- •1. Методы проектирования режимов бурения и их выбор
- •2. Область эффективного применения и особенности гидравлических расчетов бурения с продувкой воздухом
- •3. Выбор оптимальной производителъности буровых насосов
- •4. Основные направления автоматизации процесса бурения скважин
- •5. Чto такое сбалансированное бурение, его приемущества и недостатки, область применения
- •6. Условия работы бурильной
- •7.Особенности бурения в ммп.
- •8. Принцип рациональной отработки буровых долот
- •9. Область применения и особенности гидравлических расчетов при бурении с аэрированными буровыми растворами
- •10. Расчет характеристик забойных двигателей
- •11. Определение предельно допустимой скорости спуска и подъема бур. Труб.
- •12. Причины и механизм самопроизвольного искривлений скважин
- •13.Принципы расчета и компоновки бур. Колонны.
- •14. Методы борьбы с самопроизвольным искривлением скважин.
- •15. Способы принудительного искривления скважин в заданном направлении.
- •16. Отклоняющие компоновки
- •17. Методы ориентирования отклонителя в скважине.
- •18. Контроль положения ствола скважины в пространстве.
- •19. Принципы забойного ориентирования отклонителя и приборы используемые при этом.
- •20. Критерии оптимизации режимов бурения.
- •21.Кустовое бурение его особенности определения оптимального числа скв.Кусте.
- •22.Проблемы бурения скв. На сероводородосодержащих м/р
- •23 Бурение с применением на гибких трубах. Особенности их конструкции. Область применения , преимущества и недостатки.
- •24. Шаблонирование бурильных, обсадных труб и ствола скважины. Цель и способы шаблонирования.
- •25. Какие факторы и как влияют на очистку забоя от выбуренной породы.
- •26. Гив, его устройство, функция отдельных элементов.
- •27.Условие транспортирования шлама по стволу вертикальных и горизонтальных стволов.
- •28.Особенности промывки Горизонтальных стволов, требования к бпр, виды бпр.
- •29.Оптимизация расхода пж, критерии, область их применения
- •30.Загрязнение околоскважинных зон пластов (осзп) при бурении.
- •31.Влияние подводимой к долту мощности на процесс и показатели бурения
- •32.Влияние расхода бур.Р-ра на процесс и показатели бурения
- •34.Влияние диф. И угнетающего давления на процесс и показатели бурения
- •35. ОсОбенности бурения роторным способом
- •36.Особенности турбинного способа бурения.
- •37. Особенности технологии бурения винтовыми зд
- •38. Основные нагрузки, действующие на колонну (бурильную) при роторном способе бурения.
- •39. Основные нагрузки, действующие на бурильную колонну при бурении зд. Эпюры, их их распределение по длине колонны.
- •40. Техника и технология бурения с отбором керна.
- •41. Профилактика самопроизвольного искривления скважин.
- •42. Типы профилей наклонно-направленных скважин. Выбор и расчет профиля наклонно-направленной скважины.
- •43. Расчёт 3-х интервального профиля плоскости типа.
- •44. Многозабойные и многоярусные скважины.
- •45. Отклонители, конструкции, место установки(при ротор и зд).
- •46. Основные определения при искривлении скважин: зенитный угол, азимут, кривизна, интенсивность искривления, девиация, апсидальная плоскость.
- •47. Выбор кнбк для бурения участков – вертикального, набора зенитного угла, стабилизации, падения зенитного угла.
- •48. Основы управления искривлением скважин с помощью центрирующих устройств.
- •49 Мероприятия по недопущению попадания ствола скважины в ранее пробуренный ствол.
- •50. Забуривание бокового ствола из обсадной колонны. Инструмент, ориентирование отклоняющих фрезерующих устройств.
- •51. Профили горизонтальных участков скв. В зависимости от толщины и геологических характеристик пласта (проницаемость, пластовое давл. И др.).
- •52. Работы по исправлению кривизны с целью попадания в круг допуска
- •53. . Бурение при сбалансированном давлении, область его применения. Оборудование и приборы, применяемые при этом.
- •54. Роторное управление системы. Принцип действия. Область применения.
- •55. Телеметрические системы в бурение. Каналы связи. Область применения.
19. Принципы забойного ориентирования отклонителя и приборы используемые при этом.
Забойное ориентирование отклонителей можно проводить как в условно вертикальных стволах (а<4 -5°), так и в наклонных, причем на значительных глубинах (иногда более 3000 м).
Забойное ориентирование отклонителей в вертикальной скважине с помощью скважинных инклинометров затруднено, т. к. у обычно применяемых приборов подвижная рамка при близком к вертикали положении корпуса инклинометра устанавливается произвольно, и измерение азимута теряет смысл из-за больших ошибок в замерах (±45°)
В связи с этим для замеров в «вертикальных» стволах искусственно создают ориентированный наклон инклинометра или затормаживают рамку прибора.
