- •1 Указания по выполнению курсового проекта
- •1.1 Состав пояснительной записки
- •2 Проектирование конструкции скважины и расчет обсадных колонн на прочность
- •2.1 Обоснование и проектирование конструкции скважины
- •Т аблица 2 – Коэффициент резерва
- •2.2 Обоснование оборудования устья скважины
- •2.3 Расчет обсадных колонн на прочность
- •2.3.1 Выбор равнопрочной конструкции обсадной колонны
- •Окончание таблицы 8
- •2.3.2 Особенности расчета обсадных колонн для наклонно направленных скважин
- •2.3.3 Особенности расчета обсадных колонн для горизонтальных скважин
- •2.4 Расчет усилия натяжения обсадных колонн
- •2.5 Обоснование состава технологической оснастки и размещение ее элементов на обсадной колонне
- •Комплекс технических средств для спуска, подвески и герметизации хвостовиков 114 мм без их цементирования пхн 114 / 168.
- •Комплекс технических средств для спуска, подвески и цементирования хвостовиков диаметром 114 мм пхц 114/168.
- •Устройства спуска, подвески и герметизации хвостовика типа успгх-114/168.
- •2.6 Спуск обсадных колонн
- •3 Цементирование скважин
- •3.1 Обоснование способа цементирования и расчета параметров процесса цементирования
- •3.2 Выбор материалов для цементирования скважин
- •3.2.1 Классификация тампонажных материалов по гост 1581-96
- •3.2.2 Тампонажные материалы и химреагенты согласно классифи ции арi
- •3.2.3 Стандарты для тампонажных цементов
- •3.2.4 Тампонажные материалы и добавки для цементирования скважин
- •Окончание таблицы 32
- •3.2.5 Выбор жидкости затворения
- •3.2.6 Выбор буферной жидкости
- •3.2.7 Обоснование необходимой плотности тампонажного раствора
- •3.3 Расчет технико-технологических параметров процесса цементирования
- •3.3.1 Определение потребного объема материалов для приготовления тампонажного раствора
- •3.3.2 Определение необходимого объема продавочной жидкости
- •3.3.3 Выбор оборудования для цементирования скважин
- •3.3.4 Обоснование режимно-технологических параметров процесса цементирования
- •3.4 Обоснование способа контроля качества цементирования
- •3.5 Выбор способа освоения скважины, организация процесса освоения
- •3.6 Вопросы охраны труда, окружающей среды и техники безопасности
- •4 Программа расчета технико-технологических параметров процесса цементирования на пэвм
- •4.1 Алгоритм программы расчета технико-технологических параметров процесса цементирования на пэвм
- •4.2 Задание разреза и параметров скважины
- •4.3 Задание жидкостей используемых при цементировании
- •4.4 Гидравлический расчет
- •4.6 Отчет по результатам цементирования
- •5 Требования к оформлению курсового проекта
- •Приложения Приложение 1 о бразцы оформления работы
- •1.1 Оформление титульного листа
- •Состав пояснительной записки:
- •Н. Контр. Ф.И.О.
- •1.4 Рамка для последующих страниц
- •Прочностные и весовые характеристики труб отечественного производства
- •Прочностные характеристики импортных обсадных труб (по стандартам ани)
- •3.9 Коэффициент снижения прочности гладкого тела трубы
- •Перевод единиц системы си в единицы мкгсс
2.6 Спуск обсадных колонн
В данном разделе обосновываются виды и объемы подготовительных работ к спуску обсадной колонны, а именно:
- интервалы и скорость проработки отдельных интервалов;
- компоновка бурильной колонны для проработки ствола и кольматации проницаемых участков;
- интенсивность и продолжительность промывки;
- комплекс геофизических исследований перед спуском;
- способ спуска обсадных колонн (в один прием или по частям);
- для хвостовиков – способ подвески, расчет бурильных труб на прочность при растяжении [13];
- рассчитываются предельная скорость спуска колонны [2] и допустимая величина ее опорожнения при спуске [2];
Предельная скорость спуска обсадной колонны определяется из соотношения Рс = Ргст +Ргд ≤ Ргр,
где Ргст - гидростатическое давление столба промывочной жидкости на глубине наиболее слабого пласта (пласта с наименьшим индексом давления начала поглощения или гидроразрыва);
Ргд - гидродинамическое давление в скважине при спуске колонны труб с закрытым нижним концом;
Ргр - давление начала поглощения (гидроразрыва) наиболее слабого пласта.
Гидродинамические давления при спуске определяются: при турбулентном течении вытесняемой жидкости по формуле (43); при ламинарном течении по формуле (44)
(43)
(44)
В формулах (43) и (44) li , Di , - соответственно длина и гидравлический диаметр кольцевого пространства на i - том участке, м; Ui - скорость течения жидкости на i - том участке, м/с; n – количество участков кольцевого пространства различного размера от устья до наиболее слабого пласта, τ0 – динамическое напряжение сдвига, Па; λ - коэффициент гидравлических сопротивлений.
Коэффициент β является функцией параметра Сен-Венана Илюшина и находится по графикам, приведенным в [2] или по интерполяционной формуле (для интервала 10 < Sеn < 900)
(45)
Скорость течения вытесняемой жидкости при спуске колонны труб с закрытым нижним концом определяется из выражения
(46)
где ωT - скорость движения труб, м/с;
Dоi Dсi, - соответственно, диаметр скважины и наружный диаметр обсад-
ных труб, мм на i - том участке скважины, м;
вТ - коэффициент, учитывающий увлечение части жидкости стенками
колонны труб. Для практических расчетов можно принимать вТ=0,5.
По приведенным уравнениям строится зависимость T Pc = f (ωT ) и, зная значение Ргр, по графику находится предельно допустимая скорость спуска колонны труб.
Величина практической скорости, соответствующей смене режимов течения находится из выражений (47 или 48).
(47)
где
;
η – пластическая вязкость промывочной жидкости, Па∙с;
Не - параметр Хедстрема, определяется из уравнения
Для упрощенных расчетов ωкр можно определить из выражения
(48)
Полученные значения скорости спуска сравниваются с нормативными, после чего принимается окончательное решение, которое записывается в геолого-техническом наряде (ГТН).
Допустимая глубина опорожнения колонны при спуске определяется из условия предупреждения ее смятия наружным избыточным давлением.
(49)
где Ркр - критическое давление на смятие, МПа;
Ргд - гидродинамическое давление в заколонном пространстве, МПа, при принятой скорости спуска.
