Особенности компоновки нижней части бурильной колонны (кнбк) при бурении вертикальных скважин.
Строго вертикальных скважин нет — все имеют некоторую кривизну, отклонение от вертикали. Современный уровень техники и технологии позволяет бурить скважины с отклонением ствола скважины от вертикали до 2°.
B.C. Федоров, изучив причины искривления скважин, пришел к выводу, что они могут быть подразделены на геологические (неуправляемые) и технико-технологические (управляемые).
К геологическим причинам относятся: угол встречи долота с плоскостью пласта, чередуемость пород по прочности и их мощность, угол искривления скважины (определяется углом падения пластов и не может быть больше последнего).
К технико-технологическим причинам относятся: тип долота, режим бурения, жесткость низа бурильной колонны, кривизна в элементах бурильного инструмента, искривление бурильных труб под нагрузкой, вертикальность и совпадение оси вышки с центром роторного стола и направления, горизонтальность установки стола ротора.
Указанные причины могут быть полностью учтены и их влияние можно свести практически к нулю.
Перед началом бурения должны быть проверены и обеспечены центрирование вышки, соответствие осей симметрии вышки и направления, горизонтальность установки стола ротора, прямолинейность первых бурильных труб и ведущей трубы.
В начале бурения ведущая труба и первые трубы должны входить в породу строго вертикально, без раскачиваний.
Профилактика кривизны скважины при бурении сводится к замеру кривизны, применению компоновок низа бурильной колонны (КНБК) и подбору режима бурения. Компоновки должны обладать проходимостью и продольной устойчивостью в стволе при бурении скважин, не создавать значительных гидравлических сопротивлений при движении бурового раствора и др.
КНБК применяют после проработки ствола непосредственно из-под башмака промежуточных колонн, а также с начала бурения теми долотами, диаметр которых соответствует диаметру компоновок. Допустимый износ калибраторов и центраторов не должен превышать 3 мм по диаметру, а квадратных утяжеленные бурильные трубы (УБТ) — до 2 мм. Компоновки низа бурильной колонны различаются между собой, элементы их представлены калибраторами, центраторами, стабилизаторами, расширителями, маховиками (короткими УБТ) и т.д.
Эффективность работы КНБК определяется соответствием их условиям работы, жесткостью, разностью диаметров долота и элементов компоновок, длиной, очередностью и количеством установки элементов компоновок, характером конфигурации поперечного сечения ствола скважины. Назначение элементов, составляющих КНБК, неодинаковое.
Калибраторы предназначаются для калибровки по диаметру ствола скважины и улучшения работы долот. Выпускаются в нескольких вариантах: КЛ-214 — калибратор лопастной на диаметр 214 мм с расположенными по образующей ребрами; КЛС-190 — калибратор лопастной на диаметр 190 мм с расположенными по спирали ребрами; КВЗ-214 — калибратор с выдвижными зубцами на диаметр 214 мм и др. При роторном бурении калибраторы устанавливаются в компоновке непосредственно над долотом.
Центраторы предназначены для центрирования бурильной колонны в месте их установки. Они выпускаются в нескольких вариантах: металлический ЦМ-269, резинокаркасный ЦР-214, шарнирный ЦШ-269, межсекционный ЦС-295 и центратор вала турбобура ЦВТ-295.
Стабилизаторы, роль которых исполняют УБТ, утяжеленные трубы многоугольного профиля или спиральные, предназначены для центрирования бурильной колонны на участке длины стабилизации. Их разделяют на цилиндрические СЦ-245-4,5м с наружным диаметром 245 мм при длине 4,5 м;
спиральные СС-190-4,0м; квадратные СК-190-6,5м с размером по диагонали 190 мм и длиной 6,5 м и др.
Маховики, роль которых выполняют короткие утяжеленные бурильные трубы, служат для уравновешивания вращающейся массы вала турбобура. Их устанавливают под валом турбобура.
Расширитель предназначен для расширения ствола скважины. Наиболее распространены трехшарошечные расширители (в корпусе на осях смонтированы три пары шарошек, по окружности они расположены друг к другу под углом 120°). Трехшарошечные расширители выпускают нескольких диаметров – 243, 269, 295, 345, 395 и 455 мм.
