- •Длина, площадь, объем.
- •Температура
- •Введение
- •Краткий исторический обзор проблемы
- •1-1.Ориентированный отбор керна
- •Ориентированный отбор керна
- •Введение
- •Уникальность
- •Работа
- •Контроль давления в породе
- •Применение
- •Другие применения отбора керна
- •Рисунок 2-13
- •1-2. Магнитные и немагнитные теории
- •Аспекты наведенного поля
- •Рисунок 2-12
- •Магнитная интерференция
- •Сила магнитного полюса
- •Географическое положение
- •Материал для немагнитных УБТ
- •Длина немагнитных УБТ
- •Введение
- •Магнитное поле земли
- •Падение
- •Ось у-ов - ось, перпендикулярная бурильной колонне и оси х-ов.
- •1-3. Принципы измерений
- •Местонахождение и координатные системы
- •Эллипсоид
- •Геодезические параметры
- •Система UTM
- •Государственная координатная система США 1927
- •Расположение на море
- •Геологические условия
- •Прямоугольные координаты
- •В вышеприведенном примере : Азимут = Tg-1 (200/500)= 21.80
- •Азимуты
- •Высокая сторона
- •Методы расчётов профиля
- •Сбалансированный тангенциальный метод
- •Метод среднего угла
- •Радиус кривизны
- •Вертикальная проекция
- •Горизонтальная проекция
- •Интенсивность
- •1-5. Типы замера кривизны скважин
- •1-6. Основы планирования скважин
- •Район цели
- •Хорошее взаимодействие
- •1-7. Профили скважин
- •ДОСТОИНСТВА
- •Обсадные колонны
- •Конструкция скважины
- •Системы бурения боковых стволов из колонны
- •1-8. Область применения горизонтальных скважин
- •2-1. Проектирование горизонтальных скважин
- •Пример 1
- •Пример 2
- •Конструкция скважины
- •Износ обсадных колонн и разрушение стенок скважины
- •2-3. Проектирование компоновок низа бурильной колонны
- •Рисунок 3-7. График характеристики интенсивности резкого перегиба скважины
- •Забойные двигатели с двумя перекосами
- •2-4. Проектирование многоствольных скважин
- •2-5. Бурение боковых стволов
- •Возвращение к старым скважинам
- •Добыча из незатронутых эксплуатацией пластов
- •Скважины-кандидаты для бурения боковых стволов
- •Оптимизация отдачи пласта
- •Вскрытие удаленных структур
- •Оценка увеличения добычи
- •Опыт выбора скважин для бурения боковых стволов
- •Анализ данных для отбора подходящих скважин
- •Способы бурения боковых стволов
- •Анализ пропускных характеристик скважины
- •Технология бурения боковых стволов
- •Бурение с коротким радиусом кривизны
- •Применение гибких труб
- •Системы для забуривания нескольких боковых стволов
- •Перспективы
- •3-1. Буровые растворы
- •Буровые растворы
- •Гидравлическая программа
- •Гидравлические расчеты
- •Гидравлические расчеты выполняются обычно для того, чтобы:
- •Уменьшение крутящего момента
- •Смазочные свойства
- •Выбор смазочных материалов
- •Смазочные добавки для растворов на нефтяной основе
- •Смазочные добавки для растворов на водной основе (рво)
- •Классификация буровых растворов и их особенности
- •ВЫБОР МИНИМАЛЬНОЙ РЕПРЕССИИ
- •ОЧИСТКА ТРУБ
- •ВЫБОР И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПОЛИМЕРОВ
- •КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
- •РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРОДУКТИВНОГО ПЛАСТА
- •ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ
- •ГИДРАВЛИКА КОЛЬЦЕВОГО ПОТОКА
- •МЕХАНИЗМЫ МЕХАНИЧЕСКОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТИ СТВОЛА
- •НЕУСТОЙЧИВОСТЬ И НАПРЯЖЕНИЯ
- •СТАДИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТЕЙ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ СТВОЛА СКВАЖИНЫ
- •ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРОВАНИЮ
- •ВЫВОДЫ
- •ОЧИСТКА СКВАЖИНЫ
- •КАК ТРАНСПОРТИРУЮТСЯ ОБЛОМКИ ВЫБУРЕННОЙ ПОРОДЫ
- •ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ВЫНОС ШЛАМА
- •Реологические свойства бурового раствора
- •Производительность буровых насосов
- •Выбор диаметра долотных насадок
- •ВЫНОС ШЛАМА НА УЧАСТКАХ С ЗЕНИТНЫМИ УГЛАМИ БОЛЕЕ 400
- •ПРОМЫВКА ПЕРЕД ПОДЪЕМОМ БУРИЛЬНОЙ КОЛОННЫ
- •ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА ТЕЧЕНИЯ
- •БУРЕНИЕ
- •СПУСКО-ПОДЪЕМНЫЕ ОПЕРАЦИИ
- •3-2. Бурильный инструмент
- •3-3. Методы отклонения
- •3-4. Забойные двигатели
- •3-5. Роторные КНБК
- •Гладкая (прямая) компоновка.
