Cтраница 2
Построение таких графиков позволяет выбрать любой промежуточный режим, отличающийся от расчетных, и установить параметры оптимального режима работы газлифта, отвечающего минимальной удельной энергии. [16]
Эти данные могут быть дополнены новыми важными данными об удельной энергии, расходуемой на подъем единицы массы или объема жидкости при различных режимах работы газлифта. Поскольку подъем происходит частично за счет пластовой энергии, обусловленной давлением на забое и пластовым газовым фактором, а частично за счет энергии, вводимой в скважину с поверхности и определяемой давлением нагнетаемого газа и удельным расходом нагнетаемого газа, то при оценке удельной энергии, затрачиваемой на подъем жидкости, представляет интерес только та энергия, которая затрачивается на поверхности в виде работы компрессорной станции при сжатии газа до определенного давления. Пластовая энергия хотя и расходуется на подъем жидкости, но в данном случае не должна учитываться. Газ в скважину нагнетается при рабочем давлении на поверхности. Поэтому указанная выше совокупность данных должна быть дополнена сведениями о рабочих давлениях на устье скважины ppl, рр2, РРЗ, Рр4, соответствующих четырем значениям Rn. [17]
Уменьшение относительного погружения колонны труб вследствие падения пластового давления и снижения приведенного динамического уровня жидкости ведет к уменьшению начального давления газа, поступающего через башмак в подъемные трубы, и к ухудшению эффективности работы непрерывного газлифта: уменьшаются дебит и рабочее давление, давление газа на устье, и сильно растет удельный расход газа. В результате значительно уменьшается коэффициент полезного действия, сильно увеличивается себестоимость добытой нефти, и поэтому работа установки непрерывного газлифта становится невыгодной. [18]
Уменьшение относительного погружения колонны труб вследствие падения пластового давления и снижения приведенного динамического уровня жидкости ведет к уменьшению начального давления газа, поступающего через башмак в подъемные трубы, и к ухудшению эффективности работы непрерывного газлифта: уменьшаются дебит и рабочее давление, давление газа на устье и сильно растет удельный расход газа. В результате значительно уменьшается коэффициент полезного действия, сильно увеличивается себестоимость добытой нефти, и поэтому работа установки непрерывного газлифта становится невыгодной. [19]
Уменьшение величины относительного погружения колонны труб вследствие падения пластового давления и снижения приведенного динамического уровня жидкости ведет к уменьшению начального давления газа, поступающего через башмак в подъемные трубы, и к ухудшению эффективности работы непрерывного газлифта: уменьшаются дебит жидкости и рабочее давление газа на. В результате значительно уменьшается коэффициент полезного действия, сильно увеличивается себестоимость добытой нефти, и поэтому работа установки непрерывного газлифта становится невыгодной. [20]
Давление рт1 включает противодавление на устье ру и определяется либо по кривым распределения давления р ( х) в НКТ, либо по формулам, описывающим работу газожидкостного подъемника на режиме нулевой подачи, либо по среднему градиенту давления в НКТ при работе газлифта через первый клапан. [21]
Давление pTJ включает противодавление на устье ру и определяется либо по кривым распределения давления р ( х) в НКТ, либо по формулам, описывающим работу газожидкостного подъемника на режиме нулевой подачи, либо но среднему градиенту давления в НКТ при работе газлифта через первый клапан. [22]
Давление PTI включает противодавление на устье Ру и определяется либо по кривым распределения давления Р ( х) в НКТ, либо по формулам, описывающим работу газожидкостного подъемника на режиме нулевой подачи, либо по среднему градиенту давления в НКТ при работе газлифта через первый клапан. [23]
Фонтанирующую газовую скважину можно с полным основанием рассматривать как естественный газлифт, где газ поступает к забою не из компрессорной станции, а из пласта. Но зависимость между отдельными параметрами, определяющими работу газлифта, настолько сложна, что затрудняет применение расчетных формул газлифтов для рассматриваемого нами случая удаления жидкости с забоя. [24]
В результате таких расчетов получится совокупность данных, состоящая из нескольких значений Rn и соответствующих им значений Lr и ре. Эти данные могут быть дополнены новыми важными данными об удельной энергии, расходуемой на подъем единицы массы или объема жидкости при различных режимах работы газлифта. Поскольку подъем происходит частично за счет пластовой энергии, обусловленной давлением на забое и пластовым газовым фактором, а частично за счет энергии, вводимой в скважину с поверхности и определяемой давлением нагнетаемого газа и удельным расходом нагнетаемого газа, то при оценке удельной энергии, затрачиваемой на подъем жидкости, представляет интерес только та энергия, которая затрачивается на поверхности в виде работы компрессорной станции при сжатии газа до определенного давления. Пластовая энергия хотя и расходуется на подъем жидкости, но в данном случае не должна учитываться. Газ в скважину нагнетается при рабочем давлении на поверхности. [25]
Зависимости рабочего давления Рр ( 1, глубины ЕЕ ОДОЕ газ a Lr 2 и удельной энергии W ( 3 от удельного раскода нагнетаемого газ a RH для заданного дебита жидко ста Q. [26] |
В результате таких расчетов получится совокупность данных, состоящая из нескольких значений RH и соответствующих им значений Lr и Рб. Эти данные могут быть дополнены новыми важными данными об удельной энергии, расходуемой на подъем единицы массы или объема жидкости при различных режимах работы газлифта. Поскольку подъем происходит частично за счет пластовой энергии, обусловленной давлением на забое и пластовым газовым фактором, а частично за счет энергии, вводимой в скважину с поверхности и определяемой давлением нагнетаемого газа и удельным расходом нагнетаемого газа, то при оценке удельной энергии, затрачиваемой на подъем жидкости, представляет интерес только та энергия, которая затрачивается на поверхности в виде работы компрессорной станции при сжатии газа до определенного давления. Пластовая энергия хотя и расходуется на подъем жидкости, но в данном случае не должна учитываться. Газ в скважину нагнетается при рабочем давлении на поверхности. Поэтому указанная выше совокупность данных должна быть дополнена сведениями о рабочих давлениях на устье скважины Ppl, Рр2, РрЗ, Рр4, соответствующих четырем значениям RH. [27]
Через нанесенные на график четыре точки проводим плавную кривую 1, которая позволит выбрать любой промежуточный режим, лежащий между расчетными точками. Построение таких графиков позволяет выбрать любой промежуточный режим, отличающийся от расчетных, и установить параметры оптимального режима работы газлифта, отвечающего минимальной удельной энергии. [28]
Рассмотрены теоретические основы подъема жидкости при газлифтном способе добычи нефти, принципы эксплуатации скважин установками непрерывного и периодического газ - лифта. Изложены особенности освоения, эксплуатации, исследования и ремонта скважин, оборудованных газлифтными установками. Описаны типы газлифтных установок, подземное и наземное оборудование скважин. Даны примеры неполадок в работе газлифта и способы их устранения. [29]
Таким образом, газлифт позволяет улучшать использование газа и эксплуатировать месторождение более рационально по сравнению с эрлифтом. Единственным достоинством эрлифта является неограниченность источника воздуха как рабочего агента для газожидкостного подъемника. Реальные газлифтные скважины не оборудуются по схеме, показанной на рис. IX. Эта схема приведена только лишь для пояснения принципа работы газлифта. Однако ее использование вполне возможно и в ряде случаев целесообразно для откачки больших объемов жидкости, например, из шахт или других емкостей с широким проходным сечением. [30]