- •Казахский национальный технический университет имени к.И.Сатпаева
- •Учебная программа дисциплины – Syllabus
- •Данные о преподавателе:
- •Данные о дисциплине:
- •Выписка из учебного плана
- •Пререквизиты:
- •Постреквизиты:
- •Краткое описание
- •Перечень и виды заданий и график их выполнения:
- •Виды заданий и сроки их выполнения
- •Список литературы
- •1.8 Контроль и оценка знаний.
- •Календарный график сдачи всех видов контроля
- •Политика и процедура
- •Содержание Активного раздаточного материала
- •2.2 Конспект лекционных занятий Модуль 1.
- •1.1 Источники пластовой энергии.
- •Понятие пластового давления
- •Здесь и - разность отметок забоев скважин и текущего забоев скважин и текущего положения водонефтяного контакта; - плотность воды в пластовых условиях.
- •1.2 Вывод уравнения распределения давления вокруг скважины
- •Подставляя (3) в (2) и разделяя переменные, получим
- •1.3 Режимы разработки нефтяных месторождений.
- •Водонапорный режим
- •Упругий режим
- •Режим газовой шапки
- •Режим растворенного газа
- •Гравитационный режим
- •Лекция № 2. Техника и технологии воздействия на залежь нефти. Поддержание пластового давления закачкой воды.
- •2.1 Цели и методы воздействия.
- •Поддержание давления закачкой газа:
- •Тепловые методы воздействия:
- •2.2 Водоснабжение системы поддержания пластового давления.
- •Оборудование для поддержания пластового давления
- •2.3 Технология и техника использования глубинных вод для ппд.
- •Воздействия на залежь.
- •3.1 Поддержание пластового давления закачкой газа.
- •3.2 Тепловые методы воздействия на залежь.
- •3.3 Внутрипластовое горение
- •4.1 Оборудование забоя скважины.
- •4.2 Техника перфорации скважин.
- •4.3 Методы освоения нефтяных скважин.
- •5.1 Химические методы воздействия на призабойную зону скважины.
- •5.2 Гидравлический разрыв пласта.
- •5.3 Тепловая обработка призабойной зоны скважины.
- •6.1 Исследование скважин.
- •6.2 Исследование скважин при установившихся режимах.
- •6.3 Исследование скважин при неустановившихся режимах.
- •7.1 Физика процесса движения газожидкостной смеси в вертикальной трубе.
- •7.2 Уравнение баланса давления.
- •7.3 Плотность газожидкостной смеси.
- •Плотность реальной смеси
- •Модуль 2.
- •8.1 Артезианское фонтанирование. Фонтанирование за счет энергии газа.
- •8.2 Условия фонтанирования.
- •8.3 Расчет фонтанного подъемника
- •9.1 Оборудование фонтанных скважин.
- •9.2 Регулирование работы фонтанных скважин.
- •9.3 Осложнения в работе фонтанных скважин и их предупреждение.
- •Открытое фонтанирование
- •Предупреждение отложений парафина
- •Борьба с песчаными пробками
- •Отложение солей
- •10.1 Общие принципы газлифтной эксплуатации.
- •10.2 Конструкции газлифтных подъемников.
- •10.3 Пуск газлифтной скважины в эксплуатацию.
- •11.1 Методы снижения пусковых давлений.
- •Применение специальных пусковых компрессоров
- •Последовательный допуск труб
- •Задавка жидкости в пласт
- •Применение пусковых отверстий
- •Таким образом, первое отверстие делается на глубине от устья
- •11. 2 Газлифтные клапаны.
- •Оборудование.
- •12.1 Эксплуатация скважин штанговыми насосами. Наземное оборудование.
- •Наземное оборудование
- •12.2 Оборудование устья скважины
- •Канатная подвеска
- •Штанговращатель
- •12.3 Подземное оборудование.
- •Насосные трубы
- •Лекция № 13. Условия, влияющие на работу штанговой установки. Статические и динамические нагрузки при работе глубинного насоса.
- •3.1 Условия, влияющие на работу штанговой установки.
- •Влияние утечек
- •Влияние усадки жидкости
- •3.2 Статические нагрузки при работе глубинного насоса.
- •Статические нагрузки
- •Обозначая силу тяжести 1 м штанг через
- •Напряжение в точке подвеса штанг от статической нагрузки будет
- •13.3 Динамические нагрузки
- •Добавочное напряжение в штангах от силы инерции будет равно
- •Ударные нагрузки
- •Нагрузки от вибрации колонны штанг
- •Основная частота этих колебаний равна
- •Определение максимальной нагрузки в точке подвеса насосных штанг к головке балансира
- •Лекция № 14. Принципы уравновешивания станка-качалки. Эксплуатация скважин штанговыми насосами в осложненных условиях.
- •4.1 Принципы уравновешивания станка-качалки.
- •4.2 Эксплуатация скважин штанговыми насосами в осложненных условиях.
- •15.1 Исследование скважин, оборудованных штанговыми насосными установками.
- •Динамометрия шсну
- •15.2 Эксплуатация скважин погружными центробежными электронасосами.
- •15.3 Определение глубины подвески пцэн
- •Планы практических (семинарских) занятий
- •Контрольные вопросы:
- •2.4 Планы лабораторных занятий
- •2.5 Планы занятий в рамках самостоятельной работы студентов под
- •2.6 Планы занятий в рамках самостоятельной работы студентов (срс)
- •2.7 Тестовые задания для самоконтроля
- •1. Что такое статическое давление
- •2. Что такое динамический уровень
- •28. Деформация штанг под действием веса жидкости по закону Гука (qж – сила тяжести 1 м жидкости, fшт – площадь сечения штанг, l–длина колонны штанг, е–модуль Юнга)
- •30. Глубина подвески пэцн
- •2.8 Экзаменационные вопросы по курсу
- •Глоссарий
- •Содержание
- •Учебно-методический комплекс дисциплины для студентов
2.7 Тестовые задания для самоконтроля
1. Что такое статическое давление
А) давление на устье в работающей скважине;
В) давление в выкидной линии;
С) давление на забое скважины, устанавливающееся во время отбора флюидов в скважину;
D) давление в зоне отбора;
Е) давление на забое скважины, устанавливающееся после длительной ее остановки.
2. Что такое динамический уровень
А) уровень столба жидкости, установившейся в скважине после ее остановки при условии, что на него не действует атмосферное давление;
В) уровень столба жидкости, установившейся в скважине после ее остановки при условии, что на него действует атмосферное давление;
С) уровень столба жидкости, установившейся в работающей скважине при условии, что на него действует атмосферное давление;
D) уровень столба жидкости, установившейся в работающей скважине при условии, что на него не действует атмосферное давление;
Е) уровень столба жидкости, установившейся в скважине после ее остановки;
3. При закачке пара в пласт образуются
А) две зоны;
В) три зоны;
С) четыре зоны;
D) пять зон;
Е) шесть зон.
4
А) гравийный;
В) продольный;
С) кольцевой;
D) металлокерамический;
Е) щелевой.
5. Коэффициент гидродинамического совершенства
А)
В)
С)
D)
E)
6. Давление на башмаке при освоении скважины заменой жидкости
А
B) Рб = Рн - x - L-x
С) Рб = Рн + x + L - x
D) Рб = Р1 - 1 g (L-x) + 2gx
Е) Рб = Рн + 2gx + 1 g (L-x) - Рx - РL
7. При какой конструкции скважин обеспечивается надежная изоляция пластов, избирательное вскрытие интервалов и хорошее гидродинамическое совершенство.
забой с щелевым фильтром;
забой с кольцевым фильтром;
забой с гравильным фильтром;
забой с перфорированными трубами;
забой с металлокерамическим фильтром.
8. При осуществлении гидроразрыва пласта момент разрыва породы отмечается как резкое
уменьшение Q или увеличение Р;
уменьшение Т или увеличение Р;
уменьшение Q или увеличение Т;
уменьшение Р или увеличение Q;
уменьшение Т или увеличение Q.
9. Для образования вертикальных трещин в породе необходимо
А) увеличить расход жидкости разрыва;
B) уменьшить расход жидкости разрыва;
C) увеличить динамическую вязкость жидкости разрыва;
D) уменьшить динамическую вязкость жидкости разрыва;
E) увеличить объем жидкости разрыва.
10. Для чего используются стабилизаторы
А) для удерживания в растворенном состоянии продуктов реакции кислоты с породой;
В) для снижения поверхностно-активных веществ на границе нефть-нейтрализованная кислота;
С) для снижения коррозионного воздействия кислоты на оборудование;
для снижения вязкости продуктов нейтрализации;
Е) для сжигания пороха в постоянном режиме.
