Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Скважины

Холодильные машины. Для охлаждения воздуха в кондиционерах используются естественные источники (вода и лед) и искусственные (холодильные машины). Вода, даже из артезианских скважин, имеет довольно высокую температуру, более 6—8 °С, что не позволяет осуществить глубокое охлаждение лед иногда применяют только в установках небольшой производительности. Из холодильных машин широко используются фреоновые компрессорные установки, реже абсорбционные и эжекторные. В качестве рабочего тела в холодильных машинах обычно используют фреон или аммиак  [c.200]


Многие металлические конструкции, такие, как нефтепроводы, газопроводы, водопроводы, канализационные сети, обсадные трубы скважин, силовые электрические кабели, кабели связи, баки и емкости, тюбинги метро, сваи и другие строительные конструкции, эксплуатируются в подземных условиях и, соприкасаясь с почвой (верхним слоем горных пород) или грунтом (нижележащими горными породами), подвергаются коррозионному разрушению. Особо сильное разрушение наблюдается у подземных сооружений, находящихся в зоне действия блуждающих токов. Приближенные подсчеты показывают, что вследствие коррозии в нашей стране ежегодно выходит из строя 2—3% подземных сооружений, что составляет около одного миллиона тонн металла.  [c.384]

Рис. 278. Схема коррозии стенок обсадных стальных труб нефтяных скважин вследствие биологической сульфат-редукции Рис. 278. Схема коррозии стенок обсадных <a href="/info/165283">стальных труб</a> нефтяных скважин вследствие биологической сульфат-редукции
Скоростью, с которой атомы Наде рекомбинируют друг с другом или с Н , образуя Hj, обусловлена каталитическими свойствами поверхности электрода. Если электрод является хорошим катализатором (например, платина или железо), водородное перенапряжение невелико, тогда как для слабых катализаторов (ртуть, свинец) характерны высокие значения перенапряжения. При добавлении в электролит какого-либо каталитического яда, например сероводорода или соединений мышьяка или фосфора, уменьшается скорость образования молекулярного Hj и возрастает адсорбция атомов водорода на поверхности электрода . Повышенная концентрация водорода на поверхности металла облегчает проникновение атомов водорода в металлическую решетку, что вызывает водородное охрупчивание (потерю пластичности) и может привести к внезапному растрескиванию (водородное растрескивание) некоторых напряженных высокопрочных сплавов на основе железа (см. разд. 7..4). Каталитические яды увеличивают абсорбцию водорода, выделяющегося на поверхности металла в результате поляризации внешним током или коррозионной реакции. Это осложняет эксплуатацию трубопроводов из низколегированных сталей в некоторых рассолах в буровых скважинах, содержащих сероводород. Небольшая общая коррозия приводит к выделению водорода, который внедряется в напряженную сталь и вызывает водородное растрескивание. В отсутствие сероводорода общая коррозия не сопровождается водородным растрескиванием. Высокопрочные стали из-за своей ограниченной пластичности более подвержены водородному ра-  [c.58]


Кинг и Миллер считают [3], что реакция выделения водорода происходит на сульфиде железа, который, в свою очередь, образуется в результате реакции иона Fe + с сульфид-ионом, выделяемым бактериями. Они предположили также [4], что бактерии увеличивают количество активного сульфида железа, на котором может идти реакция выделения Hj. Особенно серьезные повреждения сульфатвосстанавливающие бактерии наносят нефтяным отстойникам, подземным трубопроводам, водоохлаждаемым прокатным станам или обсадным трубам глубоких скважин. На Среднем Западе США в результате коррозии под действием сульфат-восстанавливающих бактерий за 2 года вышли из строя водозаборные трубы для артезианской воды — диаметром 50 мм, с гальваническим покрытием коррозия в предварительно хлорированной воде была значительно меньше.  [c.104]

