
- •Приток жидкости к скважине. Вывод формулы Дюпюи?
- •Распределение давления вокруг скважины.
- •Техника, применяемая при гидравлическом разрыве пласта
- •1. Источники пластовой энергии и классификация режимов разработки нефтяных месторождений.
- •Кислотные обработки терригенных коллекторов
- •1.Водонапорный режим разработки нефтяных месторождений
- •2.Основные факторы влияющие на искривленность индикаторной линии нефтяной скважины
- •3. Плотность идеальной газожидкостной смеси
- •Упругий режим разработки нефтяных месторождений.
- •Классификация методов воздействия на призабойную зону скважин
- •3. Основные жидкости, применяемые при гидроразрыве пласта
- •1 .Газонапорный режим разработки нефтяных месторождений.
- •2 . Кислотнные ванны и простые кислотные обработки призабойной зоны скважин.
- •3 .Техника, применяемая при гидравлическом разрыве пласта.
- •1. Режим растворенного газа при разработке нефтяных месторождений.
- •2. Кислотная обработка призабойных зон скважин под давлением.
- •Виды гидродинамического несовершенства скважин
- •Конструкция эксплуатационных сважин. Типовые конструкции забоев скважин.
- •Основные требования, предъявляемые к конструкциям забоев скважин.
- •Основные соотношения связи реальной и идеальной плотности, истинного и расходного газосодержания в двухфазном потоке.
- •Тепловая обработка призабойной зоны скважины. Способы реализации.
- •Уравнение баланса давлений при движении газожидкостной смеси в вертикальной трубе.
- •Термогазохимическое воздествие на пзс. Физические особенности разновидностей воздействия. Применяемая техника.
- •1. Физические процессы, протекающие в призабойной зоне скважин при вскрытии.
- •2. Способы перфорации скважин и применяемое обороудование.
- •3. Методы освоения нефтяных скважин.
- •1. Гидравлический расчет процесса освоения скважины методом замены жидкости.
- •2. Расчет фонтанного подъемника.
- •3. Зависимость оптимальной и максимальной подач жидкости от относительного погружения газожидкостного подъемника.
- •1. Расчет процесса освоения скважины компрессорным способом.
- •Гидропескоструйная перфорация скважин. Оборудование, необходимое для реализации метода.
- •Особенности освоения нагнетательных скважин
- •2. Плотность идеальной газожидкостной смеси. Основные соотношения связи реальной и идеальной плотности, истинного и расходного газосодержания в двухфазном потоке
- •Регулирование работы фонтанных скважин
- •1 . Приток к скважине с двойным видом несовершенства. Понятие приведенного радиуса скважины.
- •2. Поинтервальная солянокислотная обработка призабойной зоны скважины.
- •Открытое нерегулируемое фонтанирование в результате нарушений герметичности устьевой арматуры;
- •Образование асфальтосмолистых и парафиновых отложений на внутренних стенках нкт и в выкидных линиях;
- •Пульсация при фонтанировании, могущая привести к преждевременной остановке скважины;
- •Образование песчаных пробок на забое и в самих нкт при эксплуатации неустойчивых пластов, склонных к пескопроявлению;
- •Отложения солей на забое скважины и внутри нкт.
- •Термокислотные обработки призабойной зоны скважины. Виды обработок и техногия проведения.
- •Гидродинамические методы исследования скважин.
- •Основные факторы, влияющие на искривленность индикаторной линии нефтяной скважины
- •1. Гидродинамические методы исследования скважин при установившихся режимах. Обработка индикаторных кривых притока.
- •2. Кислотные обработки терригенных коллекторов.
- •3. К.П.Д. Процесса движения газожидкостной смести в вертикальной трубе.
- •Техника и технология кислотной оброботки скважин.
- •Осуществление гидравлического разрыва пласта. Формулы для расчета радиуса трещин, их объема и гидродинамической эффективности грп.
- •Гидравлический разрыв пласта. Формулы для расчета давления разрыва и давления нагнетания на устье.