- •H = (Wc.L.BC.Sina)/2, где
- •КНБК с одним стабилизатором
- •Рисунок 5-15
- •3-6. Обязанности инженера направленного бурения
- •Ориентация с помощью гироскопа
- •Процедура зарезки
- •Процедура
- •Процедура
- •Рисунок 7-3
- •Затяжка = Усилие на крюке при подъеме - теоретическая нагрузка на крюке
- •УВЕЛИЧЕНИЕ ЗАТЯЖКИ ПРИВОДИТ К ПРИХВАТУ
- •УВЕЛИЧЕНИЕ ЗАТЯЖКИ ПРИ ПОДЪЁМЕ ПРИВОДИТ К ПРИХВАТУ
- •КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ПЕРЕД ПРИХВАТОМ
- •УВЕЛИЧЕНИЕ МОМЕНТА ПЕРЕД ПРИХВАТОМ
- •ПАРАМЕТРЫ РАСТВОРА
- •Таблица 7-1
- •ЗАВИСИМОСТЬ ГЛУБИНЫ ОТ ВРЕМЕНИ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ СКВАЖИНЫ
- •ОБРАЗОВАНИЕ ФИЛЬТРАЦИОННОЙ КОРКИ
- •Рисунок 7-12
- •ЭРРОЗИЯ ФИЛЬТРАЦИОННОЙ КОРКИ
- •ОСКОЛКИ ПОРОДЫ ВОКРУГ КНБК УВЕЛИЧИВАЮТ ЗАТЯЖКУ.
- •Причины для беспокойства
- •Настораживающие признаки
- •Настораживающие признаки
- •Рисунок 7-21
- •Настораживающие признаки
- •Идентификация прихвата
- •Превентивные действия
- •Настораживающие признаки
- •Идентификация прихвата
- •Превентивные действия
- •Настораживающие признаки
- •Идентификация прихвата
- •Превентивные действия
- •Настораживающие признаки
- •Идентификация прихвата
- •Превентивные действия
- •4.2.8. Некалиброванный ствол
- •Настораживающие признаки
- •Идентификация прихвата
- •Превентивные действия
- •Идентификация прихвата
- •Проевентивные действия
- •ОБРАЗОВАНИЕ ЖЕЛОБКОВ
- •Рисунок 7-27
vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943
Глава 1 |
Общие положения |
129 |
Раздел 8 |
Область применения горизонтальных скважин |
|
|
|
|
ГЛАВА 1 |
Область применения |
|
Раздел 8 |
горизонтальных скважин |
|
|
|
|
Область применения горизонтальных скважин
Далее обсуждаются некоторые области применения, приемлемые для горизонтальной скважины. Была предпринята попытка составить всеобъемлющий перечень областей применения, однако ввиду относительной "молодости" горизонтального бурения, необходимо подтверждение новых областей применения.
1. Естественно-трещиноватые пласты (с высоким углом).
Пересечение трещин (вертикальных или угловых) “Трещиноватый коллектор”
Рисунок 8-1
2. Очень маломощные пласты и/или пласты с низкой проницаемостью.
Маломощная продуктивная зона
Рисунок 8-2
Дренирование в пластах с низкой проницаемостью может быть улучшено ввиду существенного увеличения обнажения пласта.
vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943
130 |
Глава 1 |
Общие положения |
|
Раздел 8 |
Область применения горизонтальных скважин |
|
|
|
Противоположный случай пластов с высокой проницаемостью также должен быть рассмотрен там, где горизонтальная скважина может использоваться для меньшения скоростей газа вблизи ствола, тем самым уменьшая турбулентность, приводя
кулучшенной отдаче скважины.
