- •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
Данные замеров
№ |
Падение уровня |
Падение давления |
ΔРnср, МПа |
Тn, оС |
Qn, м3/ч |
||||
от Нn-1 |
до Нn+1 |
Нn |
от Рn-1 |
до Рn+1 |
Рn |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расход жидкости
для каждого участка падения уровня
определяется по формуле
,
где dскв диаметр скважины на участке измерения, м;
Тп время между двумя последовательными замерами, ч;
Hп статический уровень, м.
Нп=(Hп1Hп+1)/2.
Перепад давления
для соответствующего расхода, Qп
, определяется по формуле
,
где ΔРп-1 и ΔРп+1 перепады давления в соседних точках замера, создаваемые столбом промывочной жидкости, превышающим статический уровень.
По результатам прослеживания уровня и расчетов строится индикаторная диаграмма зависимости: Р=f(ΔQ).
Кроме определения δ по приведенным методикам с построением индикаторных диаграмм, среднюю эквивалентную раскрытость каналов трещинных пород можно оценить из выражения
,
здесь Q расход нагнетания жидкости при максимальном давлении в процессе гидродинамических исследований, м3/ч;
Тп время нагнетания жидкости при максимальном расходе, с;
ΔРп перепад давления нагнетания, соответствующий максимальному расходу жидкости, Па;
τ0 предельное напряжение сдвига жидкости нагнетания, Па. τ0=0,15[φ6001,5(φ600φ200)], Па,
где φ600, φ200 показания ротационного вискозиметра ВСН-3 при соответствующих частотах вращения.
Следует заметить, что величину раскрытости трещин можно определить наравне с методами гидродинамических исследований по результатам закачки паст с наполнителями в поглощающий пласт, по фракционному составу шлама (отсутствие фракций шлама до определенного размера).
Оценка сложности предстоящих работ. Степень сложности предстоящих изоляционных работ может быть предварительно оценена по характеру индикаторной кривой и области ее расположения относительно граничных индикаторных зависимостей приемистости поглощающего пласта (рис. 3.5).
Категории сложности работ определяют по табл. 3.5, причем сложность работ определяется по худшему классифицирующему признаку.
Метод установившихся отборов (при переливе жидкости из скважины). Устье скважины герметизируется и определяется давление, под действием которого жидкость переливается из скважины. Затем жидкость отбирают из скважины при различных установившихся давлениях.
Для каждого режима жидкость закачивается с постоянной производительностью. Закачка или отбор производится до получения постоянных значений перепада давления в скважине. При этом плотности закачиваемой и находящейся в скважине жидкости должны быть одинаковыми.
По полученной индикаторной линии (р – Q) определяют интенсивность поглощения и коэффициент приемистости поглощающего пласта.
В скважинах, где возможен недоподъем цементного раствора за обсадной колонной из-за поглощения его в процессе цементирования, необходимо перед спуском обсадной колонны произвести исследование всех поглощающих пластов с помощью пакера на давление, которое ожидается на эти пласты при цементировании. По результатам исследования определяется необходимость проведения изоляционных работ перед спуском обсадной колонны.
Таблица 3.5
