Cтраница 1
![]() |
Схема обвязки сепаратора ( передвижной лаборатории ЛПГ со скважиной при исследовании на конденсатность. [1] |
Глубинные пробы отбирают после исследования скважины методом установившихся отборов. При этом скважину переводят на режим с минимально допустимым отбором и отрабатывают на этом режиме в течение нескольких суток. [2]
Исследуются глубинные пробы, отобранные над кровлей каждого из пластов, и определяются параметры смесей пластовых нефтей. [3]
Если глубинная проба не соответствует пластовым условиям и не содержит всех компонентов жидкости в соотношениях, существующих в пласте, то данные, полученные при исследовании такой пробы, нельзя использовать с полной уверенностью. В результате исследования глубинной пробы нефти должны быть, получены следующие данные: 1) количество свободного газа в месте отбора пробы; 2) давление насыщения нефти; 3) содержание газа в нефти; 4) кривая зависимости растворимости газа в нефти от давления; 5) кривая зависимости усадки нефти от давления; 6) сжимаемость нефти и 7) термическое расширение нефти. [4]
Однако глубинные пробы пластовых вод отбираются в недостаточном количестве. Для расчетов нередко используются соответствующим образом откорректированные анализы поверхностных проб. Такая практика для приближенных оценок может быть и приемлема, но точные расчеты ( например, связанные с определением гидростатического градиента давлений и др.) нуждаются в анализах глубинных проб пластовой воды. [5]
Отбор глубинных проб из газовых, газоконденсатных и газонефтяных скважин также имеет свою специфику, обусловленную высокими устьевыми давлениями, большими скоростями потока в трубах и наличием небольшого количества жидкой фазы ( конденсат, гидраты, нефть) по отношению к газовой фазе. Движение газа и небольших количеств жидкой фазы происходит таким образом, что в центральной части фонтанных труб поднимается газ, а по стенкам - жидкость. При этом жидкая фаза срывается со стенок от неровностей и стыков труб, некоторое время поднимается в общем потоке с газом, но затем вновь оказывается на внутренних стенках труб, по которым она движется вверх, увлекаемая центральным газовым потоком. В зависимости от места остановки пробоотборника им будет отобрано меньшее или большее количество жидкой фазы. При остановке в области невозмущенного потока, когда жидкость поднимается в основном по стенкам труб, в пробоотборнике будет лишь одна газовая фаза. [6]
![]() |
Зависимость критерия П от средней температуры кипения. [7] |
Отбор глубинных проб вряд ли поможет, так как в стволе движется двухфазная смесь, а в пробоотборнике может оказаться жидкая фаза, состав которой не соответствует составу исходной пластовой системы. [8]
![]() |
Бур системы Некрасова.| Схема устройства бура системы Некрасова. [9] |
Количество глубинных проб определяется задачами исследования. [10]
Отбор глубинных проб осуществляется нефтегазодобывающими управлениями с помощью глубинных пробоотборников. При лабораторных исследованиях моделируются пластовые условия термодинамического состояния нефти и термобарические условия. [11]
![]() |
График зависимости плотности пластовых вод от общей минерализации при температуре 20 С. [12] |
Отбор глубинных проб воды занимает важное место при гидрогеологическом опробовании. На дневной поверхности газ выделяется в свободную фазу и переводится в специальные емкости. Для более глубокой дегазации, особенно при малой газонасыщенности, пробоотборник подогревают. Однако этот способ малоэффективен при высокой концентрации в воде кислых газов ( сероводорода, углекислоты), основная часть которых остается в растворенном состоянии в воде глубинной пробы. Эти недостатки обычного метода отбора глубинных проб устраняют применением других методик ( В. И. Вещезерова и др.) и специальных приборов. [13]
Отбор глубинных проб жидкости осуществляют с помощью глубинных пробоотборников, спускаемых аналогично, как и глубинные манометры. [14]
Отбор глубинных проб ниже верхних отверстий перфорации не допускается, кроме случаев поинтервальных отборов проб. [15]