
- •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
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)
А)
;
В)
;
С)
;
D)
;
Е)
.
29. Полезный ход плунжера c учетом влияния колебательных процессов и сил инерции по формуле академика Л.С.Лейбензона (S–длина хода сальникового штока, λ – потеря хода от удлинений насосных штанг и труб под действием веса жидкости, φ=ω·L/C – угол сдвига фаз в движении плунжера и сальникового штока, ω=πn/30, n-число ходов в минуту, L–длина колонны штанг, С–скорость звука в материале штанг)
А) Sпл=S + λ;
В) Sпл=S – λ;
С)
;
D) Sпл=S /cosφ – λ ;
Е) Sпл=S /cosφ + λ .
30. Глубина подвески пэцн
L = Hд + Hп+
+hтр + Hг
L = Hд + Hп+ +hтр – Hг
L = Hд + Hп +hтр –Hг
L = Hд + hтр – Hг
L = Hд + 50
Паспорт ответов к тестовым заданиям
Номер вопроса |
Правильный ответ |
Номер вопроса |
Правильный ответ |
Номер вопроса |
Правильный ответ |
1 |
A |
11 |
D |
21 |
A |
2 |
C |
12 |
C |
22 |
B |
3 |
B |
13 |
A |
23 |
E |
4 |
C |
14 |
C |
24 |
D |
5 |
C |
15 |
C |
25 |
B |
6 |
E |
16 |
B |
26 |
C |
7 |
D |
17 |
B |
27 |
A |
8 |
D |
18 |
D |
28 |
D |
9 |
C |
19 |
C |
29 |
D |
10 |
A |
20 |
E |
30 |
В |
2.8 Экзаменационные вопросы по курсу
Источники пластовой энергии.
Что такое статическое давление?
Что такое динамическое давление?
Что такое статический уровень?
Что такое динамический уровень?
Что такое начальное пластовое давление?
Что такое пластовое давление в зоне нагнетания?
Что такое пластовое давление в зоне отбора?
Что называется зумпфом?
Как определяется глубина динамического уровня от устья?
Что подразумевают под первичным вскрытием?
Что подразумевают под вторичным вскрытием?
Что такое кольматация?
Что такое дилатансия?
Критическая плотность горной породы?
Методы воздействия на залежь нефти.
Принципиальная схема водоснабжения систем ППД.
Когда применяются сифонные водозаборы?
Что показывает коэффициент текущей компенсации mт<1?
Глубина ограничения нагнетания теплоносителя в пласт?
Какую воду наиболее предпочтительнее закачивать в пласт?
Коэффициент текущей компенсации.
Что такое коагуляция воды?
Что такое фильтрация воды?
Что такое обезвоживание?
Что такое умягчение?
Что такое хлорирование?
Что такое стабилизация?
ППД закачкой газа.
Тепловые методы воздействия на залежь.
Сколько зон образуются при закачке пара в пласт?
Сколько зон образуются при закачке горячей воды в пласт?
Сколько зон образуются при внутрипластовом горении?
В каких породах возможно применение открытого забоя скважин?
Виды несовершенств скважин.
Дебит несовершенной скважины.
Что подразумевают под освоением нефтяных скважин?
Методы освоения скважин.
Какой метод освоения не применяют в скважинах вскрывших рыхлые породы?
Что обозначает d=b/h?
Щелевой фильтр представляет собой.
Перфорация скважин.
Какой способ перфорации обеспечивает вскрываемый интервал пласта - 30 м?
Какой способ перфорации обеспечивает вскрываемый интервал пласта - 2,5 м?
Какой способ перфорации обеспечивает вскрываемый интервал пласта - 1 м?
Коэффициент гидродинамического совершенства.
Методы освоения скважин истощенных месторождений, залегающих на небольших глубинах.
Коэффициент поглощения.
Конструкции забоев скважин.
При какой конструкции скважин обеспечивается надежная изоляция пластов, избирательное вскрытие интервалов и хорошее гидродинамическое совершенство?
Коэффициент гидродинамического совершенства принимается равным единице у какой скважины?
Какая конструкция забоя скважины применяется для продуктивного пласта сложенного плотными, устойчивыми породами?
Какая конструкция забоя скважины применяется для сравнительно однородного продуктивного пласта, не переслаивающегося глинами?
Какая конструкция забоя скважины применяется для продуктивного пласта без газоносных и водоносных прослоев?
Какая конструкция забоя скважины применяется для продуктивного пласта обеспечивающая надежную изоляцию различных пропластков, не вскрытых перфорацией?
Методы воздействия на призабойную зону скважин.
Обработка призабойной зоны скважины при отложениях в поровых каналах парафинов и асфальто-смолистых веществ.
Обработка призабойной зоны скважины, сложенные карбонатами, песчаниками, алевролитами и др.
Воздействие на призабойную зону скважины сложенной твердой породой.
Как отмечается момент разрыва породы при осуществлении гидроразрыва пласта?
