Cтраница 2
Указанные осложнения могут быть предотвращены, если в процессе эксплуатации скважины будет исключена возможность повышения температуры мерзлых пород выше той, при которой наступает потеря их связности и переход в состояние плывуна. Обычно за такой предел можно принимать температуру таявия льда, т.е. 0 С. [16]
Расчеты по формуле ( 109) показывают, что такая теплоизоляция для условий месторождения Прадхо-Бэй ( температура мерзлых пород / м - ТС, температура добываемой нефти па входе в зону мерзлоты / г - 82 С) обеспечивает отсутствие протаивания больше чем на 20 лет разработки. [17]
При ликвидационном тампонировании скважин, пробуренных в зоне многолетней мерзлоты, рецептура цементного раствора подбирается в зависимости от температуры мерзлых пород. [18]
Опытами в лабораторных условиях установлено, что для обеспечения высокого выхода керна температура воздуха не должна быть выше температуры проходимых мерзлых пород. Для полной сохранности керна целесообразно снижать температуру воздуха в зоне забоя на 3 - 5 С относительно естественной температуры пород и тем больше, чем ниже льдистость породы, выше содержание в ней глинистого материала и развиваемая на забое мощность. [19]
Хр 0 7 Вт / Чм-К); Ср 3200 Дж / ( кг - К); рр 1200 кг / м3, температура мерзлых пород принята равной - 1 С для скв. [20]
![]() |
Зависимости эффективной теплоемкости многолетне-мерзлого грунта от температуры. [21] |
Следовательно, фазовые переходы в дисперсном грунте протекают в этом интервале температур более интенсивно, чем в галечниках, В связи с этим с повышением температуры мерзлой породы более интенсивно снижаются прочностные свойства дисперсных грунтов. Коэффициент теплопроводности галечников при более низких температурах ( до - 13) заметно не изменяется. [22]
Для условий Крайнего Севера в зимний период рекомендуется подогревать поступающий воздух, а в летнее время полностью его охлаждать с таким расчетом, чтобы температура воздуха всегда была несколько ниже температуры мерзлых пород. [23]
Последние выражения показывают, что при достаточно большой глубине скважины ( тем большей, чем выше расход воздуха) забойная и устьевая температуры не зависят от глубины, но определяются температурой мерзлых пород, условиями и продолжительностью теплообмена. Решающее влияние на призабойную температуру оказывает мощность на забое, а на устьевую - начальная температура воздуха. [25]
Выражения (2.3) и (2.4) показывают, что при достаточно большой глубине скважины ( тем большей, чем выше расход воздуха) забойная и устьевая температура не зависят от глубины, но определяются температурой окружающих мерзлых пород, условиями и продолжительностью теплообмена. При этом решающее влияние на призабойную температуру воздуха оказывает развиваемая на забое мощность, а на устьевую - начальная температура нагнетаемого в скважину воздуха. [26]
Кривые на рис. 2.1 и 2.2 показывают, что даже при незначительных глубинах до 100 - 200 м температура воздуха в скважине значительно изменяется и тем больше, чем сильнее начальная температура воздуха отличается от температуры мерзлых пород в большую или меньшую сторону. Причина в том, что в силу малых в сравнении с промывочными жидкостями массовых расходов и теплоемкости воздух несет с собой весьма небольшой запас холода или тепла и поэтому быстро приобретает с глубиной температуру, близкую к температуре окружающих мерзлых пород. [28]
Уя - объем льда 81м3 мерзлых пород; уя - удельный вес льда; q - теплота, затраченная на плавление льда; V, - объем воды, образовавшейся при оттаивании льда; - у, - удельный вес воды; С, - теплоемкость воды, Тер - средняя температура циркулирующего агента; Vn - объем 1 м3 скелета породы; у - усредненный удельный вес скелета породы; С - усредненная теплоемкость пород; Тм - температура мерзлых пород. [29]
При температуре мерзлых пород до - 2 С температура закачиваемой в скважину жидкости должна находиться в пределах 0 - 2 С, при температуре пород до - 5 С - в пределах от - 0 5 до 1 5 С и три температуре ниже - 5 С - в пределах от - 2 до - 2 5 С. [30]