Cтраница 2
Указывается, что содержание различных фракций в пробке связано с глубиной спуска фонтанных труб. С погружением фонтанных труб содержание крупных фракций в интервале перфорации увеличивается. Отметим, что закономерность изменения фракционного состава пробки, хотя и не противоречит процессу образования песчаных пробок, но и не может быть распространена на все скважины, эксплуатирующие коллекторы различных гранулометрических составов и разной устойчивости. [16]
Дальнейшее проведение этих исследований вызвано в первую очередь необходимостью разрешения вопроса о глубине спуска фонтанных труб в скважину и определения пределов дебитов для реальных условий, при которых сказывается несовершенство скважины. Особое значение это, по-видимому, имеет для скважин Шебелинского месторождения, где мощности велики, а башмак фонтанных труб, как правило, находится выше кровли пласта. [18]
![]() |
Зависимость высоты пробки от. [19] |
Известно [104], что образование песчаной пробки или столба жидкости связано с диаметром и глубиной спуска фонтанных труб, характером изменения продуктивного перфорированного интервала, депрессией на пласт и другими факторами. Установлено, что подъем частиц твердых примесей и капель жидкости зависит от силы, выталкивающей эти частицы, и от силы гравитации. Для выноса частиц песка и жидкости выталкивающая сила должна быть больше гравитационной. Экспериментально определено, что для выноса частиц породы скорость потока должна превышать 2 м / с, причем скорость, обеспечивающая вынос, зависит от плотности и формы выносимых частиц. [20]
С учетом множества факторов, влияющих на степень загрязнения, практически невозможно дать однозначный ответ о глубине спуска фонтанных труб. Вопрос об оптимальной глубине спуска осложняется еще и тем, что закономерность и характер прихвата труб при спуске их в зону фильтра сравнительно большой мощности неизвестны. В данном параграфе сделана попытка изучить поведение проницаемой пробки или столба жидкости в зависимости от депрессии и ее практические размеры при известных проницаемостях продуктивного пласта и зоны загрязнения на забое скважины. Допустим, что движение газа в пределах загрязнения строго линейно, а в пласте по всей мощности пласта - радиально. Собственные значения системы ( 75) Кг и Я2 и постоянные коэффициенты определяются так же, как и в III варианте предыдущего параграфа. [21]
Рассмотренные случаи распределения дебита и расчет потерь давления можно легко преобразовать и для других вариантов, отличающихся глубиной спуска фонтанных труб и распределением дебита. Изложенная методика определения влияния глубины спуска фонтанных труб на потери давления использована при оценке Д / д для скважин Шебелинского месторождения. [22]
Проанализированы встречающиеся на практике случаи изменения проницаемости газоносных пластов и его влияние на продуктивность газовых скважин с целью выбора глубины спуска фонтанных труб. [23]
![]() |
Зависимость Др2 от Q для. [24] |
Изложенные выше данные показывают, что образование пробки в стволе скважины зависит от многих факторов, где одним из основных является глубина спуска фонтанных труб. В первом приближении глубина спуска фонтанных труб должна быть увязана с устойчивостью коллектора, распределением дебита по интервалу перфорации, потерями давления и характеристикой пористой среды. [25]
Согласно правилам разработки в зависимости от характеристики пористой среды для текущих и специальных исследований выделяется специально оборудованная группа скважин, в которых глубина спуска фонтанных труб, оборудование забоя клапанами-отсекателями и др. не препятствует проведению дебито-метрии, термометрии и других глубинных контрольно-измерительных работ. [26]
Таким образом, из анализа приведенных данных следует, что пробко-образование в стволе газовых и газоконденсатных скважин зависит от многих факторов и при этом одним из основных является глубина спуска фонтанных труб требуемого диаметра. [27]
На всех дебитограммах, полученных при различных режимах работы скважин, должны быть приведены следующие данные: организация, проводившая измерение, дата исследования, номер скважин, диаметр и глубина спуска фонтанных труб и обсадной колонны, интервалы перфорации, вид перфоратора и плотность отверстий, забой скважины, давление и температура на устье, дебит газа, воды, конденсата, количество механических примесей, время начала и конца измерения, масштабы глубин и дебитов, скорость измерения, степень стабилизации режимов. [28]
Проведенные теоретические и экспериментальные исследования по установлению влияния вскрытия пласта на производительность газовых и газоконденсатных скважин позволяют определить границы разделов отдельных пропластков, степень их анизотропии и неоднородности, рекомендовать оптимальный вариант их вскрытия и глубину спуска фонтанных труб. Это позволит значительно сократить средства, затрачиваемые на необоснованное вскрытие и перфорацию газовых скважин. [29]
![]() |
Зависимость зоны загрязнения от депрессии. [30] |