
- •1. Кезіндегі мұнайдың газбен қаныққан қысымын есептеу
- •17. Жазықрадиалды фильтрация ағынының негізгі гидродинамикалық сипаттамаларын есептеу
- •37. Тұрақты дебитпен ұңғы пайдалануға жіберілгендегі және жазықрадиалды ағыны жағдайындағы серпімді режимі теориясының есептерін жуықтап шешу үшін скда әдісі.
- •3.Мұнайдың температура жағдайындағы газсыздандыруы
- •24. Ұңғылардың интерференциясы – қабаттағы бірнеше ұңғылардың бір-бірімен әсерлесу кезіндегі сұйықтықтың фильтрациясын модельдеу
- •32. Тұрақты түп қысыммен галерея жұмысқа жіберілген жағдайындағы скда әдісі (тура есеп)
- •4. Мұнайдың температура кезіндегі газсыздандыруы
- •28. Қабаттағы сұйықтықтың серпімді қоры
- •38. Фильтрацияның серпімді режимі теориясының негізгі формуласы
- •5. Жылуөткізгіштік теңдеуді қолдану арқылы өндіру ұңғының тереңдігі бойынша температура таралуын есептеу
- •14. Қабаттың ішкі шекарасындағы шарттар – ұңғы түбін модельдеу
- •2. Қабатты ашылуы дәреже және сипаты бойынша гидродинамикалық жетілмеген ұңғылардың дебиті
- •6.Стантон критерийін қолдану арқылы өндіру ұңғының тереңдігі бойынша температура таралуын есептеу
- •7.Ұңғы өнімінің меншікті жылусыйымдылығын қолдану арқылы өндіру ұңғының тереңдігі бойынша температура таралуын есептеу
- •25. Көректену аймағы (ка) қашықтықта орналасқан, қабаттағы бір топ үңғыларға сұйықтықтың құйылуы
- •41. Кеуекті ортада газдың қалыптаспаған фильтрациясын модельдеу
- •8. Ағынның үзіксіздік теудеуі
- •21. Гидродинамикалық жетілмеген ұңғыларға қарай сұйықтықтың ағылуы – ұңғы түбінің түрлерін модельдеу
- •31. Жазықпараллельді ағыны жағдайындағы серпімді режимі теориясының есептерін жуықтап шешу әдістері. Стационар күйлерді дәйекті ауыстыру (скда)әдісінің маңызы.
- •9. Дарси заңының дифференциалдық түрі
- •16. Түзу сызық – параллельді фильтрация ағынының негізгі гидродинамикалық сипаттамаларын есептеу
- •32. Тұрақты түп қысыммен галерея жұмысқа жіберілген жағдайындағы скда әдісі (тура есеп)
- •3. Екіфазды сұйықтықтың фильтрациясын модельдеу
- •10. Флюидтердің күй теңдеуі
- •11. Кеуекті ортаның күй теңдеуі
- •26. Дөңгелек қабатта эксцентрлі орналасқан, ұңғыға сұйықтықтың құйылуы
- •38. Фильтрацияның серпімді режимі теориясының негізгі формуласы
- •11. Кеуекті ортаның күй теңдеуі
- •26. Дөңгелек қабатта эксцентрлі орналасқан, ұңғыға сұйықтықтың құйылуы
- •13. Қабаттың сыртқы шекарасындағы шарттар – қабаттың көректену аймағын модельдеу
- •34. Тұрақты түп қысыммен галерея жұмысқа жіберілген жағдайындағы Пирвердян әдісі (тура есеп)
- •5 Дәріс. Сығылмайтын сұйықтардың қалыптасқан фильтрациясы – игерудің суарынды режимін моделдеу
- •27. Серпімді сұйықтықтың қалыптаспаған фильтрациясының дифференциалдық теңдеуі
- •45. Мұнайды сумен жазықрадиалды ығыстыруы Мұнайды сумен жазық радиалды ығыстыру
- •16. Түзу сызық – параллельді фильтрация ағынының негізгі гидродинамикалық сипаттамаларын есептеу
- •31. Жазықпараллельді ағыны жағдайындағы серпімді режимі теориясының есептерін жуықтап шешу әдістері. Стационар күйлерді дәйекті ауыстыру (скда)әдісінің маңызы.
