Файл: Строящийся газопровод СахалинХабаровскВладивосток предназначен для транспортировки газа с.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 05.12.2023

Просмотров: 170

Скачиваний: 1

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


(24)



- расчетная:



где , - расчетная и нормативная нагрузка от веса продукта;

- плотность воды ( =1000кг/м3) , [3];

-коэффициент надежности по нагрузке от действия собственного веса продукта, [3];

Определяем нагрузку от собственного веса заизолированного трубопровода с перекачиваемым продуктом (газ):

(25)



3.3 Построение продольного профиля скважины.

Определение параметров схематизированного русла:

Основные параметры принимаются на основе материалов предварительных изысканий.
- ширина по дну: (26)



где -ширина реки в межень;

-максимальная глубина реки в межень;

, -крутизна береговых откосов (при меженном уровне);

- ширина на уровне береговых бровок:

(27)


где , -высоты берегов (высокого и низкого) над меженным уровнем;

Определение превышения берегов над глубоководным участком дна:

(28)
(29)
Общая длина участка ННБ равна:

(30)



Определение запасов на плановую деформацию русла:

-на уровне схематизированного дна:


при hc > 6м ;

(31)



-на уровне береговых бровок



(32)



(33)
3.4 Расчет параметров трубопровода на участке входа в скважину.
Определяем максимальные напряжения в трубе на подходном участке:

а) (34)

где -величина максимального напряжения в трубе , МПа [3];

-максимальная величина тягового усилия, необходимого для перемещения плети трубопровода на участке спусковой дорожки, Н [3];

-минимальное значение радиуса изгиба трубопровода, определяемое в зависимости от трассировки спусковой дорожки и расстановки опор, м ;

-обобщенный коэффициент, учитывающий условия работы трубопровода и сочетания нагрузок, =0,75, [3];

Определяем максимальную величину тягового усилия:

где (35)

-коэффициент трения при вращении бурильной колонны ;

-вес единицы длины бурильной колонны в буровом растворе ;

-трущая длина бурильной колонны, ;

- коэффициент трения при движении трубопровода по скважине, =0,5 ;

-вес единицы длины трубопровода с изоляцией в буровом растворе с заполнением или балластировкой, ;



-динамическое напряжение сдвига бурового раствора, [10];

-длина части трубопровода в скважине, ;

- коэффициент трения при движении трубопровода на роликовых опорах, =0,05 ;

- вес единицы длины трубопровода с изоляцией, ;
-длина части трубопровода на берегу, .

Определим коэффициент трения для бурильной колонны :

= (36)

где -коэффициент трения при движении трубопровода по скважине, =1 ;

-поступательная скорость протаскивания, v=1,2 м/c ;

-окружная скорость точки поверхности бурильной колонны.

Определяем окружную скорость точки поверхности бурильной колонны:

(37)



=

Определяем вес бурильной колонны в буровом растворе:

(38)

где , -наружный и внутренний диаметры бурильной колонны соответственно, м;

-плотность стали,
[3];

-плотность бурового раствора, , [6];



Определяем вес единицы длины заизолированного трубопровода при заполнении водой:

(39)

(40)






(41)

Зная все составляющие определим тяговую нагрузку по формуле (35) :



Определим значение тяговой нагрузки в начальный момент времени (трубопровода на берегу) :

(42)



где -угол наклона оси трубопровода , уложенного на роликовые опоры, к горизонту ;

L-длина трубопровода ;

Определим значение тяговой нагрузки в конечный момент времени (трубопровод в скважине):

(43)



Принимаем

;

Определение параметров при формировании схемы протаскивания

Допустимая длина консоли:

(44)



Расстояние от опоры до точки максимального подъема на трубоукладчике:

(45)

где -угол наклона на входе трубопровода в скважину ;



Высота подъема трубопровода на расстоянии :

(46)



Проверка трубопровода на недопустимые пластические деформации:


(47)


Условие выполняется.

Для протаскивания воспользуемся трубоукладчиками с троллейными подвесками типа Д-355, в количестве 5 штук.

Зная все составляющие определяем максимальные напряжения в трубопроводе на подходном участке к скважине по формуле (34):



Условие выполняется.

3.5 Определение параметров бурового раствора
Расчет потребности бентонита для приготовления бурового раствора

Объем бурового раствора, который будет приготовлен в процессе

бурения скважины, складывается из объема бурового раствора в скважине,

плюс потери раствора на очистных устройствах, на фильтрацию в трещиноватые и пористые пласты и минус объем раствора, который нарабатывается из разбуриваемых глинистых пород в процессе бурения.

Таким образом, объем приготавливаемого раствора можно определить по формуле:

(48)              

где Vp - объем раствора, который потребуется для бурения скважины, м3;

Vuc - объем циркуляционной системы, м3;

Vcкв - объем скважины, м3;

(49)

потери раствора на очистных устройствах;

(50)

D - диаметр скважины, м;

l - длина скважины, м;

b - коэффициент кавернозности = 1,2÷1,5, [6];

α - коэффициент, характеризующий потери раствора в результате его фильтрации (поглощения). Так как на этапе проектирования неизвестна характеристика разбуриваемых пород, значение коэффициента принимаем равным α = 1,5 , [6];


Se - суммарная степень удаления выбуренной породы очистными устройствами, при использовании 4-х ступенчатой очистки Se =0,6÷0,7, [6] ;

Kп -   коэффициент коллоидальности разбуриваемых пород, Кп осадочных

пород четвертичных отложений равен - Кп = 0,3÷0,4, [6] ;

rр - плотность бурового раствора, используемого при бурении, г/см3 (т/м3), [6] ;

hn - коэффициент глинистости, характеризующий содержание глин в

разрезе (h = 0,0÷1,0), [6] ;

lnh - натуральный логарифм вязкости бурового раствора, ln