Материал: Спутник буровика

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Продолжение табл. 1.2

Тип

Краткая литологическая характеристика горных пород

долота

сз Известняки органогенно-обломочные, местами перекристаллизованные, иногда доломитизированные, с прослоями аргиллитов Переслаивание плотных глин, иногда аргиллитоподобных, в различной

степени песчанистых, известковистых, загипсованных с песчаниками разнозернистыми, кварцевыми, известковистыми, глинистыми, аргилли­ тами слюдистыми, иногда окремнелыми, алевролитами кварцевыми, песчанистыми, известковистыми

тИзвестняки мелко- и тонкозернистые, местами перекристаллизованные, часто доломитизированные, в различной степени окремнелые Доломиты мелко- и тонкозернистые, пелитоморфные, плотные, иногда массивные, загипсованные, ангидритизированные Переслаивание глин и глинистых сланцев песчанистых, слюдистых,

алевролитов кварцевых, глинистых и песчаников разнозернистых,

кварцевых, полимиктовых, слюдистых. Встречаются конгломераты

игравеллиты

тз , Известняки органогенные, тонкозернистые, пелитоморфные, участками

тк з окремнелые, доломитизированные.уДоломиты мелко- и тонкозернистые, участками окремнелые, с включением гипса Аргиллиты, иногда окремнелые Алевролиты и песчаники мелкозернистые, кварцевые

Роговики, андезиты, андезито-базальты

кИзвестняки и доломиты окремнелые

ок Алевролиты тонкослоистые

Сланцы углисто-глинистые, филлитизированные Песчаники кварцевые, кварцитовидные Андезиты, андезито-базальты

2. НАКЛОННОЕ БУРЕНИЕ

2.1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Наклонно направленные скважины бурят в основном при раз­ работке месторождения кустовым способом. Так как интенсивность набора кривизны при проводке эксплуатационных скважин не превышает 1,3° на 10 м, вписываемость забойных двигателей, об­ садных колонн или забойного оборудования при их спуске удов­ летворяет установленным требованиям. При разработке месторо­ ждений штанговыми насосами во избежание быстрого протирания лифтовой колонны интенсивность набора кривизны желательна не более 0,5° на 10 м. При подъеме компоновок в процессе бурения и ремонтных работ в наклонной скважине возникают значитель­ ные силы сопротивления. Поэтому после выбора и расчета профиля необходимо определить проектные усилия на крюке при подъеме компоновки в процессе бурения и при подъеме НКТ для замены забойного оборудования (см. разд. 5). При интенсивности набора кривизны более 0,6° на 10 м обсадную колонну в случае необходи­ мости поднять практически невозможно. На практике силы со­ противления при подъеме НКТ могут в 1,1— 1,5 раза превысить собственный вес.

При бурении наклонных скважин необходимо учитывать сле­ дующее:

расстояние между устьями скважин на кусте должно быть не менее 2 м для нефтяных и 3 м для газовых скважин при бурении с МСП и 5 м при бурении нефтяных скважин на суше;

глубина зарезки наклонного участка на каждой последующей скважине, отличающейся по азимуту менее чем на 20° от преды­ дущей, увеличивается на 30 и 50 м при глубине зарезки соот­ ветственно до 500 м и свыше 500 м;

начало набора кривизны должно быть ниже башмака обсадной

колонны минимум на 30 м;

 

 

 

масса УБТ над кривым

переводником должна

не менее

чем

в 1,5 раза превышать массу турбобура;

 

 

при темпах набора или

спада кривизны более

0,6° на

10 м

в стволе скважины образуются желобные выработки; исправление азимута при наклоне ствола более 20° очень

сложно и всегда сопровождается снижением угла; темп исправления азимута при углах наклона более 15° не

должен превышать 30° на 100 м; периодичность определения направления ствола инклиномет­

рией осуществляется на участке набора или исправления азимута через 25—50 м, на участках стабилизации или спада кривизны через 200—300 м.

При проектировании профиля предусматривается изменение траектории ствола только в зенитной плоскости.

12

2.2. РАСЧЕТ ПРОФИЛЯ

Схема расчета профиля наклонной скважины приведена в табл. 2.1. В формулах приняты следующие обозначения: Н — глубина по вертикали- А — отход забоя скважины от устья в

Таблица 2.1

 

 

 

Номер

 

Величины

 

 

 

рассчитываемые

рисунка

задаваемые

расчетные

 

для проверки

2.1

_

Rn1 а !

