Определяем мощность, необходимую для промывки скважины от песчаной пробки по формуле (12.6):
на I скорости
N = 2,15 106 3,8 103
I 103 0,8
10,2кВт;
на II скорости
N II
= 3,75 106 5,6 103
103 0,8
26,3кВт;
на III скорости
N III
= 7,45 106 8,4 103
103 0,8
78,2кВт;
на IV скорости
N IV
= 16,44 106 12,9 103
103 0,8
265,1кВт;
Как
видно
из приведенных
расчетов, работа на
IV
скорости
насосной
установки невозможна.
Сравнивая мощности, необходимые для промывки скважины от пробки
при прямой и обратной промывках (на одной и той же скорости установки),
нетрудно убедиться, что соответствующие мощности при обратной промывке
больше,
чем
при
прямой.
Определяем коэффициент использования максимальной мощности насосной установки по формуле (12.7):
на
I
скорости
К I = 10,2100 12,3%83
на
II
скорости
К
II =
26,3100 31,7%83
на
III
скорости
К
III =
78,2100 94,2%83
Определяем скорость подъема размытого песка по формуле (12.8)
приработеагрегата:на
I
скорости
vпI=1,26—0,095=0,165
м/с;
на
II
скорости
vпII=1.85—
0,095=1.755
м/с;
на
III
скорости-
vпIII =2.78—0,095=2.685
м/с.
Определяем продолжительность подъема размытого песка по формуле (12.9):
на
I
скорости
tI =2400/1.165=2060
с
=
30
мин
20c;
на
II
скорости
tII =2400/1.755=1368
с
=22
мин
48c;
на
III
скорости
tIII =2400/2.685=894
с
=
14
мин
54c.
Определяем размывающую силу струи жидкости по формуле (12.10),в которую вместо f подставляем значение площади кольцевого пространства
между 168 мм эксплуатационной колонной и 73-мм промывочными трубами
(f=135
см
2):
РI=
2 102
3,82
135 177
0,12кПа
на II скорости
РII=
2 102
5,62
135 177
0,26кПа
на III скорости
РIII=
2 102
8,42
135 177
0,59кПа
1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Пример – 12.2.
Рассчитать по условию задачи 12.1 и данным, представленным в таблице
12.6 процесс промывки скважины.
Таблица 12.6 – Варианты для самостоятельного расчета процесса промывки скважины
Варианты заданий
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
Глубина скважины, м
| 2600
| 1800
| 1520
| 2500
| 2100
| 1950
| 1850
| 2101
| 2510
| 2692
|
Диаметр эксплуата- ционной колонны ×
толщина стенки, мм
| 146×
7
| 146×
8
| 168×
8
| 168×
9
| 146×
7,5
| 146×
8
| 168×
9,5
| 146×
7,5
| 146×
7
| 168×
8,5
|
Диаметр НКТ ×
толщина стенки, мм
| 60×
5
| 60×
5
| 73×
5,5
| 73×
5,5
| 60×
5
| 60×
5
| 73×
5,5
| 60×
5
| 60×
5
| 73×
5,5
|
Плотность скважинной
жидкости, кг/м3
| 965
| 996
| 965
| 966
| 987
| 879
| 901
| 892
| 865
| 875
|
Максимальный размер
| 1
| 1,5
| 0,5
| 1
| 0,8
| 1
| 1
| 1,2
| 0,5
| 1,1
|
песчинок, мм
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глубина фильтра, м
| 2580–
2587
| 1780 –
1790
| 1500 –
1510
| 2490 –
2495
| 2085 –
2090
| 1940 –
1945
| 1840 –
1845
| 2069 –
2079
| 2490 –
2500
| 2672 –
2681
|
Уровень песчаной
пробки, м
| 2300
| 1600
| 1400
| 2200
| 2000
| 1800
| 1700
| 2000
| 2400
| 2400
|
Изучение инструментов для очистки стенок скважин от различных отложений по натурным образцам и слайдамЦель практического занятия: изучить инструменты для очистки скважин
от
отложения
и
их
общую
классификацию,
знать
порядок
подготовки
оборудования
для очистки ствола
скважины
от
отложений.
В
процессе
длительной
эксплуатации
скважин
на
стенке
эксплуатационных колонн откладываются органические и неорганические
отложения, продукты коррозии значительной толщины, что осложняет не
только
эксплуатацию
скважины,
но
и
препятствует
качественному
выполнению
ремонтных
работ.
Инструменты
для
очистки
скважин
механическим
способом
изготовляются
для одного вида
отложения или нескольких.
Их
подразделяют
по:
-
назначению;
-
способу спуска в скважину;
-
принципу действия конструктивному исполнению.
По назначению можно выделить:
-
инструменты для очистки стенок и фильтра скважины от АСПО, отложений соли, цементной корки, заусениц, ржавчины;
-
инструменты для очистки забоя от песка, шлама и мелких предметов;
-
инструменты для очистки (фильтрования) жидкости в скважине от мусора, осыпавшихся кусочков покрытий труб, плавающих кусочков парафина и других механических включений.