Выпускают также четырех- и шестилопастные, одноша-рошечные пилотные и штыревые наддолотные расширители.
Искривление стволов скважины необходимо измерять. Для этого используют инклинометры дискретного и непрерывного действия, позволяющие измерять отклонение ствола скважины от вертикали (в вертикальной плоскости) и искривление по азимуту (угол между вертикальной плоскостью, в которой лежит ось искривленного ствола, и вертикальной плоскостью, проходящей через северное окончание магнитной стрелки). Они позволяют измерять кривизну скважины до 50°. Результаты замеров заносятся в таблицу через определенные интервалы (25 — 50 м) глубины скважины и могут быть зафиксированы в виде непрерывной кривой (инклинограм-мы) — графиков проекций ствола скважины на вертикальную плоскость. Их строят в определенном масштабе, на них указывают направления магнитного меридиана, горизонтальный масштаб, общее отклонение, а у каждой точки отмечают глубину и утлы наклона.
- Современное состояние нефтяной и газовой промышленности России.
- Понятие о скважине. Ее конструкция и основные элементы.
- Структура цикла строительства скважин. Технико-экономические показатели в бурении.
- 5. Оборудование устья, испытание скважины на приток, сдача скважины в эксплуатацию.
- Способы бурения нефтяных и газовых скважин.
- Функциональная схема буровой установки.
- Основные типы буровых долот.
- Шарошечные долота. Классификация по системе iadc.
- Типы вооружения трехшарошечных долот.
- Типы опор трехшарошечных долот.
- Эффект скольжения шарошечных долот.
- Алмазные долота, оснащенные природными или синтетическими алмазами.
- Буровые долота, оснащенные алмазно-твердосплавными резцами (pdc).
- Алмазные импрегнированные долота.
- Понятие о режиме бурения. Параметры режима бурения и показатели работы долота.
- Зависимость механической скорости проходки от осевой нагрузки на долото.
- З ависимость механической скорости проходки от частоты вращения долота.
- Бурильная колонна, ее назначение и составные элементы.
- Передача осевой нагрузки на долото. Понятие «нейтрального сечения» бурильной колонны.
- Основные типы и конструкции бурильных труб.
- Условия работы бурильной колонны в скважине при разных способах бурения.
- Особенности компоновки нижней части бурильной колонны (кнбк) при бурении вертикальных скважин.
- Особенности компоновки нижней части бурильной колонны (кнбк) при бурении наклонных скважин.
- Основные физико- механические свойства горных пород
- Механизм разрушения горной породы при вдавливании индентора.
- Сфера. При контактировании сферы радиуса r с упругим полупространством образуется контактная площадка радиуса
- Гидравлические забойные двигатели. Принцип работы. Конструктивная схема. Классификация.
- Турбобуры. Назначение и область применения. Гидромеханика турбины.
- Винтовые забойные двигатели. Назначение и область применения. Гидромеханика винтовой пары.
- 34. Гидравлические забойные двигатели для работы с трехшарошечными долотами с негерметизированными опорами и с герметизированными маслонаполненными долотами.
- Гидравлические забойные двигатели для работы с алмазными долотами.
- Гидравлические забойные двигатели для бурения наклонных и горизонтальных скважин.
- Применение
- Причины искривления скважин.
- Вертикальные скважины. Способы предупреждения их искривления.
- Наклонно-направленные скважины. Цели и способы их бурения.
- Цели и способы бурения горизонтальных и горизонтально-разветвленных скважин.
- Шнековое бурение
- Ударное бурение
- Бурение проколом
- Микротоннелирование
- Пилотное бурение с промывкой (гнб)
- Пилотные способы бурения
- Буровые промывочные жидкости. Основные функции и их свойства.
- Приготовление и применение буровых растворов.
- Осложнения при бурении скважин.
- Поглощение бурового раствора. Способы их предотвращения.
- Газонефтепроявления при бурении. Способы их предотвращения.
- Аварии при бурении скважин. Способы их ликвидации.
- Крепление скважин. Основные типы и конструкции обсадных колонн.
- Выбор конструкции скважины. Совмещенный график давлений.
- Способы цементирования скважин.
- Заканчивание освоение и испытание скважины.