Lecție practică № 5

Scopul principal al lecției constă în studierea și rezolvarea problemelor de determinare a vitezei contactului apă-ulei și a diametrului conductelor de ridicare. Calculul unei conducte simple de gaz.





Informații scurte din teorie

La elaborarea unor câmpuri de petrol și gaze, Tel'nykh volume considerabile de apă consumată pentru a menține presiunea în rezervor (PND), care permite de a prelungi perioada de găuri și deversare crește semnificativ coeficienți neftegazootdachi. Menținerea presiunii de injecție a apei în rezervor, în funcție de mărimea zonei de depozit poate fi realizată în două moduri: 1) prin puțuri de mică mestorozhdeniy- injecție de apă nagnetalnye situate în spatele neftenosnosti contur, 2) pentru acumularea de câmp mare „tăiat“ rânduri de sonde de injecție în individuale operaționale zonă (inundarea în circuitul de apă).







Pentru PDP în rezervor poate fi on-gnetat ca naturale (proaspete sau salmastră) și deșeuri (drenaj) din apă, care constă în principal dintr-un rezervor (- 85%), în stare proaspătă (- 10%) și apă de ploaie (- 5%) apă .

Apele naturale și cele reziduale pot conține impurități de origine organică și anorganică. În apele naturale pot conține diferite gaze, impurități mecanice idrosis-Kis Fe (OH) 2 și hidroxid de Fe (OH) 3 de fier, precum și microorganisme, în diferite grade de influență asupra recuperării procesului înecului. În apele uzate, în plus, pot exista picături de ulei, precum și un număr mare de săruri, ajungând la 300 g / l.

Particulele de alge, compuși de lut și de fier, conținute în apa injectată, blochează canalele de pori ale formării productive, reducând injectabilitatea puțurilor de injecție. Microorganismele prezente în apa injectată pot forma compuși nedezirabili. Astfel, bacteriile care reduc sulfatul produc hidrogen sulfurat în cantitatea lor de până la 100 mg / l. Ulterior, acest gaz coroziv, împreună cu uleiul, este extras la suprafață și distruge conductele, aparatele și echipamentele.

Hidrogenul sulfurat, împreună cu dioxidul de carbon, poate fi prezent în apele de formare și într-o stare dizolvată. Dioxidul de bioxid în apă conduce la distrugerea peliculelor de oxid de protecție pe metal, ceea ce intensifică coroziunea acestuia. oxigenul dizolvat în apa de suprafață nu este de dorit ca com Ponente, deoarece este un element necesar al reacției de depolarizare de oxigen care apar la coroziunea electrochimică a conductelor și echipamentelor.

Prezența sărurilor în apa pompată în rezervor poate, de asemenea, să conducă la formarea componentelor active la coroziune. Astfel, în interacțiunea sulfatului de calciu CaS04 cu metan se poate forma hidrogen sulfurat.

În conformitate cu normele și reglementările existente, apa destinată injectării în cusături nu trebuie să conțină mai mult de 2 mg / l de solide în suspensie și 0,3 mg / l de fier.

Partea estimativă (rezolvarea sarcinilor)

Sarcina 11. Stratul de ulei funcționează sub regimul de presiune a apei. Un bine forat în acest strat strălucește în absența gazului liber în țevile de ridicare, de ex. prevăzut

Lecție practică № 5
.

Densitatea rezervorului de ulei, apă. Presiunea pe tamponul fântânii închise (la Q = 0)

Lecție practică № 5
. Unghi de cădere
Lecție practică № 5
.

Este necesar să determinați viteza de avans a contactului apă-ulei cu acest godeu în verticală

Lecție practică № 5
și orizontală
Lecție practică № 5
direcții, precum și greva formării
Lecție practică № 5
, dacă prin t = 50 luni. Presiunea asupra tamponului din fantana închisă a scăzut la
Lecție practică № 5
.

Vitezele conturului în aceste direcții sunt determinate de următoarele formule:

Dacă monitorizarea presiunii nu se efectuează pe tampon, ci pe fundul fântânii prin măsurarea cu un manometru adânc,

Lecție practică № 5
(Adică în absența gazului liber în rezervor) poate fi dată de formulele din problema trace progresul contactului ulei de apă pentru a reduce presiunea la fundul puțului de orice operație de metode bine.

Activitatea 12. Producția de gaze; a presiunii de fund

Lecție practică № 5
; temperatura rezervorului T = 305 K. Este necesar să se determine diametrul conductelor de ridicare.

La debitul nominal de gaz în conductele de ridicare 10

Lecție practică № 5
, care asigură îndepărtarea apei, a condensului și a impurităților mecanice, diametrul conductelor de fântână este găsit de formula

unde Q este debitul sondei,

Lecție practică № 5
(în condiții normale);

T este temperatura de formare, K;

Lecție practică № 5
- presiune de fund, Pa;

z este coeficientul de compresibilitate a gazului, luăm z = 1.

Înlocuind valorile cantităților din formula, găsim diametrul interior al tuburilor.

Acceptăm țevi în conformitate cu GOST 3845-75 cu un diametru nominal de 73 mm. În cazul în care din cauza schimbării condițiilor de aflux de gaz la un bine nu va furniza aceste conducte obține un debit predeterminat, precum și pentru a reduce pierderile prin frecare hidraulice pot fi aplicate și pentru funcționarea simultană a conductelor care curg și annulus.

Sarcina 13. Se calculează diametrul duzelor pentru un puț de gaz dacă debitul sondei Q = 250 ∙ 10 3 m 3 / zi. și presiunea la nivelul gurii de py = 9 MPa.

Diametrul duzei este determinat de formula

unde μ este coeficientul de curgere egal cu 0,96.

Înlocuind datele în formula, găsim diametrul fitingului d.

Scopul lecției practice.

Scurtă descriere a părții teoretice.

Rezultatele calculării sarcinilor.

Răspunsuri scrise pentru a controla întrebările.

Întrebări pentru auto-examinare

1. Cum se determină viteza contactului de apă-ulei cu fântâna în verticale

Lecție practică № 5
și orizontală
Lecție practică № 5
instrucțiuni de ghidare?

2. Cum se determină diametrul țevilor de ridicare.

3. Cum se calculează diametrul unui mușchi pentru un puț de gaz, dacă debitul unui puț Q = 250 ∙ 10 3 m 3 / zi. și presiunea la nivelul gurii de py = 9 MPa.







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: