Cтраница 4
Паронагнетательные скважины ( ПНС) в отличие от обычных нефтяных скважин испытывают значительные тепловые нагрузки. Особенности работы паронагнетательных скважин обусловливают специальные требования к их строительству. Расчет конструкции и выбор обсадных труб для ПНС проводится с учетом температурных усилий и создания прочной крепи. Обязательным требованием к строительству паронагнетательных скважин является обеспечение подъема цемента за обсадными колоннами до устья, что повышает сопротивляемость крепи термическим нагрузкам. Минимальный диаметр эксплуатационной колонны устанавливается с учетом свободного пропуска внутри-скважинного оборудования и возможности подачи расчетного объема теплоносителя в пласт. [46]
Технологическая сущность теплоциклического воздействия на пласт ( ТЦВП) заключается в нагнетании заданного ( найденного расчетным путем в зависимости от схемы размещения скважин и геологической характеристики участка залежи) количества теплоносителя в данный элемент ( участок) залежи через парона-гнетательную и сгруппированные через одну добывающие скважины. Нагнетание теплоносителя в паронагнетательную скважину ведется систематически ( в принятом наиболее эффективном ресурсосберегающем режиме), а в добывающие - циклически, с переменой их функций по закачке и отбору. [47]
Для повышения эффективности методов термогазохимического воздействия с использованием аккумуляторов давления скважин и пороховых генераторов давления необходимо применять их в газо-конденсатной ( соляровой) и кислотной средах. Особенно целесообразны комплексные обработки на паронагнетательных скважинах Ярегс-кого и Усинского месторождений тяжелой нефти, а также на скважинах окисленных залежей. Однако и пороховые генераторы давления имеют свои недостатки, заключающиеся в том, что при плохом, некачественном цементаже может разорваться колонна, заклинить кабель с заходом в колонну, так как при этом создаются большие, чем с АДС, давления за счет увеличенного ( до 2500 раз) удельного прихода пороховых газов. [48]
Важнейшая особенность теплового метода заключается в передаче тепловой энергии объекту разработки с постепенным повышением ( QT природной) его температуры. Передача тепловой энергии осуществляется через систему паронагнетательных скважин путем закачки теплоносителя. Известно, что для приготовления и закачки теплоносителя требуется значительный расход топлива для теплогенерирующих установок. В качестве топлива используется природный углеводородный газ, тяжелые фракции перегонки нефти или нефть. [49]
Рассмотрим процесс вытеснения нефти водяным паром. Очевидно, этот процесс можно реально осуществлять только вблизи паронагнетательных скважин. Если в пласт нагнетают насыщенный пар, то по мере удаления от нагнетательной скважины в результате потерь тепла в кровлю и подошву пласта и влияния теплопроводности в горизонтальном направлении сухость пара будет непрерывно уменьшаться, так что на определенном расстоянии от нагнетательной скважины пар полностью сконденсируется и превратится в горячую воду. [50]
Манометры МСУ-1 и МСУ-К-1 предназначены для спуека в эксплуатационные скважины. Манометры МСУ-3 с инерционным отметчиком времени предназначены для исследования паронагнетательных скважин. [51]
![]() |
Задвижка модели 205. [52] |
Задвижка модели 105Н ( рис. 17.29) сконструирована на базе плоского шибера и поднимающегося шпинделя. Применение обратного упора 1 обеспечивает безопасность и надежность при работе в паронагнетательных скважинах с температурой до 343 С и давлением от 14 до 35 МПа. Удлиненная стойка крышки с ребрами охлаждения обеспечивает охлаждение узла сальника, что увеличивает срок его службы и позволяет использовать широкий ассортимент уплотняющих материалов. Уплотнение сальника заменяется без отключения задвижки. [53]