Cтраница 2
Подача отсепарированного газа для продвижения оторочки, начатая в марте 1988 г., осуществлялась с помощью компрессора 10 ГКН со средним темпом 160 - 180 тыс. м3 / сут. По состоянию на 01.07.89 было закачано около 45 млн. м3 газа из 75 млн. м3, предусмотренных программой эксперимента и составляющих в условиях пласта приблизительно один поровый объем опытного участка. [16]
Объем отсепарированного газа измеряют при помощи переносного дифманометра. [17]
![]() |
S. Зависимость коэффициента извлечения конденсата ( 5 от отношения ( Cs С, C4 / CS в при разработке газоконденсатных залежей на истощение. [18] |
Бомба загружается пробой отсепарированного газа, под давлением которого ее поршень уходит в крайнее верхнее положение, после выравнивания давления в бомбе и баллоне последний отключается от бомбы и подключается к поджимке, при помощи которой дополнительно подается необходимое количество газа. [19]
Отобрать правильно пробу отсепарированного газа в этом случае можно только при условии разделения двухфазного потока ( на устье скважины при ру и ty) в БСУ с последующим разделением уходящего отсепарированного газа в малом термостатируемом сепараторе. Примером такого отбора с целью определения состава пластового газа может служить опыт, проведенный на Крыловском месторождении. [20]
При сравнении составов отсепарированного газа с пластовым видно, что для газоконденсатных месторождений, содержащих в пластовом газе незначительное количество С5 - f - высш. [21]
![]() |
Принципиальная схема обвязки исследовательской аппаратуры и промыслового оборудования при двухступенчатой сепарации газа. [22] |
Из исследовательского сепаратора 5 отсепарированный газ через регулируемый штуцер 8 направляется либо через теплообменник 3 ( холодный режим), либо непосредственно ( горячий режим) в промысловый сепаратор НТС 4 и далее в газосборный коллектор. Первый сепаратор выполняет роль первой ступени сепарации, а малогабаритный сепаратор - роль II ступени сепарации. [23]
![]() |
Схема агрегата синтеза аммиака. с конденсационной колонной. [24] |
Применение теплообменника позволяет использовать отсепарированный газ, выходящий из сепараторной зоны с температурой около 0 С, для предварительного охлаждения газовой смеси, поступающей на конденсацию. Это дает возможность сэкономить значительное количество холода, затрачиваемого на вторичную конденсацию. [25]
Пробы сырого конденсата и отсепарированного газа отбирают одновременно. Для отсепарированного газа используют газовый баллон объемом 40 л, рассчитанный на рабочее давление 150кгс / см2 Для отбора газа применяют ниппель, вваренный в верхнюю часть трубы, отводящей газ сепарации. [26]
По новому методу циркуляция отсепарированного газа проводится с самого начала разработки залежи, но объем обратно закачиваемого газа составляет лишь 40 - 60 % от объема добываемого. В связи с этим происходит постепенное падение пластового давления и выпадение части конденсата в пласте. [27]
![]() |
Типичная изотерма конденсации газоконденсатной смеси. [28] |
После загрузки бомбы pVT отсепарированным газом и сырой ( насыщенной) углеводородной жидкостью в ней создают пластовые условия по давлению и температуре и одновременно включают мешалку. Работу с мешалкой продолжают до установления фазового равновесия. При этом могут быть два случая: а) полное растворение жидкой фазы в газе; б) часть жидкой фазы не растворяется в газе. Во втором случае необходимо повторной загрузкой бомбы пробами, отобранными при другом режиме сепарации, еще раз убедиться в том, что при пластовых давлении и температуре возможно существование жидкой фазы. Затем приступают к исследованию. [29]
Потенциальное содержание С5 в отсепарированном газе 1 ступени сепарации ( L) равно сумме содержания этих углеводородов в сыром конденсате ( К) и отсепарированном газе ( L) II ступени сепарации. [30]