Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Содержание

.docx
Скачиваний:
32
Добавлен:
25.03.2015
Размер:
17.05 Кб
Скачать
  1. Основные виды конструкций горизонтальных скважин и факторы, влияющие на их выбор

  2. Определение дебита горизонтальной скважины, вскрывшей однородный пласт при асимметричном расположении ствола по толщине

  3. Влияние диаметра и длины фонтанных труб в горизонтальном участке на производительность и на устьевое давление скважины

  4. Оценка продолжительности процессов стабилизации и восстановления давления в горизонтальных скважинах

  5. Выбор удельных запасов газа, дренируемых горизонтальными скважинами, в зависимости от их производительности

  6. Полнота вскрытия пласта и его влияние на производительность проектных горизонтальных скважин

  7. Определение забойного давления в горизонтальных скважинах с нисходящим профилем горизонтального участка

  8. Обоснование формы и размеров зона дренирования для повышения производительности горизонтальных скважин

  9. Обеспечение постоянного годового отбора из месторождений при их освоении горизонтальными скважинами

  10. Определение забойного давления в горизонтальных скважинах с восходящим профилем горизонтального участка

  11. Использование результатов исследования вертикальных разведочных скважин для определения коэффициентов фильтрационного сопротивления проектных горизонтальных скважин

  12. Влияние положения башмака фонтанных труб на процессы обводнения скважины и равномерность снижения пластового давления при освоении месторождений системой горизонтальных скважин

  13. Определение забойного давления в горизонтальных скважинах, частично оборудованных фонтанными трубами

  14. Особенности исследования горизонтальных скважин на стационарных режимах фильтрации с учетом размеров зон дренируемых ими

  15. Использование кривых стабилизации забойного давления и дебита для определения коэффициентов фильтрационного сопротивления горизонтальных скважин

  16. Определение температуры газа на устье горизонтальной скважины с большим радиусом кривизны при отсутствии в окружающей ствол скважины среде многолетне мерзлых пород

  17. Определение давления в затрубном пространстве горизонтального участка ствола при частичном оборудовании его фонтанными трубами

  18. Методы определения коэффициентов фильтрационного сопротивления горизонтальных скважин

  19. Определение температуры газа на устье горизонтальной скважины со средним радиусом кривизны при наличии многолетне мерзлых пород на вертикальном участке окружающей стол среде

  20. Ускоренные методы исследования и определения коэффициентов фильтрационного сопротивления горизонтальных скважин

  21. Методы определения дебита горизонтальной скважины с асимметрично расположенным столом по толщине и относительно контуров зоны дренирования

  22. Определение забойного давления в горизонтальных скважинах с малым радиусом кривизны при отсутствии в горизонтальном участке ствола фонтанных труб

  23. Обоснование режима работы скважин в условиях разрушения призабойной зоны пласта. Борьба с образованием песчанных пробок и гидрозатворов

  24. Определение распределения дебита горизонтальной скважины по длине горизонтального участка при частичном оборудовании его фонтанными трубами

  25. Определение распределения давления по длине горизонтального участка частично оборудованного фонтанными трубами

  26. Применимость методов разработанных для вертикальных скважин при обработке результатов исследования горизонтальных скважин на нестационарных режимах фильтрации

  27. Обоснование безводного режима работы горизонтальных скважин. Преимущества горизонтальных скважин над вертикальными с позиции их возможного обводнения

  28. Оценка фильтрационных свойств пласта, вскрытых горизонтальными скважинами, по результатам исследования на стационарных режимах фильтрации

  29. Определение длины горизонтального ствола в процессе разработки для сохранения постоянного начального дебита при постоянной депрессии на пласт

  30. Определение распределения температуры газа по стволу горизонтальной скважины с большим радиусом кривизны при наличии в окружающей ствол скважины среде многолетне мерзлых пород в вертикальном и частично искривленном участках ствола

  31. Определение дебита горизонтальной скважины, вскрывшей однородный анизотропный пласт с асимметричным расположением ствола по толщине

  32. Обоснование температурного технологического режима работы горизонтальных скважин при отсутствии мерзлых пород в окружающей ствол скважине среде

  33. Вскрытие пласта горизонтальным стволом с единым заданным углом. Недостатки такого вскрытия платса

  34. Определение дебита горизонтальной скважины, вскрывшей анизотропный пласт, с асимметричным расположением ствола относительно контуров зоны дренирования

  35. Влияние гидродинамической связи между пропластками на выбор профиля вскрытия горизонтальным стволом

  36. Влияние веерного размещения горизонтальных скважин при освоении морских месторождений на образование глубокой депрессионной воронки

  37. Вскрытие неоднородных многопластовых залежей горизонтальным стволом ступенчатым профилем с учетом запасов газа в пропластках и их проницаемости

  38. Определение дебита горизонтальной скважины, вскрывшей однородный анизотропный пласт с асимметричным расположением ствола по толщине и относительно контуров зоны дренирования

  39. Обоснование максимально возможных дебитов горизонтальных скважин с учетом полноты вскрытия и формы и размеров дренируемых ими зон

  40. Влияние длины и диаметра фонтанных труб в горизонтальном участке на производительность скважин и на потери давления по стволу

  41. Выбор конструкции горизонтальных скважин при вскрытии неоднородных пластов. Основные недостатки при вскрытии таких пластов со значительной длиной горизонтального участка

  42. Определение распределения температуры газа по стволу горизонтальной скважины при наличии многолетне мерзлых пород на вертикальном участке ствола

  43. Определение распределения дебита горизонтальной скважины по длине горизонтального участка при отсутствии на этом участке фонтанных труб

  44. Влияние профиля горизонтального участка ствола на величины пластового и забойного давлений и на обработку результатов исследования скважин на стационарных режимах фильтрации

  45. О возможности осреднения коэффициентов фильтрационного сопротивления горизонтальных скважин различных конструкций для использования их при приближенном методе прогнозирования показателей разработки

  46. Определение распределения температуры газа по стволу горизонтальной скважины на горизонтальном и искривленном участках

  47. Охрана окружающей среды и природных ресурсов газа и конденсата при разработки месторождения с применением горизонтальных скважин

  48. Оценка потерь газа при исследовании горизонтальных скважин на стационарных режимах фильтрации и возможности его снижения

  49. Бурение горизонтальных зарезок из имеющихся вертикальных скважин для сохранения заданного годового отбора в период падающей добычи газа

  50. Критерии, используемые при обосновании технологических режимов работы горизонтальных скважин

  51. Определение пластового давления в горизонтальных скважинах с различной конструкцией