- •Введение
- •1. Давления в скважине и околоствольном пространстве
- •Горное (геостатическое) давление
- •Плотность скелетов некоторых горных пород
- •Пластовое (поровое) давление
- •1.3. Гидростатическое давление
- •Давление гидроразрыва
- •На устье от изменения плотности бр
- •1.5. Давление страгивания (инициирования течения)
- •1.6. Динамическое давление
- •1.7. Гидродинамическое давление
- •1.8. Дифференциальное давление
- •1.9. Давление поглощения
- •Коэффициент Пуассона для некоторых горных пород
- •1.10. Забойное давление
- •1.11. Допустимые давления
- •1.12. Избыточное давление
- •1.13. Градиент величин
- •2. Газонефтеводопроявления
- •2.1. Механизмы поступления флюидов пласта в ствол скважины
- •2.2. Свойства пластовых флюидов, обусловливающие характер развития гнвп и степень фонтаноопасности
- •2.3. Основные свойства газов
- •2.4. Факторы, обусловливающие возникновение и развитие газонефтеводопроявлений
- •2.5. Категории скважин по степени опасности возникновения газонефтеводопроявлений
- •2.6. Признаки газонефтеводопроявлений
- •2.7. Предупреждение газонефтеводопроявлений
- •2.8. Контроль давлений и ликвидация проявлений
- •2.9. Действия буровой бригады при проявлениях
- •2.10. Оборудование устья скважины
- •Типа окк3-35-140х245х324х426:
- •Объемы доливаемой жидкости
- •3. Поглощения
- •3.1. Характеристика каналов фильтрации бурового раствора
- •3.2. Исследование проницаемых пластов
- •Частиц шлама по их размерам:
- •1 Пробы, отобранные до поглощения;
- •2 Пробы, отобранные при поглощении
- •Распределения частиц шлама по их размерам
- •Режимы нагнетания жидкости
- •Данные замеров
- •Категории сложности работ
- •3.3. Методы предупреждения и ликвидации поглощений
- •4. Предупреждение и борьба с гидратами компонентов природных газов
- •4.1. Образование гидратов в скважинах
- •Технические характеристики установки
- •5. Осложнения, определяющие прихваты бурильного инструмента
- •5.1. Заклинивание в желобных выработках
- •5 .2. Осложнения, связанные с разбуриванием
- •Критические температуры для наиболее распространенных солей
- •Зависимость статической прочности соляных пород от температуры
- •5.3. Сальникообразование
- •5.4. Прихват под действием перепада давлений
- •Обвалы горных пород
- •Характеристика осадочных пород
- •5.6. Набухание глинистых пород
- •5.7. Зоны с аномально высоким пластовым давлением
- •5.8. Нарушение технологического режима бурения скважины
- •5.9. Некачественное цементирование скважины
- •Неблагоприятные факторы, влияющие на цементирование
- •5.10. Особенности бурения скважин в условиях сероводородной агрессии
- •6. Осложнения при бурении скважин в многолетнемерзлых породах
- •Заключение
- •Список рекомендуемой литературы
- •Глоссарий
Режимы нагнетания жидкости
№ режима |
Объем закачиваемой жидкости, м3 |
Время закачки, ч
|
Производи-тельность Q, м3/ч |
Избыточное давление на устье ΔР, МПа |
Избыточное давление на кровлю поглощающего пласта (0,01 х γж + ΔРу) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
По результатам расчета параметров строится индикаторная кривая в координатах Q ΔР (рис. 3.4).
И
ндикаторная
диаграмма вогнутая (1)
пласт или пористо-кавернозный, или
гранулярный, или раздробленный
многочисленными трещинами хаотичной
направленности.
Индикаторная диаграмма прямолинейная (2) пласт смешанный, одинаковый по значению приемистости, представлен тектонической трещиной и пористо-кавернозной матрицей.
Индикаторная диаграмма выпуклая (3) пласт в пределах скважины рассекается 12 тектоническими трещинами, которые, как правило, вертикальны или субвертикальны; приемистость пласта обусловлена преимущественно этой трещиной.
Обработке подлежит прямолинейный участок индикаторной диаграммы, для которой справедливо выражение
,
где k коэффициент проницаемости пород;
h толщина поглощающего пласта, м;
Рз забойное давление, МПа;
Рпл пластовое давление, МПа;
η структурная вязкость жидкости исследования (спз);
Rк радиус контура питания (принимаем равным 10 м);
Rск радиус скважины, м.
;
принимая
,
имеем
.
Значение α можно принимать из табл. 3.3.
Таблица 3.3
η, спз |
Значение α при диаметре скважины, мм |
|||
190,5 |
215,9 |
269 |
295 |
|
5 |
1386 |
1356 |
1307 |
1269 |
10 |
2772 |
2712 |
2614 |
2578 |
15 |
4158 |
4068 |
3921 |
3867 |
20 |
5544 |
5424 |
5228 |
5156 |
25 |
6930 |
6780 |
6535 |
6445 |
После определения
коэффициента проницаемости находят
раскрытость трещин по эмпирической
формуле
,
(микрон).
Исследование поглощающих горизонтов методом прослеживания снижения динамического уровня при установившихся кратковременных нагнетаниях. Применяется в условиях полного поглощения БР при невозможности восстановить циркуляцию при данных технических и организационных возможностях. Метод заключается в том, что с постоянным расходом закачивается жидкость в скважину до стабилизации динамического уровня. При использовании глубинного манометра на каротажном кабеле задача в регистрации установившихся динамических уровней облегчается. Глубина положения динамического уровня и соответствующий ей объем закачанной жидкости и время закачки заносятся в таблицу.
По полученным данным строится индикаторная диаграмма Q=f(ΔР). По ранее изложенной методике определяется коэффициент проницаемости и раскрытости трещин.
МПа,
где Qi производительность закачки промывочной жидкости на i-ом режиме, м3/ч;
hi соответствующий динамический уровень, м.
Исследование поглощающих горизонтов методом прослеживания снижения динамического уровня. При невозможности получения индикаторной диаграммы по установившимся режимам фильтрации необходимо проводить гидродинамические исследования методом прослеживания снижения динамического уровня в скважине, при этом промывочная жидкость должна иметь статическое напряжение сдвига, близкое к нулевому значению. Количество измерений уровня промывочной жидкости должно быть не менее 5. Результаты измерений заносят в таблицу (табл. 3.4).
Таблица 3.4
