Cтраница 2
Для элементов систем добычи газа необходимо лишь обосновать их выбор и применение в соответствии со специфическими особенностями отрасли. [16]
Теперь рассмотрим систему добычи газа ( рис. 30), состоящую из группы добывающих ( эксплуатационных) скважин, предназначенных для добычи флюида из одного продуктивного пласта. Реальные системы имеют именно такую структуру: продуктивный пласт и группа добывающих скважин, вскрывших и эксплуатирующих его. [17]
Поэтому в системе добычи природного газа регулирование давлений и дебитов добывающих скважин осуществляется с помощью как оборудования самой скважины, так и оборудования комплексов сбора и подготовки продукции к дальнему транспорту. [18]
Теория упр-ния системами добычи газа разрабатывает и обосновывает наиболее эффективные инж. [19]
![]() |
Структурные элементы гидратов газов. [20] |
Поэтому для вывода системы добычи, переработки и транспорта углеводородного сырья на заданный режим работы необходимо предусматривать меры, предотвращающие гидратообразование. [21]
Точность расчета надежности систем добычи и промысловой подготовки газа во многом зависит от точности оценки показателей надежности отдельных элементов. [22]
С целью совершенствования системы добычи газа на поздней стадии эксплуатации месторождения была проведена серия расчетов показателей разработки на примере Ныдинского участка сеноманс-кой залежи месторождения Медвежье. Для этого была использована фильтрационная двумерная геолого-математическая модель, которая позволяет получать надежные результаты при планировании показателей разработки на перспективу в условиях сезонной неравномерности отборов газа ( что особенно важно для крупных месторождений) [2], а также точно оценить сроки ввода ДКС, объемы и порядок эксплуатационного бурения и своевременно принять меры по повышению эффективности разработки залежи. [23]
Построение надежностной модели систем добычи газа позволяет использовать ряд методов существующей теории надежности, однако, требует специального их переложения и развития в соответствии с изложенной выше спецификой этих систем. [24]
![]() |
Кривые изменения во времени объема добытого газа при падении давления на 1 кПа ( / и отбора газа за 6 мес. ( 2 и за 1 год ( 3 по месторождениям Джаркак ( а и Ленинградское ( б. [25] |
С целью оптимизации системы добычи газа и конденсата в процессе разработки газовых и газоконденсатных месторождений проводится широкий комплекс геолого-промысловых и промыслово-гео-физических наблюдений. Они направлены на уточнение геологического строения залежей и контроль процессов извлечения газа и конденсата и дают в первую очередь информацию, необходимую для уточнения запасов газа и конденсата и управления процессом разработки с целью обеспечения максимальных коэффициентов газо - и конденсатоотдачи. Запасы газа уточняются преимущественно по методу падения давления. Практическое использование результатов контроля за разработкой предполагает корректировку системы разработки в рамках уточненной модели залежи, адекватной реальному объекту разработки в пределах требований к точности прогноза технологических параметров. На практике обычно используются две модели залежи. [26]
Важное место в системе добычи и потребления газа занимают процессы его сбора, транспорта и хранения, от которых зависит эффективность использования газа в народном хозяйстве. В основе этих процессов лежат по-рою сложные явления и закономерности, знание которых необходимо для рациональной их организации. [27]
Для конкретного анализа поведения систем добычи и технологических режимов рассмотрим аналогичные рис. 34 ( раздел 3.2), но более подробные графики связи изменения забойного давления с изменением пластового давления ( рис. 52 - 54), построенные для наблюдений по скв. [29]
Основной характеристикой качества функционирования систем добычи газа являются колебания их производительности из-за отказов элементов, что приводит к сокращению подачи газа в магистральный газопровод. Поэтому задача оценки надежности газодобывающей системы сводится к выяснению влияния отказов на уровень добычи газа. [30]