Глубина питтингов на хромистой стали после годичной эксплуатации в морской воде сравнима с питтингами на углеродистой стали через 16 лет. Следовательно, при столь длительной выдержке стали с малым содержанием хрома не имеют преимуществ перед углеродистой сталью. Низколегированные хромистые стали (<5 % С) обладают большей устойчивостью к коррозионной усталости в рассолах нефтяных скважин, не содержащих сероводорода [46].  [c.126]

На практике влияние термообработки наблюдается редко, так как в обычных средах скорость коррозии лимитируется диффузией кислорода. Однако при переработке кислых пластовых вод нефтяных скважин иногда наблюдается значительная локальная коррозия в околошовных зонах или на стыках стальных обсадных труб. Эта коррозия, сосредоточенная на ограниченных участках внутренней поверхности труб, называется кольцевой . Она вызвана термическими воздействиями при изготовлении и монтаже оборудования и может быть снижена с помощью специальной термической обработки труб или добавлением ингибиторов в пластовые воды [50].  [c.130]

Коррозионная усталость часто бывает причиной неожиданного разрушения вибрирующих металлических конструкций, рассчитанных на надежную работу в воздушной среде при нагрузках ниже предела выносливости. Например, неточно центрированный вал гребного винта на судне будет нормально работать до тех пор, пока не появится течь и участок вала, выдерживающий максимальные знакопеременные нагрузки, не окажется в морской воде. Тогда в течение нескольких дней могут образоваться трещины, из-за которых вал быстро разрушится. Стальные штанги насосов для откачки нефти из буровых скважин имеют ограниченный срок службы ввиду коррозионной усталости, возникающей в буровых водах. Несмотря на применение высокопрочных среднелегированных сталей и увеличение толщины штанг, разрушения этого типа приносят миллионные убытки нефтяной промышленности. Металлические тросы также нередко разрушаются вследствие коррозионной усталости. Трубы, по которым подаются пар или горячие жидкости, могут разрушаться подобным образом, вследствие периодического расширения и сжатия (термические колебания).  [c.157]

Эксплуатация металлических конструкций сероводородсодержащих нефтегазовых месторождений связана с осуществлением многопланового контроля за коррозионным состоянием оборудования и трубопроводов, а также с проведением большого объема ремонтных работ ликвидацией аварийных ситуаций подключением новых скважин и трубопроводов к действующим заменой аппаратов, запорной арматуры, дефектных участков трубопроводов и т. п.  [c.7]

Влияние скорости движения газоконденсатного потока на электрохимическую коррозию металла оборудования оболочкового типа имеет сложный характер. Как правило, увеличение скорости потока, особенно если она превышает 15 м/с, приводит к интенсификации коррозионных процессов. В условиях ОНГКМ скорость газо-жидкостного потока в шлейфовых трубопроводах составляет 2-4 м/с и не вызывает эрозию металла. Содержание сероводорода и углекислого газа в потоке и pH жидкой фазы практически не изменилось в период с 1977 по 1998 гг. При этом увеличилась доля водно-метанольного раствора в 1977 г. она составляла 2-6 см /м газа (объемная доля метанола 40-60%, минерализация — 90-150 г/л), а с 1984 г. — 5-35 см /м газа (объемная доля метанола 5-40%, минерализация — 150-240 г/л). Объем воды, поступавшей из скважин вместе с газом, с 1975 по 1990 гг. постоянно увеличивался.  [c.9]


В период эксплуатации ОНГКМ неоднократно наблюдались повреждения трубопроводов и оборудования различного характера, сопровождавшиеся утечками газа и наносившие не только значительный материальный, но и экологический ущерб. Ниже рассмотрены характерные отказы технологического оборудования ОНГКМ в схематической последовательности скважина-трубопровод товарного газа , то есть по технологической цепочке от объектов добычи сырья до объектов подачи готовой продукции потребителю [25-27].  [c.18]

Оборудование скважин ОНГКМ изготовлено, как правило, из среднеуглеродистых и высоколегированных сталей с пределом текучести выше 500 МПа.  [c.19]

