Cтраница 2
Из данных табл. 78 видно, что в течение первых трех лет эксплуатации ( 1955 - 1958 гг.) состав продукции скважины изменялся незначительно. [16]
К основным данным, по которым характеризуются скважины, относятся дебит, глубина ( высота подъема жидкости) и состав продукции скважины. [17]
За последнее время большое значение приобретают проблемы аналитического расчета объемов и составов сосуществующих фаз, особенно в газоконденсатных залежах на больших глубинах, вопросы прогнозирования процессов фильтрации газоконденсатных смесей в пористой среде, изменения состава продукции скважин, объема добываемого конденсата, методов его переработки. [18]
Эти особенности определяют выбор сетки размещения эксплуатационных скважин, их дебиты, динамические уровни жидкости в них, Величину газовых факторов, а также темп изменения их во времени. Они же определяют состав продукции скважин и темп изменения его во времени. Здесь мы рассмотрим влияние на выбор схемы установки лишь отмеченных выше количественных параметров. Казалось бы, на выбор индивидуальных или групповых схем установок и оптимальных их вариантов должны в основном влиять плотность сетки скважин и их дебиты, поскольку они определяют металлоемкость сети трубопроводов и капитальные затраты на ее сооружение. Однако темп изменения дебитов и динамических уровней жидкости во времени также имеет немаловажное значение для выбора схемы установки, поскольку влечет за собой нередко необходимость в значительном изменении мощности насосного оборудования. На групповых установках мощность между скважинами может перераспределяться быстро и без больших капитальных затрат. [19]
Эти особенности определяют выбор сетки размещения эксплуатационных скважин, их дебиты, динамические уровни жидкости в них, величину газовых факторов, а также темп изменения их во времени. Они же определяют состав продукции скважин и темп изменения го во времени. Здесь мы рассмотрим влияние на выбор схемы установки лишь отмеченных выше количественных параметров. Казалось бы, на выбор индивидуальных или групповых схем установок и оптимальных их вариантов должны в основном влиять плотность сетки скважин и их дебиты, поскольку они определяют металлоемкость сети трубопроводов и капитальные затраты на ее сооружение. Однако темп изменения дебитов и динамических уровней жидкости во времени также имеет немаловажное значение для выбора схемы установки, поскольку влечет за собой нередко необходимость в значительном изменении мощности насосного оборудования. На групповых установках мощность между скважинами может перераспределяться быстро и без больших капитальных затрат. [20]
![]() |
Зависимость коэффициента фильтрационного сопротивления А от объема газа для. [21] |
Периодически отбирались также пробы воды, выветренного конденсата и газа сепарации. По результатам исследований изменения состава продукции скважины, физико-химических свойств и фракционного состава стабильного конденсата сделаны следующие выводы. [22]
УЭЦН определяется составом и физико-химическими свойствами газожидкостной смеси. Поэтому при эксплуатации УЭЦН необходимо вести постоянный контроль состава продукции скважин и регулировать режимы работы применяемого оборудования. Необходимыми условиями для повышения эффективности эксплуатации УЭЦН является изучение физической сущности явлений, происходящих в процессе подъема пластовых жидкостей, и принятие мер по обеспечению условий работы оборудования при максимальных значениях КПД. [23]
![]() |
Константы фазового равновесия углеводородов, входящих в состав нефтей с малой усадкой при. 93 3 С. [24] |
Константы равновесия, определенные экспериментально, нельзя использовать для другого состава исходной смеси. Следовательно, при эксплуатации газоконденсатных или нефтяных месторождений, когда состав продукции скважин изменяется непрерывно, необходимо было бы эксперименты для определения констант равновесия проводить также непрерывно, что практически невозможно. [25]
Константы равновесия, определенные экспериментально, нельзя использовать для другого состава исходной смеси. Следовательно, при эксплуатации газоконденсатных или нефтяных месторождений, когда состав продукции скважин изменяется непрерывно, необходимо было бы эксперименты для определе ния констант равновесия проводить также непрерывно, что практически невозможно. Несмотря на сложность экспериментальных определений констант фазового равновесия, этот метод объективный. Он необходим для проверки констант равновесий, определяемых теоретически. [26]
Рассмотрены основные способы и оборудование, применяемые для оценки положения статического и динамического уровней жидкости в стволе скважин, а также технология работ по спуску УЭЦН в скважины и последовательность проведения вызова притока жидкости из пласта и освоение скважин. Приведены технические характеристики приборов и оборудования для определения производительности и состава продукции скважин. [27]
Аналитическое исследование эффективности охвата вытеснением по площади для других схем размещения скважин встречает значительные, а при учете реальных особенностей месторождений - непреодолимые математические трудности. Аналитические исследования не позволяют также ответить на вопрос об изменении состава продукции скважин после прорыва сухого газа. Поэтому исследование эффективности вытеснения по площади, определение наилучшей схемы размещения скважин с учетом неоднородности пласта по коллекторским свойствам и его реальной конфигурации выполняются на ЭВМ с использованием численных методов или на электрических моделях. [28]
Для предотвращения разрушения скелета породы необходимо ограничивать дебит скважины так, чтобы градиент давления в призабойной зоне не превосходил некоторого критического значения. Эти дебит и градиент давления определяют по данным эксплуатации скважин с учетом состава продукции скважины. Ее обводнение может привести к тому, что критический суммарный дебит скважины ( по нефти и воде) будет меньше, чем критический дебит необводненной скважины. Это обусловлено наличием фазовых проницаемостей при движении смеси двух жидкостей в пористой среде. [29]
В период разведки газоконденсатных месторождений и подготовки их к эксплуатации следует проводить исследования на газо-конденсатность для определения в промысловых и лабораторных условиях характеристики газоконденсатной смеси ( состава пластового газа, давления максимальной конденсации, изотермы конденсации добываемого углеводородного сырья, пластовой изотермы при разработке залежи на режиме истощения, физико-химических свойств конденсата и др.) - По этим данным подсчитывают запасы газа и конденсата, а также составляют проекты разработки и промыслового обустройства. Кроме того, в связи с использованием конденсата в качестве сырья для газоперерабатывающих заводов необходимо проведение исследований по изменению состава продукции скважин и физико-химических свойств конденсата. [30]