Геологическая часть


ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ СКВАЖИН



бет17/32
Дата06.01.2022
өлшемі491 Kb.
#12204
түріРеферат
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   32
ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ СКВАЖИН

Точно определить значение газового фактора по скважинам месторождения Жанажол невозможно, поэтому после окончания ремонта и проведения СКО скважину испытывают не менее чем на 4 режимах работы (для определения оптимальной величины нагнетаемого газа). Данные исследования анализируются и выбирается оптимальный режим работы.

Выбор оптимального режима работы рассмотрим на примере подбора режима работы скважины .

Скважина исследовалась при 5 точках, соответствующих технологическим режимам, работы данной скважины. Данные исследования заносились в Карточку исследования:






Дата

Суточный

расход рабочего

агента, м3'/сутки


Срелнесуточный дебит, т


Boдa,

%t


Удельный расход

Рабочего


агента ,м3/т


точки


нсфти


воды


всего


I


20—23/V



19300


8.7


286,2




294,9


97.0


66


II


18-19/V


20700


10.0


297,5





307,5


97.0


68


III


4—10/V


22 400


13,2-


301,8





315,0


97.0


71


IV


11—12/V


24 000


10,2


300,3





310,5


97.0


77


V


13-16/V


25 200


11,5


287,5





299 0


96,0


82


Для достижения установившегося режима работы скважины, нагнетание рабочего агента осуществлялось в течении не менее 2 суток. После этого проводились по 3-5 замеров дебита скважины (по жидкости, нефти и воде), из которых вычислялись средние значения дебита, приведенные в графе "Среднесуточный дебит". Соединив полученные точки плавной кривой получим кривую Q=f (Vo).Далее исследования проводились по методу разработанному АзНИИ ДН. Проводят исследование компрессорной скважины при неизменном диаметре штуцера (т.е. при неизменном противодавлении на устье скважины), но регулируя отборы жидкости изменением Давления подачи рабочего агента. Кривая Q=f(Vo) параболического вида имеет четыре характерные точки :








сутки

Точка 1 - находится на некотором удалении от начала координат, т.к. лифт начинает работать не сразу после начала подачи рабочего агента, а спустя

некоторое время, пока накопившейся в кольцевом пространстве сжатый газ

отдавливает жидкость к башмаку подъемных труб и далее в трубы (в этом проявляется "инертность" в работе газлифтного подъемника).

Точка 2 - определяет работу лифта при наименьшем расходе рабочего' аген­та, но еще не при максимальном отборе жидкости. Для определения местоположения этой точки на кривой Q=f(Vo) надо на эту кривую опустить перпендикуляр из начала координат/Точка пересечения их даст точку2.

Точка 3 - точка перегиба кривой Q=f(Vo). Она соответствует максимальному дебиту скважины при данных диаметрах штуцера, подъемных труб и глубине спуска их в скважину. Эта точка характерна тем, что дальнейшее увеличение расхода рабочего агента Vo уже приводит не к увеличению дебита скважины, а к его снижению. При этом в струе выбрасываемой жидкости уже ощущается избыток рабочего агента.

Точка 4 - если и далее продолжить нагнетание рабочего агента в скважину, то можно прийти к такому положению, когда вовсе прекратиться поступление жидкости из пласта в скважину ив трубы будет пролетать чистый |газ. Этому моменту соответствует точка 4 на кривой Q=f(Vo), когда дебит жидкости равен нулю, а количество подаваемого рабочего агента имеет максимальное значение.

Как видно из кривых 1 и 111,максимальное количество жидкости (315т/сут) и соответствующее ей максимальное количество нефти (13,2 т/сут) получается при нагнетании в скважину 22400 мЗ/сут рабочего агента. Удельный расход рабочего агента на тонну жидкости при этом составляет 71 мЗ/т. Из карточки исследования скв1277 видно, что дальнейшее увеличение подачи рабочего агента до 24000-25200 мЗ/сут уже не приводит к увеличению дебита жидкости и нефти, а наоборот - к его снижению.





Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   32




©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет