Инжиниринг газовых резервуаров

Инжиниринг газовых резервуаров
Ли Дж., Ваттенбаргер Р.А. Серия Нефтегазовый инжиниринг ISBN 978-5-4344-0169-2 Издательство «ИКИ» 2014 г.
Оригинальное издание: Society of Petroleum Engineers Inc., 1996 Под редакцией Загуренко А.Г. Перевод с англ. Синевой Е.М.
Переплет, 944 стр.
Формат 70*100 1/16
Вес  2080 г

Аннотация

Сегодня в России растет интерес к разработке и эксплуатации газовых месторождений. Хотя исторически в СССР разработка и эксплуатация нефтяных месторождений и газовых развивались независимо, в последнее время эта грань становится все менее осязаемой как в отечественной, так и в мировой нефтегазовой промышленности. Собранные в книге материалы представят читателям совместное для нефтяных и газовых месторождений развитие методов и технологий. Многие технологии, ранее применявшиеся только на нефтяных месторождениях, сейчас активно используются и для месторождений газа. Предлагаемая книга на практических примерах наглядно показывает историю развития инженерных подходов и технологий, поэтому будет интересна как студентам, только начинающим изучать основы разработки и эксплуатации газовых месторождений, так и практикующим отраслевым инженерам.

Содержание

От редакционного совета серии

Введение

Благодарности


ГЛАВА 1. Свойства природных газов
1.1. Введение
1.2. Обзор определений и фундаментальных принципов
1.3. Свойства природных газов
1.4. Расчет псевдокритических свойств газа
1.5. Корреляционная зависимость Дранчука и Абу-Кассема [16] для определения z-фактора
1.6. Объемный коэффициент пластового газа
1.7. Плотность газа
1.8. Сжимаемость газа
1.9. Вязкость газа
1.10. Свойства пластовой нефти
1.11. Свойства пластовой воды
1.12. Содержание водяного пара в газе
1.13. Газогидраты
1.14. Корреляции для расчета сжимаемости порового объема
1.15. Коэффициент турбулентности и коэффициент нелинейности газового потока
1.16. Заключение

ГЛАВА 2. Основы движения газа в трубах
2.1. Введение
2.2. Система, теплота, работа и энергия
2.3. Первый закон термодинамики
2.4. Закон сохранения механической энергии
2.5. Потери энергии на трение
2.6. Уравнение Бернулли

ГЛАВА 3. Измерение расхода газа
3.1. Введение
3.2. Диафрагменные расходомеры
3.3. Использование диафрагменного расходомера
3.4. Измеритель критического течения
3.5. Штуцер
3.6. Трубка Пито

ГЛАВА 4. Поток газа в стволе скважины
4.1. Введение
4.2. Расчеты забойного давления в скважинах, добывающих сухой газ
4.3. Влияние жидкостей на расчет давления на забое фонтанирующей скважины
4.4. Оценка динамики продуктивности газовых скважин
4.5. Прогнозирование эксплуатационных характеристик газовой скважины
4.6. Заключение

ГЛАВА 5. Основные положения фильтрации флюидов в пористых средах
5.1. Введение
5.2. Модель идеального пласта-коллектора
5.3. Решения уравнения пьезопроводности
5.4. Радиус влияния скважины
5.5. Принцип суперпозиции
5.6. Аппроксимация Хорнера
5.7. Решение Ван Эвердингена — Херста для уравнения пьезопроводности
5.8. Заключение

ГЛАВА 6. Исследование газовых скважин на неустановившихся режимах притока
6.1. Введение
6.2. Типы и цели исследований газовых скважин на неустановившихся режимах притока
6.3. Модель однородного коллектора — слабосжимаемые жидкости
6.4. Трудности, встречающиеся в ходе реальных исследований
6.5. Основные положения гидродинамических испытаний газовых скважин
6.6. Турбулентный поток
6.7. Анализ испытаний газовых скважин на приток
6.8. Анализ КВД в газовых скважинах
6.9. Анализ типовых кривых
6.10. Газовые скважины после гидроразрыва
6.11. Коллекторы с естественной трещиноватостью
6.12. Идентификация модели продуктивного пласта с помощью характерного поведения давления
6.13. Заключение

ГЛАВА 7. Изучение продуктивности газовых скважин
7.1. Введение
7.2. Типы и задачи исследований на продуктивность
7.3. Теория анализа исследования на продуктивность
7.4. Длительность периода стабилизации притока
7.5. Анализ исследований на продуктивность
7.6. Заключение

ГЛАВА 8. Проектирование и проведение испытаний газовых скважин
8.1. Введение
8.2. Виды и цели испытаний скважин
8.3. Основные соображения в ходе планирования исследований
8.4. Проектирование гидродинамических исследований скважин
8.5. Проектирование испытания на продуктивность
8.6. Заключение

ГЛАВА 9. Анализ эксплуатации газовых скважин по кривым падения добычи
9.1. Введение
9.2. Введение в анализ с помощью кривых падения добычи
9.3. Стандартные методики анализа
9.4. Типовые кривые для разных типов падения добычи
9.5. Заключение

ГЛАВА 10. Оценка запасов газа объемным методом и методом материального баланса
10.1. Введение
10.2. Объемные методы подсчета запасов
10.3. Подсчет запасов газа по методу материального баланса
10.4. Заключение

ГЛАВА 11. Построение моделей продуктивных пластов
11.1. Введение
11.2. Конечно-разностный подход к решению одномерного уравнения пьезопроводности
11.3. Проверка точности решения
11.4. Блочный подход к решению конечно-разностных уравнений
11.5. Модель притока реального газа в координатах (x, y)
11.6. Решение уравнений
11.7. Модель одиночной скважины для случая притока реального газа, построенная в координатах (r, z)
11.8. Программа GASSIM
11.9. Соответствие модели реальным историческим данным
11.10.Прогноз динамики работы скважин

ПРИЛОЖЕНИЕ A. Уравнение состояния Дранчука и Абу-Кассема для определения z-фактора газа
ПРИЛОЖЕНИЕ B. Интегральные значения для метода Поэтмана для определения статического давления на забое скважины
ПРИЛОЖЕНИЕ C. Факторы формы для различных площадей дренирования, разрабатываемых одиночными скважинами
ПРИЛОЖЕНИЕ D. Значения экспоненциального интеграла −Ei(−x)
ПРИЛОЖЕНИЕ E. Решения ВанЭвердингена -Херста для уравнения пьезопроводности
ПРИЛОЖЕНИЕ F. Определение производных давления
ПРИЛОЖЕНИЕ G. Таблицы для записи данных исследования скважины и идентификации продуктивного пласта
ПРИЛОЖЕНИЕ H. Анализ исследований на продуктивность с использованием методик на основе квадрата давления
ПРИЛОЖЕНИЕ I. Рабочие таблицы для проектирования испытания скважины
ПРИЛОЖЕНИЕ J. Корреляционные зависимости для определения остаточной газонасыщенности в газовых залежах с активным аквифером
ПРИЛОЖЕНИЕ K. Применение компьютерной программы GASSIM для построения двухмерных моделей газовых залежей

Предметный указатель