Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
динков.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
486.88 Кб
Скачать

6% Больше, чем в десятой. Повысилась эффективность подготовки

запасов в Казахстане.

По СССР в целом в одиннадцатой пятилетке степень выполне­

ния плановых показателей геологоразведочных работ на нефть

была выше, чем в десятой. Фактическое увеличение прироста за­

пасов нефти сопровождалось возрастанием объема глубокого раз­

ведочного бурения. Стоимость подготовки 1 т запасов увеличилась

в 1,5 раза, а удельные приросты запасов на 1 м проходки сократи­

лись. Более 70% прироста запасов нефти в стране было получено

в Западно-Сибирском регионе. Казахстан благодаря открытию в

последние годы месторождений в юго-восточной части Прикаспий­

ской впадины стал одним из важнейших районов по подготовке

146 Запасов нефти. В одиннадцатой пятилетке прирост запасов здесь

был почти в 1,5 раза выше, чем в десятой.

Таким образом, результаты геологоразведочных работ, выпол­

ненных в прошлом и в одиннадцатой пятилетке, свидетельствуют

о том, что нефтедобывающая промышленность страны имеет сырь­

евую базу, достаточную для устойчивого развития нефтедобываю­

щей отрасли в перспективе. Однако в связи с возрастающей слож­

ностью природно-климатических условий и снижением запасов

вновь открываемых месторождений проблема обеспеченности до­

бычи нефти сырьевыми ресурсами по степени влияния на все

звенья нефтяной промышленности остается центральной. Решение

этой проблемы невозможно только за счет расширения масштабов,

работ. Необходимо повысить эффективность всех звеньев поисково-

разведочного процесса путем:

разработки методов, позволяющих повысить достоверность про­

гноза и сравнительной оценки перспектив нефтегазоносности ре-

гионов;

разработки методов, обеспечивающих повышение достовер­

ности оценки сырьевой базы;

разработки эффективных методов и средств прогнозирования

геологического разреза, обеспечивающих выявление литологиче-

ских и стратиграфических ловушек, прямое обнаружение углево­

дородов, оценку запасов, повышение точности структурных по­

строений при изучении сложнопостроенных и малоамплитудных

структур, увеличение глубинности разведки;

разработки усовершенствованных методик полевых наблюде­

ний, пространственной сейсморазведки и других методов, в том

числе ГИС, аэрокосмических исследований и др.;

создания высокоточной аппаратуры и мощных вычислительных

и телеметрических систем для сейсморазведки, в том числе сейсмо-

разведочной цифровой аппаратуры с числом регистрирующих ка­

налов 1000 и более, сверхмощных векторных ЭВМ с быстродейст-

вием до 1 млрд. операций в секунду и глубиной обработки, в 10—

15 Раз превышающей достигнутый уровень, вибросейсмических и

других невзрывных источников возбуждения колебаний.

Изменение качества прогнозируемых запасов требует также за-

благовременного поиска технологии их разработки, позволяющей

повысить темпы добычи нефти при возможно меньших затратах и

увеличить коэффициенты нефтеотдачи.

Строительство скважин

Большую роль в сохранении устойчивых уровней добычи нефти

играют буровые работы. Они должны обеспечивать значительную

часть как текущей добычи, так и задела ее на будущее. Так, толь­

ко для компенсации падения добычи по переходящим скважинам

необходимо бурить скважины общей мощностью (добывные воз­

можности), составляющей многие десятки миллионов тонн в год.

Поскольку производительность новых скважин уменьшается, то

10* 147 для создания одной и той же мощности приходится увеличивать

количество новых скважин, а следовательно, и объем бурения.

К увеличению объема эксплуатационного бурения приводят также

уплотнение сеток скважин и рост их глубин. С 1980 по 1985 г. де-

биты новых скважин по стране уменьшились с 38 до 26 т/сут, т. е.

в 1,5 раза, а по Западной Сибири — в 1,7 раза. Средняя глубина

скважин за это время увеличилась на 5,8%.

