ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 03.12.2023
Просмотров: 887
Скачиваний: 10
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Министерство образования и науки Российской ФедерацииФедеральное государственное бюджетное образовательное учреждениевысшего образования«Уфимский государственный нефтяной технический университет»Горно-нефтяной факультетКафедра «Бурение нефтяных и газовых скважин»
Проект строительства наклонно-направленной скважины глубиной 2896 м на САВуйском месторождении.ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БУРОВОГО РАСТВОРА, С СОСТАВОМ ОПРЕДЕЛЕННЫМ РАСЧЕТАМИВыпускная квалификационная работа(бакалаврская работа)по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое делопрофиль «Бурение нефтяных и газовых скважин»
Уфа 2018РефератВыпускная квалификационная работа состоит из 108 листов машинописного текста, содержит 38 таблиц, 55 рисунков, 24 наименования использованных источников и 1 приложение.СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИНЫ, КОЭФФИЦИЕНТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОНИЦАЕМОСТИ, БУРОВОЙ РАСТВОР, ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИЙ, КЕРН, ПРОГРАММНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ПИК-ОФП/ЭПЦелью данного дипломного проекта является проектирование наклонно-направленной скважины на Савуйском месторождении. В общей части выпускной работы приведены все техническо-технологические расчеты и данные необходимые для строительства скважины.
В разделе, посвященном безопасности и экологичности проекта, дана характеристика вредностей и опасностей, которые могут возникнуть и действующих на человека при ликвидации осложнений, обращено особое внимание на проблему охраны окружающей среды и недр.В специальной части исследуется эффективность бурового раствора с составом определенным расчетами.СОДЕРЖАНИЕРеферат 3Обозначения и сокращения 6Введение 81 Геолого-геофизическая характеристика 91.1 Общие сведения 91.2 Стратиграфия 101.3 Интервалы продуктивных пластов 111.4 Тектоника 111.5 Возможные осложнения...................................................................................122 Технология строительства скважины 142.1 Проектирование профиля скважины 142.2 Проектирование конструкции скважины 172.3 Выбор буровых растворов и их химическая обработка по интервалам 202.4 Выбор способа бурения 242.5 Выбор компоновок бурильного инструмента 252.6 Расчет бурильной колонны 262.7 Проектирование режима бурения 322.8 Расчет и выбор конструкций обсадных колонн 392.9 Цементирование обсадных колонн 452.10 Освоение скважины 553 Выбор буровой установки 574 Экспериментальное подтверждение эффективности буровых растворов, с с составом определенным расчетами 584.1 Проблема вскрытия нефтяных и газовых месторождений 584.2 Методология и подготовка к исследованию 604.3 Предварительные расчеты для физического моделирования фильтрации бурового раствора 66 4.4 Проведение эксперимента по восстановлению проницаемости 724.5 Анализ полученных результатов 764.6 Вывод 785 Безопасность жизнедеятельности 795.1 Анализ вредности и опасности 795.2 Инженерно-техническая защита при СПО 875.3 Безопасность при проведении сложных работ 916 Экологичность проекта 946.1 Возможные источники загрязнения окружающей среды 946.2 Природоохранные мероприятия при строительстве скважин 956.3 Вывод 100Список использованных источников 101Список иллюстрационно-графического материала 104Приложение А (обязательное) Геолого-технический наряд................................109ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
