Cтраница 2
Для выбора оборудования и установления оптимального режима работы скважин при различных способах эксплуатации достаточно иметь индикаторную кривую данной скважины, а если эта линия прямая, то значение коэффициента продуктивности, то есть, для решения этой задачи нужно провести исследование скважины методом установившихся отборов. [16]
После установления через устьевой штуцер оптимального режима работы скважины, замера фактического дебита и буферного давления она сдается в эксплуатацию. [17]
В соответствии с данной методикой подбор оптимального режима работы скважины производится следующим образом. [18]
В предложенной же нами методике расчета оптимального режима работы скважин производится подбор ограничения параметров работы скважин под рабочее давление в газосборном коллекторе в зависимости от ФЕС продуктивных пластов скважины, и при их изменении достаточно провести ГДИ с отбором проб на скважине на различных режимах и подобрать новый диаметр штуцера. [19]
Регулировочные кривые фонтанной скважины. [20] |
Таким образом, единственным критерием для установления оптимального режима работы скважины является допускаемый вынос песка. [21]
Метод эволюционного планирования позволяет быстро, за малое число экспериментов выходить на оптимальный режим работы скважины без существенного нарушения технологического режима добычи нефти. Важным преимуществом его по сравнению с другими методами исследования скважин является то, что направление для определения точки оптимума выбирается после каждой фазы эксперимента, что является основным признаком активного эксперимента. [22]
Конструкция колонной головки, фонтанной арматуры, схемы их обвязки должна обеспечивать оптимальные режимы работы скважины, герметизацию трубного, затрубного и межтрубного пространства, возможность технологических операций на скважине, глубинных исследований, отбора проб и контроля устьевого давления и температуры. [23]
Регулировочная кривая компрессорной скважины, показывающая зависимость дебита нефти и удельного расхода рабочего агента от расхода рабочего агента. [24] |
При установившихся отборах наличие минимума на кривой изменения газового фактора в большинстве случаев характеризует оптимальные режимы работы скважины и оборудования. [25]
При этом определение момента подключения к работе маломощного пласта является основным критерием для выбора оптимального режима работы скважины и рациональной системы разработки. Знание этого момента позволяет уточнить запасы месторождения на данной стадии разработки. В связи с этим решение задачи определения момента подключения пласта в работу представляет практический интерес. [26]
В данном варианте определение момент; подключения к работе маломощного пласта является определяющим и выборе оптимального режима работы скважины и рациональной системы разработки. Знание этого момента позволяет уточнить запасы месторождения на данной стадии разработки, в связи с чем решение задачи определения момента подключения пласта в работу предстпвляет определенный интерес. [27]
По характеру изменения дебита нефти и газа определяется рациональный размер штуцера, и этим самым устанавливается оптимальный режим работы скважины и оборудования. [28]
Детальное наблюдение за режимом эксплуатации скважин и тщательный учет добычи необходимы для промышленной оценки нефтеносных пластов, установления оптимального режима работы скважин, анализа процесса разработки, планирования добычи нефти и газа, а также для подсчета запасов нефти и газа. [29]
В процессе эксплуатации месторождения термальных вод проводятся: 1) наблюдения за правильностью ведения эксплуатации месторождения ( поддержание оптимального режима работы скважин, рациональное планирование отбора термальных вод, уточнение технического проекта эксплуатации, наблюдения за техническим состоянием действующих скважин); 2) наблюдения за режимом термальных вод; 3) уточнение гидрогеологических и теплофизических параметров; 4) расширение базы месторождения. [30]