Режимы бурения скважин

Основные технологические понятия и показатели бурения. Определение оптимальной нагрузки на долото, критической частоты вращения долота, оптимального расхода промывочной жидкости, момента и мощности на долоте. Выбор рациональных (конструкций) типов долота.

Рубрика Геология, гидрология и геодезия
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 16.10.2015
Размер файла 35,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

федеральное агенство по образованию

государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

тюменский государственный нефтегазовый университет (ТюмГНГУ)

ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ

Кафедра бурения нефтяных и газовых скважин

КУРСОВАЯ РАБОТА

на тему: Режимы бурения скважин

по дисциплине: Буровые станки и бурение скважин

104.БСиБС.КР.669.2014.

ТюмГНГУ

2014

Содержание

Введение

История бурения

1. Основные технологические понятия и показатели бурения

2. Определение оптимальной нагрузки на долото

3. Определение критической частоты вращения долота

4. Определение оптимального расхода промывочной жидкости

5. Определение момента и мощности на долоте

6. Основные технико-экономические показатели процесса бурения. Выбор рациональных (конструкций) типов долот

Заключение

Список используемой литературы

Введение

Основными направлениями развития топливно-энергетического комплекса России определены главные задачи отрасли: повышение темпов и эффективности развития экономики на базе ускорения научно-технического прогресса, техническое перевооружение и реконструкция производства, интенсивное использование производственного потенциала, совершенствования системы управления. При этом предусмотрено обеспечение добычи достаточного количества нефти, газа и газового конденсата за счет развития отрасли путем ввода в разработку большого числа новых нефтегазовых месторождений.

В настоящее время бурение скважин, многоцелевое производство и современная промышленность предлагает большой выбор технических средств и технологий, в которых требуется разбираться, чтобы принять правильное решение. С каждым годом мы сталкиваемся со все более сложными задачами, связанными с бурением скважин. Сроки проведения работ сокращаются, а буровое оборудование становится все более сложным и разнообразным. Таким образом круг подбора различных методов бурения скважин и разновидностей оборудования неумолимо растет. Чтобы эффективность бурения была достаточно высокой и работы проводились в срок, необходимо подобрать соответствующий поставленной задаче (оптимальный) режим бурения.

Целью работы является рассмотрение основных режимов бурения скважин.

бурение долото мощность критический

История бурения

Бурение первых скважин в России относится к IX веку и связано с добычей растворов поваренной соли в районе г. Старая Русса. Соляной промысел получил большое развитие в XV..XVII вв., о чем свидетельствуют обнаруженные следы буровых скважин в окрестностях г. Соликамска. Их глубина достигала 100 м при начальном диаметре скважин до 1 м.

Стенки скважин часто обваливались. Поэтому для их крепления использовались или полые стволы деревьев или трубы, сплетенные из ивовой коры. В конце XIX в. стенки скважин стали крепить железными трубами. Их гнули из листового железа и склепывали. При углублении скважины трубы продвигали вслед за буровым инструментом (долотом); для этого их делали меньшего диаметра, чем предшествующие. Позднее эти трубы стали называть обсадными. Конструкция их со временем была усовершенствована: вместо клепанных они стали цельнотянутыми с резьбой на концах.

Первая скважина в США была пробурена для добычи соляного раствора близ г. Чарлстона в Западной Вирджинии в 1806 г. При дальнейших поисках рассолов в 1826 г. близ г. Бернсвилла в шт. Кентукки случайно была найдена нефть.

Первые упоминания о применении бурения для поисков нефти относятся к 30-м годам XIX века. На Тамани, прежде чем рыть нефтяные колодцы, производили предварительную разведку буравом. Очевидец оставил следующее описание: «Когда предполагают выкопать в новом месте колодец, то сначала пробуют буравом землю, вдавливая оный и подливая немного воды, дабы он ходше входил и по вынятию оного, есть ли будет держаться нефть, то на сем месте начинают копать четырехугольную яму».

1. Основные технологические понятия и показатели бурения

Выбор режимных параметров зависит от условий проводки скважины, способа бурения, конструктивных особенностей используемого долота, его диаметра, вооружения. Поэтому подбор вышеназванных параметров должен быть осуществлен на основе всестороннего анализа имеющихся данных с учетом полученных теоретических и экспериментальных зависимостей.

Эффективность процесса разрушения горных пород слагающих забой скважины определяется гармоничным сочетанием осевой нагрузки, числа оборотов, момента и мощности на долоте, обеспечивающих достижение максимальной механической скорости бурения.

Показателями бурения называются параметры, характеризующие количество и качество результатов проходки скважин. Главнейшими из них являются: скорость, стоимость 1м. пробуренной скважины, процент выхода керна, направление ствола скважины и др.

Режимом бурения называется сочетание параметров, которые могут изменяться бурильщиком. Так, например, при вращательном бурении основными параметрами режима бурения являются:

1) осевая нагрузка на породоразрушающий инструмент;

2) частота вращения бурового снаряда;

3) качество очистного агента (воды, бурового раствора или сжатого воздуха);

4) объемный расход, т. е. объем в единицу времени очистного агента.

Различают следующие разновидности режимов бурения: оптимальный и специальный.

Оптимальным режимом бурения называется сочетание параметров режима бурения, обеспечивающих максимальную скорость бурения в данных геолого-технических условиях при данном типоразмере породоразрушающего инструмента и при обеспечении требуемых качественных показателей: надлежащего направления ствола скважины и высокого выхода керна.

Специальным режимом бурения называется сочетание специальных технологических задач. Например, взятие керна полезного ископаемого с помощью специальных технических средств, выпрямление ствола скважины, искусственное искривление скважины в заданном направлении и др. В этом случае величина скорости бурения имеет подчиненное значение.

Рейсом бурения называется комплекс работ, затраченных на выполнение следующих рабочих операций: 1) спуск бурового снаряда в скважину; 2) чистое бурение, т. е. углубление скважины (основная операция); 3) подъем бурового снаряда из скважины.

2. Определение оптимальной нагрузки на долото

Нагрузка под воздействием которой достигается эффективное объемное разрушение горных пород в процессе бурения и максимальное значение скорости бурения называется оптимальной нагрузкой на долото.

рисунок 1

На рисунке 1 приведены экспериментальные кривые зависимости механической скорости проходки от осевой нагрузки, полученные профессором Л.А. Шрейнером.

Кривая 1 - теоретическая;

Кривая 2 - отражает три характерных процесса разрушения горных пород, а именно:

- поверхностное истирание (участок I), когда удельное давление значительно ниже предела прочности породы;

- усталостное разрушение (переходный участок) при достижении значений удельных давлений до величин, близких к пределу прочности породы, когда процесс разрушения становится объемным при многократном воздействии зубьев на породу;

- объемное разрушение (участок ), наиболее эффективное разрушение при достижении удельных давлений величины предела прочности породы

P ? Gсж

В этих условиях механическая скорость проходки шарошечными долотами возрастает линейно с увеличением осевой нагрузки.

Оптимальная осевая нагрузка для всех разновидностей породоразрушающего инструмента определяется по формуле

Gд = а Рш St ( 1 )

где а = 0,47-0,97 - коэффициент учитывающий влияние забойных условий на твердость горных пород при данном способе бурения и тип породоразрушающего инструмента;

Рш - твердость разбуриваемых горных пород в условиях давления, определяемого по формуле

Рш = Рша + Р( 2 )

где Рша - твердость разбуриваемых горных пород в атмосферных условиях, кН/м2 ;

Р - упрочнение пород от действия всестороннего сжатия, кН/м2;

St - площадь контакта зубьев долота с забоем, м2 (предполагается, что максимальное значение приобретает в случае, когда все шарошки опираются на два зуба по периферийным венцам), определяется по формуле

St= bc + 2 b ht tg/2 ( 3 )

где b - длина боковой стороны зуба, м;

c - ширина притупления зуба, м;

ht - величина внедрения зуба в породу забоя, м;

- угол при вершине зуба.

3. Определение критической частоты вращения долота

Частота вращения долота при которой достигается объемное разрушение породы и максимальное значение механической скорости бурения, называют критической частотой вращения долота (nк).

Величина критической скорости вращения зависит от свойств проходимых пород, конструкции вооружения шарошек долота, параметров режима бурения и ряда других факторов. При бурении с частотой вращения n nк при объемном процессе разрушения м= f (nк) является возрастающей функцией, а при n nк - убывающей функцией.

Федоровым В.С. предложено определять величину значения nк для достижения объемного разрушения горной породы, слагающей забой скважины, из условия обеспечения минимально необходимой продолжительности контакта зубъев с породой по следующей эмпирической формуле

nк = 0,6 * 105 dш / (м zn Dд), мин -1 ( 4 )

где dш - диаметр шарошки, м;

zn - число зубьев на периферийном венце шарошки;

Dд - диаметр долота, м;

м - минимальное время контакта зубьев долота с породой, при котором происходит разрушение последней, мс;

В расчетах рекомендуется принимать :

- для упруго-хрупких пород (3-6) мс;

- для упруго-пластичных пород (5-7) мс;

- для пород не дающих хрупкого разрушения (пластичных) (6-8) мс.

