Cтраница 1
Многорядные системы обеспечивают значительно меньший темп разработки нефтяной залежи. [1]
Применение многорядных систем нежелательно ввиду возможного отбора больших объемов СО2 первыми рядами добывающих скважин. В случае необходимости применения таких систем следует уменьшать газоводяное отношение. [2]
![]() |
Системы перевязок.| Обработка швов кирпичной кладки. [3] |
Разновидностью многорядной системы перевязки является также система проф. [4]
![]() |
Схема погружения сваи с подмывом. [5] |
При многорядной системе все поперечные вертикальные швы в ложковых рядах перекрываются на / з кирпича, вертикальные продольные швы перекрываются только через пять ложковых рядов шестым тычковым рядом. [6]
При многорядной системе кладки ( рис. 48) несколько ложковых рядов перекрываются одним тычковым рядом. Для стен часто применяют пятирядную кладку, при которой пять ложковых рядов перекрывают одним тычковым. Для перевязки поперечных вертикальных швов каждый последующий ложковый ряд кладки сдвигают на Vs кирпича. Продольные вертикальные швы в пяти ложковых рядах совпадают и перекрываются одним тычковым рядом. Кладку столбов и простенков целесообразно вести по трехрядной системе, в которой три ложковых ряда перекрываются одним тычковым. [7]
![]() |
Системы перевязки швов кладки. [8] |
При многорядной системе перевязки швов кладки ( рис. 56, б) поперечные швы каждого лож-кового ряда сдвинуты относительно смежных рядов на полкирпича, а продольные швы перекрываются, как правило, кирпичами тычкового ряда. Иногда с целью усиления поперечной перевязки кладки тычковые ряды укладывают через четыре или три ложковых ряда. Многорядная система кладки менее трудоемка, чем цепная. Однако кладку футеровки наиболее ответственных участков стен с разреженным экраном, столбов, узких простенков выполнять по многорядной системе не рекомендуется, так как при этом снижается прочность обмуровки. [9]
При многорядной системе разработки нефтяной залежи подсчитать дренируемые каждой скважиной запасы сложнее, так как при этом величина запасов нефти зависит не только от дебита скважины, но и от расстояния скважины до ВНК, причем ширина потока изменяется в каждом сечении, так как число эксплуатационных скважин уменьшается при удалении от ВНК. [10]
В многорядных системах разработки снижение объема попутно добываемой воды возможно и при бурении в горизонтальном направлении лишь нагнетательных скважин. [11]
![]() |
Влияние глинистости пород на эффективность вытеснения нефти. [12] |
В многорядных системах разработки размер оторочки может быть больше, так как первые ряды скважин отбирают значительную часть раствора. Рабочая концентрация едкого натра в растворе определяется лабораторными исследованиями для конкретных неф-тей, пласта, воды и должна обеспечивать наименьшее межфазное натяжение между раствором и нефтью. Обычно эта концентрация составляет 0 2 - 0 4 % с учетом адсорбции щелочи. [13]
При рассмотрении многорядных систем АРд между контуре питания и первым рядом скважин увеличивается на величину GQ ( L. G Lj, Для площадных систем значение R оценено в первом приближении путем их трансформации в однорядные системы. [14]
Применительно к многорядной системе скважин пласт также представляется простой геометрической формой - прямолинейной или круговой. Реальный поток между скважинами соседних рядов заменяется фильтрацией между проницаемыми галереями с внутренними фильтрационными сопротивлениями скважин внутри галерей, дополняющими внешние фильтрационные сопротивления между галереями. Тогда представляя фильтрационную схему пласта эквивалентной ей электрической схемой сопротивлений и применяя к последней законы Ома и Кирхгофа, составляют уравнения интерференции рядов скважин для расчета дебитов или забойных давлений. [15]