- •44. Мұнайды сумен түзусызық-параллельді ығыстыруы
- •Түзусызықты – параллельді мұнайды сумен ығысуы
- •17. Жазықрадиалды фильтрация ағынының негізгі гидродинамикалық сипаттамаларын есептеу
- •38. Фильтрацияның серпімді режимі теориясының негізгі формуласы
- •18. Біртекті емес қабаттарда сұйықтықтың фильрациясы – нақты өнімді қабаттарды модельдеу
- •31. Жазықпараллельді ағыны жағдайындағы серпімді режимі теориясының есептерін жуықтап шешу әдістері. Стационар күйлерді дәйекті ауыстыру (скда)әдісінің маңызы.
- •42. Скда әдісімен газдың ұңғыға құйылу туралы есебін жуықтап шешу
- •21. Гидродинамикалық жетілмеген ұңғыларға қарай сұйықтықтың ағылуы – ұңғы түбінің түрлерін модельдеу
- •15. Сығылмайтын сұйықтықтың қалыптасқан фильтрациясы – суарынды игеру режимін модельдеу
- •6.Стантон критерийін қолдану арқылы өндіру ұңғының тереңдігі бойынша температура таралуын есептеу
- •38. Фильтрацияның серпімді режимі теориясының негізгі формуласы
- •7.Ұңғы өнімінің меншікті жылусыйымдылығын қолдану арқылы өндіру ұңғының тереңдігі бойынша температура таралуын есептеу
- •26. Дөңгелек қабатта эксцентрлі орналасқан, ұңғыға сұйықтықтың құйылуы
- •37. Тұрақты дебитпен ұңғы пайдалануға жіберілгендегі және жазықрадиалды ағыны жағдайындағы серпімді режимі теориясының есептерін жуықтап шешу үшін скда әдісі.
- •Кеуекті орта мен флюидтердің күй теңдеуі
- •34. Тұрақты түп қысыммен галерея жұмысқа жіберілген жағдайындағы Пирвердян әдісі (тура есеп)
- •1. Екіфазды сұйықтықтың фильтрациясын модельдеу
- •27. Серпімді сұйықтықтың қалыптаспаған фильтрациясының дифференциалдық теңдеуі
- •14. Қабаттың ішкі шекарасындағы шарттар – ұңғы түбін модельдеу
- •17. Жазықрадиалды фильтрация ағынының негізгі гидродинамикалық сипаттамаларын есептеу
- •33. . Тұрақты дебитпен галерея жұмысқа жіберілген жағдайындағы скда әдісі (кері есеп).
- •38. Фильтрацияның серпімді режимі теориясының негізгі формуласы
- •17. Жазықрадиалды фильтрация ағынының негізгі гидродинамикалық сипаттамаларын есептеу
- •25. Көректену аймағы (ка) қашықтықта орналасқан, қабаттағы бір топ үңғыларға сұйықтықтың құйылуы
- •27. Серпімді сұйықтықтың қалыптаспаған фильтрациясының дифференциалдық теңдеуі
- •33. . Тұрақты дебитпен галерея жұмысқа жіберілген жағдайындағы скда әдісі (кері есеп).
