- •1. Исторический очерк развития газовой отрасли.
- •Состояние газовой промышленности.
- •6. Критические параметры углеводородных смесей.
- •7. Упругость насыщенных паров. Парциальное давление. Парциальный объём.
- •Объём газов при испарении жидкости.
- •8. Уравнение состояния газа.
- •9. Дросселирование газа.
- •10. Влагосодержание газов.
- •12. Гидраты природных газов.
- •Газогидратные залежи.
- •14. Фазовые превращения углеводородных систем.
- •Определение констант равновесия по уравнению состояния.
- •Элементы оборудования скважин.
- •Перфорация.
- •Фильтры.
- •Освоение скважин.
- •23. Работающая скважина.
- •Учёт влияния жидкости при работе подъёмника.
- •25.Температурный режим работы скважин.
- •Газогидродинамические методы исследования скважин.
- •27. Законы фильтрации.
- •У равнение притока газа к скважине.
- •28. Приборы для измерения давлений, температур, расходов (дебитов) газа.
- •У чёт реальных свойств газа.
- •Расчёт:
- •Расчёт диаметра нкт из условия выноса твёрдой частицы.
- •Температурный режим работы скважин.
- •Обводнение скважин.
- •46. Гидравлический разрыв пласта.
- •47. Подземный и капитальный ремонт скважин.
- •Географические и другие условия создания подземных хранилищ газа.
Расчёт:
Определяются критические параметры комплексных углеводородов
,
,
,
.Рассчитываются константы равновесия
.Определяется равновесный состав жидкой фазы
,
причём
.О
пределяется
фиктивный истинный газоконденсатный
фактор.Определяется
.
.Определяется число молей добываемого газа
.Определяется число молей конденсата
.
;
.Определяется состав пластовой системы
.
38. Исследования фазовых превращений.
Исследования фазовых превращений проводят на рекомбинированных пробах. Для определения возможных потерь конденсата в пласте строят пластовые изотермы конденсации.
Д
авление
начала конденсации
- давление, при котором появляются
капельки жидкости.
Если давление снижается при постоянной массе , то происходит контактная конденсация, если давление снижать при постоянном объёме , то происходит дифференциальная конденсация.
Моделирование разработки конденсации:
Если в составе газа много азота, то
давление начала конденсации увеличивается
(уменьшается коэффициент газоотдачи)
Содержание
и
уменьшает давление начала конденсации.
При содержании
конденсатоотдача
составляет
,
при содержании
конденсатоотдача
составляет
.
Оборудование для исследования фазовых превращений:
УГК-3 – установка газоконденсатная.
УФР-2 – установка фазовая ретроградная.
«Magra».
Основным элементом этих бомб PVT является цилиндр. Установки УКГ-3 и УФР-2 не могут быть использованы, если в газе содержится углеводород.
|
УГК-3 |
УФР-3 |
«Magra» |
Объём бомбы, . |
3.1 |
1.2 |
3.8 |
Давление, . |
40 |
100 |
120 |
Температура, . |
293-353 |
20-200 |
-20-200 |
39. Выбор диаметра насосно-компрессорных труб и обоснование глубины спуска.
Насосно-компрессорные трубы – трубы, спускаемые в скважину для добычи углеводородов.
Назначение НКТ:
Предотвращение износа эксплуатационной колонны.
Регулирование потока отбора газа.
Создание необходимой скорости на устье скважины.
Проведение ремонтных и исследовательских работ.
Равномерная выработка газонасыщенных пород.
Расчёт диаметра нкт из условия выноса твёрдой частицы.
Д
ано:
Диаметр частицы
;
плотность частицы
.
Плотность газа
;
вязкость газа
.
Требуется определить диаметр НКТ
.
Сила тяжести
;
Сила выталкивания:
.
Сила сопротивления
,
где
.
Второй закон Ньютона:
.
Так как движение установившееся, то
.
;
;
.
Число Рейнольдса:
.
Если
то
,
,
тогда
;
;
;
.
Величина
называется критерием Архимеда.
Если
,
то
.
Если
,
то
.
Порядок расчёта:
Определяется критерий Архимеда.
По критерию Архимеда выбирается режим течения:
Ламинарный режим, при котором
;
.
Определяется Критическая скорость по
формуле Стокса:
.Переходный режим, при котором ;
;
.
Определяется критическая скорость по
формуле Аленна:
.Развитый турбулентный режим, при котором ;
;
.
Определяется критическая скорость по
формуле Ньютона:
.
В зависимости от значения критической скорости определяется диаметр насосно-компрессорных труб:
,
.
В эту формулу величина расхода
подставляется в
;
давления в
;
температуры в
.
Расчёт диаметра насосно-компрессорных труб из условия выноса жидкого углеводородного конденсата и воды.
Всегда выбирается наименьший диаметр НКТ для достижения наибольшей скорости течения.
Формула Тернера:
,
- минимальная скорость для выноса капель.
,
.
Глубин спуска насосно-компрессорных труб.
Общие требования к спуску насосно-компрессорных труб:
При равномерном притоке из интервала перфорации и наличие условия накопления частиц, целесообразно спускать НКТ до нижнего интервала перфорации.
При снижении дебита от кровли к подошве также целесообразно спускать НКТ до нижнего интервала перфорации.
При скоростях, способных обеспечить вынос твёрдых и жидких частиц с забоя разрешается опускать НКТ до верхних интервалов перфорации.
40. Технологический режим эксплуатации скважины.
Технологический режим эксплуатации скважины – соотношение между дебитом и забойным давлением и забойным давлением, или его градиентом. При этом должны быть обеспечены условия охраны недр, окружающей среды, и безаварийной эксплуатации скважин.
Режим залежи не относится к технологическим режимам эксплуатации скважины.
Технологический режим эксплуатации скважины зависит от следующих факторов:
Геологические условия.
Технологические условия (гидратообразование, коррозия и так далее).
Технические факторы (например, вибрация оборудования).
Экономические условия.
Экологические условия.
Геологические факторы, влияющие на технологический режим.
Теоретические факторы:
Градиент давления
:Слабоустойчивые породы
.Среднеустойчивые породы
.Устойчивые породы
.
Режим постоянного градиента
.
В процессе исследования определяется
критический дебит
,
при котором начинает происходить
разрушение. Градиент давления
,
где
;
.
Во время исследований устанавливают
постоянный дебит
.
;
.
Данная задача может быть решена двумя методами - методом подбора или графическим методом.
41. Режим постоянной депрессии:
;
.
.
Если
,
то происходит вынос песка.
.
Безводный режим эксплуатации (конусообразование).
Конус – локальное поднятие воды.
Методы вычисления критических параметров, то есть давлений при котором вода начинает поступать в скважину:
Методика Лапуха, Сомова, Брудно. Вычисление критических параметров происходит при соблюдении условия
.Методика Алиева, Коротаева, Власенко. Вычисление критических параметров происходит на основе двучленного закона. Гидростатика:
.
Возможны следующие зависимости:Прямая зависимость.
Экспоненциальная зависимость.
Параболическая зависимость.
Гиперболическая зависимость.
,
где
- безразмерный дебит, который находится
графически.
;
;
.
