Расчет промывочной жидкости для бурения скважины
Рефераты >> Геология >> Расчет промывочной жидкости для бурения скважины

1) Согласно рекомендациям и заданному дебиту

выбираем диаметр эксплуатационной колонны равный 127 мм. .

Принимаем эксплуатационную колонну безмуфтового соединения.

2) Диаметр долота при бурении под эксплуатационную колонну.

где: - минимальная допустимая разность диаметров ствола скважины и обсадной колонны.

Принимаем .

3) Внутренний диаметр промежуточной колонны.

.

Принимаем .

4) Диаметр долота при бурении под промежуточную колонну.

.

Принимаем .

5) Внутренний диаметр кондуктора.

Принимаем

6) Диаметр долота при бурении под кондуктор.

.

Принимаем .

7) Внутренний диаметр направляющей колонны.

.

Принимаем .

8) Диаметр долота при бурении под направляющую колонну.

.

Принимаем .

Построение конструкции скважины ведется по проектному геологическому разрезу снизу вверх, начиная с конечного диаметра бурения. Так как бурение ведется под геологоразведочную колонну, то все интервалы бурения будут обсаживаться и цементироваться.

Конструкция скважины предусматривает:

· Направляющая

· Кондуктор

· Промежуточная обсадная колонна

· Эксплуатационная колонна

Анализ инженерно-геологических условий бурения

1) Набухание возникает при вскрытии глиносодержащих отложений (монтморелонит и др.) вступающих в Физико-химическое взаимодействие с фильтратом бурового раствора.

При этом осложнении может уменьшиться диаметр ствола скважины, повыситься гидравлическое сопротивление, может произойти заклинивание долота, не допуск обсадных колонн.

2) Поглощение промывочной жидкости обусловлено соотношением давления в скважине и пласте, со вскрытием пористых и трещиноватых пород.

Основными мероприятиями предупреждающими поглощения являются:

· Снижение плотности, снижение водоотдачи, повышение вязкости

· Ограничение скорости спуска бурильных и обсадных колонн

· Закачка «мягких» пробок (тампона)

При поглощении возможно осыпание стенок скважины, т.е. надо использовать растворы с пониженным содержанием воды.

3) Коагуляция это нарушение агрегативной устойчивости дисперсной системы вследствие слипания частиц ее дисперсной фазы под действием молекулярных сил притяжения.

Дисперсные системы в отличие от глинистых растворов – малоустойчивые

В данном ракурсе коагуляция – гидрофобная (полное расслоение дисперсной системы на твердую и жидкую фазы, образуются хлопья и выпадают в плотный осадок). Гидрофобная т.к. в пласте есть катионы Ca++

1)Интервалы без осложнений

Пачка №4, интервал от 1100 – 1500 м., доломит, мергель.

При бурении этого интервала возможно обогащение катионами Ca++ и Mg++, что может привести к коагуляционному загущению раствора. Необходимо в раствор вводить защитные респекты (лигносульфонаты).

1820-2040 м песчаник с песком, доломит.

При перебуривании этого интервала возможно обогащение катионами Са(2+)и Mg+ , что может привести к коагуляционному загущению раствора. Необходимо в раствор вводить защитные респекты (лигносульфонаты).

2040-2250 м Песчаник аргилит глина с галькой.

На данном участке промывочная жидкость должна обладать ингибирующими и крепящими свойствами, а так же минимальным показателем фильтрации.

2530-2550 м. Известняк.

Раствор должен обладать способностью к прогрессивному способу бурения.

2) Интервалы с осложнениями

0 - 200 м наблюдается поглощение бурового раствора.

Пласт поглощает буровой раствор только при условии, когда давление столба бурового раствора превышает давление жидкости в пласте и проницаемость раствора достаточно высока. Поглощение соответствует 10-ой категории (к = 10).

Поглощение такой интенсивности можно ликвидировать путем ввода в промывочную жидкость наполнителя, уменьшающего поглощающую способность с последующим тампонированием интервала поглощения, при необходимости. Предусматриваем ввод пластинчатого целлофана в количестве 6 - 8 % к объему жидкости наблюдаются обвалы.

Фильтрат бурового раствора, проникая по трещинам и каналам таких пород, уменьшает связность между их частицами, которые затем обрушаются в ствол скважины. Чтобы этого избежать, необходимо улучшить качество раствора за счет повышения его реологических параметров, а также необходимо уменьшить показатель фильтрации бурового раствора для исключения набухания глинистых пород. Кроме того, обвалы горных пород могут происходить за счет действия бокового давления этих пород, превышающего гидростатическое давление на данной глубине.

200-600 м наблюдаются набухание осыпи и набухание

Фильтрат бурового раствора, проникая по трещинам и каналам таких пород, уменьшает связность между их частицами, которые затем обрушаются в ствол скважины. Чтобы этого избежать, необходимо улучшить качество раствора за счет повышения его реологических параметров, а также необходимо уменьшить показатель фильтрации бурового раствора для исключения набухания глинистых пород. Кроме того, обвалы горных пород могут происходить за счет действия бокового давления этих пород, превышающего гидростатическое давление на данной глубине.

В интервале от 600 до 1100 м наблюдаются осыпи и обвалы.

Необходимо улучшить качество раствора за счет повышения его реологических параметров, а также необходимо уменьшить показатель фильтрации бурового раствора для исключения набухания глинистых пород.

1500-1820 м. Песчаник, аргелиты.

Осложнения: Коагуляция.

Для проходки данной пачки следует использовать промывочную жидкость, которая будет разжижать кальциевые глинистые растворы и препятствовать коагуляции.

2250-2530 м. Известняк.

Формирование требований к промывочным жидкостям и выбор их видов

Номера слоёв.

Интервал м.

Характеристики пород.

Рациональный тип промывочной жидкости.

1

2

3

4

1

0-200

Чередование глин, песка с галькой.

Полимерноглинястый раствор

Гипан(к-4)

КМЦ-350

известь

+ целлофановая крошка

2

2200-600

Глины песок.

3

600-1100

Чередование песка с галькой Глины песчанистые

Полимерноглинястый раствор  

4

1100-1500

Доломиты

Мергель.

Глинистый раствор обработанный защитными реагентами  

5

1500-1820

Песчаник аргелиты

6

1820-2040

Песчаник с песком доломит

7

2040-2250

Песчаник аргиллит глина с галкой

8

2250-2530

Известняки

Раствор на углеводородной основе (ИБР)

9

2530-2550

Известняки

ИБР, после перебуривания интервала с нефтепрявлениями


Страница: