spacer
 
Регистрация | Вход 1
 
1
logo 1
1
header
    Приветствую Вас, Гость

Меню сайта

Полезное

Общение

Форма входа
Логин:
Пароль:
footer

Календарь новостей
«  Сентябрь 2010  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
footer

Наш опрос
Вы интересуетесь наукой?

Всего ответов: 68
footer

Статистика
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
footer



Интерпретация скважинных термограмм


Интерпретация скважинных термограмм

Филиппов А.И., Филиппов К.А.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СКВАЖИННЫХ ТЕРМОГРАММ

В монографии обобщены методы интерпретации термических исследований действующих скважин в комплексе с другими методами. Описаны основные теплофизические процессы, используемые при интерпретации термограмм. На основе расчетов, анализа вклада различных физических процессов и обобщения многочисленных результатов термических исследований построены типичные скважинные термограммы. Приведены практические примеры интерпретации термограмм фонтанных, насосных, компрессорных и контрольных скважин.
Предназначена для научных и инженерно-технических работников, занимающихся разведкой, контролем и разработкой нефтяных месторождений. Может быть использована преподавателями, аспирантами и студентами вузов соответствующих специальностей.
Работа выполнена при финансовом содействии Российского фонда фундаментальных исследований, грант 02-01-97908 2002АГ.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Глава I. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ СКВАЖИННЫХ ТЕРМОГРАММ
1.1. Теплопроводность и теплоотдача
1.1.1. Теплопроводность, температуропроводность и теплоемкость горных пород
1.1.2. Типовые термограммы в простаивающей и действующей скважинах
1.1.3. Определение насыщенности пласта по результатам градиент-термометрии
1.1.4. Явление теплоотдачи
1.2. Конвективный теплоперенос
1.2.1 Обработка аномалий охлаждения в контрольных скважинах
1.2.2 Вынужденная тепловая конвекция
1.2.3 Выявление конвекции замещения по скважинным термограммам
1.3. Калориметрический эффект
1.3.1. Уравнение калориметрического эффекта
1.3.2. Выявление интервалов притоков воды инефти в фонтанных и насосных скважинах
1.4. Адиабатический эффект
1.5. Эффект Джоуля-Томсона
1.5.1. Общие сведения об эффекте Джоуля-Томсона
1.5.2. Выявление нарушений обсадных колонн с помощью эффекта Джоуля-Томсона

Глава II. ПЕРЕХОДНЫЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПОЛЯ В ПЛАСТЕ И СКВАЖИНЕ
2.1. Баротермический эффект в нефтеносных и водоносных пластах
2.2. Температурное поле в окружающих работающий пласт породах
2.2.1. Определение нижней границы интервалов притока в скважинах
2.2.2. Теоретические расчеты температурных полей в подстилающих пласт породах
2.3. Выявление интервалов заколонной циркуляции с помощью термических исследований
2.3.1. Определение времени установления температурных аномалий в скважине
2.3.2. Примеры определения интервалов заколонной циркуляции в зумпфе фонтанных и глубиннонасосных скважин
2.4. Температура потока в стволе скважины в условиях компрессорного опробования
2.4.1. Динамика температуры при закачке жидкости в скважину
2.4.2. Распределение температуры в скважине в условиях кратковременного притока жидкости

Глава III. ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ТЕРМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
КОМПРЕССОРНЫХ СКВАЖИН
3.1. Исследования скважин в условиях смены закачки на отбор
3.2. Термические исследования скважин после прекращения работы компрессора
3.3. Исследования скважин в условиях периодической смены закачки на отбор и отбора на закачку

Глава IV. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕРМОГРАММ ПЕРЕХОДНЫХ
ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ
4.1. Некоторые особенности интерпретации термограмм при компрессорном опробовании скважины
4.2. Определение работающих интервалов
4.3. Выявление интервалов заколонного движения жидкости
4.3.1. Примеры выявления заколонного движения жидкости в зумпфе скважины
4.3.2. Выявление конвекции замещения в зумпфе скважины
4.3.3. Особенности выявления интервалов заколонной циркуляция сверху
4.4. Определение нарушений обсадных колонн и цементного кольца

Глава V. ТЕРМИЧЕСКОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ ПЛАСТОВ
5.1. Особенности баротермического эффекта в неоднородных пластах
5.2. Определение термического напряжения и конвективной подвижности
5.3. Термическое зондирование пропластков и определение интервалов поступления различных жидкостей
5.4. Метод остаточного разогрева пласта
5.5. Оценка эффективного радиуса зоны разогрева, обусловленной дросселированием жидкости в работающем пласте

Глава VI. ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕРМОГРАММ МЕСТОРОЖДЕНИЙ С ВЫСОКИМ ГАЗОВЫМ ФАКТОРОМ
6.1. Явление разгазирования. Закон Генри
6.2. Теплота разгазирования
6.3. Особенности интерпретации результатов термических исследований в газожидкостных потоках

Глава VII. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРМОМЕТРИИ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ
7.1. Исследование разведочных скважин
7.2. Термометрия процесса освоения скважин
7.3. Термические исследования при капитальном ремонте и изоляционных работах в скважинах
7.4. Термометрия переходных процессов в действующих скважинах
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА



footer
Последние обновления сайта
Сообщения на форуме
Новые файлы
Новые статьи

  • Изгой (Cast Away) (1)
  • Образование в России (10)
  • Хостинг (2)
  • Хокинг заявил: Бога нет. (6)
  • поливизор (4)
  • Бутузов В.Ф. Математический анализ в вопросах...
  • Запорожец Г.И. Руководство по решению задач п...
  • Гусак А.А., Гусак Г.М., Бричикова Е.А. Справо...
  • Зорич В.А. Математический анализ (Часть 2)
  • Зорич В.А. Математический анализ (Часть 1)
  • Аккумулятор
  • Прибор ночного видения
  • Фен
  • Детектор лжи (полиграф)
  • Фотоаппарат
  • footer

    Яндекс цитирования sitehistory.ru CY and PR Rambler's Top100
    dating sites lavalife
    статистика посещений

    Сайт управляется системой uCoz