Cтраница 2
Эффективность разработки нефтяных и газовых месторождений во многом определяется состоянием призабойной зоны скважин в период заканчивания. [16]
Правилами разработки нефтяных и газовых месторождений регламентирован объем исследовательских работ при эксплуатации скважин. [17]
Московский институт нефти и газа им. И.М. Губкина на Ленинском проспекте - центр подготовки инженерных кадров для нефтяной и газовой промышленности Советского Союза. [18] |
Факультет разработки нефтяных и газовых месторождений имеет три специальности: бурение нефтяных и газовых скважин; разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; физические процессы горного и нефтегазового производства. Теоретическое и практическое обучение студентов-разработчиков осуществляется с учетом новых методов бурения сверхглубоких нефтяных и газовых скважин, применения современных методов воздействия на пласт, изучения фундаментальных физических процессов, протекающих в пласте при его эксплуатации. [19]
Проекты разработки нефтяных и газовых месторождений ( залежей) с промышленными запасами ( категории А В) нефти от 26 до 50 млн. т и газа от 25 до 50 млрд. м по представлению Советов Министров союзных республик утверждаются Советом Министров СССР после заключения Госплана СССР. [20]
Основные направления повышения эффективности капитальных вложений. [21] |
Организация разработки нефтяных и газовых месторождений должна обеспечить сохранение принципа оптимальных пропорций, позволяющих обеспечить быстрейший ввод в разработку месторождений, достижение наилучших показателей при наименьших удельных капитальных вложениях как в период освоения месторождений, так и при извлечении промышленных ( извлекаемых) запасов. В табл. 69 рассмотрены основные направления совершенствования строительства объектов нефтедобывающей и газовой промышленности, обеспечивающие повышение эффективности капитальных вложений, роста производительности труда и ускорение ввода месторождений в разработку. [22]
Опыт разработки нефтяных и газовых месторождений, эксплуатации подземных хранилищ газа в пластах-коллекторах показывает, что на процессы взаимозамещения несмешивающихся флюидов, помимо действующего активного гидродинамического напора, оказывают влияние и капиллярные явления, происходящие в пористой среде. В целом капиллярные силы оказывают на распределение на-сыщенностей диссипативный эффект, способствующий выравниванию ( стабилизации) фронта замещения, в противоположность вязкостному фактору, который является причиной образования структур фрактального типа. [23]
Опыт разработки нефтяных и газовых месторождений Каспийского моря, накопленный азербайджанскими нефтяниками в тесном содружестве с работниками других отраслей промышленности страны, позволяет раскрыть и показать характерные технические и технологические особенности добычи нефти и газа на море, рациональные методы их интенсификации, а также основные факторы, способствующие увеличению нефтеотдачи пластов. [24]
При разработке нефтяных и газовых месторождений основную опасность представляют нефть и нефтепродукты, попадающие на землю в результате потерь в системе их сбора и транспорта, при авариях на скважинах и нефтепроводах. Загрязнение нефтью и нефтепродуктами приводит к значительным изменениям физико-химических свойств почвы. Так, разрушение слабых почвенных структур и диспергирование почвенных частиц сопровождаются снижением водопроницаемости почв. В результате загрязнения нефтью в почве резко возрастает соотношение между углеродом и азотом, что ухудшает азотный режим почв и нарушает корневое питание растений. Нефть, попадая на поверхность земли и впитываясь в грунт, загрязняет подземные воды. Плодородный слой земли самостоятельно не восстанавливается после воздействия нефти в течение длительного периода времени. Почва самоочищается путем биологического разложения нефти очень медленно. [25]
При разработке нефтяного и газового месторождения залегающие в нем воды могут перемещаться в пространстве, а химический состав их может меняться во времени. [26]
При разработке нефтяных и газовых месторождений важное значение имеют так называемые процессы вытеснения. [27]
При разработке нефтяных и газовых месторождений в неустойчивых коллекторах, а также на больших глубинах с аномально высокими пластовыми давлениями ( АВПД) очень важно предвидеть наступление пластических деформаций в породе, а также исследовать их влияние на процессы фильтрации. В реальных условиях деформация пород сопровождается упрочнением, а объемное изменение породы частично необратимо. Ввиду отсутствия необходимых экспериментальных данных, а также способов решения пространственных упругопластических задач с учетом сжимаемости материала делаются предположения об идеально пластическом характере деформаций и упругом объемном изменении породы. Предположение об идеальной пластичности породы основано на возможности аппроксимации действительной кривой диаграммы напряжение - деформация ломаной линией и поэтому может быть принято в качестве первого приближения. Предположение об упругом характере объемного изменения материала - одна из основных предпосылок теории малых упругопластических деформаций по-видимому достаточно точно соответствующая действительности в большом диапазоне изменения напряжений. [28]
При разработке нефтяных и газовых месторождений в пористой среде одновременно движутся нефть, газ и вода или их смеси. [29]
При разработке нефтяных и газовых месторождений значительные объемы воды расходуются на поддержание пластового давления, что позволяет продлить период фонтанирования скважин и значительно увеличить коэффициенты нефтегазоотдачи. [30]