Что необходимо для образования вертикальных трещин в породе?
Тепловые методы воздействия на забой скважины.
Для чего используются стабилизаторы?
Исследования скважин.
Исследование скважин при установившихся и неустановившихся режимах работы скважин.
Основы теории движения газожидкостных смесей в скважине.
Характеристические кривые работы газожидкостного подъемника.
Истинное газосодержание.
Расходное газосодержание.
Относительная скорость газа.
Идеальный, полуидеальный лифт.
Область работы газожидкостного подъемника.
При каком относительном погружении лифта под уровень жидкости лифт работает с наибольшей эффективностью?
Как определяется к.п.д. газожидкостного подъемника?
Удельный расход газа.
Уравнение баланса давлений при движении газожидкостной смеси.
Идеальная плотность газожидкостной смеси (ГЖС).
Плотность реальной смеси.
Фонтанная эксплуатация скважин.
Гидродинамические расчеты фонтанирования, артезианское фонтанирование.
Фонтанирование за счет энергии расширения газа.
Условия фонтанирования. Расчет фонтанного подъемника.
Совместная работа пласта и лифта.
Где происходит крепление подвески обсадных колонн?
Где происходит крепление подвески НКТ?
Что необходимо изменить для регулирования работ фонтанной скважины?
Уравнение баланса давлений в нефтяной скважине.
Когда применяют в фонтанных скважинах тройниковую арматуру?
Совместная работа пласта и подъемника при режиме максимальной подачи.
Осложнение в работе фонтанных скважин и их предупреждение.
Газлифтная эксплуатация скважин. Общие принципы газлифтной эксплуатации.
Конструкции газлифтных подъемников.
Как называется количество газа, закачиваемого в газлифтную скважину для извлечения 1м3 жидкости?
Как называется газлифт при использовании газа из пласта, вскрытого той же скважиной?
Как осуществляют регулирование дебита газлифтной скважины?
При какой конструкции газлифтных скважин высокая вероятность пульсации?
При какой конструкции газлифтных скважин минимальная вероятность образования песчаных пробок?
Пусковое давление. Обобщенная формула.
При каком способе эксплуатации образуются стойкие эмульсии?
100.С какой целью используют концевые клапана?
101.Когда оправдан перевод газлифтной скважины на периодический газлифт?
102.Конструкции газлифтных подъемников.
103.Методы снижения пусковых давлений.
104. Системы газоснабжения и газораспределения. Периодический газлифт.
105. Скважинная штанговая насосная установка. Наземное и подземное оборудование.
106. Факторы, снижающие подачу ШСН.
107. Статические и динамические нагрузки.
108. Принципы уравновешивания станка-качалки.
109. Эксплуатация скважин ШСН в осложненных условиях.
110. Периодическая эксплуатация насосных скважин.
111. Исследование скважин, оборудованных ШСНУ.
112.С какой целью проводят динамометрирование?
113.Как изменить длину хода плунжера?
114.Как изменить число качаний балансира?
115.Чем отличаются вставные насосы от невставных?
116.С какой целью определяют коэффициент подачи насоса?
117.Максимальные нагрузки в точке подвеса штанг.
118.В каких станках качалках (СК) применяют балансирное уравновешивание?
119.В каких СК применяют роторное уравновешивание?
120.С какой целью проводят эхолотирование?
121.Применение якоря в работе штангового насоса.
122.Куда устанавливают динамограф для проведения исследований глубиннонасосным оборудованием?
123.Как точно определяют пробег плунжера?
124.Какой штанговый глубинный насос нельзя применять при высоком газовом факторе?
125.Три группы посадки в штанговых глубинных насосах?
126.Основные признаки классификации глубиннонасосных установок.
127.Какие штанги выпускаются по диаметру тела штанги?
128.Какие укороченные штанги выпускаются стандартных диаметров?
129.Какие предельные крутящие моменты для штанг стандартных диаметров рекомендованы при креплении штанг?
130.На какие группы по длине насосно-компрессорные трубы разделяются?
131.Коэффициент запаса прочности насосно-компрессорных труб принимают равным 1,3–1,5 по нагрузке, соответствующей какому предельному напряжению?
132.Коэффициент наполнения глубинного насоса.
133.Условная теоретическая производительность глубинного насоса.
134.Коэффициент подачи глубинного насоса.
135.Истинная производительность глубинного насоса.
136.Фактор динамичности.
137.Деформация штанг под действием веса жидкости по закону Гука.
138.Деформация насосно-компрессорных труб под действием веса жидкости по закону Гука.
139.Полезный ход плунжера для неглубоких скважин при малом числе.
140.Полезный ход плунжера c учетом влияния динамических нагрузок.
141.В каких скважинах применяется ПЭЦН?
142.Назначение компенсатора в погружных электроцентробежных насосах .
145.Что означает 3 условные группы ПЭЦН-5:5А:6?
146.Назначение протектора в ПЭЦН.
147.Глубина подвески ПЭЦН.