- •44. Мұнайды сумен түзусызық-параллельді ығыстыруы
- •Түзусызықты – параллельді мұнайды сумен ығысуы
- •44. Мұнайды сумен түзусызық-параллельді ығыстыруы
- •Түзусызықты – параллельді мұнайды сумен ығысуы
- •32. Тұрақты түп қысыммен галерея жұмысқа жіберілген жағдайындағы скда әдісі (тура есеп)
- •20. Аймақты біртекті емес орталарда сұйықтықтың фильтрациясы
- •21. Гидродинамикалық жетілмеген ұңғыларға қарай сұйықтықтың ағылуы – ұңғы түбінің түрлерін модельдеу
- •34. Тұрақты түп қысыммен галерея жұмысқа жіберілген жағдайындағы Пирвердян әдісі (тура есеп)
- •35. Тұрақты дебитпен галерея жұмысқа жіберілген жағдайындағы Пирвердян әдісі (кері есеп)
- •2. Екіфазды сұйықтықтың фильтрациясын модельдеу
- •35. Тұрақты дебитпен галерея жұмысқа жіберілген жағдайындағы Пирвердян әдісі (кері есеп)
- •16. Түзу сызық – параллельді фильтрация ағынының негізгі гидродинамикалық сипаттамаларын есептеу
- •27. Серпімді сұйықтықтың қалыптаспаған фильтрациясының дифференциалдық теңдеуі
- •37. Тұрақты дебитпен ұңғы пайдалануға жіберілгендегі және жазықрадиалды ағыны жағдайындағы серпімді режимі теориясының есептерін жуықтап шешу үшін скда әдісі.
- •35. Тұрақты дебитпен галерея жұмысқа жіберілген жағдайындағы Пирвердян әдісі (кері есеп)
- •28. Қабаттағы сұйықтықтың серпімді қоры
- •38. Фильтрацияның серпімді режимі теориясының негізгі формуласы
- •38. Фильтрацияның серпімді режимі теориясының негізгі формуласы
- •21. Гидродинамикалық жетілмеген ұңғыларға қарай сұйықтықтың ағылуы – ұңғы түбінің түрлерін модельдеу
- •34. Тұрақты түп қысыммен галерея жұмысқа жіберілген жағдайындағы Пирвердян әдісі (тура есеп)
- •35. Тұрақты дебитпен галерея жұмысқа жіберілген жағдайындағы Пирвердян әдісі (кері есеп)
- •35. Тұрақты дебитпен галерея жұмысқа жіберілген жағдайындағы Пирвердян әдісі (кері есеп)
- •13. Қабаттың сыртқы шекарасындағы шарттар – қабаттың көректену аймағын модельдеу
- •2. Қабатты ашылуы дәреже және сипаты бойынша гидродинамикалық жетілмеген ұңғылардың дебиті
- •17. Жазықрадиалды фильтрация ағынының негізгі гидродинамикалық сипаттамаларын есептеу
- •23. Қабатты ашылуы дәреже және сипаты бойынша гидродинамикалық жетілмеген ұңғылардың дебиті
- •3. Кейбір жағдайда ұңғыда жетілмегендіктен екі түрі де кездеседі:
- •31. Жазықпараллельді ағыны жағдайындағы серпімді режимі теориясының есептерін жуықтап шешу әдістері. Стационар күйлерді дәйекті ауыстыру (скда)әдісінің маңызы.
- •33. . Тұрақты дебитпен галерея жұмысқа жіберілген жағдайындағы скда әдісі (кері есеп).
- •45. Мұнайды сумен жазықрадиалды ығыстыруы Мұнайды сумен жазық радиалды ығыстыру
- •18. Біртекті емес қабаттарда сұйықтықтың фильрациясы – нақты өнімді қабаттарды модельдеу
- •21. Гидродинамикалық жетілмеген ұңғыларға қарай сұйықтықтың ағылуы – ұңғы түбінің түрлерін модельдеу
- •44. Мұнайды сумен түзусызық-параллельді ығыстыруы
- •Түзусызықты – параллельді мұнайды сумен ығысуы
- •34. Тұрақты түп қысыммен галерея жұмысқа жіберілген жағдайындағы Пирвердян әдісі (тура есеп)
- •35. Тұрақты дебитпен галерея жұмысқа жіберілген жағдайындағы Пирвердян әдісі (кері есеп)
- •21. Гидродинамикалық жетілмеген ұңғыларға қарай сұйықтықтың ағылуы – ұңғы түбінің түрлерін модельдеу
№ 1 емтихан билеті
1.
