Файл: Инструкция по безопасности производства работ при восстановлении бездействующих нефтегазовых скважин.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 25.10.2023

Просмотров: 294

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.


     

      Таблица 57

     

Потери давления внутри труб типа ПН длиной 1000 м при течении бурового раствора, кПа
















Расход воды, л/с


Диаметр бурильных труб, мм


Тип замка



 


88,9


ЗП-121-68


ЗП-127-65


 


Толщина стенки, мм


Внутренний диаметр, мм


 


9,4


11,4


68


65


3


193,8


256,2


30,2


43,3


4


320,6


423,8


53,7


77,0


5


473,7


626,2


83,9


120,4


6


651,8


861,6


120,8


173,3


7


853,6


1128,4


164,4


235,9


8


1071,3


1425,5


214,7


308,1


9


1325,2


1751,7


271,8


389,9


10


1593,5


2106,4


335,5


481,4


11


1882,7


2488,8


406,0


582,5


12


2192,3


2898,1


483,2


693,2


13


2522,0


3333,8


567,1


813,6


14


2871,2


3795,5


657,6


943,5


15


3239,7


4282,6


754,9


1083,1




     

      Таблица 58

     

Потери давления внутри УБТ длиной 10 м при течении бурового раствора, кПа






















Расход воды, л/с


Диаметр УБТ, мм


 


88,9


101,6


104,8


108


120,6


 


Внутренний диаметр, мм


 


38,1


45


54


50,8


56


57,1


3


35,08


15,91


6,69


8,95


5,63


5,13


4


58,04


26,32


11,07


14,80


9,32


8,49


5


85,76


38,90


16,36


21,87


13,77


12,55


6


118,00


59,52


22,51


30,09


18,94


17,27


7


154,54


70,09


29,48


39,41


24,80


22,62


8


195,22


88,54


37,24


49,78


32,33


28,57


9


239,90


108,81


45,77


61,17


38,51


35,11


10


288,47


130,84


55,03


73,56


46,30


42,22


11


340,84


154,59


65,02


86,91


54,71


49,88


12


396,89


180,01


75,72


101,21


63,71


58,08


13


456,57


207,08


87,10


116,43


73,28


66,82


14


519,79


235,76


99,16


132,55


83,43


76,07


15


586,50


266,01


111,89


149,56


94,14


85,83




     

      Таблица 59

     


Потери давления внутри алюминиевых бурильных труб длиной 10 м

при течении бурового раствора, кПа













Расход воды, л/с


Диаметр ЛБТ, мм


 


90


103


108


 


Внутренний диаметр, мм


 


72


85


90


3


1,71


0,78


0,59


4


2,82


1,28


0,98


5


4,17


1,90


1,45


6


5,74


2,61


1,99


7


7,52


3,42


2,60


8


9,50


4,32


3,29


9


11,67


5,30


4,04


10


14,03


6,38


4,86


11


16,58


7,54


5,74


12


19,31


8,78


6,69


13


22,21


10,10


7,70


14


25,29


11,49


8,76


15


28,53


12,97


9,89




     

     

XII. КЛАССИФИКАЦИЯ МНОГОЗАБОЙНЫХ СКВАЖИН И ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОВОДКЕ СТВОЛОВ И ОТВЕТВЛЕНИЙ


 
12.1. Современная классификация многозабойных скважин

12.1.1. При проектировании, бурении и заканчивании многозабойных скважин (МЗС) нефтяными компаниями во всем мире применяется специальная терминология [24, 26, 30].

Многозабойная скважина - скважина, состоящая из основного ствола и одного или нескольких ответвлений (основной ствол может быть вертикальным, наклонным или горизонтальным).

Боковой ствол - ствол, пробуренный из основного ствола скважины.

Горизонтальное ответвление - ствол, пробуренный от горизонтального бокового ствола в горизонтальном направлении.

Вертикальное ответвление - ствол, пробуренный от горизонтального бокового ствола в вертикальном направлении.

Двузабойная скважина - многозабойная скважина с двумя боковыми стволами.

Многозабойная скважина с противоположными ответвлениями - МЗС с двумя боковыми стволами, угол между которыми равен 180°.

Рядная многозабойная скважина - многозабойная скважина с параллельными боковыми стволами, расположенными в ряд по вертикали один над другим.

Точка разветвления - место пересечения основного ствола с ответвлениями или ответвлений между собой. Имеются два основных типа точек разветвления - обсаженная с цементированием и без него, а также необсаженная.

12.1.2. Основой для выбора технологии бурения можно считать горно-геологическое строение каждого конкретного месторождения, а также конструктивные особенности техники для бурения МЗС.

12.1.3. В целях более точного определения характеристик объектов разработки необходимо проводить компьютерное объемное моделирование режимов работы продуктивных пластов.

12.1.4. Для облегчения проектирования и эксплуатации МЗС разработана классификационная матрица (рис.7), определяющая типы МЗС (уровень по ТАМL, т.е. так называемому техническому продвижению технологии бурения многозабойных скважин) и позволяющая:

привести в соответствие тип МЗС и проектируемый процесс бурения;

улучшить степень сравнения сложности бурения скважин на различных месторождениях;

определить рекомендации и требования к эксплуатации МЗС по ее типам.









1. Открытый незацементированный многоствольный стык.
Основной и боковой стволы не обсажены или в каждом стволе может быть подвешен хвостовик.





2. Основной ствол обсажен и зацементирован. Открытый боковой ствол.

Боковой ствол не обсажен или в открытом стволе может быть подвешен хвостовик.     



 


3. Основной ствол обсажен и зацементирован. Боковой ствол обсажен, но не зацементирован.


Хвостовик бокового ствола крепится в основном стволе с помощью "подвесного устройства", но не зацементирован.






4. Основной и боковой стволы зацементированы и обсажены.

Оба ствола зацементированы на участке соединительного узла.




              


5. Герметичный стык, достигаемый в процессе заканчивания.






6. Герметичный стык, достигаемый в процессе установки обсадной колонны.




         


7. Скважинный разделитель.
Основной ствол большого диаметра с двумя одинаковыми боковыми стволами меньшего диаметра.