Трещины сероводородного растрескивания в насосно-компрессорных трубах скважины № 234 возникали на расстоянии 400-600 мм от соединительных муфт и начинали свое развитие с острых вмятин, образовавшихся при захвате труб цепным ключом.  [c.21]

Фундаментные болты устанавливают а скважины, просверленные в полу цеха твердосплавным или алмазным инструментом, свободно перерезывающим и а1зматур (рис. 21.7—21.9), или в колодец, заранее прсдуемотренный в полу (рие. 21.10).  [c.339]

Болты закрепляют в скважине цементным раствором при вибропогружении в него шпильки болта или путем утрамбовывания сырого цементного порошка.  [c.340]

За.медлители коррозии применяются в качестве присадок при кислотном травлении стали, при бурении нефтяных скважин с целью иредохранеиия металлического оборудования от действия соляной кислоты, а также при очистке паровых котлов от накипи.  [c.315]

Некоторые воды, в которых можно было бы ожидать появления питтинга вследствие действия перечисленных выше факторов, оказываются некоррозионноактивными. По-видимому, они содержат естественный органический ингибитор коррозии. Присутствие его характерно для поверхностных вод, но его нет в воде из глубоких колодцев и скважин и в осветленной воде, обработанной химическими флокулянтами. Исследованы многие свойства ингибитора [11], однако точно его природа не установлена.  [c.329]

В растворе, насыщенном H S и содержащем 5 % Na l и 0,1 % уксусной кислоты (имитация кислой среды газовых скважин), разрушение сплава зависит от температуры и скорости равномерной коррозии, которая преобладает в этих условиях и приводит к образованию водорода. При комнатной температуре разрушение вследствие водородного растрескивания (называемого иногда также сульфидным растрескиванием) протекает обычно только в том случае, если обработанные холодным способом сплавы были подвергнуты последующей термической обработке (состарены на заводе-изготовителе). Старение сплавов, увеличивающее их прочность, может приводить также к усилению равномерной коррозии в кислотах. При этом количество выделяющегося водорода становится достаточным, чтобы вызвать растрескивание. При повышенной температуре разрушения этого типа обычно уменьшаются (меньше водорода проникает в металл и больше удаляется в виде газа). Однако в области повышенных температур водородное растрескивание может смениться КРН, которое связано с присутствием хлоридов. В этом случае контакт сплавов с более активными металлами предотвращает растрескивание (протекторная защита).  [c.371]

В настоящее время для ввода ингибиторов в защищаемую систему применяются разнсобраэиме методы. На рис. 2.11 приведена принципиальная схема ввода ингибитора в скважину, а на рис. 2.12-пхема подключения ингибиторной установки в шлейфовый трубопровод [ б ].  [c.48]

Подземное оборудование газоковденсатных скважин Занята от углекислотной коррозии  [c.51]

Более 20% разведанных нефтегазовых месторождений России содержат сероводород и двуокись углерода. ОНГКМ, открытое в 1966 г., является уникальным по своим физическим параметрам (высокое пластовое давление, составлявшее в начале эксплуатации 20,6 МПа пластовая температура до 369 К и т. д.) и по содержанию в составе продукции таких агрессивных компонентов, как сероводород и углекислый газ. Промьпп-ленная эксплуатация месторождения началась в марте 1974 г., а к 1979 г. были введены в действие одиннадцать проектных установок комплексной подготовки газа (УКПГ). Максимальный объем добычи (48,72 млрд, м ) был достигнут в 1981 г. при добывающем фонде в 437 скважин.  [c.8]

В настоящее время рабочее давление на устье скважин изменяется от 5,9 до 12,0 МПа, а дебиты — от 76 до 875 тыс. м /сут. Эксплуатация месторождения связана с определенными трудностями, обусловленными значительным снижением пластового давления в зонах ряда УКПГ, отложением солей, внедрением воды в наиболее продуктивные зоны месторождения. Содержание сероводорода в газе изменяется по площади месторождения на западном и центральном куполах в пределах 1,4-1,8, на восточном — до 4,7%. Отмечается также повышенное содержание углекислого газа (до 1,5%), азота (3,5-7,5%) и меркап-тановой серы (до 1000 мг/м ).  [c.8]

