Характеристика бурения скважин (на примере Сергиево-Посадского полигона)
История происхождения бурения. Особенности ударно-канатного бурения. Элементы предварительной конструкции скважины. Виды буровых долот. Анализ шнекового и колонкового бурения. Пробуривание шурфов скважин большого диаметра. Анализ бурового оборудования.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | отчет по практике |
Язык | русский |
Дата добавления | 13.03.2016 |
Размер файла | 2,0 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/
Содержание
Введение
1. История бурения скважин
1.1 Ударно-канатное бурение
1.2 Виды буровых долот
2. Шнековое бурение
3. Колонковое бурение в твердых породах
3.1 Бурение с промывочной жидкостью (пеной)
3.2 Алмазное бурение
4. Бурение шурфов скважин большого диаметра
4.1 Установка ЛБУ-50
4.2 Установка УБСР-25
5. Индивидуальное задание
5.1 Буронабивные сваи
5.2 Устойчивость бурильной колонны
Заключение
Список литературы
Введение
С 2.07.2014 по 7.07.2014 г я проходил учебно-ознакомительную практику на учебно-производственном полигоне МГРИ - РГГРУ (г. Сергиев-Посад).
В настоящее время на Сергиево-Посадском полигоне созданы учебные и научно-исследовательские объекты, многие из которых являются уникальными. На полигоне проводится научно-исследовательская буровая практика. Руководит практикой кандидат технических наук, профессор Лев Дмитриевич Базанов.
Приехав на полигон, я в обязательном порядке прошел инструктаж по технике безопасности.
На этой практике я познакомился с буровым оборудованием и оборудованием для бурения шурфов. Я также исследовал алмазное бурение, шнековое бурение, бурение с использованием пены, горизонтальное и гидроударное бурение.
Проходя практику на полигоне, я побывал в музеи техники, в котором находятся образцы буровых механизмов.
1. История бурения скважин
Зарождение бурения, т. е. получения глубокого отверстия в недрах Земли, относят как минимум к VII в. до н. э. Самые первые скважины в России не имели отношения к воде, а предназначались для разработки полезных ископаемых. Так как промысел соли в период с пятнадцатого по восемнадцатый век был весьма развитым, скважины бурились именно с целью ее добычи. При этом глубина скважин в среднем составляла около 100-120 метров. Стены скважин сначала укрепляли деревянными плошками - из ствола дерева, распиленного вдоль напополам, изымалась сердцевина. Впоследствии стали применять металлические клепанные обсадные колонны. [1]
Область применения бурения многогранна: поиски и разведка полезных ископаемых; изучение свойств горных пород; добыча жидких, газообразных и твёрдых полезных ископаемых через эксплуатационные скважины; производство взрывных работ; выемка твёрдых полезных ископаемых. [4]
Бурение -- процесс сооружения горной выработки цилиндрической формы -- скважины, шпура или шахтного ствола -- путём разрушения горных пород на забое, бурение осуществляется, как правило, в земной коре, реже в искусственных материалах (бетоне, асфальте и др.). В ряде случаев процесс бурения включает крепление стенок скважин (как правило, глубоких) обсадными трубами с закачкой цементного раствора в кольцевой зазор между трубами и стенками скважин. [1]
Бурение развивалось и специализировалось применительно к трём основным областям техники: наиболее глубокие скважины (несколько км) бурятся на нефть и газ, менее глубокие (сотни м) для поисков и разведки твёрдых полезных ископаемых, скважины и шпуры глубиной от нескольких м до десятков м бурят для размещения зарядов взрывчатых веществ (главным образом в горном деле и строительстве).[3]
До настоящего времени существует и широко применяется на практике способ ударно-канатного бурения. [6]
1.1 Ударно-канатное бурение
Ударно-канатное бурение делится на два типа: бурение с промывкой и сухое бурение.
Способ с промывкой используется чаще, он подходит для различных пород, включая базальт.
"Мокрый" способ не подходит для забора керна при геологических изысканиях. Керн получается низкого качества из-за смешивания породы с водой. Также вода мешает определению примесей.
Для ударно-канатного бурения твердых пород требуется до 150 литров воды на 1 метр глубины. При бурении скважины диаметром 20 см извлекается около 200 литров шлама на каждые 3 метра.[2]
При сухом ударно-канатном бурении скважины диаметром 20 см извлекается примерно 200 кг сухой породы на каждые 18 м глубины.
Недостаток ударно-канатного бурения - низкая скорость проходки. Поэтому этот способ применяют, если нужна скважина не глубже 250 метров. В истории известны случаи (в том же Китае), когда ударно-канатным методом бурили скважины глубиной до 1000 метров. Но на такую работу уходили десятилетия.[2]
Недостатком также можно считать то, что ударно-канатный метод пригоден только для вертикального бурения.
Одним из достоинств метода является относительная малогабаритность установки ударно-канатного бурения. Это позволяет бурить скважины в труднодоступных или ограниченных по возможности размещения буровой техники местах.[2]
Состав работы
1. Спуск и подъём бурового снаряда (или желонки) на канате.
2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке.
3. Очистка рабочей площадки.
4. Обслуживание бурового оборудования.
Основными элементами предварительной конструкции скважины при бурении ударно-канатным способом являются:
1. глубина залегания скважины;
2. ее расчетный диаметр;
3. обсадные трубы (необходимо указать длину и количество колонн);
4. необходимые для работы специализированные устройства;
5. фильтр, колонна, расположенная над ним, отстойник, стакан, изготовленный из цемента.
Ударно-канатный станок
1.2 Виды буровых долот
Основным породоразрушающим инструментом при бурении являются буровые долота. [16]
Долота делятся по:
а) Назначению
· для сплошного бурения;
· для бурение скважин с отбором керна;
б) По исполнению
· пикообразные;
· лопастные;
· торцовые (фрезерные);
· шарошечные;
в) По воздействию на породу
· режуще-скалывающего типа (лопастные);
· дробяще-скалывающие типа (шарошечные);
· режуще-истирающего типа (ИСМ, алмазные)
Виды долот
Лопастные долота
Шарошечные долота
2. Шнековое бурение
Шнековое бурение - это вращательный процесс с использованием лопастного долота-резца и удалением при этом из забоя скважины разрушенной породы шнеком (так рыбаки сверлят лед буром на зимней рыбалке). [9]
Шнековое бурение применяется в мягких породах для проходки неглубоких скважин для отбора воды из песчаных слоев, в среднем - до 30 м. [12]
Шнековое бурение - менее затратный, метр проходки обходится дешевле роторного способа, однако при случайной встрече с подземными валунами (моренами) применение шнека становится проблемным. [12]
Производительность проходки скважины таким методом самоходными установками - до десятков метров в смену. [9]
Установка шнекового бурения
3. Колонковое бурение в твердых породах
Колонковое бурение весьма часто используемая технология, используемая с целью разведать о месторождениях твердых полезных ископаемых, узнать как выполняются гидрогеологические и другие
исследования. Способ колонкового бурения скважин можно назвать универсальным по нескольким причинам. [5]
Во-первых, он используется для любых типов пород.
Во-вторых бурить можно не только вертикально вниз, но и под углом к горизонту. В данном способе бурении применение находят стационарные станки. Наша компания начала свою деятельность именно как подрядчик по колонковому бурению и мы можем гордиться 17 летним опытом работы в данном направлении. [5]
При использовании колонкового бурения порода разрушается не сразу, а ведется коронкой из твердосплавных материалов. При использовании такого метода извлекается керн - монолитный столбик породы. [12]
Колонковое бурение применимо, когда необходимо:
· извлечь образец породы (керна) с забоя;
· пробурить скважину под различными углами, в том числе и восстающую;
· бурить в породах широкого спектра твердости и устойчивости;
· бурить скважины малого диаметра на большую глубину применяя относительно легкое оборудование.
