
- •Коллекторские свойства поровых и трещиноватых коллекторов
- •2. Особенности течения жидкости и газа в горизонтальном стволе.
- •3. Стадии разработки месторождения.
- •4. «Исследование скважин и пластов»
- •5. Технические параметры и конструкция фонтанной арматуры.
- •1.Записать формулу для потенциала в точке на расстоянии r от центра скважины.
- •2. Спуско-подъемный комплекс бу.
- •Буровые лебедки
- •3.Особенности разработки газовых и газоконденсатных месторождений.
- •4. Комплексные методы воздействия на пзп.
- •5. Классификация нефтебаз и нефтехранилищ.
- •1. «Подземная гидромеханика и физика нефтяного и газового пласта»
- •2. Факторы, влияющие на продуктивность горизонтальных скважин.
- •3. «Разработка нефтяных и газовых месторождений»
- •4. Технология ремонтно-изоляционных работ по отключению обводнившихся пропластков.
- •5Установки по подготовке газа.
- •1 «Подземная гидромеханика и физика нефтяного и газового пласта»
- •2. Установившийся приток к горизонтальным скважинам; формулы расчета дебита.
- •3Моделирование процессов разработки.
- •4. «Исследование скважин и пластов»
- •5. Обессоливающие и обезвоживающие установки.
- •1. «Подземная гидромеханика и физика нефтяного и газового пласта»
- •2.Особенности эксплуатации и область применения многоствольных скважин.
- •3Классификация и характеристики систем разработки.
- •4. «Исследование скважин и пластов»
- •5. Подготовительные работы. Земляные работы. Подготовительные работы
- •Земляные работы. Разработка траншей
- •1. «Подземная гидромеханика и физика нефтяного и газового пласта»
- •2. Назначение горизонтальных скважин. Возможности проводки горизонтальных скважин.
- •3. Режимы работы газовых залежей.
- •4Динамометрирование шсну, как метод контроля за работой насоса.
- •5. Оборудование для разделения скважинной продукции
- •1. «Подземная гидромеханика и физика нефтяного и газового пласта»
- •2. Понятие о режимах бурения скважин и их параметрах; влияние параметров режима бурения на технико-экономические показатели бурения.
- •3. «Разработка нефтяных и газовых месторождений»
- •4. Классификация видов крс.
- •5.Техническое обслуживание и ремонт трубопроводов
- •Ревизия трубопроводов
- •Диагностика промысловых трубопроводов
- •Ремонтные работы на трубопроводах
- •1. «Подземная гидромеханика и физика нефтяного и газового пласта»
- •2. Состав и функции бурильной колонны, виды труб и замков, бурильные свечи; соединительные резьбы на них.
- •3. Принцип работы поршневых насосов. Индикаторная диаграмма идеального поршневого насоса.
- •4. Предупреждение и удаление гидратных пробок.
- •5Назначение и конструкция фонтанной арматуры.
- •1. «Подземная гидромеханика и физика нефтяного и газового пласта»
- •2. Цели и задачи гдис и гис в горизонтальных скважинах.
- •3. «Разработка нефтяных и газовых месторождений»
- •4Ликвидация и консервация скважин.
- •5. Классификация трубопроводов
- •1.«Подземная гидромеханика и физика нефтяного и газового пласта»
- •4. «Исследование скважин и пластов»
- •5. Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов
1. «Подземная гидромеханика и физика нефтяного и газового пласта»
Что называется коэффициентом продуктивности скважин? Записать формулу для этого коэффициента, его размерность в СИ и его размерность
на производстве при добыче нефти.
коэфф-нтом продуктивности =К= добывающей скважины называется отношение ее дебита к перепаду (депрессии) между пластовым и забойным давлениями, соответствующими этому дебиту:
К=Q/(Pпл-Pзаб)=Q/∆P [м3/с∙Па]
Из формулы Дюпюи можно выразить коэффициент продуктивности
где коэф. продуктив
μ- динамическая вязкость [сПз]; ķ- проницаемость пласта [дарси]
h- продуктивная толщина. Rк- радиус контура питания, rс-радиус скважины.
Если дебит измерять в т/сут (м3/сут), а перепад давления в Паскалях, то размерность коэффициента продуктивности будет т/(сут·Па), или м3 /(сут· Па).Однако величина паскаль чрезмерно мала, поэтому для промысловых измерений давления лучше пользоваться кратными единицами - мегапаскалем (МПа) или килопаскалем (кПа) . К-нт продуктивности обычно определяют по данным индикаторной линии. Если индикаторная линия имеет прямолинейный участок, который затем переходит в криволинейный, то коэффициент продуктивности определяют только по прямолинейному участку. Для установления коэффициента продуктивности по криволинейному участку Необходимо знать перепад давления, соответствующий этому коэффициенту. По полученному в результате исследования скважины коэффициенту продуктивности устанавливают режим ее работы подбирают необходимое эксплуатационное оборудование. По изменениям этого коэффициента судят об эффективности обработок призабойной зоны скважин, а о качестве подземных ремонтов. Сравнивая газовые факторы и коэффициенты продуктивности до и после обработки или ремонта скважины, судят о состоянии скважины.
2. Состав и функции бурильной колонны, виды труб и замков, бурильные свечи; соединительные резьбы на них.
Бурильная колонна (рис.1) включает в себя следующие элементы: бурильные трубы; утяжеленные бурильные трубы; ведущую (рабочую) бурильную трубу; переводники; отклонитель; центраторы, протекторы и другую оснастку.
