Cтраница 2
![]() |
Схема создания каркаса из шаров в кольцевом пространстве. [16] |
По мере ввода и установки шаров сокращается проходное сечение кольцевого пространства, растет гидравлическое сопротивление и уменьшается дебит фонтана или перетока. Одновременно растет перепад давления на пакере и давление на устье труб, по которым вводятся шары. [17]
Обследование технического состояния аварийной скважины показало, что скважина работает чистым газом на высоту около 30 м с дебитом фонтана около 2 0 - 2 5 млн м3 / сут. Примерно 400 м НКТ с турбобуром выброшено из скважины и оплетено вокруг вышки буровой. На талевой системе на высоте около 9 м на элеваторе висит одиночная НКТ диаметром 73 мм. Струя газа бьет в талевый блок. Значительная часть струи распылена под буровой. На расстоянии 40 м по отсыпке куста находится ранее пробуренная скважина. [18]
При работе в непосредственной близости от фонтанирующей струи необходимо, учитывая опасность ее эжекционного воздействия, соблюдать следующие меры предосторожности: рабочие места непосредственно на устье скважины должны быть защищены специальной сеткой при дебите фонтана более 10 млн. мэ / сут; защитное снаряжение должно быть надежно закреплено и плотно облегать ( наличие распахивающихся и свободно висящих частей одежды недопустимо); при работе в непосредственной близости от аварийного устья нельзя поворачиваться спиной к струе; следует осторожно приближать к аварийному устью ( фонтанирующей струе) канаты и другие длинномерные предметы, крепко удерживая их в руках. [19]
![]() |
Параметры режимов закачки по принудительно спущенной колонне. [20] |
Как видно, диаметр спускаемой колонны сильно влияет на параметры режима глушения. При его увеличении уменьшается дебит фонтана ( кривая 2), повышается сопротивление кольцевого канала и увеличивается пропускная способность нагнетательной линии. Однако одновременно повышаются усилия, необходимые для принудительного спуска колонны в скважину. [21]
Тушение фонтанов с помощью турбореактивных установок автомобилей газо - водяного тушения ( АГВТ) основано на разбавлении газового потока огнетушащей струей и снижении температуры в зоне горения ( смесь распыленной воды и отработанных газов турбореактивного двигателя), что обеспечивает высокую эффективность тушения пожара. В таблице 3 [2], приведен дебит фонтана, который может потушить один АГВТ. [22]
Приблизительно через 20 - 30 минут после начала горения металлические конструкции, которые находятся в зоне воздействия пламени, деформируются, теряют несущую способность, обрушаются и загромождают устье скважины. В течение времени возможно изменение характера фонтанирования, дебита фонтана и состава вещества, а также грифонооб-разования вследствие истечения пластовых флюидов на различных расстояниях от скважины. При кустовом бурении или близком расположении скважин, находящихся на отдельном основании, воздействие высоких уровней тепловых потоков может привести к групповому фонтанированию. [23]
При подаче жидкости в восходящий поток флюида в зависимости от ее расхода ( темпа закачки) возрастают потери на трение и вес столба смеси в скважине. Это приводит к возрастанию забойного давления и некоторому снижению дебита фонтана. [24]
![]() |
Схема выкидной линии ( & - f & у - 2. - J. [25] |
При изменении диаметров между точками замеров или между точкой замера и выходным сечением, как это показано на рис. 2.4, приведенные уравнения записываются для каждого равно-проходного участка, а на границах этих участков задаются условия непрерывности давления и температуры. Местные потери на сужение и расширение потока при определении дебита фонтана обычно не учитываются. Расход имеет одинаковую величину на всех участках. [26]
Если за расчетное время тушение не достигнуто, необходимо уточнить дебит фонтана и увеличить расходы воды. [27]
Затем мощными струями из лафетных и ручных стволов пламя сгоняют с горящей поверхности к одной из сторон амбара. Потушенную нефть отводят в специально сооруженный земляной котлован ( емкостью не менее 10-суточного дебита фонтана) на расстоянии 150 - 200 м от устья фонтанирующей скважины. Обвалованную часть разлившейся нефти около устья скважины забрасывают кусками труб, покрывают листовой сталью и засыпают землей. Площадь зеркала горящей нефти уменьшается до величины круга радиусом 3 м с центром в устье скважины. Затем устье фонтана забрасывают мешками с песком. [28]
Приведенным выше характеристикам соответствует дебит фонтана 140 м / с. Пусть для проведения устьевых работ, например для установки запорной арматуры, желательно уменьшить дебит фонтана вдвое. Положим QHa 70 м3 / с и выполним расчеты по приведенным выше формулам для различных глубин соединения. Результаты расчетов для двух значений давления на устье разгрузочных скважин приведены на рис. 5.7, а. Оно составляет 0 9 м / с и если для разгрузки используют колонны с проходным диаметром 0 2 м ( Q, 0 5 м / с), то таких скважин потребуется две. При увеличении глубины соединения требования к пропускной способности согласно рисунку ужесточаются. Интересно в связи с этим отметить, что при глушении закачкой жидкости в аварийный ствол ( см. гл. [29]
Чтобы рассчитать дальнейшее изменение давления, необходимо задать параметры численной модели с учетом конкретных особенностей. Существенно, что при рассматриваемом способе глушения устьевое оборудование всегда позволяет измерить давление на головке скважины или на отводах и рассчитать дебит фонтана, а затем и забойное давление. [30]