Cтраница 2
Одним из путей решения этой проблемы является бурение дополнительных стволов с горизонтальным участком из существующих скважин. Такие скважины позволяют увеличить нефтеотдачу из загрязненных и истощенных пластов, а также вскрыть новые пласты с минимальными затратами средств и времени. [16]
В связи с увеличением объема работ по бурению дополнительных стволов из ранее пробуренных и обсаженных скважин возникает необходимость перфорации 102 и 114-мм эксплуатационных колонн-хвостовиков. Использование кумулятивных перфораторов при данной конструкции забоя ( малые толщина цементного кольца и диаметр хвостовика) приводит к разрушению крепи скважин. [17]
Выбрать конструкцию скважины, восстанавливаемой методом зки и бурения дополнительного ствола, диаметр эксплуатационной нны которой равен 168 мм. [18]
Технические средства направленного бурения, используемые при различных методиках бурения дополнительных стволов. [19]
Для того чтобы определить число циклов искусственного искривления, необходимых для бурения дополнительного ствола по заданной траектории, нужны следующие расчеты. [20]
Таким образом, разработанная отечественная технология и комплекс технических средств может успешно использоваться для бурения горизонтальных дополнительных стволов из эксплуатационных колонн, являясь эффективным средством восстановления бездействующих и малодебитных нефтяных и газовых скважин. [21]
При бурении многоствольных скважин, типовые профили которых приведены на рис. IV.6, основным процессом является бурение дополнительных стволов или отклонение скважины в заданном направлении. Эта задача решается с использованием рассмотренных способов и средств, выбор которых определяется: прежде всего принятой схемой ( методикой) разведки. [22]
![]() |
Общая схема телеметрической системы. [23] |
Появление в последние десятилетие скважин со сложной траекторией, горизонтальных, многозабойных и необходимости восстановления бездействующих скважин путем бурения дополнительных стволов показало, что успешное бурение подобных скважин без телеметрических систем невозможно. Помимо инклинеметрических датчиков ТС должны оснащаться датчиками технологических и геофизических параметров, позволяющих проводить горизонтальные стволы в непосредственной близости к газо-водонефтяным контактам в границах продуктивного пласта, диагностировать и предупреждать аварийные ситуации. [24]
![]() |
Общая схема телеметрической системы. [25] |
Появление в последние десятилетие скважин со сложной траекторией, горизонтальных, многозабойных и необходимости восстановления бездействующих скважин путем бурения дополнительных стволов показало, что успешное бурение подобных скважин без телеметрических систем невозможно. Помимо инклинометрических датчиков ТС должны оснащаться датчиками технологических и геофизических параметров, позволяющих проводить горизонтальные стволы в непосредственной близости к газо-водонефтяным контактам в границах продуктивного пласта, диагностировать и предупреждать аварийные ситуации. [26]
Ат - объем бурения дополнительных стволов по интервалам, м; & - коэффициент, учил вающий повышение норм при бурении дополнительных стволов. [27]
![]() |
Схема к расчету величины отклонения ствола при обходе места сложной аварии. [28] |
Клинья необходимо устанавливать с опорой на естественный забой, так как создание искусственного забоя часто требует значительно больших затрат времени, чем бурение дополнительного ствола. Если же расстояние от места забуривания до забоя скважины более 100 - 150м, необходимо создание искусственного забоя. [29]
К настоящему времени ВНИИБТ созданы отклонители ДГ-95, ДГ-108 ( см. табл. 2.7), использование которых позволило усовершенствовать существующую технологию и осуществлять бурение горизонтальных дополнительных стволов из эксплуатационных колонн диаметром 146 - 168 мм по радиусу 80 - 30 м и менее. [30]