Метод оптимизации гидродинамического давления в скважине при спуско-подъемных операциях

Анализ противодействия, оказываемого столбом бурового раствора на стенки забоя. Изучение влияния времени, скорости и ускорения бурильной колонны на гидродинамическое давление в скважине. Методика его оптимизации в при спуско-подъемных операциях.

Рубрика Геология, гидрология и геодезия
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 29.04.2017
Размер файла 219,0 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/

Кубанский государственный технологический университет

МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ В СКВАЖИНЕ ПРИ СПУСКО-ПОДЪЕМНЫХ ОПЕРАЦИЯХ

Цуприков Александр Александрович

к.т.н., доцент

Якименко Константин Юрьевич

аспирант

Краснодар, Россия

Одним из направлений повышения эффективности буровых работ является оптимизация спускоподъемных операций. При несоблюдении технологии процесса возникают осложнения и аварии, ликвидация которых может длиться очень долго и стоить очень дорого.

Возникновение большинства осложнений при бурении зависит от величины противодействия, оказываемого столбом бурового раствора на стенки скважины.

Объектом исследования является технология проведения спуско-подъемных операций в бурении. Предмет исследования - изменение гидродинамического давления бурового раствора на стенки скважины при проведении спуско-подъемных операций (СПО).

Целью данной работы является изучение влияния скорости и ускорения бурильной колонны во время СПО на гидродинамическое давление в скважине при проведении одной СПО.

Метод определения гидродинамического давления от скорости движения колонны при СПО должен учитывать различные режимы течения жидкости: ламинарный, турбулентный, расчёт скорости и ускорения не должен зависеть от динамических характеристик спуско-подъемного механизма. Изучение закономерности будет нагляднее при спуско-подъемной операции, разделенной на участки с равномерным и равноускоренным движением.

Сформулируем задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:

1) найти область допустимых значений на координатной плоскости, по оси ординат которой отображается максимальная скорость, а по оси абсцисс - общее время СПО.

2) определить зависимость давления на забое от общего времени СПО при условии, что ускорение колонны является одинаковым для каждой операции с разным общим временем.

3) определить зависимость давления на забое от общего времени спуско-подъемной операции при условии, что максимальная скорость, достигаемая колонной, будет одинакова для каждой операции с разным общим временем.

Определению закономерности изменения скорости и ускорения спуска бурильной колонны посвящен ряд работ [1,2,3,4,5 и др.]. В них предложены рациональные режимы спуска, при которых допустимая максимальная скорость спуска бурильной колонны обеспечивает безопасность элементов системы спуска и спуск свечи за минимальное время. Однако, в [4] при определении допустимой максимальной скорости спуска бурильной колонны не учитывается гидродинамическое давление, возникающее в стволе скважины при спуске [3], в [2] при формировании параметров учитываются факторы, не имеющие отношения к гидродинамическому давлению: масса колонны, индивидуальная работа бурильщика и др., в [5] не учитываются режимы течения раствора: ламинарный и турбулентный.

Для решения поставленных задач по выбранным критериям лучше подходит метод расчета гидродинамических давлений в скважине, предложенный Е.Г. Леоновым [1]. Для расчета давления используется формула:

, (1)

где - перепад давления от сил трения; - инерционная составляющая гидродинамического давления; - потери давления в замках.

Этот метод учитывает различные режимы течения жидкости. Спуско-подъемная операция разделяется на участки с равноускоренным, равномерным и равнозамедленным движением. Формулы гидродинамического давления состоят из слагаемых, зависящих от скорости и ускорения.

Спуск (подъем) бурильной колонны производится на величину, равную длине свечи. График скорости от времени представляет собой трапецию, основание которой - общее время спуско-подъемной операции, высота - максимальная скорость, площадь - длина пройденного пути. При различных значениях максимальной скорости и общего времени (tобщ;vmax), площадь под графиком должна быть постоянной.

Определим область допустимых значений (ОДЗ) на графике максимальной скорости и общего времени. ОДЗ будет ограничена двумя кривыми.

Найдем аналитическую формулу верхней кривой. Рассмотрим различные графики скорости от времени СПО при одинаковой максимальной скорости (рисунок 1).

Рисунок 1. График скорости от времени при постоянной максимальной скорости и различных ускорениях

Как видно на рисунке 1, зеленый график имеет наибольшее время СПО. Дальнейшее увеличение времени без изменения максимальной скорости и (или) площади уже невозможно. Причем зеленый график имеет форму не трапеции, а треугольника.

