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. | |