- •Основные жидкости, применяемые при гидроразрыве пласта
- •Термодинамические исследования скважин
- •Структура потока гжс в вертикальной трубе
- •Понятие об удельном расходе газа
- •3. Скважинные дебитометрические исследования
- •Средневзвешенная плотность гжс при ее движении в нкт.
- •Понятие расходного и истинного газосодержания в потоке смеси
- •Условие фонтанирования скважин. Минимальные забойные давления фонтанирования
3. К.П.Д. Процесса движения газожидкостной смести в вертикальной трубе.
|
- глубина спуска трубки №2
|
На каждой кривой q(V) имеется еще одна характерная и очень важная точка, точка так называемой оптимальной производительности, соответствующая наибольшему к. п. д. Если проанализировать произвольную кривую q(V), для которой = const, то для нее будут справедливы следующие рассуждения.
Из определения понятия к. п. д. следует, что
Полезная работа заключается в поднятии жидкости с расходом q на высоту L - h, так что
.
Затраченная работа - это работа газа, расход которого, приведенный к стандартным условиям, равен V. Полагая для простоты, что процесс расширения газа изотермический, на основании законов термодинамики идеальных газов можем записать
где
Р1
+ Рo - абсолютное давление у башмака; Р2
+ Ро - то же на устье, Ро - атмосферное
давление.
Все величины, кроме q и V, постоянны, так как рассматривается одна кривая q(V), для которой ε = const. Следовательно, для данной кривой
где
С - константа.
Поэтому к. п. д. будет иметь максимальное значение в той точке, в которой отношение q / V максимально. Но q / V = tg φ, так как q - ордината, V - абсцисса, φ - угол наклона прямой, проведенной из начала координат через данную точку (q, V). Только для касательной tgφ будет иметь максимальное значение, так как только для нее угол φ максимален. Поэтому в точке касания прямой, проведенной из начала координат с кривой q(V), получаются такой дебит q и такой расход газа V, при которых к. п. д. процесса будет наибольшим. Расход q при максимальном к. п. д. называют оптимальным дебитом qoпт.
Таким образом, для любой кривой q(V), имеющей ε = const, оптимальный расход жидкости определится как точка касания касательной, проведенной из начала координат.
От себя: Чем выше h (стат. уровень), меньше диаметр трубки для смеси, глубже погружена трубка для подачи сжатого газа и чем выше q / V, тем выше КПД.
БИЛЕТ № 16
Гидродинмаические исследования скважин при неустановившихся режимах. Обработка КВД.
Гидродинамические исследования скважин (ГДИС) — совокупность различных мероприятий, направленных на измерение определенных параметров (давление, температура, уровень жидкости, дебит и др.) и отбор проб пластовых флюидов (нефти, воды, газа и газоконденсата) в работающих или остановленных скважинах и их регистрацию во времени.
Кривая восстановления давления (КВД)
Метод кривой восстановления давления (КВД) применяется для скважин, фонтанирующих с высокими и устойчивыми дебитами.
Исследование методом КВД заключается в регистрации давления в остановленной скважине (отбор жидкости прекращён), которая была закрыта путём герметизации устья после кратковременной работы с известным дебитом (тест Хорнера) или после установившегося отбора (метод касательной).
Для определения параметров удалённой от скважины зоны пласта длительность регистрации КВД должна быть достаточной для исключения влияния "послепритока" (продолжающегося притока жидкости в ствол скважины), после чего увеличение давления происходит только за счёт сжатия жидкости в пласте и её фильтрации из удалённой в ближнюю зону пласта (конечный участок КВД).
Продолжительность исследования эксплуатационной скважины методом КВД может составлять от нескольких десятков часов до нескольких недель, благодаря чему радиус исследования охватывает значительную зону пласта. Тем не менее, при большой длительности исследования конечные участки КВД могут быть искажены влиянием соседних скважин на распределение давления в удалённой зоне пласта.