На рисунке 2 приведены характерные кривые зависимости механической скорости проходки от частоты вращения долота (кривая 1 - при поверхностном разрушении горной породы, а кривые 2 и 3 - при объемном процессе разрушения, когда Р > Gсж и G2, G3, соответственно.

На основе анализа полученных результатов экспериментальных исследований сделан вывод, что величина критической частоты вращения долота зависит от свойств горной породы, конструкции вооружения шарошек, параметров режимов бурения. В процессе бурения при объемном процессе разрушения с частотой вращения долота n < nкр механическая скорость бурения является возрастающей функцией, а при n < nкр - убывающей.

Механическая скорость проходки, м/с

(рисунок 2)

4. Определение оптимального расхода промывочной жидкости

Степень очистки забоя скважины от разрушенной породы оказывает большое влияние на скорость механической проходки.

На осуществление процесса промывки скважины потребляется около 55-60% мощности привода буровой установки, а затраты от стоимости строительства скважины составляют порядка 10-30%.

Известно, что с ростом расхода промывочной жидкости механическая скорость бурения повышается. Установлено, что величина оптимального расхода промывочной жидкости (Q ), приходящейся на единицу площади забоя (Fз) определяется из следующего соотношения

U = Q/ Fз = (0,53 - 0,65),м/с ( 5 )

На основе экспериментальных исследований установлено, что величина хкп должна быть в пределах хкп = (0,7-1,3) м/с. Причем, при роторном способе бурения рекомендуется принимать нижнее значение, а при турбинном - верхнее.

Расход промывочной жидкости при нормальных условиях бурения должен обеспечивать оптимальную скорость движения восходящего потока жидкости в затрубном кольцевом пространстве, которая находится в пределах (0,7 - 1,3) м/с.

Скорость истечения промывочной жидкости из каналов долота, особенно при бурении в мягких вязких породах, оказывает существенное влияние на механическую скорость бурения. Так при скоростях истечения (60 - 120) м/с наблюдается значительное повышение механической скорости бурения. Долота с соплами, обеспечивающими скорость истечение (100 - 120) м/с, получили название гидромониторные долота.

Скорость истечения струи из сопел долота определяется по формуле

U = Q/ Fс,м/с ( 6 )

где Q - расход промывочной жидкости, м3/с;

Fс - суммарная площадь проходного сечения сопел (насадок) долота, определяется по формуле

Fс = (dc2/4) n,м2 ( 7 )

где dc- диаметр проходного сечения одного сопла (насадки), м2;

n - число сопел в долоте.

5. Определение момента и мощности на долоте

Момент на долоте, необходимый для разбуривания породы, находится в сложной функциональной зависимости от:

- параметров характеризующих конструкцию долота;

- механических свойств породы;

- угла искривления скважины;

- осевой нагрузки на долото;

- частоты вращения долота.

В случаях когда за переменную величину принимают параметры режима бурения, такие как осевая нагрузка и частота вращения, момент на долоте может быть определен по следующей упрощенной формуле

Мд = Му Рд,Н м ( 8 )

где Му - удельный момент на долоте, численно равен отношению момента на долоте при максимальной механической скорости бурения (Мэф) к осевой нагрузке (Рэф), т.е.

Му = Мэф/Рэф,Н м/кН ( 9 )

Величина значения Му зависит только от физико-механических свойств пород. Для твердых пород при прочих равных условиях бурения необходимый удельный момент меньше, чем при проводке скважин в мягких и пластичных породах.

В результате экспериментальных исследований установлено, что для долот диаметром до 295 мм, значение Му находится в пределах (6 -13) Н м/кН и от диаметра долота зависит незначительно.

Мощность на долоте определяется по формуле

Nд = Мд nк / 974,квт ( 10 )

6. Основные технико-экономические показатели процесса бурения. Выбор рациональных (конструкций) типов долот

Результаты процесса бурения скважины характеризуются следующей системой показателей :

1. Средняя механическая скорость бурения (проходки)

м = h / tб, м/ч ( 11 )

где h - проходка на долото, за время чистого бурения, м;

t б - время чистого бурения, час.

2. Рейсовая скорость бурения (р ) - это скорость углубления скважины с учетом затрат времени на бурение и замену долота, определяется по формуле

р = h / (tб + tс ),м/ч ( 12 )

где tс - время СПО для замены долота, час.

