首页> 外文期刊>Газовая промышленность >ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА РАБОТЫ СКВАЖИНЫ В УСЛОВИЯХ ПЕСКОПРОЯВЛЕНИЯ
【24h】

ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА РАБОТЫ СКВАЖИНЫ В УСЛОВИЯХ ПЕСКОПРОЯВЛЕНИЯ

机译:砂开发条件下油井作业技术模式的确立

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
           

摘要

В настоящее время актуальна проблема повышения производительности эксплуатационных скважин ПХГ путем бурения новых скважин увеличенного диаметра или реконструкции старых скважин с расширением ствола в интервале пласта-коллектора. Увеличение производительности требует корректировки технологического режима работы скважин, особенно в условиях водонапорного режима. В статье рассмотрены три основных режима работы скважин: постоянной депрессии на пласт, постоянного дебита газа и постоянного градиента давления на стенке скважины. Приведены графические зависимости изменения основных параметров режима работы скважины от безразмерного радиуса фронта вытеснения газа водой. При обосновании режима работы за основу взят критический градиент давления, определяющий разрушение пласта-коллектора и вынос песка в скважину. Изменение параметров фильтрации увязано с располагаемой депрессией на пласт. Обоснованы условия перевода работы скважины с одного технологического режима на другой.%Presently, gas storage well capacity is believed increasingly topical. This goal is expected to be achieved by new larger-diameter wells under field upgrades with hole expansion in reservoir intervals. Greater well capacity calls for some adjustments to well operating conditions, especially under water drive. This paper addresses three key well operating conditions - constants: pressure drawdown, gas rate, and well hole pressure gradient. Well parameter charts are provided for non-dimensional water displacement front. Well operation justification centres on a critical pressure gradient which defines formation failure and hole sand production. Filtration changes are linked with expected differential pressure drawdown. In addition, the authors explain preconditions to validate switching well operating conditions.
机译:当前,迫切的问题是通过在储层间隔内钻扩直径的新井或通过扩大井眼来重建旧井来提高地下储气井的生产率。生产率的提高要求调整井的技术操作模式,特别是在水压条件下。本文考虑了井的三种主要运行方式:地层压力恒定,气体流量恒定和井壁压力梯度恒定。给出了井工作模式主要参数变化对水驱气锋面无因次半径的图形依赖性。在证实运行模式时,以决定储层的破坏程度和向井中除砂的临界压力梯度为基础。过滤参数的变化与储层中可用的凹陷有关。将油井作业从一种技术模式转移到另一种技术模式的条件是合理的。%目前,储气井的产能日益受到关注。预期通过新的大口径井在田间升级和储层间隔扩孔的情况下实现这一目标。更大的油井产能要求对油井作业条件进行一些调整,尤其是在水力驱动下。本文介绍了三个关键的井工况-常数:压降,气速和井眼压力梯度。为无量纲的水驱替锋提供了井参数图。井的操作依据集中在确定地层破坏和孔砂产量的临界压力梯度上。过滤变化与预期压差下降有关。另外,作者解释了验证切换井操作条件的前提条件。

著录项

获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号