Новейшие технические решения для крепления скважин

Анализ причин увеличения объемов горизонтального бурения для добычи нефти и газа на суше и на шельфе России. Характеристика новейших технических решений для крепления скважин. Особенности строительства скважин в условиях геологической несовместимости.

Рубрика Геология, гидрология и геодезия
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 23.01.2019
Размер файла 1,4 M

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/

Новейшие технические решения для крепления скважин

В последнее время происходит увеличение объемов горизонтального бурения для добычи нефти и газа на суше и на шельфе России, при этом наблюдается повышение сложности горно-геологических и технико-технологических условий строительства и эксплуатации скважин. Это проявляется в повышенной сложности профилей (траекторий) стволов скважин, увеличении пространственной интенсивности искривления, также в увеличении отходов от устья (отклонение от вертикали), а зачастую в необходимости строительства скважин в условиях геологической несовместимости, в том числе из-за выработки ряда месторождений.

Все эти факторы отрицательно влияют, в том числе и на качество условий разобщения и крепления пластов, а соответственно, требуют постоянного поиска новых и совершенствования известных технических и технологических решений в области крепления скважин. В статье представлены технические особенности и преимущества инновационных разработок TESCO - CDS™, TesTork™, SSES™ и CPLS™, а также приводятся примеры успешного применения системы спуска колонн и цементирования с вращением при креплении скважин в России.

бурение скважина газ нефть

Для успешного спуска эксплуатационных обсадных колонн на плановые глубины, а также для качественного цементирования скважин требуется привлечение самых современных разработок в этой области. Представляем новейшие технические решения для спуска обсадных колонн и для повышения качества цементирования методом вращения обсадных колонн при промывках перед цементированием и непосредственно во время цементирования, а также достижения TESCO Corporation в этом сегменте нефтесервисных услуг.

TESCO Corporation является мировым лидером на рынке предоставления в аренду систем верхнего привода, а также оказания сервисных работ по спуску обсадной колонны с применением собственной инновационной разработки. Компания на глобальном рынке уже почти 25 лет, из них в России почти десятилетие (с 2008 г.).На момент написания статьи компания в стадии интеграции в Группу Компаний NABORS.

TESCO Corporation оказывает сервисные услуги по спуску обсадной колонны с применением собственной инновационной разработки - системы Casing Drive System™ (CDS™). Данная технология была изобретена TESCO для бурения на обсадной колонне, но функционал настолько широк, что может использоваться для реализации разных задач. Путем снижения затрат на выполнение буровых работ и сокращения непроизводительных потерь времени (НПВ) мы повышаем реальную экономическую эффективность для Заказчиков.

Система CDS™ позволяет расширить возможности верхнего привода буровой установки и использовать его для свинчивания резьбовых соединений обсадной колонны. Система CDS™ полностью заменяет стандартный набор оборудования для спуска обсадных колонн. Наличие гидравлического вертлюга у системы CDS™ позволяет вращать обсадную колонну при спуске, циркуляции и расхаживании (к примеру, при больших коэффициентах трения вращение позволяет их кратно снизить), а также осуществлять циркуляцию и долив во время спуска обсадных колонн. Дополнительно система CDS™ позволяет приступить к проработке ствола скважины в месте получения посадки. Наличие дополнительного независимого моментомера TesTork™ (с беспроводной передачей данных WTTS) позволяет регистрировать и контролировать в режиме реального времени и с записью в память на электронный носитель показатели момента свинчивания через адаптированную компьютерную систему.

Система оснащена регулируемыми по длине штропами, которые позволяют на большинстве буровых установок брать трубу сразу с мостков. Грузоподъемность гидравлического элеватора для одиночных труб составляет 5 т, что более чем достаточно для одной трубы. Грузоподъемность самого же CDS™ составляет от 350 до 750 т. Также имеются новейшие компактные системы длиной всего 2 метра. Так как CDS™ автоматизирована и управляется удаленно, то при работе с ней не требуется привлечения верховых рабочих, по сравнению с Fill Up Tool и спайдер-элеваторами. Соответственно, также исключаются риски из-за работы с ключами, т.к. это не требуется при CDS™.

