Cтраница 4
Рассмотрим основные погрешности, возникающие при обработке результатов испытаний газовых скважин, вызываемые неточным определением пластовых и забойных давлений, а в связи с этим и вид индикаторных кривых в зависимости от количества жидкости, содержащейся в пористой среде. [46]
На точность определения коэффициентов фильтрационных сопротивлений по результатам испытания газовых скважин существенно влияет стабилизация давления и дебита. В низкопродуктивных пластах полная стабилизация забойного давления требует достаточно длительного времени. [47]
Пренебрежение коэффициентом С и является главным источником недоброкачественного анализа испытаний газовых скважин. [48]
![]() |
Обработка результатов испытаний скважины 4. [49] |
Рассмотрим наиболее сложный случай, который может быть при испытании газовых скважин. На рис. 13 приведены результаты испытаний четвертой скважины, которые характеризуются тем, что во время остановки скважины столба жидкости з забое не было. Жидкость находилась в скважине при испытаниях на малых дебитах, а при высоких дебитах вода начала выноситься из скважины. Индикаторная кривая Ар2 от Q наряду с тем, что отсекает на оси ординат отрезок, равный С, с увеличением дебита газа вместо вогнутой становится выпуклой к оси ординат. Кривая Ар2 / О от О имеет обратный наклон. При этом для определения параметров пласта и скважины может быть использован только начальный участок этой ломаной кривой 3, по которому определяются коэффициенты а и Ь, входящие в двучленную формулу. [50]
В процессе создания и эксплуатации подземного газохранилища важное место занимают испытания газовых скважин. Эти исследования проводят с целью определения параметра гидропроводности пласта, коэффициентов фильтрационных сопротивлений в уравнении притока газа к скважине и установления допустимого технологического режима эксплуатации скважин. [51]
![]() |
Зависимость h от Qr в трубах диаметром 1 5. 2. 2 5 в 3 при нулевой подаче. [52] |
Опыт охватывает различные варианты изменения состояния жидкости, встречающиеся при испытаниях газовых скважин, проводимых в прямом либо в обратном порядке. Из рис. 3 следует, что характер изменения давления в трубах при испытаниях скважин, проводимых без продувки с последующим увеличением дебита газа на каждом режиме, может резко отличаться от испытаний, проводимых с предварительной продувкой. [53]
![]() |
Характеристика скважины № 59. [54] |
В таблице произведена группировка коэффициентов фильтрационных сопротивлений в зависимости от времени испытания газовых скважин, приходящего на конец закачки и нейтральный период, а также в конечный период отбора газа. [55]
Рассмотрим подробнее влияние столба жидкости в стволе и на забое на результаты испытания газовых скважин, когда количество жидкости меньше максимальной величины, способной оставаться в трубах при нулевой подаче. Это наиболее часто встречается при существующей методике испытаний, когда проводится предварительная продувка. [56]
![]() |
Диафрагменный измеритель критического течения газа ( прувер. [57] |
Вместе с тем современная техника приборостроения в сочетании с хорошо разработанной методикой испытания газовых скважин позволяет получить первоначальную продуктивную характеристику пласта за тот короткий промежуток времени, на который этот пласт открывается испытательным аппаратом. [58]
Для определения параметров пласта при режиме рс const и О const требуется проведение испытаний газовых скважин с регуляторами давлений и расхода, которые ie нашли до настоящего времени широкого применения на практике. [59]
![]() |
График комплексного возмущения давления в пласте относительно фонтанирующей скважины, вызванного изменением дебитов отбора газа. [60] |