Cтраница 4
После вый пласт из-за низкой плотности цементирования и ОЗЦ приступили к даль - бурового раствора; не приняты меры нейшему углублению скважины. Во время по ликвидации газопроявления, когда подъема бурильного инструмента заметили был замечен перелив бурового раст-слабый перелив бурового раствора, но вора подъем продолжили. [46]
Освещены причины поступления газов в ствол бурящейся скважины. Рассмотрены оперативное выявление зон АВПД, раннее обнаружение притока газа в скважину, давления, возникающие в скважине при борьбе с газопроявлениями. Дана классификация и выбор методов ликвидации газопроявлений. Проанализированы факторы, способствующие возникновению и развитию газопроявлений, приведены противовыбросовые программы. Уделено внимание методам определения характеристик проявляющего пласта. [47]
Освещены причины поступления газа и ствол бурящейся скважины. Рассмотрены оперативное выявление зон АВПД, ранее обнаружение притока газа в скважину, давления, возникающие в скважине при борьбе с газопроявлениями. Дгша классификация н выбор методов ликвидации газопроявлений. Проанализированы факторы, способствующие возникновению и рачвптшо газопроявлений, приведены протпвовыбросовые программы. Уделено внимание методам определения характеристик проявляющего пла-сга. [48]
Освещены причины поступления газа в ствол бурящейся скважины. Рассмотрены оперативное выявление зон аномально высоких пластовых давлений, раннее обнаружение притока газа в скважину, давления, возникающие в скважине при борьбе с газопроявлениями. Дана классификация и выбор методов ликвидации газопроявлений. Проанализированы факторы, способствующие возникновению и развитию газопроявлений, приведены проти-вовыбросовые программы. Уделено внимание методам определения характеристик проявляющего пласта. [49]
Освещены причины поступления газа в ствол бурящейся скважины. Рассмотрены оперативное выявление зон аномально высоких пластовых давлений, раннее обнаружение притока газа в скважину, давления, возникающие в скважине при борьбе с газопроявлениями. Дана классификация и выбор методов ликвидации газопроявлений. Проанализированы факторы, способствующие возникновению и развитию газопроявлений, приведены противовыбросовые программы. Уделено внимание методам определения характеристик проявляющего пласта. [50]
При закрытии выкида превентора после нефтегазоводопроявле-ния скважины эти три процесса могут чередоваться. В первом случае произойдет гидравлический разрыв пласта и на выкиде превентора давление снизится до нуля, в третьем - будет иметь место приращения давления на выкиде превентора, что и наблюдается в практике бурения в осложненных условиях. Отмечаются и случаи, когда при возобновлении работ по ликвидации газопроявлений при открытии превентора и закачке в бурильные трубы утяжеленного глинистого раствора из скважины выходит сильно перебитый раствор минимального удельного веса, а иногда выходит газ со звуковым эффектом, несмотря на то, что при закрытии превентора из скважины выходил глинистый раствор. Это создает ложное впечатление о пере-битости всего столба жидкости в скважине. Однако в дальнейшем удельный вес глинистого раствора постепенно восстанавливается. Это явление также свидетельствует о том, что при закрытии превентора произошла сегрегация газа в стволе скважины. [51]
Проницаемые интервалы, содержащие минерализованную воду, могут стать проявляющими, если при их разбуривании применяются буровые растворы с недостаточной плотностью. При неправильных действиях эти проявления могут привести к выбросам, но с ними бороться гораздо легче, чем при нефтегазопроявлениях. Поскольку плотность пластовых вод намного ближе к плотности бурового раствора, чем плотность газа, и возможность расширения растворенного газа сравнительно небольшая, во время ликвидации водопроявления ожидается гораздо меньшее давление в обсадной колонне, нежели при ликвидации газопроявления тех же начального объема и интенсивности. Некоторое количество газа может быть растворено в воде, и у устья следует ожидать ее дегазации. Загрязнение пресноводного бурового раствора минерализованной водой вызывает загущение бурового раствора, что усугубляет осложнения. [53]
После того как превентор закрыли, в обоих случаях сразу же закрывают задвижки на всех нагнетательных линиях и устанавливают наблюдение за давлением в затрубном пространстве. В зависимости от величины этого давления, а также темпа его нарастания составляют конкретный план ликвидации газопроявления. При давлении в затрубном пространстве до 6 - 8 МПа скважину промывают при наличии штуцера на нагнетательной линии, одновременно с этим утяжеляют буровой раствор. Указанный метод ликвидации газопроявления можно применять только в случаях, когда в скважине бурильная колонна спущена на достаточно большую глубину. [54]
Гравитационное взаимодействие между флюидами пласта и бурового раствора или ее фильтратом как причина газопроявлений рассмотрена в работах В. А. Хуршудова, В. В. Балабашко и др. Ими установлено, что в отложениях верхнего мела ( объединение Грознефть) трещины имеют размер от десятых долей миллиметра до 5 - 6 мм, а в отдельных случаях до 100 мм. Системы трещин таких размеров и значительной протяженности по вертикали могут служить причиной газонефтеводопрояв-лений. Гравитационное взаимодействие двух различных жидкостей в единой гидродинамической системе, состоящей из ствола скважины и трещин с раскрытостью более 1 мм, направление которых близко к вертикальному, может привести к замещению флюида пласта буровым раствором. Утяжеление бурового раствора для ликвидации газопроявления такого типа, наоборот, увеличивает интенсивность проявления. Рассмотрим механизм поступления газа в скважину, Пусть в начальный момент времени перепад давления определяется превышением давления столба жидкости над пластовым. Предположим, что отфильтро-вывание происходит из некоторого достаточно малого объема бурового раствора, а предельное статическое напряжение сдвига обусловливает удержание расположенного выше столба бурового раствора. [55]