кезіндегі мұнайдың газбен қаныққан
қысымын есептеу
2. Қабатты ашылуы дәреже және сипаты бойынша гидродинамикалық жетілмеген ұңғылардың дебиті
3. Екіфазды сұйықтықтың фильтрациясын модельдеу
1. Кезіндегі мұнайдың газбен қаныққан қысымын есептеу
кезінде мұнайдың газбен қаныққан қысымын есептеу.
Мұнай құрамындағы еріген газдың мөлшері тұрақты және еріген газдағы метан мен азоттың құрамы белгілі болған жағдайларда температураға байланысты қанығу қысымын есептеуді М.Д. Штоф, Ю.Н. Белов және, В.П. Прончук формуласы арқылы орындауға болады..
(1)
Бұл
жерде
-
қабат температурадағы
қабат мұнайдың қанығу қысымы
ағымдағы
температура, 0С;
мұнайда
еріген газ көлемінің (нормаль (қалыпты)
жағдайына келтірілген) газсыздандырылған
мұнай массасына қатынасымен сипатталатын,
қабат мұнайдың газға қанығуы м3/т;
стандарт
жағдайдағы қабат мұнайдың біреселі
газсыздандыру кезіндегі газдағы метан
мен азоттың сәйкес құрамдары,
Қабатты ашылуы дәреже және сипаты бойынша гидродинамикалық жетілмеген ұңғылардың дебиті
2. Егер ұңғы қабатты табанына дейін ашса, шегендеуші бағанасындағы арнайы тесік арқылы немесе цементтік таста және арнайы сүзілгіштер арқылы қабатпен хабар алмасу жағдайы туса және бұндай ұңғыманы қабаттың ашылуы мінездемесі бойынша гидродинамикалық жетілмеген (жасалмаған) деп атайды(1в-сур.).
3. Кейбір жағдайда ұңғыда жетілмегендіктен екі түрі де кездеседі:
а) Қабаттың ашылу деңгейі бойынша
б) Қабаттың ашылу мінездемесі бойынша
Қабаттың ашылу деңгейі және мінездемесі бойынша гидродинамикалық жетілмеген (жасалмаған) ұңғы шығымын мына формула арқылы есептеуге болады.
(2)
мұндағы
- қосымша фильтрациялық кедергі, ол
қабаттын ашылуы деңгеиі
мен
ашылу мінездесесі (С2)
бойынша ұңғының жетілмегендігімен
түсіндіріледі.
мен
–
шамалары В.И. Шурова әдістемесімен
анықталады.
шамасының
параметірлерінен және С2
шамасының
3 параметрлерден:
,
,
тәуелділік
графиктері тұрғызылған;
Мұндағы;
n
-
ашылған қабат қалыңдығының әрбір
метіріндегі перорациялық тесіктер
саны;
–
ұңғы диаметірі ;
–оқтардың
жынысқа неу тереңдігі;
-
тесіктер диаметрі.
Кейде
ұңғының келтірілген радиусын
,
туралы
түсінік енгізген қолайлы, яғни
жетілдірілген ұңғы радиусының шығымы,
осы жетілмеген ұңғы радиусыныңшығымына
тең келсе, мынандай болады:
Олай
болса (2) – ші формуланы былай ауыстырамыз:
(3)
Кейбір
жағдайда ұңғының гидродинамикалық
жетілмегендігі ұңғының жетілу коэффициенті
көмегімен ескерімді:
(4)
мұндағы
Q–
жетілдірілмеген ұңғыма шығымы,
–
жетілдірілген ұңғыма шығымы.
