Cтраница 2
Отметим, что если для расчета промысловых подъемников используется методика первой группы, то не следует полагать, что в этом случае физические свойства фаз в скважинах соответствуют таковым при проведении лабораторных исследований. Просто существуют возможности применения данной корреляции для разных условий, при которых закономерности влияния параметров на характеристики потока оказались сходными в каком-то диапазоне их изменения. [16]
Встает вопрос, какими экспериментальными данными для разработки методики расчета промысловых подъемников нужно пользоваться: данными, соответствующими кривой 1 или кривой 2 на рис. 1.2, данными, отвечающими кривым 3 или 4 на рис. 1.3. В принципе, нельзя пользоваться ни теми, ни другими данными, так как и в тех и в других случаях режимы неустановившиеся, и параметры газожидкостного потока не могут соответствовать тем, которые были бы при данных свойствах фаз и расходных характеристиках при установившемся режиме. [17]
Возможность использования корреляционной зависимости ( рис. 4.20) 2 для расчетов промысловых подъемников, лифтирующих высоковязкие жидкости, была проверена на шести фонтанных скважинах месторождения Каражамбас, по которым имелись данные замеров устьевых и забойных давлении при их работе на установившихся режимах. [18]
Площадь / э проходного отверстия для входа воздуха выбирается, как и при расчете подъемника, по заданному времени рабочего цикла Тц, в данном случае - по времени зажима изделия. [19]
Существующие в настоящее время методики расчета движения газожидкостных смесей по трубам довольно громоздки, поэтому для расчета промысловых подъемников пользуются ЭВМ. Решение задач проектирования и текущего контроля режимов работы скважин требует большого объема расчетов, а следовательно, и значительных затрат машинного времени. [20]
И тем не менее большинство из опубликованных методик, как первой, так и второй группы, в то или иное время использовались для расчетов промысловых подъемников, а некоторые и сейчас используются и часто довольно успешно. Объясняется это тем, что для расчета скважинных подъемников выбирается методика, приемлемая для условий данного месторождения. О приемлемости методики судят, сравнивая расчетные кривые распределения давления, полученные по нескольким методикам, с фактическими результатами поинтервального измерения давления в работающих скважинах. Выбирают методику, дающую наименьшие отклонения расчетных результатов от измеренных в широком диапазоне изменения параметров работы скважин на данном месторождении. [21]
В этом же параграфе было показано, что и применение методик второй группы, полученных на основе промысловых данных, часто приводит к неприемлемым результатам при расчетах промысловых подъемников. Величина А не определяется однозначно условным числом Рей-нольдса, она зависит от физических свойств жидкости и особенно от газосодержания смеси и диаметра подъемника. Причем, разброс значений коэффициента общих потерь при постоянной величине Rey может быть больше чем на порядок. Увеличение диаметра трубы приводит к увеличению коэффициента А, а увеличение газосодержания смеси - к его уменьшению. [22]
При регистрации подъемника, подвергнутого реконструкции, к паспорту машины должно быть приложено заключение специализированной организации или завода-изготовителя, подтверждающее возможность такой реконструкции, составленное на основании расчета подъемника с учетом его состояния, а также приложены соответствующие чертежи и описания. [23]
Зависимость давления на башмаке газожидкостного подъемника от диаметра НКТ при различных расходах жидкости. [24] |
Итак, для подъема заданного дебита жидкости при известном газовом факторе или заданном расходе газа можно подобрать такой диаметр лифта, который обеспечит минимальный градиент давления, - это и является задачей расчетов газожидкостных промысловых подъемников. [25]
Подъемники могут быть двустороннего и одностороннего действия. Расчет двусторонних подъемников ничем не отличается от расчета устройств двустороннего действия, рассмотренных в гл. II, если учесть, что сила тяжести поступательно движущихся частей входит непосредственно в значение нагрузки. В настоящем разделе рассматриваются односторонние подъемники, у которых обратный ход совершается под действием силы тяжести. Циклограмма такого устройства аналогична циклограмме пневмо-устройства с возвратной пружиной, которая была рассмотрена выше. [26]
В том случае, когда давление у башмака равно или больше забойного давления, длина подъемника определяется из условия L Н - а, где а - расстояние от забоя до верхних отверстий фильтра. При расчетах подъемника нужно остановиться на наименьшей длине, которая получится по приведенным выше формулам. [27]
Крылов приводит данные для расчета подъемников для двух типов скважин: для скважин, в которых по техническим и геологическим причинам отбор жидкости ограничен, и для скважин, у которых по тем же причинам отбор не ограничен. [28]
Каждая из двух групп методик, о которых говорилось в предыдущем параграфе, имеет свои специфические особенности и недостатки. Рассмотрим сначала возможности применения для расчетов промысловых подъемников методик первой группы, с раздельным определением составляющих градиента давления. О двух недостатках методик данного типа подробно говорилось выше. Это, во-первых, несовершенство модели газожидкостного потока, используемой при разработке методик: в большинстве методик, применяемых для расчета промысловых подъемников, используется одномерная модель относительного движения. Оба эти недостатка являются недостатками изученности вопроса, несовершенством теории движения газожидкостных смесей в трубах. [29]
Его формулы приняты сейчас при расчете подъемников. Им также дано теоретическое обоснование по расчету пусковых клапанов и по плунжерному подъемнику. [30]