2.Бурение разгрузочной скважины.
Бурение разгрузочной скважины
Рисунок 8-3
Используя существующий поблизости ствол скважины (возле места выброса), экономится значительное время при бурении разгрузочной скважины.
4. Программы увеличения нефтеотдачи, в частности теплового увеличения нефтеотдачи.
С помощью горизонтальной скважины устанавпивается большой участок обнажения пласта, что может увеличить охват нагнетательной скважины.
5.Недоступные участки и/или участки, чувствительные в отношении охраны окружающей среды.
6.Пласты с образованием конуса обводнения (газ или вода).
7.Многопластовая разработка/обработка.
vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943
98 |
Глава 2 |
Проектирование скважин |
|
Раздел 1 |
Проектирование горизонтальных скважин |
|
|
|
ГЛАВА 2 |
Проектирование |
|
Раздел 1 |
горизонтальных скважин |
|
|
|
|
Проектирование горизонтальных скважин
Стадии проектирования горизонтальных скважин
Постановка задачи
Определение условий продуктивного пласта
°Толщина пласта °Газонефтяной контакт (GOС) °Водонефтяной контакт (ОWС)
°Наличие трещин и их ориентация °Наличие неоднородностей
°Непроницаемые преграды на пути движения флюидов °Относительная проницаемость °Определение необходимости пилотной скважины °Определение устойчивости ствола скважины
Определение схемы заканчивания скважины
°Глубина установки обсадных колонн и их диаметр °Определение соответствия схемы заканчивания условиям продуктивного пласта
Опредсление требований, накладываемых вскрываемым объектом
°Глубина скважины по вертикали (ТVD) °Горизонтальный участок °Точка входа в продуктивный объект
°Точка выхода из продуктивного объекта °Необходимые геологические реперы °Параметры пилотного ствола
Проектный профиль скважины
°Точка отклонения от вертикали (КОР) (как можно глубже)
°Участок набора зенитного угла ( выбранный для обеспечения попадания в заданную точку)
°Участок стабилизации зенитного угла (если есть) °Контроль направления
°Заканчивание скважины (установка глубинного насоса в прямом участке) °Проложение горизонтального участка (большой протяженности)
Анализ данных по пробуренным скважинам
°Определение возможных осложнений и меры их предупреждения и ликвидации °Определение порядка внесения изменений в проект строительства скважины
Проектирование бурового раствора
°Загрязнение продуктивных пластов
vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943
Глава 2 |
Проектирование скважин |
99 |
Раздел 1 |
Проектирование горизонтальных скважин |
|
|
|
|
°Очистка скважины °Устойчивость стенок скважины °Уменьшение сил сопротивления
Проектирование бурильной колонны Гидравлические расчеты промывки скважины Выбор компоновок нижней части бурильной колонны
Группа составления проекта на строительство скважины
Группа составления проекта на строительство скважины должна включать инженера по бурению, инженера по разработке месторождений, промыслового инженера по заканчиванию скважин и представителей компании по бурению и по направленному бурению. Раньше, в соответствии со сложившейся практикой, представители компании по направленному бурению и компании по бурению на ранних стадиях проектирования в группу не включались. Включение этих двух
подгрупп на ранних |
стадиях проектирования приведет к повышению эффективности |
|
проектирования с |
меньшим |
количеством изменений на стадии детального |
планирования. Инженер-буровик |
является руководителем проекта и обеспечивает |
|
координацию всех членов группы. |
|
|
Постановка задачи
Первым шагом в проектировании скважины является постановка задачи. Это дает каждому члену группы глубокое понимание важности вопросов, связанных с проектом на строительство скважины. Каждый член группы определяет после этого возможные вопросы, которые необходимо учесть при разработке проекта строительства скважины.
Определение условии продуктивного пласта
Условия залежи должны быть определены и доведены до сведения каждого члена проектной группы. Эти условия будут влиять на все аспекты проекта на строительство горизонтальной скважины. Ниже приведены самые важные факторы, которые необходимо учитывать при проектировании. В зависимости от конкретной области применения и сложности строения залежи, существуют и другие факторы, которые необходимо учитывать.
