Cтраница 2
При пересечении перфорационных каналов с локально неоднородными высокопроницаемыми зонами или трещинами пар может неконтролированно уходить и конденсироваться в глубине пласта. [16]
Равномерное расположение перфорационных каналов по окружности скважины важно не только для обеспечения сохранности обсадной колонны и цементного камня, но и для повышения продуктивности и стабильности эксплуатации скважины. [17]
Для очистки перфорационных каналов обычно используется прямая промывка или импульсная обратная промывка. На этом этапе особое внимание должно уделяться предотвращению загрязнения призабойной зоны и правильному выбору используемых жидкостей. [18]
Поскольку диаметр перфорационного канала модели соизмерим с диаметром перфорационного канала в естественных условиях ( например, такой же, какой создает кумулятивный перфоратор ПКС-80Т), полученные результаты для принятых удельных расходов пара ( на 1 канал) можно перенести в естественные условия. [19]
Эффективность излучения отдельно взятого перфорационного канала мала не из-за малости значения объемной скорости, но, главным образом, из-за малости сопротивления излучению на низких частотах. [20]
![]() |
Гидравлический двигатель перфоратора. [21] |
Стремление проникнуть перфорационным каналом за пределы призабойной закупорки пласта привело к тому, что предложены конструкции шланговых гидропескоструйных и зондовых гидромониторных и гидропескоструйных перфораторов. [22]
По этому методу перфорационные каналы подвергаются внезапному снижению давления до атмосферного для вымывания ограниченного объема обломков перфорации, бурового раствора, пластового песка и пластовой жидкости. [23]
Допустим, что перфорационные каналы достаточно хорошо промываются водой, поэтому внутреннюю поверхность перфорационного канала можно принять гидрофильной. Это допущение позволяет считать, что капля нефти формируется по периметру сечения поры, выходящей в перфорационный канал. [24]
Изучение степени очистки перфорационных каналов и ПЗП обратными импульсами давления [1] показало, что мгновенно создаваемый перепад давления при перфорации в режиме депрессии отличается от обычных статической и ударной нагрузок. При этом выталкивающая сила из пласта в ствол скважины равна удвоенному создаваемому перепаду давления, умноженному на площадь перфорационного отверстия. [25]
Конечно, туннели перфорационных каналов должны проходить сквозь цементное кольцо, которое может оказаться очень толстым в результате размыва ствола скважины в процессе бурения. [26]
Изучение степени очистки перфорационных каналов и ПЗП обратными импульсами давления [3] показало, что мгновенно создаваемый перепад давления при перфорации в режиме депрессии отличается от обычных статической и ударной нагрузок. Как отмечают авторы [3], рассмотренный способ очистки эффективен также и для скважин с низким пластовым давлением. [27]
Lp - длина перфорационного канала, футов, ( J, - вязкость, сантипуаз. [28]
Максимальной результативности очистки перфорационных каналов и зоны вокруг них, как отмечается в [38], можно добиться только тогда, когда весь продуктивный интервал перфорируют в один и тот же момент. В этом случае все перфорационные каналы одновременно подвергаются действию высокого перепада давления и вымывающего ( обратного) скоростного потока, что обеспечивает очистку наибольшего числа каналов. [29]
Если в зоне вокруг перфорационного канала происходит нарушение линейного закона фильтрации Дарси ( что характерно для высокопродуктивных нефтяных скважин и особенно для газовых скважин), то значение Sn резко возрастает. [30]