
- •Содержание
- •Обозначения и сокращения
- •Введение
- •1 Исходные данные для проектирования
- •2 Общие сведения о районе буровых работ
- •3 Основные итоги деятельности бурового предприятия за последние годы и задачи на ближайшее пятилетие
- •4 Основные сведения о геологическом строении месторождения, газонефтеводоности , степени геологической изученности. Горно-геологических условиях бурения скважин
- •4.1 Сведения о тектоники данного района
- •4.2 Нефтегазоводоносность по разрезу скважины
- •5 Унирс
- •5.1 Диагностика зон поглощений
- •5.2 Кнбк для расширения олкс
- •5.3Подготовка расширителя к работе:
- •5.4Подготовка развальцевателя к работе
- •5.5Технологические особенности расширения скважин под олкс
- •5.6 Усовершенствованное кнбк для расширения ствола скважин под олкс-216
- •6 Обоснование и расчет профеля проектной скважины
- •7 Обоснование выбора типа промывочной жидкости и свойств ее для бурения различных интервалов проектной скважины
- •7.1 Уточнение расчленения разреза с учетом осложнений, происходящих при бурении скважин
- •7.2 Расчленение по литологическому составу пород
- •7.3 Обоснование выбора типа промывочной жидкости для различных интервалов разреза
- •8 Обоснование выбора способов бурения по интервалам глубин, разработка режима бурения проектной скважины и выбор гаммы долот
- •8.1 Определение совместимых интервалов бурения
- •8.2 Расчет диаметров долот и обсадных колонн
- •8.3 Предварительный выбор долота и расчет мощности для его вращения при бурении
- •8.4 Проектирование режима бурения
- •9 Выбор и расчет компоноовок бурильной колонны для бурения различных интервалов
- •9.1 Расчет компоновки убт
- •9.2 Расчет колонны бурильных труб на статическую прочность
- •10 Обоснование выбора реагентов для химической обработки и материалов для приготовления свойств промывочной жидкости
- •10.1 Расчет в потребности бурового раствора
- •10.2Расчет потребности в материалах, реагентах и добавках
- •10.4 Расчет потребного количества бурового раствора в зонах поглощения
- •10.4 Расчеты при приготовлении эмульсионных, полимерных и полимербентонитовых растворов
- •11 Гидравлический расчет промывки скважины по интервалам глубины
- •11.1 Гидравлическая программа промывки скважины
- •11.2 Гидравлический расчет при роторном бурении
- •11.3 Режимы течения жидкости
- •12 Обоснование выбора оборудования для бурения проектной скважины и разработка плана размещения его и обвязки
- •12.1 Оборудование для бурения скважины
- •12.2 Циркуляционная система
- •12.3 Блок очистки
- •12.4 Буровые насосы брн-1
- •13 Обоснование выбора аппаратуры для контроля процесса бурения, положения оси скважины, свойств промывочной жидкости и состояния скважины
- •13.1 Аппаратура для оперативного контроля зенитного и азимутального угла
- •13.2 Выбор средств для контроля качества и количества промывочной жидкости
- •13.3 Контроль параметров режима бурения
- •14 Безопасность и экологичность проекта
- •15 Экономическая оценка проекта
- •15.1. Буровой комплекс
- •15.2 Внедрение новой техники и передовой технологии в ооо «Бурение».
- •15.3 Методика расчета внедрения новой техники и технологии.
- •15.3. Расчет экономического эффекта от внедрения кнбк с двумя расширителями для олкс-216
- •16 Заключение
8 Обоснование выбора способов бурения по интервалам глубин, разработка режима бурения проектной скважины и выбор гаммы долот
8.1 Определение совместимых интервалов бурения
Геологический разрез скважины представлен пластами значительной толщины. Верхняя граница пласта называется кровлей, и нижняя - подошвой пласта. Замеры пластового давления и давления гидроразрыва осуществляются лишь в отдельных точках. В задании даны замеры лишь в одной точке. При проведении расчетов принимается, что относительные давления в пределах пласта постоянные:
где
- относительные пластовое давление;
-
относительные гидроразрыва давление;
-
давление столба воды на глубине замера
соответствующих давлений.
Если отсутствует данные о давлениях гидроразрыва, то в исключительных случаях его можно определить по формуле:
где
- глубина определения давления
гидроразрыва;
-
пластовое давление на глубине определения
давления гидроразрыва.
Интервал: 0-30
Интервал: 30-200
Интервал: 200-349
Интервал: 349-1128
Интервал: 1128-1597
Интервал: 1597-1814
где
- плотность воды. Принимаем
;
-
ускорение силы тяжести. Принимаем
;
-
глубина бурения по вертикали, на которой
произведен замер соответствующего
давления.
Пласты
совместимы для бурения, если относительные
плотности бурового раствора
,
рассчитанные по величинам названых
давлений для этих пластов удовлетворяют
неравенству:
где
- минимально допустимая плотность
бурового раствора, рассчитанная по
пластовому давлению;
-
максимально допустимая плотность
бурового раствора, рассчитанная по
максимально допустимому давлению в
скважине из условий гидроразрыва или
экологических требований по предупреждению
загрязнения буровым раствором пластов
пресной воды и продуктивных пластов.
где
- коэффициент запаса, учитывающий
возможные колебания давления в скважине.
Величину
выбираем из таблицы 4.1.
Таблица 8.1
Глубина залегания подошвы пласта, м |
≤ 1200 |
1200 ÷ 2500 |
≥ 2500 |
|
1,10 ÷1,15 |
1,05 ÷1,10 |
1,04 ÷1,07 |
|
1,5 |
2,5 |
3,5 |
где
- коэффициент
запаса, учитывающий возможные колебания
давления в скважине. Величину
принимаем 0,9.
Экологические требования предусматривают ограничение избыточного статического давления бурового раствора на пласты с пресной водой и продуктивные пласты величиной , значения которой также приведены в таблице 8.2.
Таблица
8.2 - Результаты расчетов относительных
давлений и требуемых плотностей бурового
раствора Выбор
|
|
|
|
|
|
|
|
0,37 |
1,08 |
1,1 |
1,18 |
1,4 |
1,5 |
1,57 |
1,12 |
3,43 |
0,78 |
1,1 |
0,85 |
1,22 |
1,5 |
1,21 |
1,00 |
11,4 |
1,008 |
1,1 |
1,1 |
1,35 |
1,5 |
1,13 |
1,00 |
14,5 |
1,02 |
1,1 |
1,07 |
1,36 |
1,5 |
1,123 |
1,00 |
17,0 |
1,04 |
1,1 |
1,09 |
1,37 |
1,5 |
1,128 |
1,00 |
17,5 |
1,04 |
1,05 |
1,09 |
1,37 |
1,5 |
1,125 |
1,12 |
Рисунок
8.1- График совмещенных давленей