
- •1. Жидкости и материалы для проведения грп.
- •2. Этапы проведения грп:
- •3.. Виды и область применения Соляно-кислотной обработки пзп.
- •4. Мероприятия по борьбе и предупреждению аспо в подъемных трубах.
- •6 Виды и условия фонтанирования
- •7. Системы газлифтных подъемников. Условие газлифтной экспл-ии.
- •8,75,76. Достоинства и недостатки газлифтного способа эксплуатации.
- •9. Пусковое давление газлифтной скважины. Методы снижения пускового давления.
- •10. Производительность шсну. Производительность насосной установки, определяемая по длине хода полированного штока и называемая теоретической производительностью, равна
- •11. Режимы откачки (работы) для шсну
- •12. Влияние газа на работу шсну, снижение отрицательного влияния газа на работу шсну.
- •13,18. Показатели использования фонда скважин.
- •14 Факторы, снижающие подачу шсн.
- •15. Динамометрирование шсну
- •16. Оптимальное, допустимое и предельное давления на приеме уэцн.
- •17. Факторы, учитываемые при подборе исполнения, типоразмера и определения глубины спуска уэцн.
- •13,18. Показатели использования фонда скважин.
- •19. Определение глубины спуска уэцн
- •20. Регулирование производительности и напора эцн.
- •21. Влияние газа и вязкости жидкости на рабочие характеристики эцн
- •22. Критерии выбора объекта для проведения грп
- •23,24. Геолого-физические критерии применения методов воздействия на пзп. (доб,нагн)
- •25. Баланс энергий работающей скважины по различным способам эксплуатации.
- •Выражение для энергии газожидкостной смеси w1, расходуемой на подъем 1 т. Жидкости при изменении давления от pзаб до pу
- •26. Глушение скважин
- •27. Технология эксплуатации скважин высокодебитного фонда
- •28. Область применения винтовых установок уэвн и ушвн
- •29. Область применения диафрагменных насосов уэдн
- •30,57. Область применения гко (обработка терригенных коллекторов)
- •31.Виды гидродинамических исследований на скважинах, оборудованных уэцн
- •32. Назначение и сущность метода исследований на установившихся режимах.
- •33. Виды индикаторных диаграмм
- •34. Понятие несовершенной скважины. Виды несовершенства скважин. Коэффициент несовершенства.
- •35. Уравнение притока жидкости и методы расчета коэффициента продуктивности при линейном законе фильтрации.
- •36. Схемы исслендования скважин на нестационарных режимах фильтрации.
- •37. Основное уравнение метода обработки кривой восстановления давления без учета притока
- •38. Что такое скин-эффект?
- •40,72.Консервация скважин
- •41. Ликвидация скважин
- •5,42. Методы освоения нефтяных скважин
- •43,62. Методы освоения нагнетательных скважин
- •44,63. Регулирование работы фонтанных скважин
- •45,79. Регулирование работы скважин с шсну
- •46. Регулирование работы скважин с уэцн.
- •47,65. Исследование газлифтных скважин
- •48. Применяемые подъемники для спуско-подъемных операций при крс.
- •49. Ловильный инструмент для крс.
- •50. Приобщение пластов.
- •51. Перевод скважин на другие горизонты.
- •52. Ликвидация парафино-гидратных пробок в скважинах
- •53. Ликвидация песчаных пробок в скважинах
- •5 4. Нагрузки на штанги. Упругие деформации штанг и труб под действием статических нагрузок.
- •56.Область применения ско
- •30,57.Область прменения гко
- •58.Состав жидкостей разрыва
- •59.Применяемые проппанты при грп
- •60.Для чего проводят минимальный грп (мини-грп)?
- •66.Область применения шсну
- •7 0. Методы борьбы с вредным влиянием песка на работу шсн
- •71.Методы борьбы с вредным влиянием газа на работу уэцн
- •73.Газлифтные клапана, их назначение
- •77.Коэффициент подачи шсну
- •78.Виды нагрузок на штанги (шсн)
- •80. Назначение обратного клапанав уэцн
- •81.Исследование скважин с уэцн.