Коммерческая скорость бурения (к) - это проходка за 1 месяц работы БУ, определяется по формуле

к = 720H/Тб.к.,м/ч ( 13 )

где H - проходка за 1 месяц, м;

Тб.к. - календарное время бурения и крепления скважины, час;

720 - число часов в месяц.

Цикловая скорость (ц ) - это скорость строительства, определяется по формуле

к = 720L/Тц,м/ч ( 14 )

где L - глубина скважины, м;

Тц - время цикла строительства скважины, час.

Себестоимость 1 м проходки определяется по формуле

С = (Сд/ h) + (См tб + Сспо) / hр,( 15 )

где Сд - стоимость долота;

См - стоимость 1 часа механического бурения;

Сспо - стоимость 1 часа операций на замену долота;

hр - проходка за рейс, м (hр = h - для всех долот кроме алмазных, hр h для алмазных долот).

Скорость разрушения горной породы на забое скважины в любой момент времени - называется мгновенной (или механической) скоростью проходки и определяется как

мг = lim h / t м/ч ( 16 )

t 0

Рациональной конструкцией (типом) долота данного размера является такой тип, который при бурении в конкретных геологических условиях обеспечивает минимум эксплуатационных затрат на 1 м проходки.

Типы долот и параметры режима бурения устанавливаются геологотехническим нарядом. Долота поступают на буровую с одним экземпляром паспорта. После отработки долота буровой мастер должен занести в соответствующие графы паспорта все необходимые данные согласно бурового журнала и индикаторной диаграммы, подписать паспорт и отправить его вместе с долотом на долотную базу. Где данные из паспорта заносятся в сводную ведомость отработки долот.

Работа по выбору рациональных типов долот выполняется в три стадии.

Первая (предварительная) включает :

- изучение и дифференцированный анализ геологической информации для определения условий работы долота;

- изучение и анализ показателей работы и характеристик износа долот с учетом режимов бурения;

- разработка предварительных рекомендаций.

Вторая стадия работ (стадия экспериментальных исследований) включает:

- обоснование и выбор скважины, стратиграфических подразделений, интервалов глубин и комплекса пород для проведения исследований;

- выбор и обоснование типов долот по интервалам;

- анализ результатов экспериментального бурения;

- разработка рекомендаций для промышленного внедрения.

Третья стадия работ - промышленное внедрение результатов и выбор рациональных типов и конструкций долот и наиболее эффективных режимов бурения.

На основании полученных результатов опытного бурения разрабатывают «Регламенты отработки долот» для каждой площади или месторождения.

Список используемой литературы

1. Воздвиженский Б.И. Разведочное бурение / Б.И. Воздвиженский, О.Н. Голубинцев, А.А. Новожилов. - М.: Недра, 1979. - 510 с.

2. Советов Г.А. Основы бурения и горного дела / Г.А. Советов, Н.И. Жабин. - М.: Недра, 1991. - 368 с.

7.Интернет-ресурсы:

http://www.neftrus.com

http://www.nafta-gaz.ru

http://ru.wikipedia.org

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Общие сведения о горных породах. Выбор технологических регламентов бурения скважин. Требования к конструкции скважины. Выбор конструкции скважины. Выбор профиля скважины. Выбор типа шарошечного долота. Породоразрушающий инструмент. Долота.

    контрольная работа [16,4 K], добавлен 11.10.2005

  • Основные параметры бурового инструмента. Основные инструменты для механического разрушения горных пород в процессе бурения скважины. Бурильные долота и бурильные головки. Совершенствование буровых долот. Основные конструктивные параметры долот.

    реферат [23,5 K], добавлен 03.04.2011

  • Геолого-геофизическая характеристика месторождения Самантепе. Обоснование способа бурения и проектирование конструкции скважины. Определение породоразрушающего инструмента, расчет осевой нагрузки и частоты вращения. Проведение инженерных мероприятий.

    дипломная работа [60,7 K], добавлен 25.06.2015

  • Технология бурения нефтяных и газовых скважин. Закономерности разрушения горных пород. Буровые долота. Бурильная колонна, ее элементы. Промывка скважины. Турбинные и винтовые забойные двигатели. Особенности бурения скважин при равновесии "скважина-пласт".

