Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекции ОНГД .doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
02.09.2019
Размер:
931.84 Кб
Скачать

1.4. Понятие о цикле строительства скважины. Структура цикла.

Комплекс работ, начиная с подготовки площадки под буровую и кончая демонтажом бурового оборудования, перевозкой его на новую точку и рекультивацией земель, называется циклом строительства скважины.

Цикл строительства скважины включает следующие виды работ:

  • подготовительные работы к строительству буровой (устройство подъездных путей, линий электропередач, связи, трубопроводов, планировка площадки и др.);

  • монтаж бурового оборудования (сборка буровой вышки, бурового оборудования, привышечных сооружений);

  • подготовительные работы к бурению скважины (установка направления, оснастка талевой системы, осмотр и наладка оборудования, бурение под шурф и установка в нем трубы и др.);

  • бурение скважины, крепление ее стенок обсадными колоннами, разобщение пластов;

  • вторичное вскрытие продуктивного пласта, испытание, освоение и сдача скважины в эксплуатацию;

  • демонтаж буровой установки, перевозка оборудования на новую точку, восстановление площадки для ведения других работ.

1.5. Геостатическая температура горных пород и тепловой режим скважины

Геостатической температурой называется практически постоянная для данного района и для данной глубины залегания породы температура. С глубиной геостатическая температура возрастает. Геотермическим градиентом Г называют величину прироста температуры при увеличении глубины на 1 м. В среднем он равен 0,03 к/м.

Ориентировочно геостатическую температуру определяют по формуле

Т Т0 + Г ( z - z0 ),

где Т0 – температура нейтрального слоя земли, Г – средний геотермический градиент пород данного района, z0 – глубина нейтрального слоя.

При промывке естественное поле земли в окрестности скважин нарушается. Температура в верхнем участке скважины повышается, в нижнем – снижается против геостатической.

Для ориентировочной оценки распределения температур в нисходящем и восходящем потоках промывочной жидкости после двух-трех циклов циркуляции можно воспользоваться экспресс-методом ВНИИКРнефти (рис.10).

Температура у забоя скважины Тз примерно равна геостатической на глубине z1 = 2/3 zc, где zc – глубина забоя:

Тз Т0 + 0,67 (Тпл – Т0) ,

где Тпл – геостатическая температура породы забоя, К.

Температура восходящего потока на глубине z1

Т z1 Tз.

Температура восходящего потока на выходе из скважины

Твых Тпл - Tз + Т0.

Температура нисходящего потока на входе в колонну труб

Твх = Твых - Твых,

где Твых – уменьшение температуры жидкости в наземной циркуляционной системе, зависящее от температуры атмосферы и конструкции этой системы, К.

Температура пород стенок скважины примерно равна температуре восходящего потока.

Р

Рис.10. Приближенная схема распределения температур по глубине скважины при промывке ( по данным ВНИИКРнефти).

Температура: 1 – геостатическая; 2 – нисходящего потока в колонне труб; 3 – восходящего потока в кольцевом пространстве

ешающую роль на характер распределения температуры раствора по скважине играет интенсивность теплообмена между. Нисходящими и восходящими потоками.

Лекция 2

2. Породоразрушающие инструменты