11. Основными видами обработки соляной кислотой скважин, вскрывших карбонатные коллекторы являются
А) кислотные ванны, простые кислотные обработки, кислотные обработки под давлением, поинтервальные кислотные обработки;
В) кислотные ванны, кислотные обработки под давлением, термокислотные обработки, поинтервальные кислотные обработки;
С) кислотные ванны, простые кислотные обработки, термокислотные обработки, поинтервальные кислотные обработки;
D) кислотные ванны, простые кислотные обработки, кислотные обработки под давлением, термокислотные обработки, поинтервальные кислотные обработки;
Е) простые кислотные обработки, кислотные обработки под давлением, термокислотные обработки, поинтервальные кислотные обработки;
12. Глинокислотой является
А) раствор соляной кислоты;
В) кремнефтористоводородная кислота;
С) смесь соляной кислоты и плавиковой;
D) кремниевая кислота;
Е) раствор плавиковой кислоты;
13. Истинное газосодержание
А)
В)
С)
D)
Е)
14. Расчет КРД по подъемным трубам
Р3=Рст.ж+Ртр+Ру
Рср=Ру+
Р3=Ру+
Ру=Рс+
Р3=Рст.ж+Ртр+Рнас
15. За полуидеальный лифт принимается
А) Cr Cж hтр= 0;
В) Cr Cж hтр 0;
С) Cr=Cж hтр 0;
D) Cr=Cж hтр= 0;
Е) Cr Cж hтр 0.
16. Определите к.п.д. газожидкостного подъемника
Е)
17. Уравнение подачи газожидкостного подъемника для оптимального режима
А) qопт=55d3(( Рб- Ру)/gL)1,5
В) qопт=55d3( (Рб- Ру)/gL)1,5(1-( Рб- Ру)/gL)
С) qопт=55d2,5 (( Рб- Ру)/gL)
D) qопт=55d2,5(( Рб- Ру)/gL) (1-( Рб- Ру)/gL)
Е) qопт=55d2,5 (( Рб- Ру)/gL)1,5
18.Совместная работа пласта и подъемника при режиме максимальной
подачи
А)
К
В)
К
С)
К
D)
К
Е)
К
19. Пусковое давление. Обобщенная формула.
А)
В)
С)
D)
Е)
20. Методы снижения пусковых давлений
А) последовательный допуск труб, переключение работы подъемника с кольцевой системы на центральную, задавка жидкости в пласт, применение пусковых отверстий;
В) применение специальных пусковых компрессоров, последовательный допуск труб, задавка жидкости в пласт, применение пусковых отверстий;
С) применение специальных пусковых компрессоров, переключение работы подъемника с кольцевой системы на центральную, задавка жидкости в пласт, применение пусковых отверстий;
D) применение специальных пусковых компрессоров, последовательный допуск труб, переключение работы подъемника с кольцевой системы на центральную, применение пусковых отверстий;
E) применение специальных пусковых компрессоров, последовательный допуск труб, переключение работы подъемника с кольцевой системы на центральную, задавка жидкости в пласт, применение пусковых отверстий;
21. Газлифтные клапаны по конструктивному исполнению разделяются на
А) пружинные, сильфонные, комбинированные;
В) пружинные, комбинированные;
С) пружинные;
D) сильфонные, комбинированные;
E) сильфонные;
22. С какой целью проводят динамометрирование
А) для контроля работы станка-качалки;
В) для контроля работы глубинного насоса;
С) для снятия термобарических параметров в скважине;
Д) для определения давления насыщения;
Е) для определения уровня жидкости.
23. Максимальные нагрузки в точке подвеса штанг
А) Рmax = Pш - Рi - Ртр
В) Рmax = Pш + Рi + Ртр
С) Рmax = Pш + Рж - Ртр+Рi
D) Рmax = Pш + Рж + Ртр + Рск
Е) Рmax=Pш + Рж + Ртр + Рi
24. Применение якоря в работе штангового насоса:
для закрепления СК от вибрации;
для усиления тормоза;
для закрепления насоса от вибрации;
для защиты насоса от газо или пескопроявления;
для ограничения хода плунжера.
25. Как точно определяют пробег плунжера
по ходу сальникового штока;
по теоретической динамограмме;
по амплитуде движения головки балансира;
с помощью амперклещей;
по радиусу вращения точки сочленения шатуна с кривошипом.
26. Коэффициент запаса прочности насосно-компрессорных труб принимают равным 1,3–1,5 по нагрузке, соответствующей
А) напряжению пропорциональности;.
В) напряжению упругости;
С) напряжению текучести;
D) напряжению временного сопротивления;
E) напряжению разрыва.
27. Коэффициент наполнения глубинного насоса
А) отношение фактически поступающего под плунжер объема жидкости к геометрическому объему, описываемому плунжером при его ходе вверх;
В) отношение фактически поступающего под плунжер объема жидкости к геометрическому объему, описываемому плунжером при его ходе вверх и вниз;
С) отношение фактически поступающего под плунжер объема жидкости к геометрическому объему, описываемому плунжером при его ходе вниз;
D) отношение объема жидкости к геометрическому объему;
E) отношение фактического объема жидкости к геометрическому объему, описываемому плунжером при его ходе вверх и вниз.
