Ликвидация осложнений при строительстве глубоких нефтяных и газовых скважин
Необходимость разобщения пластов, несовместимых по условиям бурения. Научные основы конструирования всего оборудования и сопутствующих технических средств для локального крепления стенок скважин. Оборудование для локального крепления зон осложнений.
Рубрика | Геология, гидрология и геодезия |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 16.01.2019 |
Размер файла | 433,7 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/
Ликвидация осложнений при строительстве глубоких нефтяных и газовых скважин
Расширяемые в диаметре обсадные трубы, производимые в Татарстане, помогают ликвидировать осложнения при строительстве глубоких нефтяных и газовых скважин
COMPLICATIONS' ELIMINATION DURING CONSTRUCTION OF DEEP OIL & GAS WELLS
Abdrakhmanov, «TatNIPIneft», М. Zalyatov, «UK SystemService» Co, Ltd.,
L. GOLDENBERG, М. Fomin, «NewTechServices» Co, Ltd.
N. Timkin, I. Arslangaliev, «Perekryvatel' (packer)» Co, Ltd.
Produced in Tartarstan casing pipes enlarged in diameter help to eliminate complications during construction of deep oil & gas wells
С увеличением глубин скважин резко возрастают их материалоемкость и энергоемкость, снижаются скорости бурения, повышается стоимость буровых работ. В большой мере это связано с необходимостью разобщения пластов, несовместимых по условиям бурения (разнонапорные пласты, зоны обвалов и другие), промежуточными обсадными колоннами. Анализ типовых конструкций скважин показывает, что от 30 до 80% обсадных труб и тампонажного цемента затрачивается для разобщения зон поглощения бурового раствора и обвалов пород. Несмотря на то что такие пласты часто имеют относительно небольшую мощность - 20 - 100 м, для их перекрытия используются обсадные колонны длиной от 500 до 4000 м. Поэтому принятая во всем мире технология разобщения пластов с телескопическим расположением обсадных колонн проектируется с точки зрения перекрытия всех разнонапорных пластов и зон обвалов, предполагая бурение скважины до проектной глубины с минимальным возможным количеством промежуточных обсадных колонн. Но такая технология при бурении в сложных геологических условиях, а особенно при бурении поисковых и разведочных скважин, зачастую исчерпывает свои возможности уже при глубинах 4 - 5 тыс. метров, т. к. приходится добуривать скважину долотами малого диаметра, что затрудняет бурение и крепление и серьезно ограничивает возможности испытания и дальнейшей эксплуатации скважин.
Традиционно применяемые технологические приемы, направленные на решение этих проблем, связаны со стремлением увеличить протяженность открытого необсаженного ствола путем постоянного регулирования плотности бурового раствора и его реологических свойств. Такой подход приводит к частым водонефтегазопроявлениям, поглощениям бурового раствора, обвалам пород и прихвату бурового инструмента, а иногда и к потерям ствола скважины. Снижается и качество крепления таких интервалов, что вызывает заколонные перетоки, которые приводят к негативным последствиям уже в процессе эксплуатации скважин.
Кроме того, из-за невозможности изоляции существующими методами зон осложнений, возникающих неожиданно (т. е. на их изоляцию промежуточные колонны не предусмотрены), некоторые скважины приходится ликвидировать или перебуривать заново. В связи с этим созданный в Татарстане нетрадиционный метод локального крепления скважин расширяемыми в поперечном сечении профильными обсадными трубами без уменьшения диаметра скважины и без цементирования имеет особую значимость при строительстве сложных и глубоких скважин.
Разработаны научные основы конструирования всего оборудования и сопутствующих технических средств для локального крепления стенок скважин. С целью организации серийного производства расширяемых обсадных колонн (профильных перекрывателей) в г. Азнакаево Республики Татарстан построен завод ООО «Перекрыватель», входящий в группу компаний «Система-Сервис» (г. Альметьевск). Для этого был осуществлен весь комплекс работ по проектированию и изготовлению волочильно-профилирующего стана усилием 100 тонн, по разработке большой номенклатуры нестандартного оборудования, совершенствованию всего технологического процесса изготовления профильных труб, разработке высокоэффективной технологии индукционного нагрева труб при отжиге, модернизации профилирующих устройств. Результатом этих работ является полное решение проблемы изоляции зон поглощений бурового раствора, независимо от интенсивности поглощения и кавернозности пород. Применено более 1400 перекрывателей вместо промежуточных колонн и колонн «летучек».
Ряд скважин глубиной 3000 - 4000 м (в Литве, Братской, Ленской экспедициях, «Ямалнефтегазгеологии», «Оренбургнефти») были обречены на ликвидацию и перебуриванию заново из-за невозможности изоляции зон осложнений существующими методами. Все они были восстановлены с помощью техники и технологии локального крепления и добурены до проектной глубины.
