
- •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
24. Ұңғылардың интерференциясы – қабаттағы бірнеше ұңғылардың бір-бірімен әсерлесу кезіндегі сұйықтықтың фильтрациясын модельдеу
Ұңғы интерференциясы (өзара әсерлесу) құбылысы кезінде, ұңғылардың бір тобының жұмыс тәртібі өзгергенде немесе іске қосу, токтану әсерінен, сол қабатты пайдаланып жатқан басқа бір ұңғылар тобының түптік қысымы мен шығымының өзгеруі жүріп жатады. Қайта іске қосылған ұңғылар жұмыс істеп тұрған ұңғылармен өзара әрекеттеседі.
Ұңғылардың осылайша өзара әрекеттесуі мен өзара әсерлесу құбылысы интерференция деп атайды.
Сұйықтықтың жұтып алатын (бөлетін) жазықтықтағы нүктесі – нүктелік ағын (қайнар көзі) деп атайық.
Ағынды (қайнар көзді) өндіруші (айдаушы) ұңғының центрі деп қарастыруға болады.
32. Тұрақты түп қысыммен галерея жұмысқа жіберілген жағдайындағы скда әдісі (тура есеп)
В. Сол қабатта, А жағдайындағыдай тұрақты шығыммен галерей жіберілген. Бұл жағдайда (2) теңдік (1) теңдікті ескере отырып былай жазылады:
(9)
немесе
осы формуланы интегралдасақ
=>
(10)
(6) формуладан қысым таралуын (1) формуланы ескере отырып
,
(11)
мәні
(11) формуламен анықталады:
(12)
мұндағы қателік 25% пайызға дейін болуы керек.
2. А.М. Пирвердяна тәсілі
СКДА–ға қарағанда белгілі бір қозған аймақтағы қысымдар таралуы
А.М. Пирвердян тәсілі бойынша квадрат тәріздес парабола күйінде беріледі.
Жазық–параллельді орнатылмаған тығыз сұйықтықтың ағынын қарастырайық
4 би лет
1.
Мұнайдың температура
кезіндегі газсыздандыруы
2. Серпімді режимі кезінде кеніштің сарқылуының дифференциалдық теңдеуі
сұйықтықтың
3. Интегралдық қатынастар әдісі
4. Мұнайдың температура кезіндегі газсыздандыруы
кезіндегі газсыздандыру
Бірінші әдіс И.М.Губкин атындағы ММГИ зерттеулерінің нәтижесіне негізделеді. Осы әдіс бойынша газға қанықтылықтың өзгеру тәуелділігі қысым функциясында температура t кезінде мынандай түрде берілген
.
(7)
мұндағы
- ағымдағы абсолютті қысым, МПа;
-
біреселі газсыздандырылу кезіндегі
көрсеткіш дәрежесі
(8)
- азоттың
газдағы құрамы, %.
температурадағы біреселі газсыздандырылу
кезіндегі бөлініп шыққан газдың мөлшерін
есептейтін екінші әдіс Аширов пен
Даниловтың теңдеулеріне негізделген.
,
(9)
мұндағы
- төмендегі формула бойынша анықталатын
коэффициент
,
(10)
,
(11)
кезіндегі
(12)
(13)
28. Қабаттағы сұйықтықтың серпімді қоры
Қабат қысымының (Рқаб) төмендеуіне байланысты қабатты қанықтырушы сұйықтық көлемі артады, ал бу бар кеңістік көлемі азаяды.
Басты тығыз режимін қабаттағы сұйықтықтың ұңғымаға ығыстыруын анықтайды. Дегенмен судың βв, мұнайдың βн және кеуекті ортаның βс сығылу коэффициенті өте аз. Сұйық тығыздығы және тау жыныстары ұңғыма мен қабат тәртібіне қатты әсер етеді. Көбінесе оларды пайдаланудағы процесте, себебі қабат көлемі мен оны қанағаттандырушы сұйықтық өте үлкен болуы мүмкін.
Сұйықтықтың серпімді қор астындағы ұғым – қабаттағы сұйықтық санын көрсетеді. Оны сол қабаттан алуға да болады, егер қабаттағы серпімді көлем есебіне байланысты ондағы қысым төмендесе және оны қанықтырушы сұйықтық.
Ол мына формуламен анықталады:
немесе
(1)
мұндағы
=>
-қабат
көлемі;
-тығыз
коэффициенті;
–
қабаттың
барлық нүктесіндегі қысым өзгерісі.
Серпімді режимдегі қордың сарқылыуының дифференциялдық теңдеуі былай жазылады:
(2)
мұндағы Q(t) – берілген объектідегі барлық пайдаланушы ұңғыма шығымы.
Ажыраспаушы ағын теңдеуін бірлесіп шығара келгенде, қозғалыс теңдеуі және сығылатын сұйықтық орнатылмаған сүзгіштігінің дифференциялдық теңдеуін аламыз.
=
æ
(3)
мұндағы
æ=
-пьезоөткізуші
коэффициент, ол серпімді режимдегі
қабат қысымының қайта таралу ретін
сипаттайды.