Cтраница 2
По свидетельству некоторых исследователей, например Н. Н. Непримерова и А. Г. Шарагина [37], поддержание пластовых давления и температуры на определенном уровне выравнивает условия работы скважин. [16]
Основная причина постоянных переделок газопромыслового оборудования заключается в том, что недостаточно точны исходные данные, в полной мере не увязаны условия работы скважин и наземных сооружений, расчеты в проектах разработки и обустройства выполняются на ряд лет, иногда на 3 - 4 года, без рассмотрения дальнейшей перспективы работы месторождения. После получения следующего уточненного проекта разработки составляется новый проект обустройства месторождения. Продолжительность строительства объектов практически не учитывается при проектировании разработки, что создает трудности при его осуществлении. [17]
Таким образом, в одной скважине можно получить целый ряд различных термограмм, интерпретация которых возможна лишь в том случае, когда известны условия работы скважины. [18]
![]() |
Сравнение обработки результатов испытаний скважин. [19] |
При помощи этих методов можно оценивать проводимость ( проницаемость) не только призабойной зоны, но и удаленных от скважины участков пласта, пористость или пэоизведение эффективной мощности на пористость, наличие экранов или зон ухудшенной проводимости, условия работы скважины ( при первс и или второй фазе), пластовое давление и другие параметры. [20]
При помощи этих методов можно оценить проводимость ( проницаемость) не только призабойной зоны, но и удаленных от скважины участков пласта, пьезопроводность, пористость или произведение эффективной мощности на пористость, наличие экранов или зон ухудшенной проводимости, условия работы скважины ( при первой и второй фазе), пластовое давление и другие параметры. [21]
В процессе работы над проектом учитывается взаимосвязь работы отдельных звеньев рассматриваемой системы в течение всего периода разработки. Расположение и условия работы скважин увязаны с работой коллекторов, компрессорных станций УКПГ, УППГ и групповых пунктов сбора. Например, местоположение дожимных компрессорных станций определяется в зависимости от конфигурации газосборной сети и расположения групповых пунктов и установок по осушке. Расположение этих сооружений выбирается в зависимости от дебитов, расположения скважин и наличия тектонических нарушений и учета оседания земной поверхности. Например, применение энергосберегающих дебитов и опережающий ввод скважин в эксплуатацию могут не только улучшить условия их эксплуатации и работы пласта, но при этом значительно сократить расходы на сооружение дожимных компрессорных станций. [22]
В процессе работы над проектом следует учитывать взаимосвязь работы отдельных звеньев рассматриваемой системы в течение всего периода разработки. Расположение и условия работы скважин должны быть увязаны с работой коллекторов, компрессорных станций и групповых пунктов сбора и обработки газа. Например, местоположение дожимных компрессорных станций определяется в зависимости от конфигурации газосборной сети и расположения групповых пунктов и установок по осушке газа. Расположение этих сооружений выбирается в зависимости от местонахождения скважин. В то же время в ряде случаев можно изменить расположение скважин, не ухудшая условий их эксплуатации с точки зрения работы пласта, но при этом значительно сократить расходы на сооружение газосборных сетей и дожимных компрессорных станций. Кроме того, до последнего времени при отсутствии комплексного проектирования даже не возникал вопрос о необходимости сооружения дожимных КС на самом месторождении; считалось достаточным строить только одни головные КС на выходе с промысла. Таким образом, предлагается комплексно рассматривать во времени для каждого месторождения условия работы пласта, скважин и принципиальные технологические схемы наземных сооружений, на базе которых составляются технические проекты обустройства промыслов. [23]
В процессе работы над проектом учитывается взаимосвязь работы отдельных звеньев рассматриваемой системы в течение всего периода разработки. Расположение и условия работы скважин увязаны с работой коллекторов, дожимных компрессорных станций и УКПГ. [24]
Поэтому при комплексном проектировании разработки, включающем, кроме пласта и скважин, также принципиальные схемы обустройства и работы газопроводов, в процессе работы над проектом увязывается взаимодействие отдельных звеньев рассматриваемой системы в течение всего периода разработки. При этом расположение и условия работы скважин в определенной степени должны быть взаимоувязаны с работой газосборной сети, компрессорных станций, пунктов сбора и обработки газа. Например, местоположение дожим-ных компрессорных станций определяется в зависимости от конфигурации газосборной сети и расположения групповых пунктов и установок по осушке, а местоположение этих сооружений выбирается в зависимости от расположения скважин. В то же время изменить расположение скважин можно, не ухудшая условий их работы, но при этом значительно сократить расходы на сооружение газосборных сетей и дожимные компрессорные станции ( КС) или же изменить схему газосборной сети. Кроме того, до последнего времени даже не возникал вопрос о необходимости сооружения дожимных КС на самом месторождении, а считалось достаточным строить только одни головные КС на выходе с промысла. Таким образом, предлагается комплексное рассмотрение во времени для каждого месторождения условий работы пласта, скважин и принципиальных технологических схем наземных сооружений, на базе которых составляются технические проекты обустройства промыслов. При этом проектирование и выбор диаметра эксплуатационных колонн и конструкций скважин даются в проектах разработки. Детальное проектирование наземного оборудования осуществляется в проектах обустройства промысла на основе материалов комплексного проекта разработки. [25]
Вместе с тем, предприятиям предоставлено право вместо проведения капитального ремонта, когда это экономически целесообразно, приобретать за счет этого фонда новое оборудование. Современные нормы амортизации скважин не всегда учитывают условия работы скважин при новой технологии разработки нефтяных месторождений с поддержанием пластовых давлений, так как скважины, по которым проводилась экспертная оценка срока их жизни, эксплуатировались при прежней технологии разработки месторождений, и новые нормы амортизации отразили срок жизни скважин в тех условиях. [26]
Вертикальные скважины - основное средство для извлечения и нагнетания подземных вод; они состоят из глухой и водоприемной частей, причем водоприемная обычно оборудуется фильтром, предохраняющим от выноса окружающей породы в скважину. На условия работы скважины нередко существенно влияет сопротивление фильтра ( прискважинной зоны), тесно связанное с условиями бурения, разглинизации и оборудования скважин. [27]
Известно, что на нефтепромыслах Азербайджана одним из методов борьбы с пробкообразованием в нефтяных скважинах является закачка крупнозернистого песка в призабойную зону скважины. Закачка крупнозернистого песка преследует цель восстановить коллекторские свойства призабойной зоны, улучшить условия работы скважины, увеличить межремонтный период. [28]