Процесс - закачка - сухой газ - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Каждый, кто часто пользуется туалетной бумагой, должен посадить хотя бы одно дерево. Законы Мерфи (еще...)

Процесс - закачка - сухой газ

Cтраница 2


16 Границы раздела жирного и сухого газов при использовании в качестве нагнетательных скважин М.| Граница раздела жирного и сухого газов ( окружность после перевода добывающей скважины F в нагнетательную. [16]

Для закачки сухого газа требуются компрессоры высокого давления, что в некоторых случаях может быть ограничивающим фактором. При закачке сухого газа образуются целики жирного газа, происходит прорыв в добывающие скважины сухого газа по отдельным высокопроницаемым и дренируемым пропласткам. Это, естественно, снижает эффективность процесса закачки сухого газа.  [17]

Произвольное задание дебитов по добывающим скважинам значительно снижает коэффициент допрорывной конденсатоотдачи. Однако произвольное задание расходов газа по нагнетательным скважинам характеризуется большим снижением эффективности процессов рециркуляции. Другими словами, в большей мере на коэффициент допрорывной конденсатоотдачи влияет интенсификация процесса закачки сухого газа в зоны пласта с худшими коллекторскими свойствами, чем интенсификация отбора жирного газа из этих зон.  [18]

Произвольное задание дебитов по добывающим скважинам значительно снижает коэффициент допрорывной конденсатоотдачи. Однако произвольное задание расходов газа по нагнетательным скважинам характеризуется большим снижением эффективности процессов рециркуляции. Другими словами, в большей мере на коэффициент допрорывной конденсатоотдачи влияет интенсификация процесса закачки сухого газа в зоны пласта с худшими кол-лекторскими свойствами, чем интенсификация отбора жирного газа из этих зон.  [19]

Произвольное задание дебитов по эксплуатационным скважинам значительно снижает коэффициент допрорывной конденсатоотдачи. Однако произвольное задание расходов газа по нагнетательным скважинам характеризуется большим снижением эффективности процесса рециркуляции. Другими словами, в большей мере на коэффициент допрорывной конденсатоотдачи влияет интенсификация процесса закачки сухого газа в зоны пласта с худшими коллекторскими свойствами, чем интенсификация отбора жирного газа из этих зон.  [20]

Таким образом, произвольное задание дебитов по эксплуатационным скважинам приводит к значительному снижению допрорывного коэффициента конденсатоотдачи. Однако произвольное задание расходов газа по нагнетательным скважинам характеризуется большим снижением эффективности сайклинг-процесса. Другими словами, на допрорывный коэффициент конденсатоотдачи в большей мере влияет интенсификация процесса закачки сухого газа в зоны пласта с худшими коллекторскими свойствами, чем интенсификация отбора жирного газа из этих зон.  [21]

Вместе с тем ему присущ и ряд существенных недостатков. В их числе в первую очередь следует отметить: , сравнительно невысокий коэффициент охвата пласта вытеснением, существенную зависимость эффективности процесса от неоднородности коллекторов залежи, значительные сроки разработки месторождения, длительную консервацию промышленных запасов газа, высокие капитальные затраты и эксплуатационные расходы и, наконец, недостаточную эффективность применения в условиях пониженных пластовых давлений. При закачке сухого газа образуются целики жирного газа, происходит прорыв в эксплуатационные скважины сухого газа по отдельным высокопроницаемым и дренируемым пропласткам. Это, естественно, снижает эффективность процесса закачки сухого газа. Для закачки сухого газа требуются компрессоры высокого давления, что в некоторых случаях может быть ограничивающим фактором. Совершенствование сайклинг-процесса в части устранения указанных недостатков может в значительной мере изменить его эффективность, расширить область применения этого процесса.  [22]

23 Зависимость коэффициента извлечения конденсата из пласта от количества закачиваемого газа. [23]

При расчете коэффициентов извлечения конденсата из пласта учитывалось, что после закачки определенного объема газа месторождение разрабатывается на истощение. Зависимость коэффициента извлечения конденсата от количества закачиваемого газа представлена на рис. VI.13. Чем выше давление закачки, тем больше извлечение конденсата в первый период закачки. Однако при высоких давлениях закачки ( 245 кгс / см2) превышение объема закачиваемого газа сверх 50 % от запасов газа в пласте приводит к значительному снижению интенсивности возрастания коэффициента извлечения конденсата. Объясняется это тем, что содержание С5 в добываемом газе резко падает, и количество конденсата, добываемого за счет снижения давления в залежи, при последующей разработке на истощение стремится к нулю. Объясняется это значительным утяжелением фракционного состава конденсата, выпавшего в пласте, в процессе закачки сухого газа.  [24]



Страницы:      1    2