
- •1. Функции призабойной зоны скважины.
- •2. Формирование призабойной зоны ствола скважины.
- •3. Показатели эксплуатационных качеств скважины .
- •4. Характеристика различных типов конструкции забоя.
- •5. Оборудование в продуктивной зоне ствола скважины.
- •6. Способы разобщения интервалов в эксплуатируемом пласте.
- •7. Условия сохранения устойчивости стенок скважины.
- •8. Околоскважинная зона продуктивного пласта.
- •9. Особенности формирования горизонтального ствола в продуктивной части разреза.
- •10. Многозабойные и многоствольные скважины
- •11. Уровни сложности места соединения бокового и основного стволов скважины
- •12. Показатели гидродинамического совершенства призабойной зона скважины
- •13 Варианты разобщения продуктивных участков забоя по стволу.
- •14 Типы конструкции призабойной части забоя скважины.
- •15 Забойное оборудование, устанавливаемое в процессе заканчивания скважины.
- •16. Необходимая горно-геологическая информация для проектирования конструкции забоя.
- •17. Параметры техническое задание Заказчика, необходимые для проектирования конструкции забоя.
- •18. Состав забойного оборудования, включая средства доставки, установки и управления.
- •19. Снижение отрицательного влияния крепления и цементирования на эксплуатационные качества продуктивного пласта.
- •20. Параметры, характеризующие гранулометрический состав горных пород,
- •21. Технологии расширения труб при заканчивании скважин.
- •22. Профиль ствола скважины в продуктивной части разреза.
- •23. Исходные данные для расчёта параметров профиля скважины в продуктивной части разреза.
- •24. Выбор пространственного положения ствола в продуктивном пласте с учётом «коридора допусков».
- •25. Прогнозирование степени загрязнения призабойной зоны пласта при вскрытии бурением.
- •26. Способы пескозадержания в скважине.
- •27. Выбор типа фильтрующей системы по параметрам выносимого «песка»
- •29. Средства управления потоком пластовых флюидов и агентов на забое.
- •30. Штампованный щелевой фильтр.
- •31. Формирование проницаемых структур против продуктивного коллектора
- •32. Создание гравийных фильтров в необсаженном продуктивном интервале.
- •33. Расширяющиеся скважинные фильтры
- •34. Регулирование притока в горизонтальной забой скважины.
- •35. Взрывные методы перфорации.
- •36. Что определяет значение скин-фактора перфорации?
- •37. Методы гидроструйной перфорации.
- •38. Факторы, влияющие на эффективность перфорации
- •39. Перфорация при депрессии на пласт.
- •40. Сверлящий перфоратор
- •41. Последовательность проектирования пзс добывающих скважин.
- •42. Факторы, влияющие на выбор конструкции призабойной зоны скважины.
25. Прогнозирование степени загрязнения призабойной зоны пласта при вскрытии бурением.
Обычно применяемая технология первичного вскрытия продуктивного пласта заключается в разбуривании продуктивной толщи в условиях репрессии с использованием в качестве промывочной жидкости естественного или искусственно созданного глинистого раствора на водной основе.
Под действием репрессии, капиллярных и осмотических сил промывочный раствор проникает в пласт, а вокруг скважины формируются зона кольматации и зона проникновения. Зона кольматации образуется за счет попадания в пласт твердой фазы раствора, зона проникновения – за счет проникновения жидкой фазы раствора, называемой в этом случае фильтратом. В гранулярных коллекторах глубина зоны кольматации обычно не превышает 20 мм, а глубина зоны проникновения – первых десятков сантиметров. При наличии в породе естественных или искусственно созданных (например, за счет больших репрессий) трещин глубина проникновения раствора в пласт может достигать десятков метров.
Поскольку перфорация скважин часто ведется в условиях репрессии, то и вокруг перфорационных каналов может образовываться зона кольматации.
Отрицательное воздействие твердой фазы раствора, заполняющего скважину, проявляется, в основном, в механической закупорке поровых каналов. В то же время фильтрат раствора способен к различным физикохимическим взаимодействиям с пластовыми флюидами и с породой.
Большое отрицательное влияние проникающего даже на небольшую глубину в пласт раствора объясняется известной особенностью притока нефти и газа к скважинам: при радиальной фильтрации плотность потока флюидов резко увеличивается по мере приближения к стволу скважины и достигает максимума в призабойной зоне, т.е. в той части дренирования, где находится проникший раствор.
Для определения зоны проникновения фильтрата бурового раствора в призабойную зону пласта используются гидродинамические и геофизические исследования скважины. Также с помощью карротажа возможно определить толщину фильтрационной корки.
На этапе проектирования необходимо грамотно подобрать состав бурового раствора для вскрытия продуктивного пласта, чтобы обеспечить наименьшее проникновение фильтрата бурового раствора в пласт.
26. Способы пескозадержания в скважине.
К пескопроявляющим относят скважины с содержанием механических примесей более 1 г/л в добываемой жидкости.
Вынос частиц коллектора сопровождается образованием каверны за эксплуатационной колонной. При этом часть эксплуатационной колонны, расположенная в продуктивном интервале, может подвергнуться серьёзной эрозии в результате выноса песка. Когда масштабная эрозия имеет место в сочетании с высокой осевой нагрузкой, могут происходить значительные разрушения, смятия и сдвиги части эксплуатационной колонны расположенной в продуктивном интервале или непосредственно примыкающей к последнему, что обычно приводит к потере скважины.
Причины, заставляющие бороться с выносом песка из пласта, связаны не только с разрушением обсадных колонн, но и с тем, что при пескопроявлении снижается производительность скважин, разрушаются щелевые фильтры и другое скважинное эксплуатационное оборудование, возникает проблема очистки добываемого продукта от песка. Кроме того, в горизонтальных скважинах в интервале максимальной депрессии на пласт, обычно в начале горизонтального участка, формируется каверна до зон ВНК и ГНК, что приводит к интенсивному обводнению продукции или прорыву газа в скважину.
Для предотвращения выноса песка из призабойной зоны в качестве противопесочных фильтров применяют следующие: проволочные однослойные и многослойные, металлокерамические и сетчатые. Они изготавливаются из стандартных труб с прорезанными в них отверстиями; с проволочной обмоткой; набивные забойные фильтры, заполняемые песком или другими материалами на поверхности; гравийные набивки из отсортированного песка, образуемые путем заполнения затрубного пространства в интервале залегания продуктивного пласта.
Первые три конструкции фильтров обеспечивают задержание уже вынесенного песка, но они быстро разрушаются. Гравийные набивки обеспечивают искусственное закрепление пород в ПЗП.
В необсаженном продуктивном интервале, сложенном слабосцементированными песчаниками, наиболее эффективным методом предотвращения пескопроявлений и обеспечения длительной эксплуатации высокодебитных скважин без снижения их производительности и остановок на ремонт признано заканчивание скважин с созданием гравийного фильтра.
Гранулометрический состав - критерий контроля пескопроявлений
К способам пескозадержания относятся:
консолидация пород пласта различными твердеющими материалами (синтетические полимеры, песчано-смолистые составы и др.);
установка фильтров различных конструкций (проволочные, щелевые, сетчатые, расширяющиеся и др.);
создание в призабойной зоне искусственных проницаемых каркасов (намывные гравийные фильтры, проницаемые тампонажные композиции и др.).