Исследованиями ЮЖНИИГИПРОГАЗа установлено, что в условиях минимального коррозионного воздействия эксплуатируются межблочные коммуникации емкость Е-01-выходной коллектор У КП Г при эффективной низкотемпературной сепарации. Все остальные линии эксплуатируются в присутствии электролита. Согласно рис. 3, все межблочные коммуникации, линии обвязки и шлейфы скважин-доноров подвержены сероводородному коррозионному растрескиванию. Прогнозируемая скорость общей коррозии составляет 0,1-0,3 мм/год. В диапазоне рабочих температур скорость общей коррозии металла относительно невысока, а его стойкость к сероводородному растрескиванию также является низкой (рис. 3).  [c.13]

Насосно-компрессорные трубы и муфты фонтанной арматуры подвержены в основном язвенной коррозии. Она обусловлена проведением солянокислотных обработок продуктивного пласта скважин для интенсификации притока газа, а также их повышенным водопроявлением. Срок службы насосно-компрессорных труб составляет 0,5-10 лет и, как правило, связан с количеством проводимых солянокислотных обработок и соблюдением регламента ингибирования. Для предупреждения язвенной коррозии насосно-компрессорных труб внедрена эффективная технология ингибирования рабочих сред до и после солянокислотных обработок.  [c.19]


На ОНГКМ отмечались также многочисленные случаи сероводородного растрескивания насосно-компрессорных труб (0114 мм, сталь марки 18Х1Г1МФ отечественной поставки) скважин (рис. 4). Разрушению подвергались как резьбовые соединения, так и сами трубы. В большинстве случаев время эксплуатации насосно-компрессорных труб до разрушения составляло менее 1,5 лет.  [c.19]

Было также показано, что геометрические параметры резьбовых соединений насосно-компрессорных труб скважин № 565 и № 566 из стали 18X1Г1МФ не соответствовали требованиям технических условий. Наличие дефектов резьбы приводило к возрастанию растягивающих напряжений в резьбовых соединениях в 1,5-2 раза. В результате разрушение некоторых иасосно-компрессорных труб происходило через несколько суток эксплуатации по причине сероводородного растрескивания металла, вызванного совместным воздействием сероводородсодержащих сред и повышенных напряжений в резьбовых соединениях.  [c.20]


Смотреть страницы где упоминается термин Скважины : [c.154]    [c.341]    [c.15]    [c.315]    [c.5]    [c.6]    [c.6]    [c.40]    [c.5]    [c.6]    [c.6]    [c.40]    [c.477]    [c.312]    [c.359]    [c.491]    [c.149]    [c.272]    [c.371]    [c.8]    [c.17]    [c.21]    [c.52]    [c.160]   
Строительные машины (2002) -- [ c.198 ]

Водоснабжение (1948) -- [ c.48 ]



ПОИСК



АНИЗОТРОПИЯ УПРУГИХ СВОЙСТВ ПО КЕРНУ КОЛЬСКОЙ СВЕРХГЛУБОКОЙ СКВАЖИНЫ (СГ

Акустические исследования в скважинах

Аналитические расчеты проводимости сеток скважин при водной репресОбщий метод

Ананненков А.Г., Салихов З.С., Якупов З.Г., Усошин В.А., Егоров И.Ф. Арифулин Р.Х Опытно-промышленная диагностика Бакинской фонтанной арматуры для сеноманских скважин ООО Ямбурггаздобыча

