Газогидродинамическое исследование - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Мозг - замечательный орган. Он начинает работать с того момента, как ты проснулся, и не останавливается пока ты не пришел в школу. Законы Мерфи (еще...)

Газогидродинамическое исследование

Cтраница 2


Подготовка газовой скважины к газогидродинамическим исследованиям обусловливается следующим.  [16]

На основании выполненного анализа результатов газогидродинамических исследований эксплуатационных скважин за период 1993 - 1996 гг., а также за первую половину 1997 г. были отобраны представительные результаты исследований и на их основе по известным методикам рассчитаны средние фильтрационные параметры для всех УКПГ, которые в 1 5 - 2 0 раза отличаются от проектных 1984 г. в сторону их ухудшения.  [17]

На основании выполненного анализа результатов газогидродинамических исследований эксплуатационных скважин за период 1993 - 1996 гг., а также за первую половину 1997 г. были отобраны представительные результаты исследований и на их основе по известным методикам рассчитаны средние фильтрационные параметры для всех УКПГ, которые в 1 5 - 2 0 раза отличаются от проектных 1984 г. в сторону их ухудшения.  [18]

В соответствующих инструкциях предусматривается проведение комплекса газогидродинамических исследований пластов и скважин [11] для оценки и повышения эффективности методов воздействия на пласт и призабойную зону скважин путем определения по результатам исследования фильтрационных параметров пласта и насыщающих его флюидов.  [19]

Проводится обоснование необходимости повышения точности регистрирующей аппаратуры для газогидродинамических исследований.  [20]

Устье скважины, не подключенной к промысловому газосборному пункту перед газогидродинамическими исследованиями, оборудуется лубрикатором, образцовыми манометрами, сепаратором, измерителем расхода, термометрами и выкидной линией для факела.  [21]

22 Оборудование фонтанной скважины для глубинных измерений. [22]

Устьевое оборудование ОУП-100Х350 комплекса предназначено для герметизации проволоки в процессе спуско-подъемных операций и устья скважины при газогидродинамических исследованиях и аварийных ситуациях. Оно состоит из уплотнителя проволоки, трехсекционного лубрикатора, разделителя сред с вентилем, ловушки для предотвращения падения глубинных приборов и инструментов в скважину в случае обрыва проволоки, плашеч-ного превентора, быстросборного соединения, оттяжного ролика, гидроуправления и трубопроводов гидросистемы.  [23]

Качество установленного технологического режима эксплуатации скважин зависит от количества и достоверности исходной информации, полученной в результате геолого-геофизических, газогидродинамических исследований в процессах поиска, разведки и опытной эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений. Качество и количество этой информации зависит от стадии освоения месторождения и надежности имеющихся методов определения параметров, необходимых для установления технологического режима эксплуатации.  [24]

Многолетнее управление дебитом каждой скважины эксплуатационного фонда системы добычи газа начинается с анализа материалов геологической разведки залежи, промыслово-геофи-зических и газогидродинамических исследований конкретной скважины и соседних скважин, обоснования и назначения первоначального технологического режима.  [25]

В настоящий момент контроль за разработкой залежи и составлен технологических режимов скважин вызывают определенные трудности в СЕ зи со сложностью получения представительных данных для анализа по мет дикам газогидродинамических исследований, принятых на начальных эташ когда вышеназванные определяющие факторы относились к разряду naccv ных. Эта проблема, как правило, является болезнью всех месторождений поздней стадии их разработки.  [26]

Исследования методами ГИС не позволяют фиксировать флюидопере-токи с дебитами менее 100 - 150м3 / сут из-за малой разрешающей способности аппаратуры, а существующие методики исследования межколонных газопроявлений, заключающиеся в проведении газогидродинамических исследований, анализе конструкций скважин, исследовании проб из межколонных пространств, работоспособны, как правило, в условиях отдельных месторождений и не всегда учитывают специфики других регионов.  [27]

Необходимые для подсчета запасов газа и проектирования разработки газовых и газоконденсатных месторождений исходные данные определяются: лабораторным изучением образцов пористой среды, насыщающих их флюидов и взаимодействия пористой среды с флюидами; газогидродинамическими исследованиями разведочных, эксплуатационных, нагнетательных и наблюдательных скважин, промыслово-геофизическими исследованиями в необсаженных, обсаженных трубами работающих и простаивающих скважинах, гидрогеологическими исследованиями в пьезометрических и обводненных скважинах, а также сбором и обобщением данных эксплуатации скважин.  [28]

Такая задача может быть успешно решена только путем параллельных и взаимосвязанных лабораторных и промысловых экспериментов при использовании в первом случае кернов продуктивных пластов с сохранением естественной водонасыщенности и характера поверхности перового пространства, реальных неф-тей, градиентов давлений и температур, а во втором - газогидродинамических исследований на той же скважине, где соответствующим образом вскрывали пласт и отбирали керновый материал.  [29]

30 Схема приготовления эмульсий. [30]



Страницы:      1    2    3    4