Технология строительства скважины
2.3.2 Определение потребного количества бурового раствора
Объем запаса бурового раствора на поверхности дополнительно к объему раствора, находящегося в циркуляции, должен быть не менее двух объемов скважины.
Максимальный объем скважины прибурении под эксплуатоционную колонну составляет:
Vскв= 0,785(Дк2 . Lк + dД2 (L2 - Lк) . Кк1 + dД2 (Lc-L2)
. Кк2) = 0,785(0,22672 . 690 + 0,21592 .(2557 – 690) . 1,7 + 0,21592 (3180 – 2557) .1,1)=208 м3
где:
Дк - внутренний диаметр кондуктора, м;
Lк - глубина спуска кондуктора по стволу, м;
L2 - начало интервала глубины скважины с коэффициентом кавернозности Кк2;
Lc - глубина скважины по стволу, м;
dД - диаметр долота при бурении скважины под эксплуатоционную колонну, м;
Кк1, Кк2 - коэффициенты кавернозности.
Необходимый объем запаса бурового раствора на поверхности должен составлять 2Vскв= 416 м3.
Для хранения запаса бурового раствора в теле куста предусматривается строительство амбара объемом 500 м3.
2.4 Выбор способа бурения
Основные требования к выбору способа вращения долота определяются необходимостью обеспечения успешной работы, проводки ствола скважины с высокими технико-экономическими показателями.
Выбор способа бурения зависит от технической оснащенности предприятия (парк буровых установок, буровых труб, забойных двигателей и т.п.), опыта бурения в данном районе.
Для бурения данной скважины выбираем бурение с помощью гидравлических забойных двигателей. Турбинный способ обладает рядом преимуществ по сравнению с роторным способом бурения:
· механическая скорость выше, чем при роторном способе бурения;
· облегчает отклонение ствола в требуемом направлении;
· можно использовать все виды промывочной жидкости за исключением аэрированной;
· возможность применения в колонне бурильных труб легкосплавных и тонкостенных стальных труб;
· улучшаются условия работы, отсутствуют шум и вибрация.
2.5 Выбор компоновки и расчёт бурильной колонны
Исходные данные:
1) Скважина наклонно-направленная
2) Профиль четырёх интервальный
3) Глубина скважины по вертикали (Нс), м 2750
4) Глубина вертикального участка (Нв), м 200
5) R1 = 700 м, R2=2225 м, L=3180 м
6) Диаметр турбобура (Дт),м 195
7) Вес турбобура (Gm), Н 47900
8) Длина турбобура (ℓ1), мм 25700
9) Диаметр долота (Дд), мм 215,9
10) Перепад давления в турбобуре (DРт), МПа 3,9
11) Плотность бурового раствора (r), кг/м3 1150
2.5.1 Расчёт утяжеленных бурильных труб (УБТ)
Диаметр УБТ выбирается из конструкции скважины и условия обеспечения необходимой жесткости труб. Для нормальных условий при бурении долотом 215,9 мм принимается УБТ диаметром 178 мм. Диаметр бурильных труб принимаем Дбт = 127 мм.
 т.к. 0,71 < 0,75 ¸0,85, то
т.к. 0,71 < 0,75 ¸0,85, то 
необходимо в компоновку включить одну свечу УБТ Æ159 мм для недопущения большой концентрации напряжений в этом переходном сечении.
Длина УБТ определяется из условия, что бурильная колонна не переходила в III форму устойчивости
 (2.3)
(2.3) 
 
 
 
 
Находим ℓкр = 45,8 м; РкрIII =93088,7 Н
Определяем длину УБТ ℓ0,
 
 
Длина одной свечи УБТ составляет 24 м, следовательно длина УБТ
ℓУБТ = 72 м (3 свечи).
Определим вес УБТ:
 
 
2.5.2 Расчет стальных бурильных труб (СБТ)
Определим длину СБТ:
 (2.6)
(2.6) 
где q0 – вес 1 м СБТ диаметром 127 мм, q0 = 262 н/м;
Gсбт – полный вес СБТ;
 
 
Длина свечи 24 м, поэтому примем количество свечей равное 21, а длина стальных труб 504 м.
2.5.3 Расчет легкосплавных бурильных труб (ЛБТ)
ℓЛБТ = Нскв - ℓУБТ - ℓСБТ = 3180 – 72 – 504 = 2604 м
принимаем ℓЛБТ = 2616 м (109 свечей).
2.5.4 Расчёт бурильной колонны на прочность
Расчёт ведётся по уравнению Сушона
Тв = Тн ехр(Da×f)+ b ×q×ℓ×exp(0.5Da×f)×(cos`a ± f sin`a), (2.7)
где f – коэффициент сопротивления движению;
b - коэффициент учитывающий Архимедову силу;
a - средний зенитный угол;
“ - ” – участок набора зенитного угла.
f = 0,18 - для глинистых пород
Для удобства вычислений составим таблицу 2.5.
Таблица 2.5 - Характеристики опасных сечений бурильной колонны
| Точки | a, град | Da, гр (рад) | _ a, град | q, н/м | ℓ, м | b | Т, кн | |
| 0 | 20 | 1,85 (0,032) | 20,92 | 1530,4 | 72 | 0,86 | 0 | |
| 1 | 21,85 | 94,88 | ||||||
| 12,15 (0,212) | 27,92 | 262 | 471,6 | 0,86 | ||||
| 2 | 34 | 203,4 | ||||||
| 0 (0) | 34 | 262 | 32,4 | 0,86 | ||||
| 3 | 34 | 210,18 | ||||||
| 0 (0) | 34 | 161,86 | 1988,5 | 0,577 | ||||
| 4 | 34 | 382,83 | ||||||
| 34 (0,593) | 17 | 161,86 | 415,4 | 0,577 | ||||
| 5 | 0 | 462,93 | ||||||
| 0 0 | 0 | 161,86 | 200 | 0,577 | ||||
| 6 | 0 | 481,6 | 
Другие рефераты на тему «Геология, гидрология и геодезия»:
- Определение технологической эффективности ГРП на объекте Усть-Балыкского месторождения, пласт БС
- Описание учебной геологической карты № 17
- Хронология позднечетвертичных флювиогляциальных катастроф на юге Сибири по новым космогенным данным
- Здание ГЭС
- Технология ремонтно-изоляционных работ на примере СНПХ-9633
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Анализ условий формирования и расчет основных статистических характеристик стока реки Кегеты
- Геодезический чертеж. Теодолит
- Геодезические методы анализа высотных и плановых деформаций инженерных сооружений
- Асбест
- Балтийско-Польский артезианский бассейн
- Безамбарное бурение
- Бурение нефтяных и газовых скважин

 Скачать реферат
 Скачать реферат