Использование CDS™ существенно сокращает количество оборудования и персонала, требуемого для спуска обсадной колонны; обеспечивает высокий уровень механизации работ и устраняет необходимость работы персонала в особо опасных условиях.

Преимущества применения CDS™ очевидны: исключаются использование громоздких спайдер-элеваторов, привлечение верхового рабочего, использование циркуляционного оборудования (Fill-Up Tools) и силовых ключей. Таким образом, использование CDS™ существенно сокращает количество оборудования и персонала, требуемого для спуска обсадной колонны; обеспечивает высокий уровень механизации работ и устраняет необходимость работы персонала в особо опасных условиях.

В отличие от «традиционного» спуска колонн и свинчивания труб при помощи обыкновенных силовых ключей наши разработки, помимо непосредственно свинчивания труб, позволяют осуществлять следующие действия: спуск колонны с доливом колонны во время спуска, с циркуляцией во время спуска и одновременными расхаживанием, вращением при спуске, с проработкой при спуске колонны с созданием (передачей) нагрузки (части веса СВП). Данная технология позволяет минимизировать риски получения дифференциального прихвата, посадок, прилипания колонны. Возможность вращения с нагрузкой в зоне осложнений (обвалов/осыпей горных пород, сужение, «выпучивание» и т.д.) способствует достижению плановых глубин спуска колонн. Также спуск с циркуляцией и вращением позволяет достичь снижения коэффициента трения, что особенно актуально для скважин со сложными горно-геологическими условиями и сложными профилями (траекториями) ствола скважин, горизонтальных скважин вообще, и ERD (БОВ) скважин в частности. Отдельного внимания заслуживают наши разработки оборудования и технологий для повышения качества цементирования колонн. Ведь факторы, влияющие на качество цементирования обсадных колонн, следующие:

а) состояние ствола скважины и качество бурового раствора;

б) центровка (центрирование) обсадной колонны относительно оси ствола скважины;

в) расхаживание (либо вирамайна, либо вращение);

г) сокращение времени на рабочие операции;

д) скорость прокачки цемента.

Таблица 1

На поиск решения в инженерном центре TESCO Corporation повлияло то, что на некоторые из перечисленных факторов, может оказать непосредственное влияние оснащение буровых установок специализированным оборудованием. TESCO Corporation с 2015 г. в Российской Федерации успешно применяет свою инновационную разработку - вращение колонны при цементировании. Система CDS™ может оснащаться системой Cementing Plug Launching System (CPLS™), представляющей собой специальный цементировочный вертлюг Swivel/Side Entry Sub™ (SSES™) с возможностью вращения обсадных колонн при цементировании. Данная система уникальна, не имеет аналогов в мире. Только CPLS™, в отличие от конкурентов, позволяет в оперативном режиме (10 - 20 минут) осуществлять переход после промывки на забое к цементированию обсадной колонны с вращением обсадной колонны.

Очевидно, что чем меньше по времени ствол скважины остается открытым, тем лучше качество крепления. Поэтому отдельного внимания заслуживают не только технологические, но и технические преимущества. Меньшие габариты и меньший вес CDS™ и CPLS™ по сравнению с конкурентами - как следствие - ускорение времени на колонны.

бурение скважина газ нефть

Очевидно, что чем меньше по времени ствол скважины остается открытым, тем лучше качество крепления. Поэтому отдельного внимания заслуживают не только технологические, но и технические преимущества. Меньшие габариты и меньший вес CDS™ и CPLS™ по сравнению с конкурентами - как следствие - ускорение времени на ПЗР, монтаж и демонтаж.

При вращении колонны перед и во время цементирования увеличивается коэффициент замещения бурового раствора цементным раствором и соответственно, улучшается распределение. Также данная технология способствует минимизации заколонных перетоков и межколонных давлений.