Все эти факторы обусловили необходимость резкого увеличения

в одиннадцатой пятилетке объема эксплуатационного бурения. За

1981—1985 гг. по СССР общая проходка составила 161,5 млн. м, из

них 132,3 млн. м, или 82%, в эксплуатационном бурении,

29,2 млн. м — в разведочном. Доля разведочного бурения уменьши­

лась с 21,6% в 1980 г. до 16,5% в 1985 г. Из общего объема

эксплуатационного бурения на долю Миннефтепрома приходится

98% (130,1 млн. м) и только 2% на долю Мингазпрома.

Разведочное бурение в одиннадцатой пятилетке распределялось

по трем министерствам в следующих объемах: Миннефтепром —

47 %, Мингео СССР — 48,6 %, Мингазпром — 4,4 %.

За годы одиннадцатой пятилетки годовой объем разведочного

и эксплуатационного бурения на нефть по СССР увеличился с

20,2 млн. м в 1980 г. до 32,5 млн. м в 1985 г., т. е. на 60%, при

среднегодовом приросте 10%. По эксплуатационному бурению

среднегодовой прирост составил 12%, а общая проходка увеличи­

лась за пятилетку с 15,8 до 27,2 млн. м, т. е. на 71,5%.

В разведочном бурении темпы роста проходки по СССР были

ла более низком уровне. За пятилетку в целом они составили

23,4%, причем в основном за счет Министерства геологии СССР.

Основной объем эксплуатационного бурения, а также его при­

рост приходятся на Западную Сибирь. В 1980 г. на долю этого ре­

гиона приходилось 47 % всей проходки по отрасли, в 1985 г. —

62%. Объемы бурения по Западной Сибири за пятилетку увеличи­

лись в 2,2 раза, т. е. значительно больше, чем по отрасли.

Несмотря на высокие темпы роста, плановые задания по про­

ходке за истекшую пятилетку были выполнены только в 1984 г.

В одиннадцатой пятилетке бурение по Миннефтепрому осуще­

ствлялось в основном с использованием забойных двигателей.

Удельный вес роторного способа в объеме разведочного и эксплуа­

тационного бурения в целом находился в пределах 10—14%.

Среди забойных двигателей различаются электробуры и гидрав­

лические двигатели, включающие турбобуры и винтовые двигатели.

Преимущество электробуров заключается в наличии проводной

связи с забоем, что облегчает передачу забойных параметров и уп­

равление процессом бурения. Электробуры малочувствительны к

плотности раствора, подводимая к ним мощность не связана с воз­

можностями буровых насосов. Вместе с тем для электробуров не­

обходимы более сложные базы обслуживания, уровень работ и тре­

бования к квалификации кадров на которых намного выше, чем

при использовании гидравлических двигателей. Основной недоста­

ток электробуров связан с наличием кабеля в бурильной колонне,

148 что затрудняет проведение ряда технологических операций. Про­

ходка электробурами за одиннадцатую пятилетку возросла с

276 тыс. м в 1980 г. до 456 тыс. м в 1985 г., однако вследствие ука­

занных недостатков этот вид бурения широкого распространения

пока не находит.

Проходка гидравлическими забойными двигателями увеличи­

лась за пятилетку с 14,8 млн. м в 1980 г. до 25,4 млн. м в 1985 г.

(на 71,4%). Проходка турбобурами на те же годы повысилась с

14,6 до 23,6 млн. м (на 61,7%). Резко возросла проходка винто­

выми двигателями — с 23,5 до 1812 тыс. м (в 7,8 раза).

Турбобуры позволяют резко увеличить механическую скорость

бурения, упростить проводку наклонно-направленных скважин,

сократить износ бурильных труб и обсадных колонн, уменьшить

требования к прочности бурильных колонн. Их основной недоста­

ток связан с высокой частотой вращения, в связи с чем выходная

характеристика турбобуров не соответствует возможностям опоры

в современных шарошечных долотах. В результате проходка за

рейс снижается, и в определенных условиях уменьшение времени

механического бурения не компенсирует увеличение времени спус-

ко-подъемных и связанных с ними операций.

Турбинное бурение, обеспечившее ускоренное освоение место­

рождений Урало-Поволжья, а затем и Западной Сибири, особенно

эффективно при бурении неосложненных разрезов на глубинах