Пройденное колонной расстояние для треугольника можно записать как:

(2)

При другом значении максимальной скорости будет другое общее время

Из условия равенства пройденных расстояний можно записать

, (3)

Решая уравнения, находим

, где (4)

- постоянная интегрирования.

Найдем аналитическую формулу нижней кривой ОДЗ.

На рисунке 1 пунктирный график имеет наименьшее время СПО. Дальнейшее уменьшение времени с сохранением максимальной скорости и площади невозможно. Этот график имеет форму прямоугольника, его площадь равна

, (5)

отсюда

. (6)

Определим зависимость давления на забое от общего времени СПО при условии, что ускорение колонны является одинаковым для каждой операции с разным общим временем.

На рисунке 2 изображена серия графиков зависимостей скорости СПО от времени при одинаковом значении ускорения. Они представляют собой трапеции или треугольник в том случае, когда участок с равномерным движением отсутствует.

Рисунок 2. Серия графиков зависимости скорости от времени при одинаковом ускорении

Линия ABCD характеризует изменение максимальной скорости от общего времени при постоянном значении ускорения. Определим формулу, описывающую линию ABCD.

На рисунке 2 пунктирными линиями изображены два графика скорости с одинаковыми значениями ускорения, но разными максимальными скоростями.

Запишем систему уравнений

(7)

Решая ее относительно , находим:

, (8)

где - постоянная интегрирования.

Формула (8) описывает зависимость максимальной скорости от общего времени при постоянном ускорении. давление скважина спуск бурильный

Подставляя формулу (8) в формулу расчета гидродинамического давления (1) получаем формулу зависимости давления от общего времени при постоянном ускорении

(9)

Определим зависимость давления на забое от общего времени спуско-подъемной операции при условии, что максимальная скорость, достигаемая колонной, будет одинакова для каждой операции с разным общим временем.

Запишем систему уравнений:

(10)

Решая ее относительно , находим:

, где (11)

- постоянная интегрирования.

Формула (11) описывает зависимость ускорения от общего времени при одинаковом значении скорости.

Подставляя формулу (11) в формулу расчета гидродинамического давления (1) получаем формулу зависимости давления от общего времени при одинаковом значении скорости

(12)

На рисунке 3 кривая - график максимальной скорости от общего времени СПО при постоянной максимальной скорости; - график максимальной скорости от общего времени СПО; - верхняя граница ОДЗ; - нижняя граница ОДЗ; - график максимального давления от общего времени СПО, рассчитанный по формуле (9); - график максимального давления от общего времени, рассчитанный по формуле (12). Точка пересечения кривых и соответствует начальным данным.

Рисунок 3. Графики зависимости максимальной скорости и давления от времени

Оптимизация давления при СПО производится следующим образом:

§ Если оптимальное давление больше, чем давление при начальных условиях, то необходимо достигать его, увеличивая ускорение с сохранением максимальной скорости, т.к. при этом общее время СПО сокращается быстрее всего.

§ Если увеличивать ускорение при сохранении прежней максимальной скорости нет возможности, то необходимо повышать максимальную скорость.

§ Если оптимальное давление меньше, чем давление при начальных условиях, то необходимо достигать его, сокращая только максимальную скорость без изменения ускорения, т.к. при этом будет наблюдаться минимальное увеличение времени СПО.

Предложенный метод оптимизации времени СПО может быть использован как часть математического обеспечения АСУ ТП буровой установки.

Недостатком предложенного метода оптимизации скорости является то, что он не учитывает динамические характеристики спуско-подъемного механизма, однако их можно учесть путем ограничения ОДЗ скорости значениями, которые может принимать спуско-подъемный механизм. Накладывается это ограничение на этапе создания АСУ.

Дальнейшее развитие этого метода возможно при учете гидродинамических процессов, протекающих во внутритрубном пространстве.

Основные результаты проведенного исследования:

1) найдены формулы для определения ОДЗ на координатной плоскости, по оси ординат которой отображается максимальная скорость, а по оси абсцисс - общее время СПО.

2) получена формула зависимости давления на забое от общего времени спуско-подъемной операции при условии, что ускорение колонны является одинаковым для каждой операции с разным общим временем.