°Толщина продуктивного пласта °Положение газонефтяного контакта (GOС) °Положение водонефтяного контакта (ОWС) °Наличие трещин и их ориентация °Разнородность
°Непроницаемые преграды на пути движения флюидов °Относительная проницаемость
Описание залежи будет определять соответствующий тип заканчивания скважины, положение горизонтального участка скважины в продуктивном пласте, допуски на заданный коридор и необходимость в пилотном стволе. Если в заданной
точке входа скважины в пласт нет известных геологических реперов, |
для точного |
|
определения точки входа в пласт и заданной глубины |
горизонтального участка может |
|
потребоваться проводка пилотного ствола. Важно |
также определить, |
будут ли |
vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943
100 |
Глава 2 |
Проектирование скважин |
|
Раздел 1 |
Проектирование горизонтальных скважин |
|
|
|
проблемы с устойчивостью ствола скважины. Это повлияет на проектирование заканчивания скважины и план бурения.
Определение схемы заканчивания скважины
Схема заканчивания должна быть определена на этом этапе работ. Схема заканчивания должна соответствовать области применения и быть совместимой с условиями залежи. Необходимо учитывать и требования капитальных ремонтов в дальнейшем. В частности, возможно, появится необходимость изолировать отдельные интервалы для интенсификации притока или прекратить поступление в продукцию скважины нежелательных флюидов.
Выбор схемы заканчивания скважины будет влиять на диаметр скважины и интенсивность набора зенитного угла или радиус искривления скважины. После определения схемы заканчивания скважины может быть завершена и конструкция скважины в целом. Конструкция скважины должна быть рассчитана на то, чтобы обсадить все зоны осложнений еще до бурения горизонтального участка.
Определение требований, накладываемых вскрываемым объектом в заданной точке
Ограничения, накладываемые вскрываемым объектом, должны быть выяснены до разработки профиля скважины. Ограничения должны основываться на исходных данных о характеристике залежи и границах арендуемой территории. Определение параметров заданного объекта должно учитывать также и такие исходные данные, как точность инклинометрии и возможности управления траекторией скважины. Точность проводки скважины значительно повышается при наличии геологических реперов. Геологические реперы могут использоваться для определения глубины залегания заданного объекта. Если такие реперы отсутствуют, вопрос о глубине расположения горизонтального участка является решающим. Для того, чтобы лучше определить глубину залегания обьекта, целесообразно серьезно рассмотреть вопрос о бурении пилотного ствола.
Проектирование профиля скважины
Профиль скважины можно рассчитать только после определения параметров залежи и решения вопросов заканчивания скважины. Отклонение скважины от вертикали должно быть предусмотрено на максимально возможной глубине с учетом следующих условий:
°Радиус искривления скважины должен соответствовать схеме заканчивания скважины.
°Участок набора зенитного угла и участки стабилизации зенитного угла (если они есть) должны быть выбраны так, чтобы обеспечить горизонтальное отклонение, необходимое для входа в пласт в заданной точке. Использование участка стабилизации зенитного угла (при угле наклона 45 град.) уменьшит требования к глубине вертикального участка и, в то же время, увеличит горизонтальное смещение до входа в пласт в заданной точке,
°Участок стабилизации зенитного угла может включаться в проект скважины, чтобы предусмотреть прямолинейный участок для установки глубинного насоса.
Для упрощения ведения буровых работ целесообразно составить такой проект скважины, чтобы требовалось только один или два диаметра инструмента для направленного бурения. Важно провести анализ данных по бурению соседних скважин для определения возможных осложнений при бурении. С целью снижения вероятности
vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943
Глава 2 |
Проектирование скважин |
101 |
|
Раздел 1 |
Проектирование горизонтальных скважин |
|
|
|
|
|
|
этих осложнений следует усовершенствовать |
проектные решения, |
профиль и |
|
конструкцию скважины. |
|
|
|
Выбор бурового раствора
Детальную программу работ по бурению начинают разрабатывать после
составления профиля |
скважины. При составлении программы буровых работ имеется |
|||||
много своих тонкостей и возможны разные подходы. |
|
|
||||
При разработке программы бурения прежде всего должны быть рассмотрены |
||||||
вопросы |
выбора и |
приготовления |
буровых |
растворов. |
В процессе |
бурения |
горизонтальных скважин, скважин, объединенных в кусты при забуривании |
вторых |
|||||
стволов |
часто используют несколько |
буровых |
растворов. |
Основное назначение |
||
бурового раствора меняется в зависимости от того, какой участок находится в бурении. Для участка набора зенитного угла в первую очередь принимают во внимание очистку скважины и устойчивость ствола.