Ориентирование отклонителя в стволах, где зенитный угол более 5 -7°, производится, как правило, с помощью магнитного переводника и магнитометрического инклинометра.
В плоскости действия отклонителя устанавливается постоянный магнит напряженность магнитного поля которого превышает напряженность магнитного поля Земли в этом месте. Стрелка магнитной буссоли инклинометра устанавливается в плоскости действия этого искусственного магнитного поля. Линия 0 -180° (рамка с эксцентричным грузом) устанавливается в апсидальной плоскости.
Можно забойное ориентирование проводить и с помощью «ножей», установленных в кривом переводнике в плоскости действия отклонителя. В этом случае днище корпуса инклинометра оснащается свинцовой печатью, на которой остается след от «ножей» во время установки инклинометра на них. Зная азимут апсидальной плоскости и угол, образованный между линией 0 -180° шкалы компаса инклинометра и отпечатком «ножей», определяют азимут установки отклонителя.
С целью определения пространственных координат ствола скважины и ориентирование разработаны и применяются телеметрические системы.
20. Критерии оптимизации режимов бурения.
Режим бурения - это сочетание факторов определяющих скорость и стоимость проходки режимной пачки(непрерывный интервал бурения в котором геолого-технологические условия принимаются постоянными). Режим бурения обеспечивающий получение наилучших ТЭП при данных условиях бурения называют оптимальным. Проблемы улучшения ТЭП обуславливает необходимость непрерывной оптимизации как выбора ПИ и режима их работы. Решение оптимальности того или иного варианта ПИ и режима его работы используют экстремальные значения показателей работы долота. Тогда критерий оптимизации принимает вид:
1. Проходка на долото, H, м
Hmax
2. Механическая скорость бурения, Vмех, м/ч
Vмехmax
3. Рейсовая скорость, Vрейс, м/ч
Vрейсmax Vрейс=H/(TБУР+TСПО+TВ)
Практика накладывает ограничение на величины критериев поэтому ставится вопрос по комплексному их применения:
1. Стоимость 1 м по затратам, зависящим от времени. С=(СБУ*(Тбур+ТСПО+ТВ)+СД)/ Н, руб/м =>min
2. Vрейсmax, но при CCпл.
3. С min, но VрейсVпл.
21.Кустовое бурение его особенности определения оптимального числа скв.Кусте.
Куст скв.- расположение скв., когда устья находятся вблизи друг от друга на одной технологической площадке, а забои – в узлах сетки разработки залежи.
Сокращение размеров площадей занимаемых бурящимися, а затем эксплуатационными скв., дорогами, ЛЭП, трубопроводами. Кустовое бурение позволяет вскрыть залежи н. и г. под промышленными и гражданскими сооружениями под дном рек и озер, под шельфовой зоной с берега и т.д. Вспомогательные службы (котельные, склады ГСМ и т.д.) располагаются на расстоянии 50м от скв. Буровое оборудование монтируется таким образом, чтобы при движении бур.станка бур.насосы, приемные амбары, оборудование для очистки, приготовление и обработки БПЖ оставались стационарными.
Число скв. в кусте может колебаться от 2-30. Чем больше скв. в кусте тем больше отклонение забоев от устьев, увел-ся длинна стволов => рост затрат на проводку скв., возникает опасность встречи стволов. Для обеспечения экон-кой эффективности кустового бурения необходимо определить рац-ное число скв. в кусте.
N<=3,14*a2/t, а-предельное отношение от вертикали
t =d*h, - плотность сетки разработки залежи
d- расстояние м/у рядами сетки
h- расстояние м/у скв. в ряду
Оптимальное число скв.: Nопт<=Kc+(C1+C2)/(Сп+См )
Кс- отношение стоимости подготовительных и монтажных работ для куста из N скв. к стоимости таких же работ для 1-й вертикальной скв.
С1- суммарная стоимость “лишней” проходки наклонных скв. в кусте
С2- доп. стоимость наклонного бурения
Сп,См- стоимость подготовительных и монтажных работ при строительстве верт-ной скв.
Зная примерное число скв. переходят к построению плана куста. План куста – схематическое изображение горизонтальной проекции стволов скв. куста. План куста включает схему расположения устьев скв., очередность их бурения, НДС, проектные азимуты и смещение забоев.
Разбиваем план куста на 4 сектора. Сначала бурят скв. 1-го сектора (1-ми бурятся скв. с большим отходом затем с меньшим), потом сектора 2а и 2б (поочередно), в 3 секторе
1-ми бурят скв. с меньшим отходом, затем с большим. Длина вертикального участка 1 сектора увел-ся по правилу: расстояние по вертикали м/у точками зарезки наклонных участков 2-х скв. одного сектора должна быть меньше 30м, если разница азимутов 100; 20м – если 10-200; 10м – если более 200. Для 2а и 2б глубины зарезки должны увел-ся. Для 3 сектора глубина вертикального участка для каждой последующей скв. выбирается меньшей.