ВведениеВ данное время Россия занимает одно из лидирующих мест в добыче мировых запасов нефти и газа, что несет большие прибыли нефтегазодобывающим компаниям в период стабильно высоких цен на углеводородосодержащее сырье.Перед добывающими компаниями нашей страны открываются большие возможности: пользуясь сложившейся ситуацией на мировом рынке возможны крупные капиталовложения в развитие предприятий комплекса, применение новых более дорогостоящих технологий, научные исследования в сфере недропользования. Последние годы особо остро показывают на необходимость движения в этом направлении, на фоне снижения дебитов эксплуатируемых скважин и увеличения затрат на извлечение углеводородного сырья.Применение новых технологий в добыче нефти предъявляет более жесткие условия к бурящимся скважинам. Необходимость решения большего комплекса задач, связанных с процессом строительства скважин требует изменения технологии бурения скважин. Тенденции развития технологии в последнее время направлены на минимизацию вредного воздействия на продуктивный пласт во время бурения, качественное крепление и цементирование, использование новых технологий для идеализации профиля ствола скважин, уменьшение вредного воздействия на окружающую среду во время бурения.В данной выпускной квалификационной работе была поставлена цель исследовать эффективность бурового раствора с составом определенным расчетами.1 Геолого-геофизическая информация
1.2 СтратиграфияСтратиграфический разрез скважины представлен в таблице 1.2.Таблица 1.2 – Стратиграфия скважины
| | К ЗАЩИТЕ ДОПУЩЕНА |
| | Зав. каф. БНГС проф., д-р техн. наук _____________А.Р. Хафизов |
| Студент группы БГБ-14-01 | Р.Д. Ахмадеев |
| Руководитель преподаватель | К.Т. Суфьянов |
| Консультанты по разделам: «Безопасность жизнедеятельности» доц., канд. техн. наук | Н.В. Вадулина |
| «Экологичность проекта» доц., канд. хим. наук | М.И. Маллябаева |
| Нормоконтролер | М.Е. Логинова |
В разделе, посвященном безопасности и экологичности проекта, дана характеристика вредностей и опасностей, которые могут возникнуть и действующих на человека при ликвидации осложнений, обращено особое внимание на проблему охраны окружающей среды и недр.В специальной части исследуется эффективность бурового раствора с составом определенным расчетами.СОДЕРЖАНИЕРеферат 3Обозначения и сокращения 6Введение 81 Геолого-геофизическая характеристика 91.1 Общие сведения 91.2 Стратиграфия 101.3 Интервалы продуктивных пластов 111.4 Тектоника 111.5 Возможные осложнения...................................................................................122 Технология строительства скважины 142.1 Проектирование профиля скважины 142.2 Проектирование конструкции скважины 172.3 Выбор буровых растворов и их химическая обработка по интервалам 202.4 Выбор способа бурения 242.5 Выбор компоновок бурильного инструмента 252.6 Расчет бурильной колонны 262.7 Проектирование режима бурения 322.8 Расчет и выбор конструкций обсадных колонн 392.9 Цементирование обсадных колонн 452.10 Освоение скважины 553 Выбор буровой установки 574 Экспериментальное подтверждение эффективности буровых растворов, с с составом определенным расчетами 584.1 Проблема вскрытия нефтяных и газовых месторождений 584.2 Методология и подготовка к исследованию 604.3 Предварительные расчеты для физического моделирования фильтрации бурового раствора 66 4.4 Проведение эксперимента по восстановлению проницаемости 724.5 Анализ полученных результатов 764.6 Вывод 785 Безопасность жизнедеятельности 795.1 Анализ вредности и опасности 795.2 Инженерно-техническая защита при СПО 875.3 Безопасность при проведении сложных работ 916 Экологичность проекта 946.1 Возможные источники загрязнения окружающей среды 946.2 Природоохранные мероприятия при строительстве скважин 956.3 Вывод 100Список использованных источников 101Список иллюстрационно-графического материала 104Приложение А (обязательное) Геолого-технический наряд................................109ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
| АБТ БК БР БУ ВЗД ГИС ГЗД ГС ГТН ДНС ЖГС КЗ КЗП КМЦ КНБК КП КРС ЛБТ ММП НКТ ОЗЦ ОК ОЦР ПАВ ПВО ПДК ПЗП ПЗР ПФ СБТ СКЦ СНС СПО СИЗ УБТ УБР УВ ЦА ЦСМ ЭК | – алюминиевые бурильные трубы – бурильная колонна – буровой раствор – буровая установка – винтовой забойный двигатель – геофизические исследования скважин – гидравлический забойный двигатель – горизонтальная скважина – геолого-технический наряд – динамическое напряжение сдвига – жидкость глушения скважины – коэффициент запаса – коэффициент запаса прочности – карбоксиметилцеллюлоза – компоновка низа бурильной колонны – кольцевое пространство – капитальный ремонт скважины – легкосплавные бурильные трубы – многолетнемерзлые породы – насосно-компрессорные трубы – ожидание затвердевания цемента – обсадная колонна – облегченный цементный раствор – поверхностно-активное вещество – противовыбросовое оборудование – предельно-допустимая концентрация – призабойная зона пласта – подготовительно-заключительные работы – показатель фильтрации – стальные бурильные трубы – станция контроля цементирования – статическое напряжение сдвига – спускоподъемные операции – средства индивидуальной защиты – утяжеленные бурильные трубы – управление буровых работ – условная вязкость – цементировочный агрегат – цементосмесительная машина – эксплуатационная колонна |