Наш опыт, оборудование и технологии позволяют с честью выдерживать серьезные горно-геологические и скважинные условия. Оборудование CDS & CPLS рассчитано на крутящий момент 50 кФнт*фт (что соответствует 67.8 кН*м). В России и СНГ мы за последние два года выполнили более 100 работ. При этом, в последнее время, увеличивается доля работ именно с вращением при цементировании. Все работы успешные. Качество сцепления цемента при вращении - повышается кратно.

Для примера - у нас выполняются работы по спуску колонн и цементированию с вращением:

*ОК 178 мм глубиной 3222 м, TVD~2700 м (частота 25 мин-1, крут. момент при цементировании 19 кН*м);

*ОК 245 мм глубиной 2656 м, TVD~1000 м (частота 12 мин-1, крут .момент при цементировании 39.4 кН*м).

Также мы спускали колонны в различных вертикальных скважинах:

*ОК 340 мм на глубину 2854 м;

*ОК 273 мм на глубину 3552 м;

*ОК 245 мм на глубину 3855 м;

*ОК 194 мм на глубину 4132 м.

Также мы спускали колонны в скважинах с большим отходом от вертикали (БОВ, ERD wells), при этом показатели достижений говорят сами за себя:

*ОК 340 мм на глубину 1605 м (зенитный угол 72°);

*ОК 245 мм на глубину 5630 м (зенитный угол 75°, отход от вертикали 4346 м);

*ОК 178 мм на глубину 6997 м (зенитный угол 75°, отход от вертикали 5675 м, TVD 2820 м).

Благодаря техническим и технологическим преимуществам оборудования производства TESCO буровые установки, оснащенные системами CDS™ выполняют операции по спуску обсадной колонны более безопасно и эффективно, сводятся к минимуму ручные операции с обсадными трубами на буровой площадке и снижаются повышенные риски при применении стандартных приводных (гидравлических) ключей.

Нашими Заказчиками и Операторами в России являются - ПАО «НОВАТЭК», ОАО «Ямал СПГ», АО «Роспан Интернешнл», АО «Мессояханефтегаз», АО «Инвестгеосервис», «Эриелл НГС», ОАО «ССК», ГК «Интегра» и другие. Производится ряд работ в Республике Казахстан.

Качество цементирования с вращением выше, чем без вращения:

*По проекту «Мессояха» - сплошное сцепление по всему интервалу цементирования выше на 89 %, по интервалу облегченного цемента улучшение на 67 %, а по интервалу тяжелого цемента улучшение средних показателей более чем в 2,4 раза;

*По проекту «Ямал СПГ» - повышение коэффициента цементирования выше на 20 %, отсутствие заколонных перетоков и отсутствие межколонного давления на скважинах за счет совмещения технологий цементирования и вращения ОК.

Экономическая эффективность (табл.):

*В сравнении с обычным методом спуска колонн применение CDS™ позволило снизить временные затраты на 20 %;

*В сравнении с конкурентами CDS™ монтаж системы спуска быстрее в четыре раза, скорость спуска выше на 27 - 35 % (в зависимости от типоразмера колонн), монтаж цементировочной системы быстрее в восемь раз, демонтаж систем быстрее в 2 - 3 раза.

С использованием CDS™ во всем мире уже произведено спуски более 40 миллионов метров обсадных труб.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Виды скважин, способы добычи нефти и газа. Вскрытие пласта в процессе бурения. Причины перехода газонефтепроявлений в открытые фонтаны. Общие работы по ремонту скважин. Обследование и подготовка ствола скважины. Смена электрического центробежного насоса.

    учебное пособие [1,1 M], добавлен 24.03.2011

  • 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

  • Исследование 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 15.09.2011

  • Описание Хохряковского месторождения. Физико-химические свойства нефти газа и воды в пластовых условиях. Технология добычи нефти. Характеристика добывающего фонда скважин и базовые показатели эксплуатации. Расчет и подбор оборудования УЭЦН к скважине.

