- •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.
46. Основные определения при искривлении скважин: зенитный угол, азимут, кривизна, интенсивность искривления, девиация, апсидальная плоскость.
Положение любой точки ствола можно определить расчетным путем, зная:
1)Зенитный угол α- нах-ся в верт. плоскости и образованный касат. к этой точе и вертикально. Угол наклона η =900-α.
2) Азимут β – это угол в горизонт-й плоскости, образованный направлением на север. полюс и плоскостью, касс. к оси скв. в этой точке.
Если за направление на сев. полюс выбран географический полюс, то азимут наз-ся (географ-м), если выбран магнитный полюс- то магнитный азимут. Полюса магнитный и географический не совпадают.
Девлацией наз-ся угол м/у направлением на север. геогр. и магнитный полюс. для Уфы-110, минимальна на экваторе.
Кривизна- это предел отношения угла поворота касат. по дуге и длине дуги С=lim(φ/∆S)
|
Интенсивность искривления i – приращение угла на единеце длин ствола скв. (обычно на 10м.). Различают интенсивность зенитного iα , азимутального iβ и общего искривления iγ. |
Радиус искривления R = 57,3/i.
Апидальная плоскость – Вертикальная плоскость, проходящая через касательную к оси скв.
47. Выбор кнбк для бурения участков – вертикального, набора зенитного угла, стабилизации, падения зенитного угла.
1) Компановка для бурения вертикального участка ствола скважины.
- эта компоновка должна обеспечивать вертикальность ствола скв. во избежание пересечения стволов соседних скв. в кусте, и включает в себя обычно несколько центраторов или стабилизаторов.
например: компановка для УУБР Д295,3-Ц282-1ТСШ240-УБТ-БТ.
ц-центратор.
2) Компоновка для набора зенитного угла. Если с помощью отклоняющих устройств произведена забурка в нужном направлении(азимуте), но зен-й угол недостаточен, дальнейшее увеличение зен-го угла можно обеспечить с помощью прямой компановки, включающей полноразмерный центратор(калибратор) над долотом и турбобур (электробур, УБТ) над центратором. За счет сил тяжести создается момент, способствующий фрезерованию долотом верхней стенки скв. Центратор в данном случае действует как опора рычага.
схема
действия прямой компановки для увел-я
зен-го угла:
3)
Компановка для бурения участка
стабилизации.Стабилизация зен-го и
азимутального углов наклонной скв.
достигается при использование жестких
компановок, включающих несколько
центрирующих элементов.
4) Компановка для уменьшения зен-го угла.
При использовании КНБК без центрирующих элементов или с центраторами (калибраторами) диаметром, существенно меньшим диаметра долота, под действием силы тяжести УБТ или ЗД долото фрезирует нижнию стенку скважины, что приводит к уменьшению зенитного угла. Интенсивность уменьшения зенитного угла зависит от долота(его фрезер-й способности), св-в г.п. ,а также от величины зен-го угла.
48. Основы управления искривлением скважин с помощью центрирующих устройств.
После забуривания в нужном направлении (азимуте) с помощью отклоняющих устройств донабор ЗУ можно обеспечить с применением прямой компоновки, включающей полноразмерный центратор (калибратор) над долотом и ТБ, (ЭБ, УБТ) над центратором. За счет сил тяжести создается момент, способствующий фрезерованию долотом верхней стенки скважины. Центратор здесь – опора рычага. Кроме того, установка м/у долотом и центратором удлинителя (переводника) позволяет снижать темп набора ЗУ.
Стабилизацию зенитного и азимутального углов также достигают при использовании жестких компоновок, включающих несколько центрирующих элементов, диаметром несколько меньшим диаметра долота. Роторные компоновки также должны включать один - два центрирующих элемента.
Основное условие эффективного управления траекторией долота – обеспечение минимального зазора между наружным диаметром ОЦЭ и стенкой скважины, либо полное его исключение. Следует постараться исключить или сущ-но уменьшить износ рабочих элементов во время СПО и добиться полноразмерности ОЦЭ в процессе работы долота.
Для снижения ЗУ также могут применяться КНБК с ОЦЭ т/о диаметром существенно меньшим диаметра долота. Здесь под действием силы тяжести УБТ или ЗД долото фрезерует нижнюю стенку скважины, что, как следствие, приводит к снижению ЗУ.