Артезианские скважины

Безнапорное движение жидкости к скважине

Бесконечные линейные ряды скважин

Бесфильгровые скважины

Бурение скважин

Бурение скважин и добыча нефти и газа

Бурение скважин на воду

Бурение скважин на воду врашагечьное колонковое

Бурение скважин на воду механическое

Бурение скважин на воду роторное

Бурение скважин на воду ручное вращательное

Бурение скважин на воду ударно-вращательное

Бурение скважин на воду ударно-штанговое

Бурение скважин на воду штанговое

Бурение скважин, способы

Взаимодействие скважин в неоднородно проницаемом п анизотропном пластах

Взаимодействие скважин кольцевой батареи

Влияние гидродинамического несовершенства скважины на ее дебит

Влияние информации о призабойной зоне скважины на точность прогноза ее дебита

Влияние спуска в скважину фонтанных трубок на величину газового фактора

Внешний осмотр и техническое обслуживание скважины, оборудованной ШГНУ

Волны в цилиндрических скважинах

Выбор и планирование геолого-технических мероприятий на скважинах

Ганиев О.Р., Украинский Л.Е. Экспериментальные исследования по интенсификации фильтрации призабойных зон скважин с помощью волновых воздействий

Геофильтрационные расчеты вертикальных скважин Откачки из одиночных скважин

Гидродинамически несовершенная скважина и особенности ее эксплуатации при наличии в пласте подошвенной воды и верхнего газа. Эффективность гидравлического разрыва пласта

Глушение скважин, оборудованных ШГНУ

Движение контура раздела двух несжимаемых жидкостей с одинаковыми параметрами (контура отмеченных частиц). Случай одной скважины. Относительная обводненность скважины

Движение линейного контура в единичную скважину

Двумерная напорная фильтрация к скважине

Двухлинейное расположение скважин. Эффект заслона

Дебит шахтного колодца и артезианской скважины

Диагностирование установок для ремонта скважин

Егоров Л.А., Рязанцев В.А. Диагностика параметров сложных геоэлектрических структур с применением методов скважинной радиогеоразведки

Единичная скважина в замкнутом резервуаре

Зависимость эксплоатационной производительности от числа скважин в группе

Задача консолидации радиальном притоке к насосной скважине

Задача о наивыгоднейшей расстановке рядов скважин в нефтяных пластах с напорным режимом Общие замечания о наивыгоднейших схемах размещения скважин

Задачи оптимизации режимов скважин

Замена и подтяжка верхних сальниковых манжет на скважине, оборудованной ШГНУ

Замкнутый газоносный резервуар, дренируемый скважиной, которая работает при постоянном давлении

Замкнутый газоносный резервуар, дренируемый скважиной, работающей с постоянным отбором

Защита от электрохимической коррозии обсадных колонн скважин и промысловых трубопроводов

И. Т. Кобелев. Автоматизация, телеуправление и контроль артезианских скважин

ИЗМЕНЧИВОСТЬ УПРУГИХ СВОЙСТВ ПОРОД ПО КЕРНУ УРАЛЬСКОЙ СВЕРХГЛУБОКОЙ СКВАЖИНЫ (СГ

Излучение от сил в цилиндрической скважине

Изменение характеристик скважин

Измерение кажущегося удельного сопротивления на постоянном токе в скважинах

Измерение скорости звука в горной породе буровых скважин

Интерференция несовершенных скважин

Интерференция скважин

Интерференция скважин в пласте овальной формы

Интерференция скважин в пласте полосообразной формы

Искажение скважины напряжениями в твердой среде

Использование результатов исследований при расчете системы скважин

Использование электроискрового источника для целей низкочастотного акустического каротажа мелких скважин

Исследование вторичных эффектов при длительном сейсмоакустическом воздействии из скважины на продуктивные пласты

Исследования качества цементирования стенок скважин с помощью радиоактивных веществ

Источники малые заряды в скважинах

КЛАССИФИКАЦИЯ ВОЛНОВЫХ МЕТОДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРИЗАБОЙНУЮ ЗОНУ СКВАЖИН И ПЛАСТЫ С ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫМИ ЗАПАСАМИ

