний критерий, с учетом тонкозернистости большинства пластовых песков, подтверждается практикой применения гравийных фильтров на месторождениях Мексиканского побережья США и является основополагающим для Уренгойского месторождения. [12]
Во всех случаях следует иметь в виду, что при использовании дополнительной водоприемной поверхности существенно снижается эффективная скважность фильтра, поэтому более целесообразно применение гравийного фильтра вместо устройства дополнительной водоприемной поверхности. [13]
В последнее время технологические скважины ПВ оборудуются фильтрами с гравийной обсыпкой, очень часто с предварительным расширением призабойной зоны. Применение гравийных фильтров способствует повышению производительности технологических скважин и увеличению срока службы. [14]
Для сохранения добывных возможностей УГНКМ и более полного извлечения газа требуется проведение целого комплекса технологических и организационно-технических мероприятий. Одним из главных, по нашему мнению, мероприятий является применение гравийных фильтров в условиях АНПД и контроль за эффективностью их работы в процессе эксплуатации Необходимо обратить внимание на то, что эксплуатация месторождения Медвежье с очень похожими геологическими условиями и строением показала необходимость использования фильтров. [15]