Gyakorlati lecke № 5

A lecke fő célja a víz-olaj érintkezés sebességének és az emelőcső átmérőjének meghatározására vonatkozó problémák tanulmányozása és megoldása. Egy egyszerű gázvezeték kiszámítása.

Rövid információk az elméletből

Amikor a fejlődő olaj és gáz mezők, Tel'nykh jelentős mennyiségű elfogyasztott víz fenntartani tartály nyomását (PAP), amely lehetővé teszi, hogy meghosszabbítja az spouting lyukak és jelentősen növeli neftegazootdachi együtthatók. Fenntartása a víz befecskendezési nyomást a tartályban, attól függően, hogy a méret a betét területen elvégezhető kétféleképpen: 1) a kis mestorozhdeniy- nagnetalnye vízbefecskendezés kutak mögött található a kontúr neftenosnosti, 2) a nagy területen felhalmozódása „cut” sorokban injektáló kutak különálló működési (körkörös víztelenítés).

A PDP tartályban lehet on-gnetat természetes (friss vagy sós) és a hulladék (vízelvezető) a víz, amely lényegében egy tartályt (- 85%), a friss (- 10%) és az esővíz (- 5%) vízben .

A természetes és a szennyvíz szerves és szervetlen eredetű szennyeződéseket tartalmazhat. A természetes vizekben tartalmazhat különböző gázok, mechanikus szennyeződések idrosis-Kis Fe (OH) 2 és-hidroxid Fe (OH) 3 a vas, valamint a mikroorganizmusok, a különböző mértékben befolyásolja a folyamatot vizes elárasztásos hasznosítás. Az elfolyó további olajcseppek lehetnek jelen, valamint a nagy mennyiségű sókat, összegű 300 g / l.

Az injektált vízben lévő algák, illó és vas-vegyületek részecskéi blokkolják a termelőképes póruscsatornákat, csökkentve az injektáló kutak injektivitását. Az injektált vízben található mikroorganizmusok nemkívánatos vegyületeket képezhetnek. Így a szulfát-redukáló baktériumok 100 mg / l-ig terjedő mennyiségű hidrogén-szulfidot termelnek. Ezt követően a korrozív gázt az olajjal együtt kivonják a felszínre, és megsemmisítik a csővezetékeket, berendezéseket és berendezéseket.

A hidrogén-szulfid szén-dioxiddal együtt jelenléte a képzővizekben és oldott állapotban lehet. A vízben levő szén-dioxid a védőfólia fémek megsemmisítéséhez vezet, ami fokozza a korróziót. A felszíni vízben feloldott oxigén szintén nemkívánatos komponens, mivel ez nélkülözhetetlen eleme az oxigén depolarizációjának, amely a csővezetékek és berendezések elektrokémiai korróziója során jelentkezik.

A tartályban szivattyúzott víz sóinak jelenléte korrózió-aktív komponensek kialakulásához is vezethet. Így a kalcium-szulfát CaSO4 és a metán kölcsönhatásaként hidrogén-szulfid képződhet.

A meglévő szabályoknak és előírásoknak megfelelően a varratokba való bejuttatásra szánt víz nem tartalmazhat 2 mg / l szuszpendált szilárd anyagot és 0,3 mg / l vasat.

Becsült rész (feladatok megoldása)

11. feladat: Az olajréteg a víznyomás alatt működik. Egy ilyen furatba fúrt kúp a szabad gáz távollétében az emelőcsövekben, pl. feltéve

Gyakorlati lecke № 5
.

A tározóolaj, a víz sűrűsége. Nyomás a zárt kút pufferén (Q = 0)

Gyakorlati lecke № 5
. Az esés szöge
Gyakorlati lecke № 5
.

Meg kell határozni a víz-olaj érintkezés előtti sebességét a kúthoz függőlegesen

Gyakorlati lecke № 5
és vízszintes
Gyakorlati lecke № 5
irányok, valamint a formáció sztrájkja
Gyakorlati lecke № 5
, ha t = 50 hónapon át. A zárt kút pufferére gyakorolt ​​nyomás lecsökkent
Gyakorlati lecke № 5
.

A kontúr sebességét ebben az irányban a következő képletek határozzák meg:

Ha a nyomásmérést nem a pufferre, hanem a mélyedés mélyére, mély manométerrel mérjük,

Gyakorlati lecke № 5
(azaz a képződésben lévő szabad gáz távollétében) a probléma során megadott képleteket követve nyomon követhető a vízolaj érintkezésének előrehaladása a mélynyomás csökkentésére a kút működtetésének bármely módjában.

12. feladat: Gázkitermelés; fenéknyomás

Gyakorlati lecke № 5
; a tartály hőmérséklete T = 305 K. Meg kell határozni az emelési csövek átmérőjét.

A névleges gázmennyiségnél az emelőcsövekben 10

Gyakorlati lecke № 5
, amely a víz, a kondenzátum és a mechanikai szennyeződések eltávolítását biztosítja, a szökőkútcső átmérőjét a képlet tartalmazza

ahol Q a kút áramlási sebessége,

Gyakorlati lecke № 5
(normál körülmények között);

T a képződési hőmérséklet, K;

Gyakorlati lecke № 5
- mélynyomás, Pa;

z a gáz összenyomhatósági együtthatója, akkor z = 1.

A képletben lévő mennyiségek értékének helyettesítésével megtaláljuk a csövek belső átmérőjét.

A GOST 3845-75 szerinti csöveket 73 mm névleges átmérővel fogadjuk. Abban az esetben, változások miatt a gáz belépési feltételeivel, hogy egy jól nem nyújt ezek a csövek kapjunk egy előre meghatározott áramlási sebességgel, valamint, hogy csökkentsék a hidraulikus súrlódási veszteségek is jól alkalmazható egyidejű működése az áramló csövek és annulus.

13. feladat. Számítsa ki a fúvóka átmérőjét egy gázkútra, ha a lyuk átfolyási sebessége Q = 250 ∙ 10 3 m 3 / nap. és a nyomás a pi = 9 MPa szájon át.

A fúvóka átmérőjét a képlet határozza meg

ahol μ az áramlási együttható 0,96.

Az adatoknak a képletbe történő helyettesítésével megtaláljuk a szerelvény átmérőjét d.

A gyakorlati lecke célja.

Az elméleti rész rövid leírása.

A feladatok kiszámításának eredményei.

Írásbeli válaszok az ellenőrzési kérdésekre.

Kérdések önvizsgálatra

1. Hogyan határozzuk meg a víz-olaj kontaktus sebességét a kútba függőlegesen?

Gyakorlati lecke № 5
és vízszintes
Gyakorlati lecke № 5
irányban?

2. Az emelőcső átmérőjének meghatározása.

3. Hogyan kell kiszámítani egy gázkút fojtó átmérőjét, ha a lyuk átfolyási sebessége Q = 250 ∙ 10 3 m 3 / nap. és a nyomás a pi = 9 MPa szájon át.

Kapcsolódó cikkek