3.1 Бурение с промывочной жидкостью (пеной)
Важным фактором повышения эффективности бурения скважин и вскрытия пластов продуктивных горизонтов является качество применяемой промывочной жидкости. В отличие от воды и глинистого раствора пена длительное время будет сохранять частицы выбуренной породы во взвешенном состоянии вследствие структурно-механических свойств и явления псевдоожижения, В этом отношении пена во многом превосходит все применяемые промывочные жидкости. [12]
Преимущества бурения с пеной
· Значительное повышение механической скорости бурения
· Значительное снижение потребления воды
· Высокая выносящая способность
· Низкая плотность и теплоемкость
· Высокая вязкость
· Позволяет бурить скважины большого диаметра с низким расходом воздуха
· Не размывает стенки скважины
· Стабилизирует стенки скважины, не вызывая набухания глинистых пород
· Не загрязняет продуктивный горизонт
Концентрация пены в воде чаще всего составляет 0,5 -- 5 %(в зависимости от производителя). В процессе бурения бочку с водой располагают возле буровой установки со стороны специального пенного насоса. Затем добавляют требуемое количество жидкой пены и размешивают для получения равномерного пенного раствора. Добавление большего количества жидкой пены в воду позволяет получить более густой пенный раствор и увеличить количество пузырьков в пене. Очищающая способность пены при этом улучшается, но скорость бурения падает. При воздействии солнечных лучей пена, вышедшая из скважины на поверхность, через некоторое время полностью распадается. Пенный раствор, оставшийся в бочке, после завершения бурения может быть использован для мытья буровой установки из специального пистолета. При пневмоударном бурении раствор ПАВ добавляется в случае бурения липких, водоносных пород, чтобы избежать наматывания сальников и улучшить вынос шлама. Чем тверже породы, тем меньшее количество раствора ПАВ впрыскивается в воздушную магистраль. [15]
Бурение с пеной
3.2 Алмазное бурение
Получение отверстий различного диаметра при помощи алмазных коронок называется алмазное бурение.
Алмазное сверление отверстий может выполняться под любым углом, позволяя проделывать отверстия под любые коммуникации: водоснабжение, газоснабжение, канализацию, кондиционирование, вентиляцию и т.п. без ущерба для прочности строительной конструкции. Алмазное бурение отверстий позволяет безопасно и быстро проделать отверстия любого диаметра и глубины в стройматериале любой твердости. [12]
Алмазное бурение
4. Бурение шурфов скважин большого диаметра
При бурении шурфов и скважин большого диаметра широко используют установки ЛБУ-50 и УБСР-25.
В процессе горноразведочных работ бурение специальных скважин большого диаметра и изредка шахтных стволов производят в основном для вспомогательных работ: вентиляции, подъема и спуска руды и различных материалов, водоотлива, подачи электроэнергии и сжатого воздуха. [8]
Известны также устройства для бурения скважин большого диаметра, подающие воду на забой для охлаждения резцов, пылеподавления, разупрочнения пород забоя и выноса шлама ее обратной циркуляцией.
Недостатком этих устройств являются значительные материальные затраты на предотвращение замерзания при организации ее обратной циркуляции в зимнее время. Кроме того, большие потери воды, уходящей по трещинам от предыдущего взрыва, делают неприменимыми эти устройства при бурении взрывных скважин и просто в трещиноватых породах. [8]
Наиболее близким по своей технической сути и достигаемому эффекту является устройство для бурения скважин большого диаметра, включающее расширитель, пилот-долото, соединенное со шнековой колонной, выполненной полой для подачи воздуха и расположенной в транспортирующей трубе, в нижней части которой размещены шламоприемные окна, а также подгребатели шлама и формирующий кожух. [8]
4.1 Установка ЛБУ-50
Буровая установка серии ЛБУ-50 предназначена для бурения скважин при выполнении различных строительных работ, для бурения гидрогеологических, геологоразведочных и инженерно-геологических скважин.
Буровая установка ЛБУ 50 выполняет следующие виды работ:
· Вращательное шнековое и ударно-забивное бурение гидрогеологических и технических скважин в породах до IV категории по буримости;
· Вращательное колонковое и бескерновое бурение геологоразведочных, гидро- и инженерногеологических, технических скважин в породах до VII;
· Вращательное колонковое и бескерновое бурение скважин различного назначения с очисткой забоя потоком сжатого воздуха в породах до VII категории по буримости;
· Ударно-вращательное колонковое и бескерновое бурения скважин различного назначения с применением гидроударных забойных машин в породах до VII (с прослоями VIII) категории по буримости;
· Ударно-вращательное колонковое и бескерновое бурение скважин различного назначения с применением пневмоударных забойных машин в породах до VII (с прослоями VIII) категории по буримости.
