Cтраница 1
![]() |
Схема виброударника. [1] |
Виброударник подвешивается на колонне насосно-компрессорных труб. Период автоколебаний 0 1 - г0 15с, рабочий перепад давлений 60 - г 80 КПа. Исходный дебит газа, необходимый для работы виброударника, не менее 10 тыс. м3 в сутки. [2]
Простейшую модель виброударника можно представить в виде массы М на пружине, на которую действует внешняя синусоидальная сила и движение которой ограничено неподвижной плоскостью. [3]
Следует отметить, что изучение виброударника и ударного демпфера обнаружило у них очень большое разнообразие периодических. [4]
![]() |
Схема виброочистки. [5] |
Одной из основных особенностей такого типа виброударника является его работа на энергии исходящего из пласта природного газа. Тем самым обеспечивается независимость его работы от внешних поверхностных источников энергии. Достаточно сравнительно небольшого начального дебита скважины, чтобы при обработке виброударником прискважинной зоны пласта существенно повысить продуктивность эксплуатационной скважины до промышленных масштабов. [6]
На рис. 6.1 фрагментарно показана схема воздействия виброударника на приствольную зону пласта. Такое смещение эквивалентно действию высокопроницаемого поршня и обеспечивает впрыск капиллярно-удерживаемой жидкости в ствол скважины, тем самым очищая призабойную зону. Кривая линия на рис. 6.1 показывает распределение насыщенности в прискважинной зоне, существующее к началу процесса виброобработки. [7]
![]() |
Расход без виброобработки.| Расход при виброобработке. [8] |
Иная ситуация имеет место, если в скважине работает виброударник. Кривые 3 и 4 ( рис. 6.6) показывают изменение профиля насыщенности с началом работы виброударника после ремонта при т - 1 46, а на рис. 6.8 отражено изменение расхода газа со временем в этом случае. Видно, что виброобработка призабойной зоны скважины приводит к ее более полной очистке от фильтрата. [9]
Аварии с забойными двигателями - оставление турбобура, электробура, виброударника, винтового двигателя или их узлов в скважине вследствие поломок или разъединения с бурильной колонной. [10]
Довольно тонкая структура разбиения пространства параметров весьма осложняет вопрос о настройке виброударника и выборе его оптимальных параметров. Исследования, проведенные при помощи ЭЦВМ, и электронное моделирование задачи показали, что максимальный ударный импульс имеет место в области одноударного периодического движения. После этого удалось на основе исследования методом точечных отображений простейшего периодического движения сравнительно просто получить рекомендации по оптимизации параметров виброударника. В дальнейшем была рассмотрена и более сложная двухмассовая математическая модель виброударника. [11]
![]() |
Расход без виброобработки.| Расход при виброобработке. [12] |
Такое поведение градиента давления в газовой фазе обусловлено тем, что в начале работы виброударника происходит резкий рост газонасыщенности у стенки скважины и, в силу обобщенного закона Дарси и монотонности по s относительной фазовой проницаемости для несмачивающей фазы ( газа), соответствующее снижение градиента давления. [13]
Установлено, что вследствие затухания колебаний давления жидкости в обсадной колонне, амплитуда колебаний над виброударником в затрубном пространстве несколько ниже, чем под виброударником. [14]
Установлено, что вследствие затухания колебаний давления жидкости в обсадной колонне, амплитуда колебаний над виброударником в затрубном пространстве несколько ниже, чем под виброударником. [15]