Динамографирование - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Не волнуйся, если что-то работает не так. Если бы все работало как надо, ты сидел бы без работы. Законы Мерфи (еще...)

Динамографирование

Cтраница 2


В связи с тем, что Основными положениями не предусмотрено использование дистанционного динамографирования, здесь не приводится его описание.  [16]

В работе представлены обзор существующих систем динамографирова-ния и основные элементы теории и практики динамографирования, а также описание программы для компьютерной обработки динамограмм, полученных на механических динамографах.  [17]

Таким образом, установление пд657 м может произойти вследствие неисправности насоса, что и было подтверждено динамографированием.  [18]

В канатной подвеске был установлен динамограф ГДМ-3, с помощью которого с интервалом в 15 минут после пуска установки в работу производилось динамографирование. Характерная динамо-грамма, полученная с помощью ГДМ-3 в ходе этого эксперимента, представлена на том же рисунке и соответствует работе установки при запертом из-за влияния газа нагнетательном клапане. На глубинных динамограммах усилие F в штангах отображается величиной ординаты, время - абсциссой. Отмеченные цифрами участки на глубинных динамогрммах обозначают усилия в период: 1 - спуска штанг с первым прибором; 2 - подключение к колонне второго прибора; 3 - спуска штанг; 4 - прекращения спуска; 5 - подгонки подвески; 6 - подлива жидкости из замерной установки; 7 - работы ШСНУ при запертом клапане; 8 - пуска ШСНУ в работу после остановки; 9 - остановки ШСНУ при запертом нагнетательном клапане; 10 - нормальной работы; 11 - выхода плунжера из цилиндра при начале подъема штанг. Линия 13 является нулевой линией, прочерчиваемой после зарядки каретки фольгой.  [19]

Учитывая сложность оборудования глубиннонасосной установки и множество причин, влияющих на изменение дебита глубшь нонасосной скважины, важным средством контроля работы установки следует считать дистанционное динамографирование.  [20]

Описываются результаты следующих исследовательских работ, проводимых на месторождении: проведения замеров пластовых и забойных давлений в фонтанных ( 827), механизированных ( 456), нагнетательных ( 567) скважинах; отбивки статистических уровней эхолотом ( 667); отбивки динамических уровней эхолотом ( 2368); динамографирования ( 492); исследований глубинным расходомером ( 22 замера), глубинным дебитомером ( 3 замера), на взаимодействие ( 5 пар скважин), на восстановление давления ( 5 скважин); исследований на продуктивность фонтанных ( 32 замера) и механизированных ( 128 замеров) скважин.  [21]

Частое исследование работы насосных установок при помощи динамографа дает возможность установить причины неисправности и своевременно устранить их. Естественно поэтому, что техника динамографирования постоянно совершенствуется.  [22]

В эксплуатационных скважинах проводится исследование с целью определения коэффициента продуктивности и профиля отдачи продуктивного пласта. Затем проверяют работу глубиннонасосной установки путем динамографирования и проводят учащенный замер дебита жидкости и содержания воды в ней в течение одной недели до обработки углекислым газом. Отбивают забой скважины, а в случае обнаружения пробки проводят промывку и чистку ее. В эксплуатационной колонне устанавливают пакер на 5 - 10 м выше верхних перфорационных отверстий и с помощью агрегата ЦА-320 спрессовывают нефтью нагнетательную линию на полуторакратное давление от ожидаемого максимального рабочего давления и определяют герметичность пакера и приемистость скважины.  [23]

Как видно, фактические данные в целом соответствуют расчетным. Имеющиеся расхождения не выходят за пределы отклонений данных динамографирования ( скв.  [24]

Была сделана выборка двух групп скважин с примерно одинаковыми значениях апр в верхних сечениях штанговых колонн в каждой группе. Затем рассчитали ста и коэффициент асимметрии цикла нагружения, определяемый отношением Ртш / Ртах - Экстремальные нагрузки Ртах и Pmin дополнительно корректировались усреднением данных динамографирования за период между обрывами штанг.  [25]

Канатная подвеска ( рис. 142) состоит из нижней траверсы 2 с вваренными в нее двумя втулками. Эти втулки являются опорами для верхней траверсы 5 и расположенных в них клиновых зажимов для каната. Между верхней и нижней траверсами расположены два подъемных винта. При производстве динамографирования верхняя траверса 5 с подвешенными на ней штангами поднимается винтами. После этого рычаги динамографа вставляются между траверсами, верхняя траверса опускается и производится динамометрирование. Освобождают динамограф таким же образом.  [26]



Страницы:      1    2