
- •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
42. Борьба свыносом песка
1. Наиб эф-й метод—предупр-е и регул-е поступл-я песка из пласта в скв-у. Первое может быть обеспечено либо устан-й спец-х фильтров на забое), либо креплением призаб-й зоны, а второе—умен-м отбора ж-и. При этом целес-но обесп-ть плавный запуск песочной скв послед-м увеличением S, п или подливом чистой ж-и в скв-у через затрубное простр-о (20—25 % от дебита).2. Обесп-е выноса на поверх-ь знач-й части песка, поступ-о в скв. А. Н. Адонин показал, что такой вынос обесп-ся при усл-и ωж/ωсв≥2-2,5; где —скорость восх-го потока ж-и , св — скорость своб-о осаждения песчинки (с расчетным диаметром, равным среднему диаметру наиб крупной фракции, сост-й около 20 % всего объема песка). Прим-е хвостовика умен-т высоту пробки, образ-ся на забое при остановке. На подлив затрач-я допол-я энергия для подъема подливаемой ж-и, однако искл-ся возм-ть прихвата насоса и хвостовика песком, заклин-я плунжера за счет умен-я объемной конц-и песка в потоке. Прим-м пес-х якорей (сепараторов) и фильтров, устан-х у приема насоса, осущ-я сепарация песка от жидкости. Работа пес-х якорей основана на гравит-м принципе. В якорях прямого и обр-о действия ж-ть изменяет напр-е движ-я на 180°, песок отд-ся под действием силы тяжести и осаждается в песочном «кармане», при заполнении кот. якорь извлекают на поверхн-ь и очищают. Усл-е эф-й работы—сущ-е в якоре ск-ти восходящего поток» ж-и, меньшей скорости осаждения песчинок. Якорь обр-о действия знач-о эф-е якоря прямого действия, так как благодаря трубе (насадке) увел-я скорость нисходящего потока ж-и с песком. Пес-й якорь прямого действия одновр-но может быть газ-м якорем. Прим-е пес-х якорей—не осн-й, К вспом-й метод борьбы с песком, кот. целес-н d скв-х с непродолж-м поступл-м песка или Же с неб-м общим его кол-м. Противопес-е фильтры, устан-е у приема насоса, предупр-т поступ-е в насос песчинок средних и крупных размеров Известны сетчатые, проволочные, капроновые, щелевые, гравийные, металлокерам-е, цементно- песчано- солевые, песчано- пластмассовые, пружинные и др.
38. Подбор эцн
Задача сводится к выбору такого типоразмера ЭЦН, который будет работать в условиях оптимального режима (максимального значения и обеспечит откачку заданного дебита скважины с данной глубины. Глубина L подвески ЭЦН, аналогично как и СШН, определяется по формуле (9.74) или (9.76). Погружение h насоса под динам-й уровень прин-я таким, чтобы на приеме насоса обеспечить давление, при котором расходное газосодержание 'пр<0,15—0,25. В большинстве это соответствует h=150—300 м. Условная напорная харак-ка скважины представляетсобой зависимость между дебитом Q и напором Не, необходимым для подъема жидкости на поверхность:
где h\—расстояние от устья до динамического уровня; hтр— потери напора на трение при движении жидкости в НКТ; hг — высота подъема жидкости в НКТ за счет энергии выделяющегося из нефти газа. Величину hтр вычисляют по формуле Дарси — Вейсбаха, при этом. диаметром d НКТ можно задаться:Обычно hтр=20—40 м. Приняв hг=0, повышаем расчетный запас. Тогда, задаваясь рядом значений Q, строим напорную характеристику скважины Hc(Q).
Затем на Hc(Q) накладываем харак-у H(Q) такого насоса, кот обесп-т в области макс-го значения г\ подачу, равную заданному дебиту, и H>Нс. Точка А харак-т совместную соглас-ю работу насоса и скв, однако не при опт-м режиме работы насоса. В области опт-го режима согласовать работу можно изменением харак-ки либо скв (точка В'), либо насоса (точка В"), т. е. изменить напор на ЛЯ. В первом случае требуется увел-ь устьевое Р р2 на величину p=Hg за счет испол-я местного сопр-я (устьевой штуцер), что, однако, приводит к увел-ю нагрузки на подшипники насоса, ухудшению испол-я пласт-й энергии, росту энергетических затрат и необходимости прим-я устьевой арматуры, рассч-й на повышенное давление. Поэтому обычно уменьшают напор насоса (точка В") снятием лишних раб-х ступеней и заменой их направл-ми вкладышами. При числе рабочих ступеней г насос развивает напор Я, а для создания напора Нc требуется ступеней zc. Составляя пропорцию, находим zс=zНс/Н и число ступеней, которые требуется снять: z=z—zc=z(1—Нс/Н)=zН/Н. Выбранный насос и погружной агрегат в целом должен соотв-ть габаритам скв.