Вопросы очистки скважины, устойчивости стенок ствола и загрязнения продуктивного пласта важны в процессе бурения горизонтального участка. Буровой раствор при бурении горизонтального участка должен быть выбран так, чтобы свести до минимума загрязнение продуктивного пласта и обеспечить надлежащую очистку скважины и устойчивость стенок. Для длинных горизонтальных участков буровой раствор должен обеспечивать низкий коэффициент трения, чтобы уменьшить крутящий момент и усилия сопротивления при поступательном движении колонны.
Проектирование бурильной колонны
Бурильная колонна занимает важное место в проекте на горизонтальное бурение. Ее оптимизация невозможна до тех пор, пока не выбраны профиль скважины и тип бурового раствора.
Гидравлические расчеты промывки скважины
После проектирования бурильной колонны должны быть выполнены гидравлические расчеты для выбора насадок буровых долот. Гидравлические расчеты следует провести так, чтобы гарантировать надлежащую очистку скважины и оптимальную характеристику забойных двигателей. Может оказаться необходимым принять компромиссное решение при расчете гидравлики долота, чтобы удовлетворить первым двум критериям.
Выбор компоновок низа бурильной колонны (ВНА)
Выбор компоновок (ВНА) в процессе проектирования скважины помогает
составить список инструмента, |
необходимого для работ; |
на скважине. Список |
|
оборудования, помимо проектных |
компоновок, должен включать пару |
запасных |
|
компоновок на случай непредвиденных обстоятельств (ВНА), |
способных обеспечить |
||
более высокую интенсивность набора' зенитного угла. Это |
обеспечит |
6урение |
|
скважины имеющимся на буровой инструментом и исключить необходимость срочной доставки инструмента во время бурения. Это уменьшит вероятность простоев, связанных с ожиданием инструмента. Естественно, если склад расположен недалеко от буровой, необходимости а дополнительном инструменте непосредственно на буровой может и не быть.
vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943
102 |
Глава 2 |
Проектирование скважины |
|
Раздел 2 |
Проектирование профиля скважин |
|
|
|
ГЛАВА 2 |
Проектирование профиля |
|
Раздел 2 |
скважин |
|
|
|
|
Проектирование профиля скважины
О скважинах с большим, средним или малым радиусом искривления
Все профили скважин (с большим, средним и малым радиусами искривления) имеют свое назначение. В некоторых случаях преимущество одного из профилей над остальными очевидно. В других случаях можно с успехом воспользоваться не одним, а
несколькими профилями. Некоторые буровые |
подрядчики на |
отдельных |
месторождениях пробурили скважины с 6ольшим и средним радиусами |
искривления, |
|
прежде чем решать, какой из них лучше отвечает требованиям проекта. Появилась тенденция применять на одной и той же скважине профиль с комбинацией большого и среднего радиусов искривления.
Настоящий раздел посвящен следующим вопросам:
Описанию параметров, которые следует принимать во внимание при проектировании профиля горизонтальной скважины
Методике выбора профиля и обоснованию приоритета одного профиля над другим
Почему некоторые проектные параметры более важны, чем другие, для конкретного профиля.
Положение точки входа в заданный объект на горизонтальном участке
Положение точки входа в заданный объект на горизонтальном участке относительно положения устья скважины играет ключевую роль в выборе профиля скважины. Большой радиус искривления становится менее подходящим при уменьшении расстояния между точкой входа в заданный объект и устьем скважины. Это происходит просто потому, что, исходя из геометрических размеров, становится невозможным войти в пласт в желательном месте. В конце концов горизонтальное отклонение уменьшается до такого размера, что искривление по большому радиусу становится невыполнимым. В особых случаях, например, при бурении вторых стволов останется единственный выбор - профиль с малым радиусом искривления. Однако профили со средним и большим радиусами искривления могут использоваться в случаях, если:
Положение точки входа в пласт на горизонтальном участке не является решающим критерием или
