
- •Коллекторские свойства поровых и трещиноватых коллекторов
- •2. Особенности течения жидкости и газа в горизонтальном стволе.
- •3. Стадии разработки месторождения.
- •4. «Исследование скважин и пластов»
- •5. Технические параметры и конструкция фонтанной арматуры.
- •1.Записать формулу для потенциала в точке на расстоянии r от центра скважины.
- •2. Спуско-подъемный комплекс бу.
- •Буровые лебедки
- •3.Особенности разработки газовых и газоконденсатных месторождений.
- •4. Комплексные методы воздействия на пзп.
- •5. Классификация нефтебаз и нефтехранилищ.
- •1. «Подземная гидромеханика и физика нефтяного и газового пласта»
- •2. Факторы, влияющие на продуктивность горизонтальных скважин.
- •3. «Разработка нефтяных и газовых месторождений»
- •4. Технология ремонтно-изоляционных работ по отключению обводнившихся пропластков.
- •5Установки по подготовке газа.
- •1 «Подземная гидромеханика и физика нефтяного и газового пласта»
- •2. Установившийся приток к горизонтальным скважинам; формулы расчета дебита.
- •3Моделирование процессов разработки.
- •4. «Исследование скважин и пластов»
- •5. Обессоливающие и обезвоживающие установки.
- •1. «Подземная гидромеханика и физика нефтяного и газового пласта»
- •2.Особенности эксплуатации и область применения многоствольных скважин.
- •3Классификация и характеристики систем разработки.
- •4. «Исследование скважин и пластов»
- •5. Подготовительные работы. Земляные работы. Подготовительные работы
- •Земляные работы. Разработка траншей
- •1. «Подземная гидромеханика и физика нефтяного и газового пласта»
- •2. Назначение горизонтальных скважин. Возможности проводки горизонтальных скважин.
- •3. Режимы работы газовых залежей.
- •4Динамометрирование шсну, как метод контроля за работой насоса.
- •5. Оборудование для разделения скважинной продукции
- •1. «Подземная гидромеханика и физика нефтяного и газового пласта»
- •2. Понятие о режимах бурения скважин и их параметрах; влияние параметров режима бурения на технико-экономические показатели бурения.
- •3. «Разработка нефтяных и газовых месторождений»
- •4. Классификация видов крс.
- •5.Техническое обслуживание и ремонт трубопроводов
- •Ревизия трубопроводов
- •Диагностика промысловых трубопроводов
- •Ремонтные работы на трубопроводах
- •1. «Подземная гидромеханика и физика нефтяного и газового пласта»
- •2. Состав и функции бурильной колонны, виды труб и замков, бурильные свечи; соединительные резьбы на них.
- •3. Принцип работы поршневых насосов. Индикаторная диаграмма идеального поршневого насоса.
- •4. Предупреждение и удаление гидратных пробок.
- •5Назначение и конструкция фонтанной арматуры.
- •1. «Подземная гидромеханика и физика нефтяного и газового пласта»
- •2. Цели и задачи гдис и гис в горизонтальных скважинах.
- •3. «Разработка нефтяных и газовых месторождений»
- •4Ликвидация и консервация скважин.
- •5. Классификация трубопроводов
- •1.«Подземная гидромеханика и физика нефтяного и газового пласта»
- •4. «Исследование скважин и пластов»
- •5. Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов
4. «Исследование скважин и пластов»
(«Интенсификация притока и КРС»)
Средства измерения. Погрешность. Поверка и градуировка.
5. Обессоливающие и обезвоживающие установки.
Электродегидраторы предназначены для глубокого обезвоживания и обессоливания нефти.
Рис. 70. Электродегидратор ЭГ-200-10
В шифре приняты следующие обозначения: ЭГ - электродегидратор; первое число - объем емкости в м3, второе - рабочее давление.
Электродегидратор представляет собой горизонтальную стальную, цилиндрическую емкость диаметром 3400 мм. Оснащен распределителем эмульсии, сборниками нефти и воды, выполненными из перфорированных труб.
Эти устройства электродегидратора ничем не отличаются от соответствующих устройств в отстойниках типа ОБД-200. В отличие от отстойников электродегидратор ЭГ-200-10 оснащен двумя электродами - верхним и нижним, куда подается высокое напряжение промышленной частоты. Принцип работы электродегидратора основан на воздействии на эмульсию электрического поля переменной частоты. Под воздействием сил электрического поля глобулы воды в эмульсии испытывают непрерывную деформацию, что способствует эффективному разрушению эмульсий.
Вариант 5
1. «Подземная гидромеханика и физика нефтяного и газового пласта»
Движение жидкости в трещиноватых и трещиновато-пористых пластах.
Схемы
чисто трещиноватой (а) и трещиновато-пористой
(б) сред
1)В чисто трещиноватых породах (см. рис. 1.1. а), блоки породы расположенные между трещинами, практически непроницаемы, движение жидкости и газа происходит только по трещинам (на рисунке показано стрелками), т. е. трещины служат и коллекторами, и проводниками жидкости к скважинам. К таким породам относятся сланцы, кристаллические породы, доломиты, мергели и некоторые известняки.
2.) трещиновато-пористые: проницаемость блоков пренебрежимо мала по сравнению с проницаемостью трещин, а пористость блоков значительно превосходит пористость трещин; запасы углеводородов размещаются в основном в пористых блоках, а трещины являются каналами для фильтрации жидкости и газа;
2.Особенности эксплуатации и область применения многоствольных скважин.
Особенности эксплуатации
дебиты МГС возрастают с увеличением длины и числа стволов;
с увеличением числа стволов происходит замедление роста коэффициента продуктивности;
бурение МГС в однородном пласте приводит к снижению продуктивности на единицу длины по сравнению с одноствольной горизонтальной скважиной;
соотношение дебитов МГС и ГС одинаковой длины в значительной степени зависит от расположения скважин на залежи;
увеличение продуктивности на единицу длины по сравнению с МГС возможно только при разбиении на несколько отстоящих друг от друга стволов;
снижение продуктивности на единицу длины ствола наиболее выражено при увеличении числа стволов, их близости друг к другу, малых длинах стволов, фрактальной структуре стволов;
при бурении стволов на различные пласты снижение продуктивности за счет взаимослияния пластов отсутствует;
продуктивность МГС существенно зависит от влияния соседних скважин.
область применения
разработка шельфовых месторождений;
разработка пластов с высоковязкой нефтью;
разработка низкопроницаемых пластов;
разработка месторождений, где не рентабельно бурение большого фонда скважин.