Установка ЛБУ-50
Установка ЛБУ-50
4.2 Установка УБСР-25
Установка УБСР-25 универсальна. Она осуществляет комбинированное бурение: медленно-вращательное -- в однородных мягких породах; ударно-захватное -- в отложениях с твердыми включениями и ударное -- при разбивке крупных валунов. При медленно-вращательном 26 бурении ковшовый бур опускается на забой шурфа и поднимается на поверхность на канате лебедкой. Вращение бура осуществляется через ведущие штанги от подвижного ротора с гидравлическим механизмом подачи. При ударно-захватном бурении грейфер сбрасывается на забой шурфа и поднимается с породой на поверхность с помощью лебедки. Долото для разбивки валунов подвешивается на канате той же лебедки. Крепление шурфа обсадными трубами также механизировано и совмещается с процессом бурения. Вращательно-поступательное движение обсадных труб осуществляется тем же подвижным ротором с гидравлическим механизмом подачи. При проходке шурфов с помощью этой буровой установки все основные рабочие процессы механизированы. В результате высокого уровня механизации проходческие работы практически сведены к управлению механизмами бурильной установки. Буровая бригада, обслуживающая установку, состоит всего из трех человек: сменного мастера и двух рабочих, один из которых выполняет еще и обязанности тракториста при перебазировке установки. Конечно, работа на этих установках не так проста, как это может показаться и требует высокой квалификации и мастера, и рабочих.[14]
Установка УБСР-25
бурение шурф скважина оборудование
Буровая установка УБСР-25
1 - мачта; 2 - укосина; 3 - ротор; 4 - винтовые домкраты; 5 - рама; 6 - гидроцилиндры; 7 - лебедка; 8 - пульт управления.
5. Индивидуальное задание
5.1 Буронабивные сваи
Буронабивные сваи изготовляют по следующей технологии: бурят скважину, затем опускают, в скважину сваренный арматурный каркас, заливают бетонной смесью и уплотняют. После набора бетоном проектной прочности сваю загружают. Работает буронабивная свая, как столбчатый фундамент.
Буронабивные сваи изготавливают в предварительно пробуренных скважинах, в которые устанавливается арматурный каркас и укладывается бетон.
Буронабивные сваи изготовляют в предварительно пробуренных в грунте скважинах. В скважины устанавливают арматуру ( при необходимости) и укладывают бетон. Сваи загружают после достижения бетоном проектной прочности.
Буронабивные сваи устраивают в скважинах, образуемых в грунтовом основании с извлечением грунта из скважины. В последующем в готовую скважину укладывается бетонная смесь. В необходимых случаях, обусловленных проектными решениями, в скважину устанавливают арматурный каркас. Буронабивные сваи выполняются без уширения ствола или с его уширением в виде пяты
При устройстве стены буронабивные сваи могут и не пересекаться между собой, а лишь соприкасаться друг с другом. Для обеспечения гидроизоляции стыков между двумя сваями бурят скважины малого диаметра, прилегающие к стенкам свай.
В СССР фундаменты на буронабивных сваях применялись до недавнего времени в основном в мостостроении и пор товом строительстве, однако в последние годы они получают все более широкое распространение в промышленном и гражданском строительстве
Уширяют полость скважины под пяту буронабивной сваи буром-расширителем, закрепляемым на буровой штанге 7 в ее нижней части. Разгружают ковш, как описано выше. Качество зачистки забоя скважины влияет на несущую способность буронабивной сваи, в связи с чем разрыхленный грунт в забое уплотняют специальными трамбовками.
При гражданском строительстве не рекомендуется применять буронабивные сваи, для устройства которых требуется крепление стенок скважин глинистым раствором или избыточным давлением воды в скважине.
