Cтраница 2
Современные представления о работе газовых скважин при наличии в потоке жидкости основаны на гидродинамике двухфазных смесей. Согласно положениям этой теории, основным фактором, определяющим однонаправленное восходящее движение фаз в вертикальных трубах, является скорость газожидкостного потока. Вынос жидкости или ее накопление на забое и в стволе скважины определяются величиной этой скорости. [16]
Современные представления о работе газовых скважин при наличии в потоке жидкости основаны на гидродинамике двухфазных смесей. Согласно положениям этой теории основным фактором, определяющим однонаправленное восходящее движение фаз в вертикальных трубах, является скорость газожидкостного потока. Вынос жидкости или ее накопление на забое и в стволе скважины определяются величиной этой скорости. [17]
Практические данные о работе газовых скважин на месторождениях сероводородсодержащих газов обобщены Хином, который рассмотрел материалы по 100 скважинам. Как показал анализ этих данных, главные факторы, определяющие отложения серы, - давление, температура и содержание тяжелых углеводородов. [19]
Эти работы изучают температурный режим работы газовых скважин. На температуру газа в работающей скважине влияют дросселирование газа в при-забойной зоне и в стволе, теплообмен с окружающей скважину средой, механическая работа подъема газа, выделение скрытой теплоты парообразования при конденсации воды и тяжелых углеводородов и др. Для определения температуры газа в работающей газовой скважине используется уравнение сохранения энергии газа. [20]
В конструкции, оборудовании и регулировании работы газовых скважин очень много общего с фонтанными нефтяными скважинами, поэтому рассмотрим только отличительные черты газовых скважин. [21]
Первый и второй подходы обоснования режима работы газовых скважин приняты в США. [22]
Эти исследования позволили уста - повить особенности работы газовых скважин, которые необходимо учитывать при разработке и проектировании глубинных дебитомеров. [23]
![]() |
График зависимости.| Зависимость между дебитом газа и давлениями на устье и забое скважины. [24] |
Построенные кривые позволяют установить рациональный технологический режим работы газовой скважины. [25]
Среди различных факторов, влияющих на режим работы газовых скважин, наиболее трудными считаются научное обоснование и точный прогноз безводного дебита газовых скважин, вскрывших неоднородные терригенные и трещинно-пористые пласты с подошвенной водой, а также дебита скважин, вскрывших неустойчивые и слабоустойчивые пласты, с обоснованным количеством песка в продукции скважины. [26]
Одним из основных факторов, определяющих газотермодинамический режим работы газовых скважин, являются теплофизические свойства горных пород, в частности, коэффициенты теплопроводности и температуропроводности пород. [27]
Представляет интерес также задача математического моделирования аварийного режима работы газовой скважины без какого-либо отложения гидратов в НКТ, но с учетом гидратообразования непосредственно в потоке газа при их локально-равновесной кристаллизации. Последний фактор несколько увеличивает температуру газа на устье. [28]
Выше уже указывалось, что для изменения режима работы газовой скважины применяют нерегулируемые дисковые и втулочные, а также регулируемые игольчатые и шайбовые штуцеры. Разновидности конструкций штуцеров см. в подразд. [29]
Одним из основных факторов, влияющих на технологический режим работы газовых скважин, является наличие подошвенной воды в массивных залежах и приконтурных частях месторождений пластового типа. Важность этого фактора заключается в выборе такого технологического режима, при котором обеспечивался бы максимальный отбор газа из месторождения при минимальных затратах. Несмотря на большое количество работ, посвященных эксплуатации скважин, вскрывших пласты с подошвенной водой, в настоящее время отсутствуют надежные рекомендации по определению производительности таких скважин и ее изменения в процессе разработки с учетом неоднородности пласта и подвижности контакта газ - вода. Выбор технологического режима работы скважин, вскрывших газоносные пласты с подошвенной водой, - одна из сложных задач проектирования разработки газовых месторождений, что связано с отсутствием возможности математического описания физической сущности этой задачи и ее решения. [30]