- •Погружные двигатели
- •Гидрозащита погружных электродвигателей
- •Устройства комплектные серии шгс 5805
- •Подстанции трансформаторные комплектные серии ктппнкс
- •Совместная работа пласта и скважинных насосов
- •Исследование системы призабойная зона - устье скважины в период пуска и освоения
- •1.1. Заполнение насосно-компрессорных труб
- •1.2. Влияние притока из пласта на процесс заполнения hkt
- •1.3. Фактические данные по заполнению насосно-компрессорных труб
- •2. Вторая стадия освоения насосных скважин
- •3. Гидродинамические условия работы электродвигателя погружной установки
- •3.1. Постановка задачи исследования
- •3.2. Методика исследований
- •3.3. Результаты исследований
- •4. Технология задавки скважины на основе использования сжатого газа
- •5. Методика расчета недобора нефти при остановке и некачественном освоении скважины
- •6. Влияние химреагентов на работу насосных скважин
- •Температурный режим насосных скважин
- •1. Мощность теплового источника
- •2. Температурный режим насосных скважин при стационарном течении
- •3. Приближенное решение задачи нагревания двигателя установки электроцентробежного насоса
- •4. Влияние свойств охлаждающей жидкости на нагревание погружного двигателя
- •5. Влияние размеров и мощности погружного электродвигателя на его нагревание
- •6. Циклическое освоение скважин и температурный режим пэд
- •7. Повышение надежности освоения насосных скважин
1.3. Фактические данные по заполнению насосно-компрессорных труб
На ряде скважин Ромашкинского месторождения, оборудованных погружными электроцентробежными насосами, был проведен комплекс гидродинамических исследований, включающих в себя в том числе и фиксацию периода заполнения насосно-компрессорных труб. В табл. 3.1 представлены основные фактические данные по начальной стадии освоения насосных
Таблица 3.1
Фактические данные по исследованию процесса заполнения
насосно-компрессорных труб в скважинах с ЭЦН
Номер скважины |
Тип насоса |
Началь-ное полож. уровня, м |
Давление иа устье скважины |
Субъективная фиксация появления жидкости на устье скважины (шум, или др. приз- наки), мин. |
Скорость перемеще- ния уровня в НКТ, м/мин |
|
Bpeмя с момента Пуска насоса, мин |
Ру, МПа |
|||||
6737 |
ЭЦН5-200-800 |
137 |
8 |
0 |
8 |
17 |
|
|
|
28 |
0,2 |
|
|
6765 |
ЭЦН5-80-1200 |
623 |
25 |
0 |
15 |
41 |
|
|
|
47 |
0,75 |
|
|
7706 |
ЭЦН5-80-1200 |
85 |
7 |
0 |
7 |
12 |
|
|
|
21 |
0,58 |
|
|
52 |
ЭЦН5-130-1200 |
88 |
28 |
0,4 |
- |
- |
6984 |
ЭЦН5-130-1200 |
422 |
23 |
0,7 |
13 |
32 |
7466 |
ЭЦН6-160-1100 |
432 |
10 |
0,7 |
8 |
54 |
7447 |
ЭЦН5-200-800 |
426 |
14 |
0,45 |
8 |
54 |
68 |
ЭЦН5-200-800 |
205 |
5 |
0,86 |
4 |
51 |
7519 |
ЭЦН5-200-800 |
380 |
0 |
0,2 |
15 |
76 |
|
|
|
5 |
0,84 |
|
|
7735 |
ЭЦН5-200-800 |
390 |
- |
- |
11l |
35 |
скважин после подземного ремонта. Эти данные охватывают достаточно широкий диапазон по производительности насосов и начальному положению уровня. Фактическое время заполнения НКТ не превышает 15 мин, причём, наибольшие значения относятся к насосам малой производительности. Существует определённая корреляция между скоростью перемещения уровня и номинальной производительностью насоса. Ниже приведены средние скорости перемещения уровней жидкости в НКТ при эксплуатации скважин ЭЦН различной производительности.
-
Тип насоса
Средняя скорость, м/мин
ЭЦН5-200-200
26,8
ЭЦН5-130-1200
32,5
ЭЦН5-200-800
47,0
ЭЦН6-160-1100
54,0
Таким образом, чем больше производительность насоса в области малых напоров, тем выше темп заполнения НКТ.
В целом, приведенный фактический материал согласуется с выводами, сделанными по динамике заполнения НКТ.