Рис. 1. Конструкция бурильной колонны:
1 - верхний переводник ведущей трубы; 2 -ведущая труба; 3 — нижний переводник ведущей трубы; 4 - предохранительный переводник ведущей трубы; 5 - муфта замка; 6 - ниппель замка; 7 - бурильные трубы; 8 - протектор; 9 - переводник на УБТ; 10 — УБТ; 11 — центратор; 12 — наддолотный амортизатор.
Функции,…
бурильная колонна выполняет следующие функции: передает вращение от ротора к долоту; воспринимает от забойных двигателей реактивные моменты; подает к забою промывочный агент; подводит гидравлическую мощность к долоту и погружному гидравлическому двигателю; вдавливает долото в горные породы на забое, действуя своей силой тяжести; обеспечивает замену долота и погружного двигателя посредством транспортирования их к забою или на дневную поверхность; позволяет вести аварийные и другие специальные работы в стволе скваж
БУРИЛЬНАЯ СВЕЧА — часть бурильной колонны, неразъёмная во время спускоподъемных операций; состоит из двух, трёх или четырёх бурильных труб, свинченных между собой. Использование бурильной свечи сокращает время на спускоподъемные операции и уменьшает износ механизмов и инструмента, предназначенного для свинчивания и развинчивания бурильной свечи. Длина бурильной свечи определяется высотой вышки буровой установки.
ТРУБЫ БУРИЛЬНЫЕ ВЕДУЩИЕ
Предназначенная для передачи вращения от привода через ротор бурового станка бурильной колонне, состоящей из бурильных труб, замков и утяжеленных бурильных труб. Имеет форму квадратного, иногда шестигранного сечения. Другие формы сечений (крестообразная, желобчатая, круглая) в нефтепромысловой практике применяются редко.
Ведущая труба предотвращает возможность реверсивного вращения бурильной колонны от действия реактивного момента забойного двигателя (турбобура, винтобура, электробура).
ЗАМКИ ДЛЯ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ С ВЫСАЖЕННЫМИ КОНЦАМИ
Замки для бурильных труб служат для соединения в колонны бурильных труб типов 1 -4. Замок состоит из двух деталей — ниппеля и муфты, соединяемых конической замковой резьбой.
Замки изготовляются: правые с правой замковой резьбой и резьбой для соединения замка с трубой и левые с левой замковой резьбой и резьбой для соединения замка с трубой.
Обозначение типов |
Наименование |
Область применения |
ЗН ЗШ ЗУ ЗШК ЗУК |
Замок с нормальным проходным отверстием Замок с широким проходным отверстием Замок с увеличенным проходным отверстием Замок с широким проходным отверстием с конической расточкой Замок с увеличенным проходным отверстием с конической расточкой |
Для соединения труб с высаженными внутрь концами Для соединения труб с высаженными внутрь и наружу концами Для соединения труб с высаженными внутрь концами с коническими стабилизирующими поясками Для соединения труб с высаженными внутрь и наружу концами с коническими стабилизирую-щими поясками |
Пример условного обозначения замков с нормальным проходным отверстием и наружным диаметром 108 мм с правой (ЗН-108 ГОСТ 5286-75) и левой (ЗН-108Л ГОСТ 5286-75) резьбой.
ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ БУРИЛЬНЫЕ ТРУБЫ
Легкосплавные бурильные трубы (ЛБТ) применяются в структурном, разведочном и эксплуатационном бурении, а также при капитальном ремонте скважин.
Легкосплавные бурильные трубы (ЛБТ) по ГОСТ 23786-79 применяют при бурении с использованием забойных гидравлических двигателей. Низкая плотность материала –2,78 г/см куб. (у стали 7,85 г/см куб) позволяет значительно облегчить бурильную колонну без потери необходимой прочности
Кроме пониженной массы у ЛБТ есть еще ряд достоинств. Во-первых, наличие гладкой внутренней поверхности, что снижает гидравлические сопротивления примерно на 20% по сравнению со стальными бурильными трубами одинакового сечения. Чистота внутренней поверхности ЛБТ достигается прессованием при изготовлении. Во-вторых, диамагнитность, что позволяет зенитный угол и азимут скважины замерять инклинометрами, спускаемыми в бурильную колонну.
Однако ЛБТ имеют и ряд недостатков: нельзя эксплуатировать БК при температурах выше 150 градусов Цельсия, так как прочностные свойства Д16Т начинают снижаться. Недопустимо их эксплуатировать также в агрессивной (кислотной или щелочной среде).
УТЯЖЕЛЕННЫЕ БУРИЛЬНЫЕ ТРУБЫ
Для увеличения веса и жесткости БК в ее нижней части устанавливают УБТ, позволяющие при относительно небольшой длине создавать частью их веса необходимую нагрузку на долото.
В настоящее время наиболее широко используются следующие типы УБТ:
-16) - горячекатанные (УБТ), изготавливаемые поТУ 14-3-385-79;
-17) - сбалансированные (УБТС), изготавливаемые по ТУ 51-744-77.
ТРУБЫ БУРИЛЬНЫЕ
С ВЫСАЖЕННЫМИ КОНЦАМИ И МУФТЫ К НИМ
Для увеличения толщины стенок и прочности бурильных труб в нарезанной части концы их высаживаются внутрь или наружу. Бурильные трубы соединяются в колонну с помощью замков. На конец трубы (типов 1, 2, по ГОСТ 631-75) навинчивается на резьбе треугольного профиля муфтовая или ниппельная часть замка. С целью упрочнения и исключения возможности усталостного разрушения трубы по трубной резьбе применяются бурильные трубы (типов 3, 4, по ГОСТ 631-75) с высаженными внутрь и наружу концами и коническими стабилизирующими поясками. В практике бурения их