Под защитой обсадных труб изготовляются две буронабивные сваи с расстоянием между ними в свету менее одного диаметра сваи. После этого бурится скважина между ними, захватывая часть сечения уже изготовленных свай, причем бурение для упрощения производства работ ведется по свежесхватившемуся бетону. При необходимости сваи в стене могут быть армированы металлическим каркасом. Обычно образование и заполнение выемки с сохранением при этом вертикальности и целостности стенок обеспечивается применением тиксотропных глинистых раствором.
В зависимости от грунтовых условий и имеющегося оборудования буронабивные сваи подразделяют на несколько типов: БСС, БСВГ, БСВ0, БСИ, БССМ.
Шнековый бур установки СО-2 успешно использовался при бурении скважин под буронабивные сваи на строительстве Камского автомобильного завода. Скважины бурили в однородных лессовидных суглинках. Значения параметров режима бурения в течение рейса не менялись и составляли: осевая нагрузка 5800 кгс, частота вращения снаряда 23 об / мин.
Получив признание в дорожном строительстве при возведении высоких насыпей, буронабивные сваи, защемленные в коренных породах, оказались не менее эффективными в противооползневом строительстве как самостоятельное и сопутствующее мероприятие, осуществление которого не встречает особых затруднений в самых сложных для ведения работ в условиях горного рельефа. Ценность этого мероприятия еще и в том, что ожидаемый от его применения эффект поддается математическому анализу, а это для инженеров, стоящих перед выбором наиболее рационального варианта, имеет немалое значение.
Резервуар был установлен на песчаном основании, а подстилающий основание грунт был усилен буронабивными сваями.
В сухих и маловлажных грунтах, не требующих специальных мероприятий по креплению стенок скважин, буронабивные сваи устраиваются с помощью буровых агрегатов, снабженных рабочими органами, действующими по принципу вращательного бурения ( шнековая колонна или ковшевой бур), разбуривающими в грунте скважину необходимого диаметра и глубины.
При бетонировании рассредоточенных сооружений объемом бетона не менее 50 м3 ( отдельно стоящие фундаменты, колонны, плиты покрытий и перекрытий, буронабивные сваи, ростверки и др.), а также при необходимости подачи бетонной смеси в оконные проемы, технологические отверстия и другие труднодоступные места могут с успехом применяться прицепные и самоходные установки, оснащенные складывающимися распределительными стрелами с бетоно-водом диаметром 100 - 125 мм.
В современном жилищно-гражданском строительстве, особенно в связи с возведением многоэтажных, высотных зданий, применяются все виды свай: сборные железобетонные квадратного сечения полнотелые и с пустотами, круглого сечения трубчатые, сваи-оболочки, буронабивные сваи, металлические и деревянные шпунты.
В современном жилищно-гражданском строительстве, особенно в связи с возведением многоэтажных, высотных зданий, применяются все виды свай: сборные железобетонные квадратного сечения полнотелые и с пустотами, круглого сечения трубчатые, сваи-оболочки, буронабивные сваи, металлические и деревянные шпунты, деревянные сваи.
Кроме того, к этой группе условно относятся буровые установки, представляющие собой сочетание самоходных кранов с набором навесного бурового оборудования. Они используются при различных строительных работах, особенно для бурения скважин под буронабивные сваи.
Формы стен в грунте и их размеры также определяются их назначением и, кроме того, применяемым при изготовлении стен в грунте оборудованием и способом их устройства. В практике строительства наиболее распространены два типа конструкций стен в грунте - свайные, образованные секущимися буронабивными сваями, и траншейные.
На строительстве достигнута сплошная унификация проектных решений и конструкций и исключены мокрые процессы. Применены стальные конструкции из эффективных профилей, легкие несущие и ограждающие металлические конструкции комплектной поставки, конструкции из высокопрочного бетона марки М 600, буронабивные сваи, блочная опалубка и подача бетона автобетононасосами при возведении монолитных фундаментов. Покрытия возводятся блоками размером 12X24 - 24X42 м либо из комплексных железобетонных плит размером на пролет здания. Внутренние помещения в заводских корпусах выполнены из изготовленных на заводах комплектно-блочных устройств.
5.2 Устойчивость бурильной колонны
Рассмотрены некоторые задачи по расчету устойчивости сжато-растянутых стержней с учетом собственного веса, основанные на использовании известных функций Бесселя действительного и мнимого аргумента, а также дано обоснование области применения новой методики приближенного инженерного расчета устойчивости бурильных колонн. Приведены примеры расчета устойчивости бурильных колонн буровых установок реактивно-турбинного бурения.
В условиях Донбасса при строительстве шахтных стволов и скважин большого диаметра широко применяют специальный способ их проходки способ бурения. При этом, в качестве бурового оборудования используют роторные буровые установки германской фирмы «WIRTH» и отечественные агрегаты реактивно-турбинного бурения (РТБ). В роторных установках типа Л-35 фирмы «WIRTH» буровой инструмент - бур, опускается на забой при помощи бурильной колонны из бурильных труб с внутренним диметром 330 мм, собранных с помощью болтовых фланцевых соединений. Агрегаты РТБ опускаются с помощью бурильной колонны из бурильных труб диметром 168 мм, собранных с помощью нипельно-муфтовых замков
Повышенный интерес к этим установкам обусловлен не только прогрессивным способом проходки шахтных стволов и скважин большого диаметра, но и тем, что теоретического обоснования их напряженно-деформированного состояния буровых ставов буровых установок этого типа практически нет, кроме работ [1 - 3].
Без учета напряжений в сечениях трубного става нельзя теоретически обосновать эффективные режимы работы этих агрегатов, как в технологических процессах, так и при аварийно-поисковых работах при ликвидации аварий.
Особые затруднения в расчете напряженно-деформированного состояния буровых ставов проявляются в вопросах динамики и устойчивости таких систем с распределенными параметрами. Здесь возникает необходимость разработки методики точного расчета напряженно-деформированного состояния бурильной колонны и возможности разработки и использования упрощенной методики инженерного расчета.
Целью данной работы является исследование устойчивости бурильной колонны буровых установок с агрегатами реактивно-турбинного бурения.
В представленной работе рассмотрены некоторые задачи по расчету устойчивости сжато-растянутых стержней с учетом собственного веса, а также задачи по обоснованию области применения новой методики приближенного инженерного расчета устойчивости бурильных колонн буровых установок с агрегатами РТБ.
Известно, что при наличии продольной сжимающей силы N и собственного веса интенсивностью q с учетом поперечной силы P, деформированное состояние упругого длинного стержня определяется дифференциальным уравнением Бесселя относительно углов поворота сечений.
Наибольший интерес для исследования представляет случай сжато-растянутого стержня с жестким защемлением в нижнем сечении и скользящей заделкой в верхнем, (рис. 3), что соответствует общему случаю состояния бурового става с усилием на талевую систему и реакцией со стороны опоры на нижнее сечение бурового става
Это соответствует различным случаям состояния бурильной колонны, таким как:
- спуск бурового става с задержкой и опиранием в каверне или на выступе стенки скважины;
- спуск бурового става и посадка на забой;
- прослабление талевой системы во время бурения.
Кроме этого, при ликвидации аварий и выполнении поисково-ловильных работ расчетная схема сжато-растянутого стержня будет иметь другие граничные условия, например:
- при поисковых работа пикобуром нижний конец бурильной колонны имеет шарнирное опирание, а верхний конец помещен в подвижную втулку, т.е. он может свободно перемещаться, в направлении перпендикулярном к оси колонны, но поворачиваться не может;
- при вводе ловильного приспособления в промывочное отверстие трубы или бура нижнее сечение бурильной колонны защемлено, а в верхнем сечении нужно принимать скользящую вдоль оси заделки;
- при захвате ловильным приспособлением оборванного элемента долота или колонны и подъеме с расхаживанием, нижний конец бурильной колонны принимают опертым шарнирно, а верхний конец может свободно проворачиваться и т. д.
Выводы
Точное решение задачи об устойчивости сжато-растянуто стержня с распределенным весом, основанное на уравнении Бесселя, является громоздким как по выводу расчетных зависимостей, так и в реализации числового расчета в конкретном случае при заданных геометрических и силовых параметрах бурового става. Такие расчеты усложняются при увеличении растягивающего усилия из-за больших значений аргументов функций Бесселя, при этом существенно снижается точность расчета. В этом случае нужно переходить к асимптотическим функциям Бесселя.
В приближенном расчете при замене заданной системы с распределенными параметрами условной, невесомой, задача существенно упрощается, но при этом также проявляется снижение точности решения вследствие влияния больших значений аргументов в гиперболи-ческих функциях.
Заключение
При прохождении учебно-ознакомительной практики на полигоне я многое узнал о бурении скважин разными способами, ознакомился с бурильной техникой, сам наблюдал бурение на установках с использованием и без использования промывочных жидкостей, бескерновое бурение с извлечением керна.
Из лекций, проведенных преподавателями Геологоразведочного университета, я узнал много информации о бурении скважин большого диаметра, о создании туннелей метрополитена, посмотрела учебные фильмы на эти темы.
Также я ознакомился с тренажером автоматизированного рабочего места бурильщика, на мой взгляд, это было очень интересно, ведь эта установка приближена к тому, с чем мы будем работать в нашей будущей профессии.
У меня остались очень хорошие впечатления от практики, ведь вся полученная информация очень близка для моей специальности.
Список литературы
1. http://vseoburenii.com/iz-istorii/
2. http://udobnovdome.ru/burenie-skvazhin-udarno-kanatnym-sposobom/
3. "Разведочное бурение" / А.Г. Калинин, О.В. Ошкордин, В.М. Питерский, Н.В. Соловьев, "Недра" М 2000
4. Вадецкий Ю.В. Бурение нефтяных и газовых скважин
5. Лисичкин С.М., Разведочное колонковое бурение, М., 1957;
6. http://www.burpodvod.ru/page7.html
7. http://www.stanoknavodu.ru/vrashins
8. http://bankpatentov.ru/node/174374
9. http://www.drillings.ru/shnek
10. Соловьев Н.В., Бронников И.Д., Хромин Е.Д. Бурение разведочных скважин. Учебное пособие М.МГГРУ, 2002.
11. Геологический словарь, М:"Недра", 1978.
12. Вадецкий Ю.В., Бурение нефтяных и газовых скважин, М., 1967
13. Большая Энциклопедия Нефти Газа.
14. http://www.drillings.ru/ubsr25
15. http://blog.drillmarket.ru/blog/Pnevmoudarnoe_burenie/6.html
16. Кершенбаум В.Я., Торгашова А.В. Буровой породоразрушающий инструмент,2003.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Схема колонкового бурения с применением буровой установки. Конструкция, назначение и классификация буровых вышек, буров, труб, долот. Причины аварий при различных способах бурения, способы их ликвидации. Режимы бурения нефтяных и газовых скважин.
реферат [662,7 K], добавлен 23.02.2009Проблема сезонности бурения. Специальные буровые установки для кустового строительства скважин, особенности их новых модификаций. Устройство и монтаж буровых установок и циркулирующих систем. Характеристика эшелонной установки бурового оборудования.
курсовая работа [2,5 M], добавлен 17.02.2015Назначение, устройство основных узлов и агрегатов буровых установок для глубокого бурения нефтегазоносных скважин. Конструкция скважин, техника и технология бурения. Функциональная схема буровой установки. Технические характеристики буровых установок СНГ.
реферат [2,5 M], добавлен 17.09.2012Задачи, объёмы, сроки проведения буровых работ на исследуемом участке, геолого-технические условия бурения. Обоснование выбора конструкции скважин. Выбор бурового снаряда и инструментов для ликвидации аварий. Технология бурения и тампонирование скважин.
курсовая работа [93,2 K], добавлен 20.11.2011История бурения нефтяных и газовых скважин, способы их бурения. Особенности вращательного бурения. Породоразрушающие инструменты (буровые, лопастные, алмазные долота). Инструмент для отбора керна. Оборудование для бурения, буровые промывочные жидкости.
курсовая работа [2,2 M], добавлен 27.09.2013Технические средства направленного бурения скважин. Компоновки низа бурильной колонны для направленного бурения. Бурение горизонтальных скважин, их преимущества на поздних стадиях разработки месторождения. Основные критерии выбора профиля скважины.
презентация [2,8 M], добавлен 02.05.2014Проходка скважин станками шарошечного бурения. Буровой инструмент станков шарошечного бурения. Очистные комплексы и агрегаты для добычи полезного ископаемого. Условия применения очистных комплексов, их основные виды и характеристика особенностей.
реферат [1,3 M], добавлен 13.10.2013Буровая скважина и ее основные элементы. Методика разрушения горной породы на забое. Рассмотрение классификации способов бурения. Задачи автоматизации производственных процессов. Сущность и схема турбинного и роторного процессов бурения скважин.
презентация [1010,8 K], добавлен 25.05.2019Содержание, принципы, основные компоненты организации производственного процесса бурения. Методы организации и производственный цикл процесса бурения. Бурение нефтяных скважин. Меры по охране недр и окружающей среды. Влияние сероводорода на людей.
курсовая работа [72,1 K], добавлен 22.05.2009История развития, способы морского бурения и их основные различия между собой. Поиск, разведка и разработка нефти и газа в арктических условиях. Oсвоение минеральных ресурсов шельфа. Условия бурения и конструкции скважин на морских месторождениях.
реферат [839,3 K], добавлен 16.12.2014Обоснование выбора конструкции скважины, параметры промывочных растворов. Характеристика выбора способа бурения и проектирование его режимов. Методы ликвидации аварий. Анализ и расчет способов вхождения в продуктивный пласт и освоения нефтяной скважины.
курсовая работа [368,8 K], добавлен 08.06.2011Характеристика литолого-стратиграфического разреза. Возможные осложнения при строительстве скважины. Особенности геофизических работ в скважине, проектирование ее конструкции. Выбор конструкции забоя и расчет глубины скважины. Выбор способа бурения.
курсовая работа [618,1 K], добавлен 28.12.2014Повышение выхода керна. Отбор проб из скважин ударно-канатного и роторного бурения. Факторы, определяющие способ отбора проб. Объединенные и групповые пробы. Контроль опробования, обработки и анализа проб. Контроль качества геологического опробования.
презентация [615,9 K], добавлен 19.12.2013Разработка программы бурения скважины; выбор плотности и предварительной подачи насосов. Расчет гидравлических параметров промывки для начала и конца бурения, потери давления. Гидродинамические расчеты спуска колонны труб в скважину; допустимая скорость.
курсовая работа [979,5 K], добавлен 03.11.2012Краткая характеристика геологических и технических факторов, влияющих на технико-экономические показатели бурения. Анализ влияния затрат времени и средств на ликвидацию осложнений, на технико-экономические показатели бурения. Баланс строительства скважин.
курсовая работа [70,0 K], добавлен 21.01.2016Анализ техники и технологии бурения скважин на месторождении или в районе строительства скважины. Выбор типа долота и его промывочного узла. Расчет гидравлической мощности буровых насосов, их типа и количества, корректировка расхода промывочной жидкости.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 24.01.2023Литолого-стратиграфическая характеристика разреза скважин. Данные по нефтегазоводоносности разреза с характеристикой пластовых флюидов. Определение потребного количества буровых растворов, расхода компонентов по интервалам бурения. Конструкция скважины.
курсовая работа [126,5 K], добавлен 20.12.2013Геологическое строение нефтегазоконденсатного месторождения. Литологическая характеристика разреза скважины. Регулирование свойств буровых растворов. Расчет гидравлической программы бурения. Выбор породоразрушающего инструмента, промывочной жидкости.
курсовая работа [78,3 K], добавлен 07.04.2016Специфика разрушения породы при вращательном бурении. Сфера использования машин вращательного бурения, их классификация и конструктивные особенности. Машины ударного бурения. Описание особенностей отбойного молотка как ручной машины ударного действия.
реферат [2,5 M], добавлен 25.08.2013Общие сведения о выемочных комбайнах. Основные технологические схемы механизации очистных работ. Схемы перемещения машин вдоль забоя. Врубовые машины и широкозахватные комбайны. Преимущества струговой выемки. Проходка скважин станками шарошечного бурения.
реферат [4,4 M], добавлен 25.08.2013