    презентация [1,5 M], добавлен 18.10.2016

  • Метод ударно-канатного бурения скважин. Мощность привода ротора. Использование всех типов буровых растворов и продувки воздухом при роторном бурении. Особенности турбинного бурения и бурения электробуром. Бурение скважин с забойными двигателями.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 10.10.2011

  • Выбор и обоснование способа бурения, получение и обработка геолого-технологической информации скважин. Расчет нормативного времени на механическое бурение, наращивание труб и смену долота. Расчет нормативного времени на геофизические и ремонтные работы.

    дипломная работа [716,2 K], добавлен 06.06.2011

  • Основные функции промывочных жидкостей: гидродинамические, гидростатические, коркообразующие и физико-химические. Краткая геологическая характеристика разреза скважины. Особенности технологии бурения. Анализ инженерно-геологических условий бурения.

    курсовая работа [341,4 K], добавлен 21.12.2010

  • Геологические условия бурения. Расчет плотности растворов. Выбор конструкции скважины и способа бурения, гидравлической программы бурения скважины. Выбор типа промывочной жидкости. Расчет обсадных колонн на прочность. Характеристика бурильной установки.

    курсовая работа [74,5 K], добавлен 20.01.2016

  • Классификация горных пород по трудности отбора керна. Породоразрушающий инструмент для бурения. Показатели работы долота. Опробование пластов и испытание структурно-поисковых скважин. Ликвидация аварий с бурильными трубами. Извлечение обсадных колонн.

    реферат [4,3 M], добавлен 29.05.2015

  • Выбор типа промывочной жидкости и показателей ее свойств по интервалам глубин. Расчет материалов и химических реагентов для приготовления бурового раствора, необходимого для бурения скважины. Критерии выбора его типа для вскрытия продуктивного пласта.

    курсовая работа [2,2 M], добавлен 05.12.2014

  • Оптимизация процесса бурения по различным критериям, расчет оптимальной механической скорости проходки для осуществления процесса бурения скважин с допущением, что проведены испытания в идентичных горно-геологических условиях и с одинаковыми режимами.

    курсовая работа [419,5 K], добавлен 14.12.2010

  • Проверочный расчет расхода промывочной жидкости в ранее пробуренных скважинах при отработке долот. Разделение интервала отработки долот на участке пород одинаковой буримости. Проектирование бурильной колонны. Гидравлический расчет циркуляционной системы.

    курсовая работа [517,5 K], добавлен 19.02.2012

  • Описание ударного и вращательного бурения. Назначение и состав бурильной колонны. Технологические требования и ограничения к свойствам буровых растворов. Влияние разных типов долот на качество цементирования скважин. Особенности применения буровых долот.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 19.09.2010

  • Технические средства и технологии бурения скважин. Колонковое бурение: схема, инструмент, конструкция колонковых скважин, буровые установки. Промывка и продувка буровых скважин, типы промывочной жидкости, условия применения, методы измерения свойств.

    курсовая работа [163,3 K], добавлен 24.06.2011

  • Описание содержания и структуры курсовой работы по бурению нефтяных и газовых скважин. Рекомендации и справочные данные для разработки конструкции скважины, выбора режима бурения, расхода промывочной жидкости. Разработка режима цементирования скважины.

    методичка [35,5 K], добавлен 02.12.2010

  • Схема колонкового бурения, инструмент и технология. Конструкция колонковых скважин и буровые установки. Промывка скважин и типы промывочной жидкости, условия их применения. Назначение глинистых растворов и их свойства. Расчет потребного количества глины.

    курсовая работа [138,1 K], добавлен 12.02.2009

  • Основные задачи бурения опорных скважин. Определение понятия седиментационного палеобассейна. Ознакомление с требованиями к опорным разрезам регионального знания, структурно-фациальных зон и стратиграфических границ. Камеральная обработка материалов.

    контрольная работа [2,2 M], добавлен 16.03.2014

  • Расчет параметров режима работы бурового насоса при прямой промывке нефтяной скважины роторного бурения. Схема циркуляции промывочной жидкости в скважине при прямой промывке. Основные геометрические характеристики участков движения промывочной жидкости.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 23.12.2012

  • История развития и проблемы сверхглубокого бурения скважин. Особенности Кольской и Саатлинской сверхглубоких скважин. Характеристика способов бурения и измерение физических свойств пород. Новая техника и новые технологии бурения, их научные результаты.

    курсовая работа [130,5 K], добавлен 02.03.2012

  • Техническая характеристика буровой установки УРАЛМАШ 5000/320 ДГУ-1. Конструкция буровой вышки, скважины, колонны. Рассмотрение основ автоматизированной системы спускоподъемных операций. Описание забойного двигателя, системы верхнего привода, долота.

    отчет по практике [3,5 M], добавлен 26.06.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.