_

2.2

а (или Rn)

Rn (или Ct)j Лд, /д, Лет* ^ст

Ан> ^ст

2.3

Rn> Rcn< Р

а * Ini ^сп

О-в, Осп* Лд* Л(;д

2.4

Rn, R сп а

Р* ^сп* Лн, /н, /ст» ^сп

с ст

Рис, 2,1. Двухинтервальный профиль Рис. 2.2. Трехинтервальный профиль с участком стабилизации

Рис. 2.3. Трехинтервальный профиль

Рис. 2.4. Четырехинтервальный про-

без участка стабилизации

филь с участком стабилизации

13

горизонтальной проекции- L — длина скважины по инструменту!

hB — длина

вертикального участка ствола скважины от устья}-

Ян, /н, ha,

а* — радиус, длина, вертикальная и горизонтальная

проекция участка набора кривизны; /ст, Лст, аст — длина, вер­ тикальная и горизонтальная проекции участка стабилизации кривизны; Ясп, /Ст hcn, асп — радиус, длина, вертикальная и го­ ризонтальная проекции участка спада кризизны; а, |3 — макси­ мальный зенитный и конечный углы наклона ствола скважины (все линейные размеры приведены в м, углы в градусах).

Геологическая служба предприятия задает величины Я и Л, в случае необходимости и конечный угол (3.

Двухинтервальный профиль (см. рис. 2.1).

Так как величина hB выбрана по геолого-технологическим соображениям, то при заданном значении А возможен только

один

вариант

двухинтервального

профиля:

 

 

 

__ A* + { H - h By

 

или

соответственно

 

 

а = arccos

> h =

0,01745Яна,

L = hB + /н-

Если расчетный угол наклона а окажется большим и есть опас­ ность по техническим причинам его не достичь, то, уменьшив значение а (но не более, чем до ащщ), можно рассчитать трехинтервальный профиль.

ctnun = arctg н _ кв

Трехинтервальный профиль о участком стабилизации (см. рис. 2.2).

Задавшись величиной а, находим радиуо набора кривизны

г> (Я — hB) sin а — A cos а

н1 — cos а

Проверяем техническую целесообразность такого темпа набора кривизны по табл. 2.2.

Таблица 2.2

Темп набора

Радиус

Темп набора

Радиус

Темп набора

Радиус

(спада) кривизны,

кривиз­

(спада) кривизны,

кривиз­

(спада) кривизны,

кривиз­

градус/10 м

ны, м

градус/10 м

ны, м

градус/10 м

ны, м

0,2

2870

0,7

820

1,2

475

0,3

1900

0,8

715

1,3

440

0,4

1430

0,9

635

1,4

410

0,5

1150

1.0

570

1,5

380-

0,6

950

U

520

1,6

360

14

Если величина Rn не удовлетворяет условию по каким-либо соображениям, то, задавшись ее значением методом подбора, оп­ ределяем соответствующее значение а по приведенному выше ра­ венству. Угол набора кривизны при заданном RB можно также установить по формуле

а = arccos

Rn (Rn - А) + (Я - hB) У

(Я - ftB)3 + Л2 - 2ARB

 

(RB - A ) > +

( H - h B)*

Определив RB (или соответственно а), находим остальные элементы профиля:

hB = RBsin а,

= 0,01745#на,

hCT = Н — hB — hBf

/от — HQJ/C.OS оif

L hB"f- tB“I- i^cT*

 

Проводим проверочные расчеты:

 

 

ав = (H — hB) sin а — A cos а,

аст =

ftCT tg а,

А = ав + аСт*

Трехинтереальный профиль без участка стабилизации (см. рис. 2.3). Для расчета данного профиля необходимо задаться темпами набора и спада кривизны (т. е. RB и Rcп), а также конеч­ ным углом наклона ствола р. Максимальный угол наклона ствола

а = arcsin (Н — hB) +

R Cn sin р

Rn “Ь

^сп

Если даже принять конечный угол наклона равным нулю, а радиус набора кривизны 440 м, и при этом максимальный угол а окажется большим, то необходим участок стабилизации.

Определяем остальные элементы профиля:

= 0,01745#на,

 

/сп = 0,01745#сп (а — Р),

L = hB+ /н + /Сп-

Проверочные расчеты проводим по формулам:

 

 

hB == RHsin CL)

LIQB== Ren (sin CL sin P),

H =

hB"I- hB-f- HQn,

aB == RB(1 cos CL))

Пдп RQB(cos p

cos ot)j

 

A == aB-f- aBB.

Четырехинтереальный профиль (см. рис. 2.4). Если по какимлибо соображениям выбран четырехинтервальный профиль, то для его расчета необходимо задаться несколькими величинами: максимальным зенитным углом а, темпом спада кривизны (т. е. RCB) и темпом набора кривизны (т. е. RB).

15

Источник: https://studfile.net/preview/19992784/