Cтраница 2
Наземное оборудование скважины, эксплуатируемой УЭЦН, составляет устьевая арматура скважины, станция управления работой скважинной установки и трансформатор напряжения. [16]
Система технического обслуживания и ремонта ( ТОР) скважин состоит из комплекса положений и нормативов, определяющих стратегию проведения ремонтных работ по поддержанию и восстановлению работоспособности и ресурса находящихся в эксплуатации скважинных установок. [17]
Остановимся более подробно на механизме взаимодействия гамма-лучей с веществом, которое имеет место при прохождении гамма-квантов через горную породу и среду ( промывочную жидкость, обсадную колонну, цемент), отделяющую индикатор гамма-излучения от исследуемой горной породы, прежде чем гамма-квант достигнет измерительной скважинной установки. [18]
Функциональные возможности включение и отключение электродвигателя в ручном ( пуск / стоп) и автоматическом ( по таймеру) режимах; плавный пуск двигателя; плавное, бесступенчатое управление частотой вращения асинхронного электродвигателя станка-качалки мощностью от 3 до 37 кВт в пределах от 0 до номинального значения ( 1500 об / мин); возможность задания нелинейных скоростей подъема, опускания штока станка-качалки в пределах одного цикла качаний, вплоть до переключения на реверс; ручное управление и работа по программе с заданием времени работы и паузы по таймеру ( 00 час 00 мин - 99 час 59 мин); измерение и индикация основных параметров электродвигателя ( ток, напряжение, частота); защита электродвигателя станка - качалки от токовой перегрузки, недогрузки, недопустимого отклонения напряжения питающей сети от номинального с последующим программируемым автоматическим перезапуском после окончания действия аварии; построение динамограмм расчетным и экспериментальным способами; индикация и запись в журнал причины аварийного останова электродвигателя; определение производительности скважинной установки; оценка динамики изменения дебита скважины; часовой ( последние 24 часа) и суточный ( последние 30 суток) архивы дебита; контроль балансировки станка-качалки с помощью встроенного амперметра. [19]
За рубежом успешно осуществлялась эксплуатация наклонно направленных морских скважин глубиной до 4000 м с таким оборудованием. Разработаны и внедряются специальные скважинные установки для проведения термических методов воздействия на пласт, которые оборудованы приспособлениями, управляемыми канатной техникой. Это те же циркуляционные клапаны типа скользящая гильза, посадочные ниппели, пакеры и другое скважинное оборудование, только изготовленное для условий высокотемпературного процесса. [20]
Они являются пионерами в таких вопросах, как создание методов добычи нефти штанговыми скважинными установками, погружными центробежными электронасосами, газлифтным способом, одно время забытыми и вновь возрожденными в 70 - е годы шахтным и термошахтным способами, эксплуатация морских месторождений, эксплуатация месторождений скважинами малого диаметра и кустовое расположение скважин. [21]
![]() |
Места залегания известных и предполагаемых скоплений газовых гидратов ( Геологическая служба США, 1998. [22] |
Прямых геофизических способов определения наличия гидратов в породах суши пока нет, за исключением скважинных установок ядерного магнитного резонанса, применяемых крайне редко. [23]
Таким образом, анализируя физические условия в призабойной зоне и стволе скважины, устанавливают требуемые технологические режимы работы. С другой стороны, выбор технологического режима работы должен определяться способом эксплуатации скважин и имеющимся в скважине оборудованием. На работу внутрискважинного оборудования влияют различные факторы, часто плохо контролируемые. В этих условиях оптимальный режим следует определять непосредственно по анализу работы скважины. Рассмотрим это на примере работы штанговой скважинной установки. Решение подобной задачи для других видов эксплуатации, например для компрессорного подъемника, проводится аналогично. [24]