Cтраница 2
Оно почти не отличается от оборудования фонтанных скважин, только в подъемных трубах устанавливают газлифтные клапаны с интервалом, зависящим от глубины скважины. Три верхних клапана пусковые; роль их сводится к обеспечению снижения уровня столба жидкости в скважине с целью возбуждения притока из пласта в момент освоения скважины. Нижний газлифтный клапан - рабочий, через него в подъемник поступает газ высокого давления, нагнетаемый в затрубное пространство. Пусковые клапаны при работе газлифтной скважины закрыты. [16]
![]() |
Схема электрического термометра сопротивления.| Манометрический тер - мометр. [17] |
U-образным манометром определяют разность давления в двух объемах - перепад давления, делая отсчет от уровня столба жидкости в одном колене до уровня жидкости в другом колене или удваивая отсчет от нуля до любого уровня, так как нуль соответствует равному давлению в обоих коленах трубки. Такой манометр называется дифференциальным. [18]
Наклонная и горизонтальная проводка скважин создает дополнительные трудности при проведении исследований глубинными приборами, поскольку требуется использование специального оборудования для смещения експлуатационнс колонны при спуске прибора на забой скважины, оборудованной ЭЦН и ШГН, в затруб ной пространстве. В этой связи широ е распространение в промысле - вой практике получают косвенные методы определения пластовых пара - петров ( коэффициентов продуктивности, гидропроводности, пьезопро - водности и др.), в частности, по изменению уровня столба жидкости в эм трубном пространстве скважины путем анализа прохожденк / i акустических сигналов. [19]
После проведения контроля цементирования разбуривают оставшиеся в скважине элементы технологической оснастки обсадной колонны и находящийся внутри нее цементный камень. Затем обсадная колонна испытывается на герметичность. В геологоразведочных скважинах герметичность соединений обсадных труб проверяется снижением уровня столба жидкости в скважине на 75 % в результате свабирования или желониро вания. [20]
Забойные давлешш, получаемые расчетным путем по величине давления па устье скважины пли по отбивке уровня жидкости, также часто представляют ценные показания для решения многих практических задач при разработке нефтяных месторождений. Точность таких определений по сравнению с непосредственными измерениями забойных давлении значительно меньше. В открытых стволах или открытых колоннах насосно-компрессорных труб уровень столба жидкости отбивается поплавком, спускаемом па тросе. В насосных скважинах уровень столба жидкости определяется при помощи эхолота. Каждый из этих приборов записывает отраженную звуковую волну, создаваемую взрывом капсюля пустой гильзы типа охотничьего пли пистолетного патрона в камере, прикрепленной к арматуре на устье скважины. Отраженная звуковая волна воспринимается и регистрируется па поверхности, причем отбивается каждое муфтовое соединение на колонне насосно-компрес-еорных труб. [21]
Забойные давлешш, получаемые расчетным путем по величине давления па устье скважины пли по отбивке уровня жидкости, также часто представляют ценные показания для решения многих практических задач при разработке нефтяных месторождений. Точность таких определений по сравнению с непосредственными измерениями забойных давлении значительно меньше. В открытых стволах или открытых колоннах насосно-компрессорных труб уровень столба жидкости отбивается поплавком, спускаемом па тросе. В насосных скважинах уровень столба жидкости определяется при помощи эхолота. Каждый из этих приборов записывает отраженную звуковую волну, создаваемую взрывом капсюля пустой гильзы типа охотничьего пли пистолетного патрона в камере, прикрепленной к арматуре на устье скважины. Отраженная звуковая волна воспринимается и регистрируется па поверхности, причем отбивается каждое муфтовое соединение на колонне насосно-компрес-еорных труб. [22]
Как уже было замечено, приведенная формула расхода при простом радиальном гравитационном течении была продиктована раньше теорией Дюпюи-Форхгеймера. Однако сложное течение, повидимому, не попадает в рамки этой теории, пока не будет принята суперпозиция указанных выше негравитационного и гравитационного течений. Кроме того, было показано, что успех этой теории даже для простого случая строго гравитационного течения имеет несколько большее значение, чем обыкновенная случайность. К счастью, оба случая простого и сложного течений можно решить различным приближенным методом, который не только приводит к формулам расхода, установленным эмпирическим путем, но, повидимому, является с физической стороны вполне обоснованным. Эта теория базируется на простом наблюдении, что вследствие относительно высоких потенциалов вдоль поверхности стока при гравитационном течении, например, в плотине с вертикальными фасами под точкой, где заканчивается свободная поверхность, будет проходить очень малое количество жидкости через верхний участок поверхности стока даже в том случае, когда свободная поверхность не будет падать ниже уровня жидкости со стороны поглощения. Так, с физической стороны можно ожидать, если продолжить линейное изменение потенциала вдоль поверхности стока до уровня столба жидкости на поглощении и если не допустить падения свободной поверхности раньше, чем будет вырезан верхний контур, на соответствующей электрической модели, имитирующей свободную поверхность, то результирующая величина расхода будет немного выше соответствующего значения при физическом гравитационном течении. Тогда эту гипотетическую приближенную систему можно подвергнуть совершенно точной математической обработке, и полученные расходы будут полностью соответствовать тем величинам, которые дает теория Дюпюи-Форхгеймера. [23]