Ұңғының
жетілдіру коэффициенті
мен
С шамасы бір-бірімен мына тәуелділікпен
байланысқан:
(5)
Екіфазды сұйықтықтың фильтрациясын модельдеу
Кеуекті ортадағы екі сұйықтықтың шекара бөлімінің қозғалысы туралы есеп теориялық және практикалық қызығушылық туғызады.
Мұнай кен орнын су тегеурінді режим шартымен игеру жағдайында су шетінің тегеурін астында мұнайлылық контурдың созылуы байқалады.
Бірлесіп сұйықтың ығысу кезінде қозғалушы шекара бөліміне әсер етуші кинематикалық шарт.
Кеуекті ортадағы екі сұйықтың шекара бөлімінің қозғалысы туралы есепті дәлдікпен шешудің басты ауырлығы, сұйықтықтың шекара бөліміндегі тоқ сызықтарының сынуы.
1 – сурет. Сұйықтың бөлінуінің шекарасындағы тоқ сызығының сынуы.
(1
суреттегі) I-I қисығы екі сұйықтықтың
бөлімдерінің шекарасы болған. Олардың
тұтқырлығы
және
және олар
>
(мұнай сумен ығыстырылады). Осы жердегі
М нүктесі арқылы жанасушыны
және нормальді
сұйықтың бөлімінің шекарасына отырғызайық
(I-I).
Мұнай мен судың сүзілгіштік жылдамдығының проекциясын табайық, ол берілген моментте М нүктесінде орналассын және де жанасушы және нормальді кеуекті ортадағы өткізгіштікті бөлім шекарасының екі жағында да әрдайым деп аламыз.
№ 2 емтихан билеті
1. Мұнайдың біреселі түйіспелі газсыздандыруының қисығын есептеу
2. Жазықрадиалды фильтрация ағынының негізгі гидродинамикалық сипаттамаларын есептеу
3. Тұрақты дебитпен
ұңғы пайдалануға жіберілгендегі және
жазықрадиалды ағыны жағдайындағы
серпімді режимі теориясының есептерін
жуықтап шешу үшін СКДА әдісі
Мұнайдың біреселі түйіспелі газсыздандыруының қисығын есептеу
Мұнайдың біреселі түйіспелі газсыздандыру қисығын есептеу.
Есептеудің басты
мақсаты – газсыздандыру қисығын алу
.
Температура
жағдайындағы газсыздандыру.
Температура
жағдайында қысымның
-
дан
-ге
өзгеру кезінде бөлінетін газдың мөлшерін
М.Штоф формуласы арқылы есептеуге
болады:
,
(2)
мұндағы
-
қысымның 0,1МПа-ға дейін төмендегенінен
кейінгі газсыздандырылған мұнайдың
массасына қатынасты, изотермиялық
біреселі мұнайдың газсыздандыруы және
қысымның
-дан
-ға
дейін төмендеуі кезіндегі мұнайдан
бөлініп шыққан газдың мөлшері
(газдың көлемі қалыпты жағдайға
келтірілген);
-
қабат мұнайдың газқанықтылығы,
(газдың көлемі қалыпты жағдайға
келтірілген)
,
(3)
кезіндегі
(4)
(5)
-
газсыздандырылған мұнайдың салыстырмалы
тығыздығы (
және 0,1 МПа кезіндегі мұнай тығыздығының
және 0,1 МПа кезіндегі 1000
тең, су тығыздығына қатынасы болып
есептеледі);
-
газдың салыстырмалы тығыздығы (
және 0,1 МПа кезіндегі мұнай тығыздығының
және
0,1 МПа кезіндегі 1,293
тең, су тығыздығына қатынасы болып
есептеледі).
Мұнайдың
газсыздандырылуының есептелуі кезінде
келесідегідей мәндер қатары
ұсынылады:
(6)
мәні (6) формуланы есепке алып, (4) формула бойынша есептеледі.