Количественная оценка эффекта взаимодействия скважин

Конус подошвенной воды. Определение предельного безводного дебита скважин

Коррозионное состояние и диагностика оборудования скважин Астраханского газоконденсатного месторождения

Костерил, Э.В. Скворцов, М.М. Торопова (К а з а н ь). О водоотдаче и деформациях глинистого слоя при работе скважины в водоносном пласте

Коэффициент совершенства скважины и ее приведенный радиус Добавочное фильтрационное сопротивление

Методика и техника экспериментальных исследований по изучению функции электроискрового источника в скважинах

Методы воздействия с использованием скважинных источников

Методы воздействия с поверхности и с устья скважин

Методы воздействия с устья скважин

Методы обработки данных о нестационарном притоке к скважине в усложненных условиях

Методы с использованием скважинных источников

Многорядное размещение внешних скважин

Многоскважинные системы Малые группы скважин. Общая теория

Монтаж и эксплуатация кабельной линии в составе УЭЦН на скважине

Наблюдаемые характеристики волн в скважинах

Наведенная сейсмоакустическая эмиссия Эффекты вызванной акустической эмиссии в нефте- и водонасыщенных коллекторах, наблюдаемые в глубоких скважинах

Напорный приток к совершенной скважине

Насос для подъема воды из скважин

Насос для подъема воды из скважин jiacoc с погруженным мотором 68„ поршневой

Насос для подъема воды из скважин пропеллерный

Насос для подъема воды из скважин центробежный

Насос для подъема воды из скважин штанговый

Насосы скважинные штанговые

Небольшие группы скважин, питающиеся бесконечным линейным контуром

Некоторые аналитические методы решения задачи о скважине в пласте неограниченной мощности

Некоторые гидродинамические исследования притока к скважине, несовершенной по характеру вскрытия пласта

Некоторые результаты решений задачи о несовершенной по степени вскрытия скважине в пласте конечной мощности

Некоторые формулы для дебита несовершенной скважины

Нерадиал, ное течение. Интерференция скважин- Функция Грина

Несимметричное течение в скважину

Несовершенные скважины в анизотропных песчаниках

Несовершенные скважины. Распределение потенциала

Неустановившаяся фильтрация жидкости в деформируемом трещиноватом пласте, вызванная остановкой скважины после ее длительной работы с постоянным дебитом

Неустановившийся приток к скважинам

Нефтепромысловые установки с гидроприводами лебедок ду для скважинных работ

О влиянии радиуса скважины на ее производительность

О дебите скважины в безнапорном движении со слабопроницаемым водоупором

О притоке жидкости к скважинам в неоднородной среде

О прогнозе сопротивления горных пород разрушению при проходке сверхглубоких скважин

ОАО САМАРАНЕФТЕГАЗ .rut,, УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР Оборудование скважины с ШГНУ Группа обеспечения качества обучения и тренинга Оборудование скважины с ШГНУ Наземное оборудование скважины, оборудованной ШГНУ

Об одном способе обработки наблюдений над восстановлением динамического уровня в единичной скважине после прекращения откачки

Оборудование для ремонта и освоения скважин

Оборудование скважины с ШГНУ

Образование газовых конусов в скважинах с фонтанными трубками

Общие положения расчетов и моделирования систем скважин

Однорядное размещение внешних скважин

Определение магнитных свойств и ориентирование керна скважин

Определение параметров пласта по результатам испытания газовых скважин при нестационарных режимах фильтрации

Оптимальные режимы волнового воздействия в системе скважина-пласт

Основные представления метода исследования скважины на стационарный приток

Основные типы волн в скважине

Основные этапы пути нефти и газа от скважины до потребителя

Особенности длительного низкочастотного волнового воздействия из скважины

Особенности использования газотурбинных установок при бурении нефтяных и газовых скважин

Охрана природы. Гидросфера. Правила охраны вод от загрязнения при бурении и освоении морских скважин на нефть и газ

