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

2. Цели и задачи использования устройств для зонального контроля поступления флюида в горизонтальную скважину.

Одним из решений проблемы выравнивания притока в горизонтальных скважинах является применение устройств пассивного контроля притока (ICD). Принцип действия ICD заключается в создании дополнительного гидравлического сопротивления, величина которого зависит от притока на конкретном участке ствола скважины.

ICD устройства контроля притока решают главным образом задачу выравнивания притока вдоль скважины. Фактически данные устройства создают дополнительное сопротивление в потоке добываемого флюида, позволяет выравнивать распределения притока вдоль скважины. Устройства пассивного контроля притока используют в составе с противопесочными фильтрами, ограничивают поток флюида, возникающего при переходе из фильтра в базовую трубу. Такое ограничение обычно реализуется в устройствах в форме узких каналов или форсунок, винтовых каналов, сопел . Обычно эти типы устройств делят на две основные группы: с низкой скоростью притока (ниже 50 м⁄с) и с высокой скоростью притока (ниже 50 м⁄с). Сопловые и канальные ICD используются для высокоскоростных режимов, винтовые для низкоскоростных. В большинстве случаях в ICD реализуется режим турбулентного течения, при котором поток зависит от плотности и мало зависит от вязкости флюида, величина потока нелинейно зависит от перепада давления. В частности, такая зависимость приводит к тому, что устройство оказывает большее сопротивление потоку при увеличении перепада давления по отношению к варианту без ICD, что несколько выравнивает приток флюида вдоль скважины. Для низкоскоростных ICD для организации дополнительного сопротивления используют силы вязкости жидкости, которые оказывают влияние в случае использования длинных винтовых каналов. Настройка параметров данных устройств позволяет выравнивать приток вдоль скважины и тем самым препятствуют преждевременному образованию сильного прорыва газа и воды. 

3. Область применения pdc долот.

А) Режущего действия - Применяются при бурении в рыхлых несвязных и связных породах I-IV категории по буримости с удалением продуктов разрушения гидравлическим или пневматическим способом. Для повышения эффективности работы такие долота снабжаются струйными или гидромониторными насадками.

Б) Режуще-скалывающего действия или крупного скола - Имеют сложную прерывисто-ступенчатую форму и оснащаются крупными резцами PDC. Предназначены для разрушения хрупких пород III-VI категории по буримости. Ступенчатая форма долотаобеспечивает наиболее эффективное разрушение пород в нескольких параллельных плоскостях . При этом резцы, работающие на уступах, скалывают крупные куски породы, что обеспечивает достаточно высокую стойкость долот и довольно низкие энергозатраты на разрушение породы.

В) Режуще-истирающего или фрезерующего действия - Предназначены для бурения скважин в породах средней и выше средней твёрдости. Рабочие органы таких долот оснащаются многорядным вооружением.

Заметным преимуществом PDC долота перед шарошечными заключается в его износостойкости. Даже при деформации такие долота можно ремонтировать и вновь запускать в работу. Механизм разрушения горной породы срезом в два раза эффективнее сжатия, и, соответственно, механическая скорость проходки (МСП) для долот PDC должна быть выше. Разработка новых форм и профелей лопастей ведёт к улучшению управляемости долотами при наклонно-направленном бурении. А разработки в области резцов PDC позволяют бурить все более твердые породы, интервалы с переслаиванием крепких горных пород.