О высокой надежности технологии и оборудования для локального крепления зон осложнений свидетельствует то, что почти все скважины, в которых применялся этот метод, добурены до проектной глубины независимо от количества спуско-подъемных операций и объема бурения. Например, на скважине №2602 «Оренбургнефть» после крепления зоны поглощения профильным перекрывателем в интервале 3294 - 3321 м было пробурено роторным способом 1167 м и за 1008 часов произведено 79 спуско-подъемных операций. Никаких проблем в зоне крепления перекрывателем не было [1].
В феврале 2012 г. проведены уникальные работы по изоляции нескольких зон осложнений установкой профильного перекрывателя на скважине №2 Муравлинской площади в Саратовской области. Бурение скважины осуществляла компания ООО «НьюТек Сервисез». Конструкция скважины приведена на рис. 1. Основные осложнения возникли при бурении из-под колонны диаметром 245 мм в интервале 4000 - 4113 м. В интервале 4003 - 4006 м механическая скорость увеличилась до 17 м/час, возникли газоводопроявления с г - 1,14 г/см3. В интервалах 4022 - 4037 м, 4070 - 4078 м, 4087 - 4113 м при бурении было не только увеличение механической скорости бурения, но и провалы инструмента с поглощением бурового раствора, до полной потери циркуляции.
пласт бурение локальный крепление
Рис. 1. Конструкция скважины №2 Муравлинской площади
Всего на ликвидацию геологического осложнения было затрачено 2,5 тысячи часов, приготовлено бурового раствора и кольматационных пачек в общем объеме 2537 м3, в том числе 466 м3 - кольматирующие пачки. Потери промывочной жидкости в скважине за время ликвидации поглощения составили 2126 м3.
После проведения большого количества изоляционных работ и отсутствия положительного результата специалистами ООО «НьюТекСервисез» и ООО «Перекрыватель» было принято решение о необходимости перекрытия зон осложнений профильным перекрывателем ОЛКС-216 С (оборудование локального крепления скважин диаметром 216 мм со сварным соединением профильных труб).
По данным геофизических исследований (рис. 2), был откорректирован интервал установки перекрывателя и успешно проведены изоляционные работы. На технологические операции локального крепления интервала 3991,5 - 4116 м (124,5 м) без уменьшения диаметра скважины и без цементирования затрачено 124 часа, что составляет 5% от общего времени изоляционных работ, проведенных в этом интервале с применением различных видов тампонажных материалов.
Рис. 2. Результаты геофизических исследований и интервал установки расширяемой «летучки»
Очевидно, что технология и оборудование для локального крепления скважин являются весьма надежными и эффективными. Это достижение компании «Татнефть» в области строительства скважин, при своевременном применении значительно снижающее потребление энергии, материалов и сокращающее сроки строительства скважин [2]. На технологии и технику локального крепления скважин профильными трубами получено более 45 патентов на изобретения Российской Федерации и 59 - зарубежных стран. Разработки в этом направлении удостоились золотых медалей на четвертом Международном салоне промышленной собственности «Архимед-2001» в Москве и на крупнейшей американской выставке изобретений ИМПЕКС-17 в мае того же года в Питсбурге, штат Пенсильвания, а в 2012 г. - серебряной медали «Архимед-2012» за усовершенствованное более надежное устройство для установки профильного перекрывателя в скважине.
Наши пожелания буровым и нефтегазодобывающим компаниям: не надо доводить осложнения, возникающие при бурении, до серьезных проблем, эффективнее в проектах на строительство скважин предусматривать технологию локального крепления расширяемыми в поперечном сечении профильными «летучками».
Литература
1. Абдрахманов Г.С. Крепление скважин экспандируемыми трубами. Учеб. пособие для высших учебных заведений. Самара: Издательский дом «РОСИНГ», 2003. 228 с.
2. Тахаутдинов Ш.Ф., Ибрагимов Н.Г., Абдрахманов Г.С. и др. Мировое признание // Нефтегазовая вертикаль (аналитический журнал). №12. 2003.С. 57 - 59.
References
1. G.S. Abdrakhmanov. Strengthening of wells with expanded pipes.A manual for higher school.Samara: “RosIng” publishing house, 2003. 228 pages.
2. Sh.F. Takhautdinov, N.G. Ibragimov, G.S. Abdrakhmanov et al.The global acquaintance // “Oil-gas vertical “(analytical journal). №12. 2003. Pp. 57-59.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Изучение технологических процессов бурения нефтяных и газовых скважин на примере НГДУ "Альметьевнефть". Геолого-физическая характеристика объектов, разработка нефтяных месторождений. Методы увеличения производительности скважин. Техника безопасности.