ВведениеВ данное время Россия занимает одно из лидирующих мест в добыче мировых запасов нефти и газа, что несет большие прибыли нефтегазодобывающим компаниям в период стабильно высоких цен на углеводородосодержащее сырье.Перед добывающими компаниями нашей страны открываются большие возможности: пользуясь сложившейся ситуацией на мировом рынке возможны крупные капиталовложения в развитие предприятий комплекса, применение новых более дорогостоящих технологий, научные исследования в сфере недропользования. Последние годы особо остро показывают на необходимость движения в этом направлении, на фоне снижения дебитов эксплуатируемых скважин и увеличения затрат на извлечение углеводородного сырья.Применение новых технологий в добыче нефти предъявляет более жесткие условия к бурящимся скважинам. Необходимость решения большего комплекса задач, связанных с процессом строительства скважин требует изменения технологии бурения скважин. Тенденции развития технологии в последнее время направлены на минимизацию вредного воздействия на продуктивный пласт во время бурения, качественное крепление и цементирование, использование новых технологий для идеализации профиля ствола скважин, уменьшение вредного воздействия на окружающую среду во время бурения.В данной выпускной квалификационной работе была поставлена цель исследовать эффективность бурового раствора с составом определенным расчетами.1 Геолого-геофизическая информация
-
Общие сведения
| Наименование | Значение, название величины |
| наименование площади (месторождения) | Савуйское |
| расположение площади | ХМАО |
| температура воздуха среднегодовая, градус цельсия | минус 3,2 |
| температура максимальная летняя, градус цельсия | плюс 30 |
| температура минимальная зимняя, градус цельсия | минус 50 |
| среднегодовое количество осадков, мм | 350-500 |
| продолжительность отопительного периода, сутки | 257 |
| преобладающее направление ветра | южное |
| наибольшая скорость ветра, м/с | 28-30 |
| сведения о площадке строительства: - рельеф местности | сильно заболоченная, слабовсхолмленная тундровая равнина . Абсолютные отметки от 5 до 50м |
| - гидрография | гидрографическая сеть представлена несудоходными реками, озерами и ручьями |
| - состояние грунта | вечномерзлый |
| - толщина снежного покрова, м | 1,5 – 2,0 |
| - мощность сезоннооттаивающего слоя, м | 0,2 – 0,5 |
| - характер растительного покрова | тундра |
| источник водоснабжения | УКПГ-11 |
| источник электроснабжения буровой | ЛЭП |
| средства связи | станция спутниковой связи |
| Стратиграфическое подразделение | Глубина залегания, м | Толщина, м | Коэффициент кавернозности | ||||
| название | индекс | от | до | ||||
| Четвертичные | Q | 0 | 40 | 40 | 1,5 | ||
| Туртасская | P3h | 40 | 90 | 50 | 1,5 | ||
| Новомихайловская | P3r | 90 | 175 | 85 | 1,5 | ||
| Атлымская | P3r | 175 | 280 | 105 | 1,5 | ||
| Тавдинская | P2 | 280 | 450 | 170 | 1,5 | ||
| Люлинворская | P1-P2 | 450 | 700 | 250 | 1,5 | ||
| Талицкая | P1 | 700 | 750 | 50 | 1,3 | ||
| Ганькинская | К2 | 750 | 805 | 55 | 1,3 | ||
| Березовская | К2 | 805 | 935 | 130 | 1,3 | ||
| Кузнецовская | К2 | 935 | 940 | 5 | 1,3 | ||
| Кузнецовская | К2 | 940 | 950 | 10 | 1,3 | ||
| Покурская | K1-K2 | 950 | 1356 | 406 | 1,3 | ||
| Покурская | K1-K2 | 1356 | 1750 | 394 | 1,1 | ||
| Алымская | K1 | 1750 | 1840 | 90 | 1,1 | ||
| Сангопайская | K1 | 1840 | 2035 | 195 | 1,1 | ||
| Усть-Балыкская | K1 | 2035 | 2310 | 275 | 1,1 | ||
| Сортымская | K1 | 2310 | 2744 | 434 | 1,1 | ||
| Баженовская | J3-K1 | 2744 | 2777 | 33 | 1,1 | ||
| Георгиевская | J3 | 2777 | 2778 | 1 | 1,1 | ||
| Васюганская | J3 | 2778 | 2841 | 63 | 1,1 | ||
| Тюменская | J1-J2 | 2841 | 2896 | 55 | 1,1 | ||