Оцени а работы системы катодной защиты для нефтегазовых скважин

Перфораторы для бурения скважин

Перфораторы для бурения скважин под болты

Пласт с олной и несколькими скважинами. Интерференция скважин в круговом и полубесконечном пластах

Плоский поток, если в полубесконечном и круглом пластах расположена одна скважина. Влияние на производительность скважины формы внешнего контура пласта

Плоскорадиальпое напорное движение несжимаемой жидкости. Приток к совершенной скважине. Формула Дюпюи

Поверхностные вдоль пустой скважины

Подсчет упругого запаса жидкости нефтеводоносного пласта Условный радиус влияния скважины

Подъем воды из скважин центробежными насосами

Подъемные установки для скважинных работ

Поле упругих волн, возникающих при бурении скважин

Поперечная взаимодействие со скважиной

Поток к эллиптическим галерее и батарее скважин в пласте с эллиптическим контуром питания

Приближенная теория взаимодействия воли и скважины

Приемники прижатые к стенке скважины

Применение ингибиторов при кислотной обработке скважин

Применение парогазового процесса дня получения газа-вытеснителя высокого давления для закачки в скважины с целью повышения отдачи нефтяного пласта

Примеры построения методик гидродинамического расчета газоконденсатных и нефтегазовых скважин и поиска путей их оптимизации

Принципиальная схема оборудования скважины с ШГНУ

Приток грунтовых вод к скважинам

Приток жидкости в скважину в анизотропном пласте. Интерференция скважин

Приток к вертикальным скважинам (колодцам)

Приток к скважинам

Пробы пород из буровых скважин, определение скорости звука

Проводимость при шахматном размещении скважин

Проводимость среды с пятью скважинами при водной репрессии

Проводимость среды с семью скважинами при водной репрессии

Продольные взаимодействие со скважиной

Производство работ по бурению скважин

Промысловые характеристики эффектов длительного воздействия из скважин

Процесс бурения скважин под опоры линий электропередач в крепких и мерзлых грунтах и породах с применением резцов ск новой конструкции РБ

Прочистка фильтра скважин

Прямое перемещение воды между двумя скважинами

Прямолинейная батарея скважин

Радиальный приток к скважине

Радиальный приток к скважине при упругом режиме фильтрации

Радиус влияния скважины

Раздельная эксплуатация двух горизонтов в одной скважине

Размещение скважин в шахматном порядке

Размещение скважин тремя рядами

Распределение давления у бесконечного ряда скважин. Напорная линия

Распространение волны давления внутри жидкости в пласте от торпедирования скважин

Расчет вертикальных скважин

Расчет необходимых объемов аспирации при бурении восстающих шпуров и скважин

Режим работы погружных агрегатов в скважинах различной глубины

Результаты экспериментального изучения внешнего поля скважинного электроискрового источника

Решения некоторых задач эксплуатации скважины в пласте с подошвенной водой

Рост забойных давлений в закрытых скважинах

СЕЙСМИЧЕСКОЕ ВОЛНОВОЕ ПОЛЕ В СКВАЖИНЕ. НИЗКОЧАСТОТНАЯ АСИМПТОТИКА

Связь между пластовым давлением и дебитом для скважины конечных размеров в неограниченном пласте

Связь параметров упругой симметрии пород и устойчивости ствола скважины

Сервисные услуги по обслуживанию скважин с УЭ

Системы водозаборных скважин

Скважина (колодец) совершенная

Скважина (колодец) совершенная артезианская

Скважина (колодец) совершенная водозаборная (дренажная)

Скважина (колодец) совершенная поглощающая

Скважина буровая дренажная

Скважина в двухслойной среде

Скважина в замкнутом песчанике

Скважина в пласте неограниченных размеров. Основная формула

Скважина горизонтальная

Скважина дебитная

Скважина с бесконечно малым радиусом

Скважинные клапаны и сп.ско-подъемные операции с ними. . jgg Подъемные установки для работ со скважинными клапанами

Скважинные сигналы, вызываемые плоской продольной волной

Скважины в изолированных напорных пластах. Стационарный режим

Скважины в напорных изолированных пластах. Нестационарный режим

Скважины в пластах с перетеканием и в безнапорном потоке

Скважины водозаборные

Скважины гетеропорозные

Скважины изопорозпые

Случай горизонтальной скважины — дрены

Случай несжимаемой жидкости, когда учитывается влияние второй скважины-пьезометрд

Совместная обработка и интерпретация параметров сейсмических волн и данных скважинных исследований

Составление расчетных уравнений для батарей скважин с помощью величин внутренних и внешних фильтрационных сопротивлений

Способы выщелачивания соли через скважину

Среда пористая течение к скважине

Структуры газожидкостных потоков в вертикальных трубах (скважинах)

Суперпозиция в задачах упругого режима. Пьезометрические методы исследования скважин и пластов

Т и хо н о в. Электрическая модель гидрогеологических условий для определения оптимального расположения водозаборных скважин

Тампонирование скважин

Текущие дебиты несовершенных скважин

Теория некоторых методов исследования скважин и определения гидромеханических параметров пластов О скорости восстановления пластового давления в скважинах-пьезометрах после прекращения откачки из соседних скважин при упругом режиме фильтрации

Теория размещения отстоящих (внешних) скважин. Формулировка проблемы

Теория солянокислотной обработки скважин из карбонатных коллектоЭффект от солянокислотной обработки в радиальной системе

Тепловой режим элементов крепи скважин

Тепловой режим элементов крепи скважин в условиях нестационарного процесса теплопередачи

Теплопередача в нагнетательных и добывающих скважинах

Техническое применение звуковых волн в скважинах

Технология и оборудование для обработки призабойных зон с целью интенсификации притока нефти в скважину

Течение из конечного линейного источника питания в скважину. Преобразования сопряженной функции. Бесконечный ряд отображений

Течение между неконцентричными круговыми границами. Функция Течение из бесконечного линейного источника питания в скважину Фронтальное продвижение. Метод отражений

Трубные волны в обсаженных скважинах

УСТАНОВИВШЕЕСЯ ТЕЧЕНИЕ ЖИДКОСТЕЙ Проблемы плоского течения и методы теории потенциала Радиальное течение в скважину

Упрощенные способы расчета предельного безводного и безгазового дебита скважины

Упругий режим фильтрации Влияние сжимаемости жидкости в пласте на еб приток К скважинам

Установившаяся плоская фильтрация жидкости. Интерференция скважин. Связь плоской задачи теории фильтрации с теорией функций комплексного переменного

Установившийся приток к скважинам

Установки скважинных электроцентробежных насосов

Физическая постановка задачи о полном поле упругих волн скважинного источника

Фильтрационный поток от нагнетательной скважины к эксплуатационной

Фильтрация к скважине при эксцентрической к ней круговой области питания

Фильтры керамические для буровых скважин

Характеристическая функция течения для кольцевой батареи скважин

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВНЕШНЕГО ПОЛЯ УПРУГИХ ВОЛН СКВАЖИННОГО ЭЛЕКТРОИСКРОВОГО ИСТОЧНИКА

Экономические преимущества многоствольных скважин

Экспериментальные исследования притока жидкости к гидродинамически несовершенной скважине

Эксплуатация глубоких скважин

Эксплуатация искривленных скважин

Эксплуатация наклонно-направленных скважин

Эксплуатация скважин, дающих тяжелую нефть

Эксплуатация скважины, оборудованной ШГНУ

Электроперфораторы для бурения скважин под болты

Электроподогрев скважин нагревательными кабелями, опускаемыми в НКТ

Эрлифтный способ бурения скважин

Эффект от солянокислотной обработки высокотрещиноватых известняНесовершенные скважины в переслаивающихся горизонтах

Эффективность заиленного лайнера на эксплоатационную производительность скважины



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте