Первая скважина на ачимовские отложения c горизонтальным окончанием 1 км
Особенности бурения скважины на ачимовские отложения с горизонтальным окончанием длиной 1 км. Оптимальный состав буровых растворов и гидравлической программы бурения. Моделирование и оптимизация гидродинамических условий в скважине при ее бурении.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 16.01.2019 |
Размер файла | 102,5 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/
Первая скважина на ачимовские отложения c горизонтальным окончанием 1 км
Аннотация
В августе текущего года на Уренгойском месторождении Западной Сибири Группой ERIELL при комплексной технологической поддержке компании «Шлюмберже» была успешно пробурена первая в регионе скважина на ачимовские отложения с горизонтальным окончанием длиной 1 км - У04-0406 для компании ОАО «Арктикгаз». Скважина глубиной 5200 м вскрыла целевые пласты Ач3, Ач4 и Ач5.
Annotation
August 2013. Urengoyskoe field, Western Siberia (JSC Arcticgaz). Eriell group with technical support of Schlumberger, successfully drilled well U04-0406 - first well in the region with 1 km of horizontal liner section.
Скважины с горизонтальным окончанием в ачимовских отложениях, ранее пробуренные в этом регионе, не укладывались в график бурения, и ни в одной из них длина горизонтального окончания не превысила 800 м (рис.). В основном это объясняется технологической сложностью бурения подобных скважин, обусловленной следующими геологическими факторами:
· Ачимовские отложения в районе бурения характеризуются наличием аномально высоких пластовых давлений (АВПД - коэффициент аномальности составляет 1,7);
· Ввиду узкого безопасного окна бурения (коридор между градиентами давления обрушения стенок скважины и поглощений бурового раствора) существует высокий риск одновременно проявлений и поглощений;
· Перемычки между продуктивными пластами сложены неустойчивыми породами.
Специалистами ERIELL совместно со специалистами Инженерного ПетроТехнического Центра (ИПТЦ) компании «Шлюмберже» был разработан комплексный инженерный подход, учитывающий множество аспектов, необходимых для успешной реализации данного проекта, включающий:
1. Геомеханическое моделирование.
2. Оптимальный выбор буровых растворов и гидравлической программы бурения.
3. Оптимальный состав компоновки низа бурильной колонны.
Подбор бурового раствора. Помимо стандартных особенностей при бурении горизонтальных скважин Уренгойского месторождения, где применение растворов на углеводородной основе (РУО) MEGADRIL* D (M-I SWACO компании «Шлюмберже») в интервале эксплуатационной колонны обеспечивает высокие коммерческие скорости бурения и стабильность интервала т.н. шоколадных глин (нижняя подсвита тангаловской свиты), основным вызовом к выбору технологических решений и мероприятий стало окончание скважины протяженным (длиной 1 км) горизонтальным участком в ачимовских отложениях. бурение скважина ачимовский отложение
Учитывая профиль скважины и длину интервала, оптимальным решением также являлось использование бурового раствора РУО MEGADRIL D со смазочной добавкой EMI-1017, обеспечивающей высокие смазывающие свойства для операций по бурению и спуску хвостовика, оптимальные реологические параметры для очистки ствола скважины от выбуренной породы и гибкость их регулирования, несмотря на большую плотность бурового раствора (1,70 - 1,72 г/см3).
Предварительно специалистами ИПТЦ при поддержке специалистов Группы ERIELL были выполнены моделирование и оптимизация гидродинамических условий в скважине при бурении (интервалы 1708 - 4220 м под эксплуатационную колонну и 4220 - 5202 м под хвостовик). Расчеты выполнялись с использованием пакета Virtual Hydraulics*. В дальнейшем результаты моделирования были подтверждены по фактическим данным датчика забойного давления (APWD в одном из приборов ГИС во время бурения Periscope*).
Непрерывный контроль за устойчивостью ствола скважины. Для снижения рисков, связанных с проявлениями, обрушениями и поглощениями раствора, специалистами по геомеханике ИПТЦ при поддержке специалистов ERIELL был проведен предбуровой расчет устойчивости стенок ствола скважины с определением безопасного окна бурения, пределов циркуляции, выявления потенциальных рисков обрушений и поглощений. На основании данного расчета были определены пределы безопасного окна бурения и выбран комплекс инженерных технологий, необходимых для расчета устойчивости ствола в режиме реального времени: в состав забойного комплекса были включены прибор SonicScope* для акустического широкополосного каротажа (АКШ) и прибор AdnVISION* - для плотностного (ГГК-п) и нейтронного (НК) каротажа. По данным АКШ, ГГК-п и НК, поступающих на поверхность в режиме реального времени, рассчитывались упругие и прочностные свойства разбуриваемых пород, на основании которых производились непрерывный расчет и прогноз устойчивости стенок скважины.
На основании расчета устойчивости стенок скважины формировались рекомендации по оптимизации свойств и реологии бурового раствора, параметров бурения и СПО. Эти рекомендации обсуждались со специалистами Группы ERIELL и ИПТЦ, в результате чего ключевые решения принимались генеральным подрядчиком непосредственно в процессе бурения. Это позволило снизить количество проработок при сохранении высокого качества ствола и повысить скорость проходки на 30% по сравнению с ранее пробуренными горизонтальными скважинами на ачимовские отложения в этом регионе.
Выбор КНБК и инженерно-техническое решение. Специалистами Группы ERIELL совместно со специалистами ИПТЦ компании «Шлюмберже» была разработана программа наклонно-направленного бурения, предусматривающая использование в КНБК роторно-управляемой системы PowerDrive* X6, а также выполнено инженерное сопровождение при бурении. Следует также отметить, что при выполнении работ специалисты Группы ERIELL использовали собственную методику оптимизации гидравлики бурения глубоких скважин долотами типа PDC [1].
Помимо вышеупомянутых приборов ГИС в состав комплекса скважинного оборудования был также включен прибор геонавигации PeriScope*, оснащенный датчиком забойного давления. Данные передавались на поверхность по гидравлическому каналу с помощью телесистемы ShortPulse*. В КНБК использовано 152,4 мм PDC долото MDi413 (Smith Bits, компании «Шлюмберже»). По результатам предварительного моделирования динамики бурения в системе IDEAS* для предлагаемой КНБК были выданы рекомендации по режимам стабильного бурения.
Рис. График «глубина - время» для горизонтального участка скважин на ачимовские отложения
Выводы
· Впервые в данном регионе успешно и без осложнений пробурена скважина с горизонтальным окончанием длиной около 1 км в ачимовских отложениях;
· Бурение горизонтальной части ствола осуществлено на 13 дней раньше плана, достигнуты показатели эффективности, ранее недостижимые в данном регионе (рис. 1);
· Безопасно пробурен ствол скважины и без осложнений спущен и зацементирован хвостовик.
Литература
1. Корчагин П.Н. Оптимизация гидравлики бурения глубоких скважин при бурении долотами типа PDC / Корчагин П.Н., Корчагин Д.Н., Охотников А.Б., Тарасов О.Г., Маслов В.В., Солижонов С.О.// Бурение и нефть. 2012. №3. С. 52 - 57.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Анализ 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 24.01.2023Качество буровых растворов, их функции при бурении скважины. Характеристика химических реагентов для приготовления буровых растворов, особенности их классификации. Использование определенных видов растворов для различных способов бурения, их параметры.
курсовая работа [171,5 K], добавлен 22.05.2012Геологическое 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 07.04.2016Обоснование 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 08.06.2011Сведения о районе строительства нефтяной скважины. Геологическая и литолого-стратиграфическая характеристика разреза. Проектирование конструкции и профиля скважины. Выбор буровых растворов и способа бурения. Предупреждение и ликвидация пластовых флюидов.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 27.03.2015Схема 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 23.02.2009Геолого-геофизическая, литолого-стратиграфическая характеристика и нефтеносность месторождения. Проектирование режимов способа бурения скважины. Разработка гидравлической программы проводки скважины. Расчет затрат на бурение и сметной стоимости проекта.
дипломная работа [3,3 M], добавлен 11.06.2015Значение буровых растворов при бурении скважины. Оборудование для промывки скважин и приготовления растворов, технологический процесс. Расчет эксплуатационной и промежуточной колонн. Гидравлические потери. Экологические проблемы при бурении скважин.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 16.11.2011Назначение, 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 17.09.2012Разработка 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 03.11.2012Характеристика 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 28.12.2014Литолого-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 20.12.2013Буровая 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 25.05.2019Проблема 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 17.02.2015История 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 27.09.2013Специфика 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 25.08.2013Задачи, 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 20.11.2011Проходка 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 13.10.2013Технические 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 02.05.2014Содержание, 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 22.05.2009