Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

ИССЛЕДОВАНИЕ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН

    Исследование газовых скважин при установившихся режимах [c.310]

    При исследовании газовых скважин на неустановившихся режимах, [c.197]

    Описанные технические средства стали важнейшими звеньями количественной интерпретации результатов геофизических исследований газовых скважин. Приборы объединены интерфейсом с обрабатывающей системой Геккон , так что процесс получения и обработки информации представляет собой замкнутую технологическую цепочку. [c.38]


    Область применения. Газовая промышленность, промысловые исследования газовых скважин. [c.21]

    Глава XI ИССЛЕДОВАНИЕ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН [c.307]

    Все исследования газовых скважин делятся на первоначальные, текущие и специальные. [c.307]

    ТЕХНОЛОГИЯ И ТЕХНИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН [c.308]

    В 1948 г. В.А. Евдокимова разработала метод определения геолого-физических параметров пористой среды (к и т) по данным специальных исследований газовых скважин при неустановившихся режимах. Она доказала зависимость показателя степени скобки п от / е, а также зависимость коэффициента С от времени исследований  [c.309]

    На рис. 143 изображена технологическая схема обвязки устья газовой скважины с приборами и оборудованием при текущих исследованиях. Исследование газовых скважин при установившихся режимах проводится в следующем порядке. [c.310]

    ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЛЬТРАЦИОННЫХ И ЕМКОСТНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПЛАСТА ПО ДАННЫМ ИССЛЕДОВАНИЙ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН НА УСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМАХ [c.318]

Рис. 43. Схема расположения оборудования и приборов при проведении текущих исследований газовой скважины с помощью диафрагменного измерителя критического течения газа Рис. 43. <a href="/info/1849267">Схема расположения оборудования</a> и приборов при <a href="/info/1920506">проведении текущих</a> исследований газовой скважины с помощью диафрагменного измерителя <a href="/info/65231">критического течения</a> газа
    Исследование газовых скважин При неустановившихся режимах проводится при пуске скважины в работу с постоянным или изменяюш имся дебитом или давлением, при остановке скважины после некоторого периода ее работы на установившемся режиме или в случае переменного дебита при ее работе. [c.311]

    Г,) - постоянная температура грунта на устье, К е - среднее значение коэффициента Джоуля-Томсона, К/Па Рз давления в пласте и на забое скважины соответственно, Па О - диаметр колонны обсадных труб, м 0 - расход газа по колонне, м ч р - плотность газа, кг/м Ср - изобарная удельная теплоемкость газа, кДж/(кг К) Л -коэффициент теплопередачи от газа к породам разреза скважины, кДж/(м ч К). Коэффициент теплопередачи для различных климатических зон имеет значения от 38 до 84 кДж/м ч К и определяется по данным специальных исследований газовых скважин. [c.315]

Рис. 145. Блок-схема комплексной лаборатории "Глубина" для исследования газовых скважин в автоматической системе управления газодобывающего предприятия Рис. 145. <a href="/info/50684">Блок-схема</a> комплексной лаборатории "Глубина" для исследования газовых скважин в <a href="/info/26868">автоматической системе управления</a> газодобывающего предприятия

    Обработку результатов исследований газовых скважин следует проводить с использованием ЭВМ. Программы обработки результатов исследований на ЭВМ опубликованы в работах [59, 76, 105]. [c.324]

    Коэффициент газонасыщенности пористой среды можно определить по данным гидродинамических исследований газовых скважин. В этом случае мы получаем "точечные" значения этого коэффициента, т.е. в местах размещения скважин. Средний коэффициент газонасыщенности пористой среды для залежи в целом можно рассчитать, используя график зависимости р1 z = ЛСд) Для газовых залежей массивного типа. [c.364]

    Совершенствование гидродинамических и геофизических методов исследования газовых скважин (в первую очередь термометрии и радиометрии), а также способов применения цементомеров, дебитомеров и др. позволит получать ценные данные о состоянии ствола скважин, призабойной зоны пласта и о работе отдельных продуктивных пропластков, что будет способствовать повышению эффективности методов интенсификации добычи газа за счет выявления дополнительных продуктивных пропластков с низкой продуктивностью и точного определения объектов, предназначенных для обработки. [c.352]

    Коротаев Ю.П. К методике проведения и обработки результатов исследования газовых скважин при установившемся режиме фильтрации//Тр. ВНИИГаза. — М. Гостоптехиздат. — 1959. — Вып. 5(13). [c.458]