отчет по практике [2,0 M], добавлен 20.03.2012Категории скважин, подлежащих ликвидации. Оборудование устьев и стволов нефтяных, газовых и других скважин при их ликвидации. Требования к ликвидации и консервации скважин на месторождениях с высоким содержанием сероводорода, оформление документов.
реферат [27,1 K], добавлен 19.01.2013Ликвидация нефте-газо-водопроявлений при бурении скважин. Методы вскрытия продуктивного пласта. Оборудование скважин, эксплуатируемых ЭЦН. Сбор, подготовка и транспортировка скважинной продукции. Этапы подготовки воды для заводнения нефтяных пластов.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 07.07.2015Исследование основных способов бурения нефтяных и газовых скважин: роторного, гидравлическими забойными двигателями и бурения электробурами. Характеристика причин и последствий искривления вертикальных скважин, естественного искривления оси скважин.
курсовая работа [2,0 M], добавлен 15.09.2011Технология 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 18.10.2016Общая характеристика месторождения, химические и физические свойства нефти. Условия, причины и типы фонтанирования. Особенности эксплуатации скважин глубинными насосами. Методы увеличения нефтеотдачи пластов. Технология и оборудование для бурения скважин.
отчет по практике [2,1 M], добавлен 28.10.2011Краткая история развития нефтегазового дела. Понятие и назначение скважин. Геолого-промысловая характеристика продуктивных пластов. Основы разработки нефтяных и газовых месторождений и их эксплуатация. Рассмотрение методов повышения нефтеотдачи.
отчет по практике [1,6 M], добавлен 23.09.2014Методы борьбы с катастрофическими поглощениями промывочной жидкости при бурении скважин. Использование ОЛКС для изоляции водопритоков при креплении скважин. Технология установки перекрывателя. Экологический раздел. Техника безопасности. Экономический эффе
реферат [41,1 K], добавлен 11.10.2005Назначение устьевого оборудования скважин и колонных головок. Способы монтажа и транспортировки буровых установок. Схемы работы комплексов механизмов для механизации АСП-3. Модуль компрессоров в системе пневмоуправления буровой установки БУ-2900/175.
контрольная работа [467,8 K], добавлен 17.01.2011Проектирование конструкции нефтяных скважин: расчет глубины спуска кондуктора и параметров профиля ствола. Выбор оборудования устья скважины, режимов бурения, цементирующих растворов и долот. Технологическая оснастка обсадных и эксплуатационных колонн.
дипломная работа [2,8 M], добавлен 19.06.2011Сведения о конструкции нефтяных, газовых и нагнетательных скважин. Контрольно-измерительные приборы, аппаратура, средства автоматизации и телемеханики. Методы увеличения нефтеотдачи пластов и дебитов скважин. Ликвидация обрывов и отворотов штанг.
отчет по практике [171,1 K], добавлен 03.11.2014Технические 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 24.06.2011Описание 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 02.12.2010Солянокислотные обработки призабойных зон скважин. Предварительная обработка горячей водой или нефтью нефтяных скважин. Кислотные обработки терригенных коллекторов. Компрессорный способ освоения фонтанных, полуфонтанных и механизированных скважин.
лекция [803,1 K], добавлен 29.08.2015Оценка технологического риска. Зоны риска и его степени. Структура технологических процессов при бурении скважины № 256 Южно-Ягунского месторождения. Анализ возможных аварий и зон осложнений по геологическому разрезу. Перечень продуктивных пластов.
курсовая работа [1,8 M], добавлен 05.02.2016Обзор геолого-технических условий бурения. Анализ современного состояния техники и технологии бурения разведочных скважин. Выбор инструмента и оборудования. Мероприятия по предупреждению и ликвидации осложнений и аварий. Порядок организации буровых работ.
курсовая работа [178,3 K], добавлен 26.12.2012Строение горных пород, деформационное поведение в различных напряженных состояниях; физические аспекты разрушения при бурении нефтяных и газовых скважин: действие статических и динамических нагрузок, влияние забойных условий, параметров режима бурения.
учебное пособие [10,3 M], добавлен 20.01.2011Батырбайское месторождение нефти и газа. Краткие сведения из истории геологического изучения района. Гидродинамические и термодинамические методы исследования скважин и пластов. Эксплуатация скважин штанговыми насосами. Условия приема на работу.
отчет по практике [500,8 K], добавлен 08.08.2012Сущность процесса бурения, назначение и виды буровых скважин. Правила проектирования, монтажа и эксплуатации буровых установок для бурения нефтяных и газовых скважин. Важность соблюдения инструкции по технике безопасности при проведении буровых работ.
контрольная работа [40,7 K], добавлен 08.02.2013Метод 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