3) получена формула зависимости давления на забое от общего времени спуско-подъемной операции при условии, что максимальная скорость, достигаемая колонной, будет одинакова для каждой операции с разным общим временем.

Сформулирован метод оптимального регулирования давления, который на основе полученных данных позволяет сократить время СПО с учетом безопасности гидродинамического давления.

Литература

1. Леонов Е.Г., Исаев В.И. Гидроаэромеханика в бурении: Учебник для вузов. - М.: Недра, 1987.-304 с.

2. Мищевич В.И., Сидоров Н.А. Справочник инженера по бурению. - М.: Недра, 1973. - 2т.

3. Мовсумов А.А. Гидродинамические причины осложнений при проводке нефтяных и газовых скважин. Баку, Азернешр, 1965, 230 с. с ил.

4. Шахмалиев Г.М. Грузинов Я.А. К вопросу определения расчетной нагрузки, действующей на тормоз буровой лебедки. - «Азербайджанское нефтяное хозяйство», 1959, №2, с.19-20. с ил.

5. Burkhardt J.A. Wellore Pressure Surges Produced by Pipe Movement. «Journal orf Petoleum Technology», 1961, vol. 7, No. 11, p. 12-21.

Аннотации

МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ В СКВАЖИНЕ ПРИ СПУСКО-ПОДЪЕМНЫХ ОПЕРАЦИЯХ

Цуприков Александр Александрович, к.т.н., доцент; Якименко Константин Юрьевич, аспирант; Кубанский государственный технологический университет, Краснодар, Россия

Целью работы является изучение влияния скорости и ускорения бурильной колонны на гидродинамическое давление в скважине. Получены формулы зависимости давления от времени. Сформулирован метод оптимизации гидродинамического давления в скважине при спуско-подъемных операциях

Ключевые слова: ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ, МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ, УСКОРЕНИЕ, ВРЕМЯ, СПУСКО-ПОДЪЕМНАЯ ОПЕРАЦИЯ

HYDRODYNAMIC PRESSURE OPTIMIZATION METHOD IN A WELL AT round-trip operations

Tsоuprikov Aleksandr Aleksandrovich, Cand.Tech.Sci., associate professor; Yakimenko Konstantin Yurevich, postgraduate student; Kuban State Technological University, Krasnodar, Russia

The aim of the article is to study the effect of velocity and acceleration of a drill string on hydrodynamic pressure in a well. We obtain the formulas of pressure versus time. We also established the method for optimizing hydrodynamic pressure in a well at round-trip operations

Keywords: HYDRODYNAMIC PRESSURE, MAXIMUM SPEED, ACCELERATION, TIME, DRILLING TOOL ROUND TRIP

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Понятие о буровой скважине. Классификация и назначение скважин. Методы вскрытия и оборудования забоя, применяемые для извлечения из пластов нефти и газа. Способы воздействия на горные породы. Схема ударного бурения. Спуско-подъёмный комплекс установки.

    курсовая работа [1,9 M], добавлен 24.09.2012

  • Описания осложнений в скважине, характеризующихся полной или частичной потерей циркуляции бурового раствора в процессе бурения. Анализ предупреждения газовых, нефтяных, водяных проявлений, борьбы с ними. Обзор ликвидации грифонов и межколонных проявлений.

    контрольная работа [22,8 K], добавлен 11.01.2012

  • Оборудование для механизации спуско-подъемных операций. Циркуляционная система установки. Наземное оборудование, используемое при бурении. Технологии бурения скважин на акваториях и типы буровых установок. Бурение на нефть и газ в арктических условиях.

    реферат [1,1 M], добавлен 18.03.2015

  • Назначение узлов и агрегатов буровой установки. Основные параметры вышки. Дегазация промывочных жидкостей. Обвязка буровых насосов и оборудование напорной линии. Оценка экономической эффективности внедрения средств механизации спуско-подъемных операций.

    курсовая работа [4,8 M], добавлен 11.10.2015

  • Поглощение бурового раствора как осложнение в скважине. Факторы, влияющие на возникновение этого осложнения. Комплекс исследований зон поглощения, их обобщенная классификация. Методы и разработка технологий ликвидации поглощений бурового раствора.

    реферат [121,2 K], добавлен 24.01.2012

  • Теория подъема жидкости в скважин. Эксплуатация фонтанных скважин, регулирование их работы. Принципы газлифтной эксплуатации скважин. Методы расчета промысловых подъемников. Расчет кривой распределения давления в подъемных трубах газлифтной скважины.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 07.05.2015

  • Основной двигатель привода буровой установки. Буровая вышка и подвышенное основание. Оборудование для спуско-подъемных операции. Оборудование для роторного бурения. Буровые насосы. Превенторы (противовыбросовые устройства). Бурение скважины. Бурильная кол

    курсовая работа [2,5 M], добавлен 11.10.2005

  • Общая характеристика компоновки бурильной колонны, ее назначение и устройство основных и вспомогательных элементов. Условия работы колонны бурильных труб. Особенности комплектования бурильных труб и их эксплуатации. Специфика ремонта бурового инструмента.

    курсовая работа [426,3 K], добавлен 26.06.2013

  • Применение промывочных жидкостей, способных удерживать кусочки породы во взвешенном состоянии, для промывки забоя и выноса шлама на поверхность. Регулирование содержания твердой фазы и уменьшения плотности раствора. Системы очистки бурового раствора.

    реферат [2,9 M], добавлен 23.09.2012

  • Расчет мощности на разрушение забоя при алмазном бурении, мощности на вращение бурильной колонны, мощности бурового станка при бурении, в двигателе станка при бурении, на валу маслонасоса. Мощность, потребляемая двигателем бурового насоса из сети.

    контрольная работа [106,6 K], добавлен 14.12.2010

  • Определение понижения уровня в центральной скважине водозабора, состоящего из n=3 скважин, расположенных параллельно совершенному урезу реки на расстоянии 2Q=100 м друг от друга. Определение времени наступления стационарного режима фильтрации в скважине.

    контрольная работа [1,3 M], добавлен 29.06.2010

  • Спуско-подъемные операции, способы их механизации и автоматизации. Объекты по сбору, подготовке и транспортировке нефти, газа и воды. Бурильные и обсадные колонны и их элементы. Документальное обеспечение бурения скважин. Методы интенсификации добычи.

    отчет по практике [494,3 K], добавлен 14.11.2015

  • Исследование устройства, особенностей и области применения перфораторов. Скважинное оборудование. Последовательность проведения прострелочно-взрывных работ. Анализ типов носителей зарядов. Контроль глубин и давления. Безопасность при работе на скважине.

    курсовая работа [2,4 M], добавлен 23.04.2013

  • Исследование геологического строения и нефтегазонасыщения околоскважинного пространства на скважине Ачикулакской №230. Литолого-стратиграфическое и тектоническое строение месторождения. Методика и техника полевых работ; геосейсмическая модель разреза.

    дипломная работа [3,3 M], добавлен 14.10.2013

  • Характеристика термосолестойкого бурового раствора. Основы статистического анализа, распределение коэффициентов линейной корреляции. Построение регрессионной модели термосолестойкого бурового раствора. Технологические параметры бурового раствора.

    научная работа [449,7 K], добавлен 15.12.2014

  • Расчет критических значений для выделения трещиноватых зон. Графики критических значений трещиноватости. Стандартный и радиоактивный каротаж по скважине Кармалиновская. Зависимость, позволяющая выделить в палеозойских сланцах трещиноватые породы.

    научная работа [356,6 K], добавлен 27.01.2011

  • Расчет изменения уровня нефти в резервуарах при перепаде температур. Расчет сил давления, действующих на плоские и криволинейные стенки. Гидравлический расчет трубопроводов. Выбор расположения насосных станций. Безнапорный приток жидкости к скважине.

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 09.04.2011

  • Гидродинамические исследования при освоении скважин. Технология освоения с помощью сваба. Основные гидродинамические процессы, происходящие в скважине. Диалоговая программа изменения давления. Система "Гидрозонд", работа оптимизационного алгоритма.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 12.08.2015

  • Физические основы метода акустического каротажа, оценка качества. Исследование данных по аппаратуре СПАК-6, инструкция по проведению работ на скважине. Акустическая цементометрия на аппаратуре АКЦ-М, основные требования техники безопасности при работе.

    курсовая работа [332,8 K], добавлен 10.01.2016

  • Осесимметричный приток газа к скважине. Линеаризация уравнения Лейбензона и основное решение линеаризованного уравнения. Решение задачи о притоке газа к скважине методом последовательной смены стационарных состояний. Расчет по линеаризованной формуле.

    курсовая работа [108,5 K], добавлен 31.01.2011

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.