Дальнейшее снижение - забойное давление - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Третий закон Вселенной. Существует два типа грязи: темная, которая пристает к светлым объектам и светлая, которая пристает к темным объектам. Законы Мерфи (еще...)

Дальнейшее снижение - забойное давление

Cтраница 1


Дальнейшее снижение забойного давления обеспечит одновременный отбор из двух пластов. Для создания этих условий на модели необходимо, чтобы воздух поступал в оба образца. В этом случае счетчик 5 отключается, и воздух, пройдя редуктор 13, поступает во второй образец. Схема подключения первого образца остается без изменения.  [1]

Но дальнейшее снижение забойного давления снижает коэффициент продуктивности по нефти больше, чем увеличивает депрессию на нефтяные пласты, и поэтому не увеличивает, а, наоборот, уменьшает дебит нефти.  [2]

Для дальнейшего снижения забойного давления постепенно снижают расход водного раствора ПАВ при постоянной подачи компрессора, т.е. увеличивая степень аэрации, что приводит к уменьшению плотности пены в стволе скважины.  [3]

При дальнейшем снижении забойного давления скважина может увеличить дебит, но ни какой насос его не сможет взять, т.к. соответственно снизится коэффициент подачи.  [4]

Для газоконденсатных скважин, когда дальнейшее снижение забойного давления нежелательно из-за выпадения конденсата, рекомендуется режим постоянного забойного давления.  [5]

Необходимо иметь в виду, что в случае дальнейшего снижения забойного давления в пласте появится газ в состоянии окклюзии, сначала в призабойной зоне скважин, а позже и а более отдаленных от скважин зонах.  [6]

При подаче газа через второй клапан увеличивается дебит скважины и происходит дальнейшее снижение забойного давления.  [7]

Режим постоянного забойного давления чаще всего выбирается в том случае, когда дальнейшее снижение забойного давления приводит к выпадению конденсата на забое скважины.  [8]

Следует отметить, что в последние годы широко обсуждается вопрос об эффективности дальнейшего снижения забойного давления / эксплуатационных скважин, доводя его до значения ниже давления насыщения. Что же касается влияния этой технологии на коэффициент нефтеотдачи залежи и, в частности, на разработку малопродуктивных коллекторов, то этот вопрос может быть изучен лишь при постановке и проведении специального промышленного эксперимента. Этот эксперимент в ближайшие годы планируется провести на Ташлиярской площади Ромашкинского месторождения.  [9]

Если после полной замены жидкости на пену не наблюдается притока жидкости и газа из пласта, то для дальнейшего снижения забойного давления можно заменить столб пены на газ.  [10]

После достижения заданной величины забойного давления с учетом энергии сжатых пузырьков останавливают насос и компрессор. Дальнейшее снижение забойного давления происходит за счет реализации упругой энергии пенной системы, которая выражается в самоизливе пены из скважины. Следует отметить, что некоторые разновидности вызова притока жидкости и газа из пласта, применяемые иногда в промыс -, ловой практике, неправомерно противопоставляются пенным системам. Например, вызов притока с применением азота некоторыми промысловыми специалистами считается как какой-то особый способ. На самом же деле азот, как воздух, природный газ и другие, является газовой фазой пенной системы, и его использование для образования пены даст лучшие результаты, чем самостоятельное применение азота для вызова притока из пласта. Некоторые специалисты считают возможным после уменьшения забойного давления путем постепенного снижения плотности пены в скважине оставшийся столб пены продавить ( удалить из ствола скважины) воздухом. Такой способ совершенно неприемлем, так как применение воздуха в момент начала притока нефти или газа может вызвать серьезные осложнения.  [11]

После, достижения заданного значения забойного давления с учетом энергии сжатых пузырьков останавливают насос и компрессор. Дальнейшее снижение забойного давления происходит за счет реализации упругой энергии пенной системы, которая выражается в самоизливе пены из скважины. Следует отметить, что некоторые разновидности вызова притока жидкости газа из пласта, применяемые иногда в промысловой практике, неправомерно противопоставляются пенным системам. Например, вызов притока с применением азота некоторыми промысловыми специалистами считается особым способом. На самом деле азот, как воздух, природный газ и другие, является газовой фазой пенной системы и его использование для образования пены даст лучшие результаты, чем самостоятельное применение азота для вызова притока из пласта. Некоторые специалисты считают возможным после уменьшения забойного давления путем постепенного снижения плотности пены в скважине оставшийся столб пены продавить ( удалить из ствола скважины) воздухом. Такой способ совершенно неприемлем, так как применение воздуха в момент начала притока нефти или газа может вызвать серьезные осложнения. Мнение сторонников такого технологического приема, считающих, что применение воздуха на конечном этапе вызова притока из пласта несколько ускорит процесс заканчивания скважин, ошибочно. Во-первых, ускорение в этом случае может измеряться часами, не более.  [12]

Замена жидкости в скважине проводится с помощью насосных агрегатов, а иногда и буровых насосов. В некоторых случаях, когда по опыту освоения скважины данного месторождения имеется уверенность в безопасности, применяют дополнительно поршневание для отбора части жидкости из скважины и дальнейшего снижения забойного давления.  [13]

Увеличение депрессии на пласт от 0 2 до 4 кгс / см2 приводит к резкому возрастанию обводненности до величины, определяемой гидропроводно-стью нефте - и водоносыщенной частей. Дальнейшее снижение забойного давления до давления насыщения нефти газом практически не влияет на величину обводненности. Однако при этом возрастает дебит скважин, уменьшается себестоимость добычи нефти и, следовательно, увеличивается предельная обводненность продукции ( В), до значения которой скважину рентабельно эксплуатировать.  [14]

15 Схема обвязки устья скважины при ее испытании. [15]



Страницы:      1    2