- •82. Вывод скважин на режим, оборудованных уэцн Подбор оптимального режима работы эцн.
51. Перевод скважин на другие горизонты.
Переход на другие горизонты возможен в следующих случаях:
- при полном истощении продуктивного пласта;
- при прорыве контурных вод и 100% обводнении пласта;
- при возможной дегазации горизонта;
- по техническим причинам.
Переход на другие горизонты возможен 2-х видов:
1) После установки цементного моста проводят опрессовку:
Диаметр колонны, мм |
168 |
146 |
140 |
Давление опрессовки, ат |
100 |
120 |
150 |
Если скважины старые, то используют давление опрессовки, равное 80% от указанных значений. Затем перфорируют верхний пласт.
2) Интервал нижнего пласта засыпают песком, устанавливают цементный мост под давлением. Опрессовывают колонну. Разбуривают цементный мост, промывают забой. Перфорируют нижний горизонт.
52. Ликвидация парафино-гидратных пробок в скважинах
Важнейшей характеристикой образования твердой фазы является температура кристаллизации парафина, характеризующая появление в смеси углеводородов первых микрокристаллов парафина. Микрокристаллы парафина и церезина, а также микроагрегаты асфальтенов и смол слипаются между собой, образуя сгустки твердой фазы, прилипающие к внутренней поверхности шероховатых насоснокомпрессорных труб, особенно в муфтовых соединениях. Со временем этот процесс развивается, приводя к отложению парафина и снижению живого сечения подъемника с соответствующим снижением дебита скважины. Экспериментально установлено, что глубина начала отложений парафина совпадает с глубиной начала выделения газа.
Методы удаления отлагающегося парафина:
1. Механические — использование различных по конструкции и форме скребков, спускаемых в подъемник либо на проволоке с помощью специальных автоматизированных лебедок, устанавливаемых на устье скважины. Срезанные отложения парафина выносятся потоком за пределы устья скважины. В случае глухих протяженных по глубине отложений целесообразно их разбуривание с помощью специальных фрезеров.
2. Тепловые — прогрев колонны НКТ перегретым паром, закачиваемым в скважину с помощью специальной паропередвижной установки. (пропариванием НКТ). Часто используют и прокачку горячей нефти. Эффективность воздействия возрастает, если в нефть добавлять растворители (толуол, гексан, нестабильный безнзин). Промывки неэффективны в случае полного перекрытия сечения труб. Растепление глухих пробок возможно с помощью специальных электронагревателей или с использованием энергии химических реакций, например, метода, разработанного в СИБНИИНП, при котором в интервале отложений в специальном устройстве сжигаются пороховые заряды со временем горения порядка 30 минут. Эффект при этом достигается как за счет теплового воздействия так и за счет механического воздействия струи перегретых газов высокого давления.
3. Химические — использование различных растворителей парафиновых отложений, закачиваемых в скважину. Применяемые растворители (напр. СОНПАР, ФЛЭК-Р, Нефрас), как правило, являются смесями ароматических углеводородов, полярных неэлектролитов и поверхностно активных веществ. Состав и оптимальные дозировки реагентов подбираются в ходе лабораторных и опытно-промышленных испытаний. 4.Биологические — ликвидация с помощью аэробных и анаэробных бактерий.
Ликвидация гидратов.
Нередко отложения парафинов сопровождаются отложениями гидроатов. В целом, при их ликвидации эффективны те же тепловые и механические методы что и при АСПО. В случае, когда гидратные отложения перекрывают сечение НКТ не полностью и не имеют большой протяженности по глубине, разрушение гидратов можно осуществить применением ингибиторов. В подъёмные трубы ,по аналогии с газовыми скважинами, подается порция ингибитора (метанол или этиленгликоль) , скважина останавливается и выдерживается в течение 0,5 - 2 ч, после чего пускается в работу.