    курсовая работа [663,7 K], добавлен 08.12.2015

  • Исследование схемы и состава штанговой насосной установки. Эксплуатация скважин штанговыми и бесштанговыми погружными насосами. Подземный и капитальный ремонт скважин. Изучение техники и технологии бурения скважин. Сбор и подготовка скважинной продукции.

    отчет по практике [1,6 M], добавлен 24.12.2014

  • Применение комплекса мероприятий по интенсификации добычи нефти, пути увеличения коэффициента продуктивности скважин. Обоснование ликвидации добывающих и нагнетательных скважин, выбор необходимых материалов и оборудования, расчет эксплуатационных затрат.

    курсовая работа [32,1 K], добавлен 14.02.2010

  • Характеристика текущего состояния разработки Южно-Приобского месторождения. Организационная структура УБР. Техника бурения нефтяных скважин. Конструкция скважин, спуск обсадных колонн и крепление скважин. Промысловый сбор и подготовка нефти и газа.

    отчет по практике [1,5 M], добавлен 07.06.2013

  • Цикл строительства скважин. Эксплуатация нефтяных и нагнетательных скважин. Схема скважинной штанговой установки. Методы увеличения производительности скважин. Основные проектные данные на строительство поисковых скважин № 1, 2 площади "Избаскент – Алаш".

    отчет по практике [2,1 M], добавлен 21.11.2014

  • Процесс добычи нефти и природного газа. Эксплуатация скважин с помощью штанговых глубинно-насосных установок. Исследование процесса эксплуатации скважин Талаканского месторождения. Анализ основных осложнений, способы их предупреждения и ликвидация.

    курсовая работа [2,2 M], добавлен 11.06.2014

  • 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 20.03.2012

  • 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

  • Причины и тяжесть последствий аварий при добыче газа и нефти на морском шельфе. Конструкции полупогружных платформ. Схема подводного закачивания скважин. Особенности морской добычи нефти. Характеристика полупогружной буровой установки Glomar Arctic IV.

    реферат [1,5 M], добавлен 11.10.2015

  • Потенциал точечного стока на плоскости и в пространстве. Исследование задач интерференции скважин. Приток жидкости к группе скважин в пласте с удаленным контуром питания; к бесконечным цепочкам и кольцевым батареям скважин при фильтрации нефти и газа.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 21.10.2012

  • Критерии выделения эксплуатационных объектов. Системы разработки нефтяных месторождений. Размещение скважин по площади залежи. Обзор методов увеличения производительности скважин. Текущий и капитальный ремонт скважин. Сбор и подготовка нефти, газа, воды.

    отчет по практике [2,1 M], добавлен 30.05.2013

  • Общая 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 28.10.2011

  • Методы исследования скважин н технические средства для их осуществления. Электрокаротаж и его разновидности. Результаты реальных исследований скважин при разной обводненности продукции и содержании газа. Подъем жидкости из скважин нефтяных месторождений.

    презентация [1,0 M], добавлен 29.08.2015

  • Краткая характеристика и основные показатели деятельности предприятия. Анализ рынка нефти, особенности процесса и проблемы ее добычи. Поиск возможных методов увеличения производительности скважин. Внедрение кислотного гидроразрыва пласта при добыче нефти.

    дипломная работа [1,3 M], добавлен 29.06.2012

  • Консервация скважин, законченных строительством. Временная консервация скважин, находящихся в стадии строительства. Порядок оборудования стволов и устьев консервируемых скважин. Порядок проведения работ при расконсервации скважин.

    реферат [11,0 K], добавлен 11.10.2005

  • Характеристика геологического разреза на территории нефтяного месторождения, классификация породы. Выбор способа бурения и построение конструкции скважин, расчет глубины спуска кондуктора. Мероприятия по борьбе с самопроизвольным искривлением скважин.

    курсовая работа [460,2 K], добавлен 01.12.2011

  • Анализ результатов испытания скважин Кравцовского месторождения. Обоснование способов воздействия на пласт и призабойную зону. Технология и техника добычи нефти и газа. Исследование влияния различных факторов на производительность горизонтальных скважин.

    дипломная работа [4,8 M], добавлен 25.09.2012

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.