    Коротаев Ю.П. Влияние ошибок в определении давлений на форму индикаторной кривой при исследовании газовых скважин//Газовая промышленность. - 1959. — № 2. [c.459]

    Коротаев Ю.П, Козлов А.Л., Смирнов B. . Особенности исследования газовых скважин Крайнего Севера в связи с возможностью образования гидратов в призабойной зоне пласта//Газовая промышленность. — 1969. — № 5. [c.463]

    Коротаев Ю.П, Ширковский А.И., Зотов ГЛ. Использование данных исследования газовых скважин в процессе эксплуатации месторождений природного газа/Докл. на ХП Мировом газовом конгрессе, Париж, 1973 (на английском языке). [c.465]

    Е сли учесть, что регулируемые фонтаны только по этим двум скважинам существовали каждый более 20 сут, то в окружающую среду были выброшены тысячи тонн сернистого газа, что, безусловно, отрицательно влияло на окружающую среду и в первую очередь на здоровье нерсона [а, занимающегося изучением и глушением фонтанов. Такие явления имеют место и при открытых фонтанах (Уртабулак и др.) и при исследовании газовых скважин. [c.271]

    Изучение деформации ноллекторов в процессе разработни нефтегазовых мес-торошдений имеет большое практическое значение, так как при необратимых деформациях пластов могут наблюдаться не только ухудшение фильтрационных характеристик коллекторов, но и безвозвратные потери углеводородного сырья. В связи с этим представляет интерес рассмотрение вопроса о влиянии режимов эксплуатации газовых скважин на фильтрационные характеристики пласта. Данное влияние можно оценить по результатам исследования газовых скважин при нестационарных режимах фильтрации. [c.33]

    Первые сведения о исследовании газовых скважин появились в литературе в 20-х годах нашего века. В 1925 г. была опубликована работа, в которой Баннет и Пирс описали предложенный ими метод исследования газовой скважины. В результате исследования скважины при ее фонтанировании в атмосферу устанавливали зависимости расхода газа от давления на ее устье и на забое. Этот метод приводил к существенным потерям газа, не удовлетворял правилам техники безопасности и охраны окружающей среды. В 1929 г. Пирс и Роулинс описали метод противодавлений, который после усовершенствования был принят в США в качестве официального. В 1935 г. Роулинс и Шелхардт опубликовали результаты фундаментальных исследований большого числа газовых скважин. [c.308]

    Повсеместное внедрение гидродинамических исследований газовых скважин при стационарных и нестационарных режимах фильтрации с применением глубинных приборов, измеряющих поствольные и забойные характеристики потока, позволяет с минимальными затратами средств и времени определять основные исходные параметры пластов и скважин, необходимые для проектирования разработки. К этим данным относятся пластовые давления, рабочие дебиты, коэффициенты фильтрационного сопротивления, неоднородность пород по мощности и площади, проницаемость призабойной зоны и участков, удаленных от скважины, наличие экранов и зон ухудшенной проводимости, эффективные мощности, пористость и пр. При этом основным препятствием к широкому применению гидродинамических методов исследования газовых и газоконденсатных скважин является отсутствие соответствующей аппаратуры и прибо- [c.107]

    Основными задачами в области разработки месторождения являются дальнейшее совершенствование системы регулирования разработки и осуществление эффективного контроля. Необходимо внедрить современные методы комплексных дистанционных поинтервальных исследований газовых скважин для определения работающих интервалов и их продуктивной характеристики, разработать эффективные способы промыслово-геофизических исследований для контроля за продвижением пластовых вод, определения обводнившихся интервалов и текущего положения газоводяного контакта. Эти мероприятия позволят обеспечить рациональную разработку Шебелинского месторождения и достигнуть высокой газоотдачи продуктивных пластов. [c.189]



Библиография для ИССЛЕДОВАНИЕ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН: [c.44]    [c.66]    [c.470]    [c.459]    [c.459]    [c.460]    [c.460]    [c.399]    [c.309]    [c.503]    [c.324]    [c.459]    [c.459]    [c.470]   
Смотреть страницы где упоминается термин ИССЛЕДОВАНИЕ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН: [c.309]    [c.333]    [c.503]    [c.25]    [c.456]   
Смотреть главы в:

Физика пласта, добыча и подземное хранение газа -> ИССЛЕДОВАНИЕ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте