Cтраница 3
Если фонтанные трубы частично перекрывают интервал перфорации, то конструкция скважины ( т.е. диаметры обсадных колонн и фонтанных труб, а также длина перекрытого фонтанными трубами интервала) должна удовлетворять условиям выноса примесей и минимума потерь давления как в затрубном пространстве, так и по самим фонтанным трубам. [31]
Выбор первого способа практически лишен теоретических основ, так как этот метод не учитывает механических и упругих свойств пористой среды, наличие и близость подошвенной воды, возможность скважины при выбранном дебите обеспечить вынос примесей и минимальные потери давления, соответствие давления при выбранном дебите давлению коллектора, к которому подключены другие скважины. [32]
Выбор первого способа для обоснования технологического режима работы скважин лишен практически теоретических основ, так как этот метод не учитывает механических и упругих свойств пористой среды, наличие и близость подошвенной воды, возможность скважины при выбранном дебите обеспечить вынос примесей и минимальные потери давления, соответствие давления при выбранном дебите к давлению коллектора, к которому подключены другие скважины. [33]
![]() |
Регенератор с насадкой из алюминиевой гофрированной ленты.| Регенератор с встроенными змеевикамк н каменной насадкой. [34] |
В регенераторах с каменной насадкой и встроенными змеевиками ( рис. 5 - 2) чистые и сухие продукты разделения воздуха выводятся через змеевики, а по каналам в насадке пропускаются поочередно воздух и часть обратного потока, предназначенная для выноса примесей из каналов в насадке. [35]
Прежде всего, выбираемый в проекте диаметр эксплуатационной ( обсадной) колонны должен позволять спуск в скважину фонтанных труб такой конструкции, при которой будут иметь место минимальные потери давления при движении газа по стволу скважины и одновременно будет обеспечиваться вынос поступающих на забой жидких и твердых примесей. Для выноса примесей необходима на любом сечении по стволу скорость, превышающая 5 м / с. Такая скорость не только обеспечивает минимальные потери и надежную эксплуатацию скважины без осложнений, но и гарантирует минимальный коррозионно-эрозионный процесс в стволе. [36]
Чистота пара последней по ходу воды ступени испарения останется практически такой же, как и при двухступенчатом испарении, а промежуточные ступени испарения будут давать пар с большим содержанием примесей, чем из чистого отсека, но значительно лучший, чем пар последнего отсека. Общий же вынос примесей насыщенным паром, естественно, уменьшится в сравнении со схемой двухступенчатого испарения. [37]
В регенераторах могут быть созданы условия, при которых для выноса Эсех примесей воздуха, оставшихся на насадке после прохождения прямого потока, достаточно пропустить через насадку часть обратного потока. Условия, обеспечивающие вынос примесей воздуха частью обратного потока, могут быть созданы в регенераторах с каменной насадкой и встроенными Змеевиками. В таких регенераторах часть обратного потока ( до 40 %), проходящего непрерывно по змеевикам, участвует только в теплообмене. Во ьфемя первой части цикла тепло охлаждаемого потока передается насадке ( большая часть) и потоку в змеевиках. В течение второй части цикла тепло от насадки передается только обратному потоку; часть тепла от обратного потока передается потоку в змеевиках. [38]
При всех видах регенерации направление потока регенерирующего газа должно быть противоточным по отношению к очищаемому потоку. Это необходимо для обеспечения эффективного выноса примесей из адсорбента и сокращения необходимого для этого времени. [39]
![]() |
Изменение по времени содержания водяного пара в азоте, выходящем из регенератора с насадкой из алюминиевой ленты. [40] |
Однако экспериментами установлено, что в том случае, когда часть обратного потока не проходит через насадку1, но необходимая минимальная разность температур на холодном конце регенераторов обеспечивается тем, что общее количество газов в обратном потоке G () 6p остается больше Gnp, удаление СО2 все же происходит достаточно хорошо. Таким образом, решающее значение при выносе примесей имеет не количество обратного потока в на - садке, а обеспечение минимальной раз - - / ности температур. Этим объясняется и g гот факт, что основная масса влаги и. [41]
Исходя из вышеизложенного, при проектировании разработки месторождений с использованием горизонтальных скважин необходимо обосновать профиль горизонтальной части ствола. Если дебит скважины из зоны отсутствия фонтанных труб не обеспечивает вынос примесей, то необходимо длину фонтанных труб L увеличить практически до длины горизонтальной части ствола L, приняв ее всего на несколько метров меньше. Такой профиль следует использовать и в том случае, когда существует опасность обводнения скважины подошвенной водой, исходя из того, что при оборудовании скважины фонтанными трубами минимальное забойное давление возникает у башмака фонтанных труб. [42]
Исходя из вышеизложенного, при проектировании разработки месторождений с использованием горизонтальных скважин необходимо обосновать профиль горизонтальной части ствола. Если дебит скважины IB зоны отсутствия фонтанных труб не обеспечивает вынос примесей, то необходимо длину фонтанных труб LI увеличить практически до длины горизонтальной части ствола L, приняв ее всего на несколько метров меньше L. Такой профиль следует использовать и в том случае, если существует опасность обводнения скважины подошвенной водой, исходя из того, что при оборудовании скважины фонтанными трубами минимальное забойное давление имеет место у башмака фонтанных труб. [43]
Режим постоянной скорости потока, в особенности в интервале перфорации, используется для обеспечения выноса примесей, поступающих на забой вместе с газом. Режим постоянной скорости потока по стволу должен быть использован для двух участков: у интервала перфорации для выноса примесей и у устья скважины, при которой обеспечивается весьма низкая интенсивность коррозионно-эррозионного разъедания фонтанных труб в случае отсутствия защитных ингибиторов. Низкая скорость у интервала перфорации, достаточная для удаления примесей, должна быть и 5 We. Ниже этого предела существует опасность образования пробки. Максимальная скорость ближе к устью скважины должна быть и11 м / с, при которой интенсивность разъедания труб значительно ниже, чем при скоростях больше 11 м / с. Таким образом, с точки зрения технологии экс-плуатации скорость движения по стволу должна быть 5и11 м / с. Естественно, что с позиции потерь давления по стволу и минимальной коррозии желательно иметь по всей длине ствола скорость, равную 5 м / с. Однако при этом требуются соответствующие, сравнительно большие диаметры обсадных колонн и фонтанных труб. В действующих проектах сеноманских залежей такие размеры в целом соблюдены и приняты Do6c0 20 м, а Офон0 15 м, что крайне редко встречается в мировой практике. [44]
По мере подъема газа по НКТ скорость его движения возрастает, поэтому минимально допустимая скорость определяется для нижнего сечения НКТ. Если определенная для этого сечения скорость будет обеспечивать вынос жидкости, то, очевидно, она будет достаточной для дальнейшего выноса примесей по НКТ. [45]