- •5.Ско.Типы кислот и хим.Реакций,примеси, ингибиторы
- •26. Типы ис-й скв-н -геофиз каратаж
- •24. Термогазохимическое воздействие
- •20. Штанговые скважинные насосы
- •28. Виды нагрузок, действующих на штанги
- •22. Подача шгну и факторы, влияющие на нее
- •23.Сниж-е Рпуск перекл-м на центр.Сис-му
- •18. Характеристики станков-качалок (ск)
- •21. Методы снижения пусковых давлений
- •17.Пуск газлифтной скважины в эксплуатацию
- •14. Использование растворов пав
- •11.Коэффициент эксплуатации скв-н
- •9.Межремонтный период работы скв-н
- •7. Термохим. И термокислотные обработки
- •16. Гидравлический разрыв пласта
- •6.Коэффициент наполнения насоса.
- •12.Системы оборудования газлифтной добычи.
- •2 Схема и принцип работы шгну
- •4.Борьба с вредным влиянием свободного газа.
- •1 Методы освоения нефтяных скважин
- •13.Глинокислотные обработки
- •3. Гидравлический расчет освоения скв-ны закачкой жидкости.
- •41 Виды фонтаниров-я и типы фонт-х скв
- •43 Фонтан-е оборуд-е
- •35 Внутрискв-й газлифт
- •40 Периодич-й газлифт
- •32 Динамометрия
- •36 Применения газ-х якорей
- •42. Борьба свыносом песка
- •38. Подбор эцн
- •37. Экспл-я скважин эцн.
- •30.Силы трения при работе шсн
- •34,Динамометрирование установок
- •45. Применения эвнт.
- •44.Техника и технология перфорации
32 Динамометрия
Работу скважины, оборудованной ШСНУ, контролируют путем исследования ее и Динамометрирование Диаграмму нагрузки на устьевой шток в зав-и от его хода называют динамограммой, а ее снятие-динамометрированием ШСНУ.Оно осущ-ся с помощью динамографа. В зависимости от принципа работы разл-т мех-е,гидравл-е, электр-е, электромагнитные, тензометрические и другие динамографы. В наиболее распр-м гидравл-м динамографе конструкции Г. М. Мининзона типа ГДМ-3 действ-я на шток нагрузка передается через рычажную систему на мембрану камеры, заполн-й ж-ю, где создается повышенное Р. Р жидкости в камере, пропорц-е нагрузке на шток, передается по капилл-й трубке на геликсную пружину. При увел-и Р геликсная пружина разворачивается, а перо, прикрепленное к ее своб-у концу, чертит линию на бумажном диаграммном бланке. В рез-е получается развертка нагрузки Р в зависимости от длины хода. Для снятия динамограммы измер-ю часть динамографа (месдозу и рычаг) вставляют м/у траверсами канатной подвески штанг, а нить приводного механизма самописца прикрепляют к неподвижной точке (устьевому сальнику). Изуч-е динамограммы позв-т опр-ть макс-ю и мин-ю нагрузки, длины хода штока и плунжера, уяснить динам-е процессы в колонне штанг, выявить ряд дефектов и неполадок в работе ШСНУ и насоса.
36 Применения газ-х якорей
Сепарацию газа можно улучшить с помощью защитных устройств и приспос-й, наз-х газ-и якорями (газосепар-ми), которые устан-т на приеме насоса.В однокорп-м якоре при изменении направления газожидк-го потока на 180° пузырьки газа под действием архим-й силы всплывают и частично сепар-я в затрубное простр-во, а жидкость через отверстия 2 поступает в центр-ю трубу 4 на прием насоса. Эф-ть сепарации опр-ся соотн-м скоростей ж-и и газ-х пузырьков и констр-м исполн-м сепаратора (незащищенный открытый вход или дырчатый фильтр).. В двух-, трех- или четырехкорпусных (секционных) якорях, предст-х собой систему неск-х параллельно раб-х якорей, общий расход жидкости разделяется на части, в рез-те чего умен-ся скорость жидкости в зоне разделения фаз и повыш-ся эф-ть сепарации. В процессе работы насоса поток ж-и в якоре м/у корпусом и центр-й трубой прерывистый. При ходе нагнетания скорость ж-и в якоре равна нулю. Именно при этом полуцикле пузырьки газа свободно всплывают в неподвижной ж-и и якорь вып-т спою функцию. При ходе всасывания ж-ь с газом поступает на якорь. Пузырьки газа не смогут проникать в насос, если длина всплывания пузырьков при ходе нагн-я будет не меньше длины входа ж-и с пузырьками в якорь при ходе всас-я. Из этого усл-я выч-т длину и площадь прох-го сеч-я якоря. Эф-ть сепар-и м. повысить созданием усл-й для коалесценции (объединения) пузырьков газа в большие пузырьки, скорость всплыв-я которых больше. Это особенно важно при откачке нефти с пенообраз-м. Выс сепарац-ю эф-ть обесп-т многосекц-й якорь. Эф-ть его работы можно повысить испол-м глубоких тарелок с трубками для выпуска газа из них, а также чередованием тарелок с газо-выводными трубками и тарелок без них.В якоре-зонте исп-я поворот потока на 180° и коалесценция пузырей газа. В нем роль затрубного пространства выполняет корпус якоря, а роль корпуса якоря — затрубное простр-о, которое знач-о расширено, поэтому эф-ть якоря-зонта выше. Двухсекц-е якоря - зонты. При высокой скорости ж-и и малой скорости всасывания пузырьков эф-н винтовой якорь основ-й, на инерц-м принципе. Смесь ж-и и газа, поступая в якорь через отверстия фильтра, совершает винтовое движение, направл-е поверх-ю винта . Под действием центробежной силы частицы ж-и перемещ-я к стенке корпуса якоря, а пузырьки газа — к боковой поверх-и стержня винта . Двигаясь далее вверх, газ попадает в газо-выпускную трубку и в затрубное простр-о. Клапан предотв-т поступление ж-и и газа из затрубного пространства в трубку . Этот якорь можно испол-ть в качестве вставного якоря вместе со вставным насосом. Коэф-т сепар-и якорей сущ-но зав-т от расхода жидкости
