Нормальный технологический процесс - углубление - ствол - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Женщины обращают внимание не на красивых мужчин, а на мужчин с красивыми женщинами. Законы Мерфи (еще...)

Нормальный технологический процесс - углубление - ствол

Cтраница 1


Нормальный технологический процесс углубления ствола в многолетнемерзлых породах с использованием буровых растворов нарушается осложнениями двух видов.  [1]

Для сохранения нормального технологического процесса углубления ствола с использованием аэрированной жидкости при значительных поступлениях газа или флюида из пласта в скважину регулируют подачу компонентов: при поступлении воды или нефти уменьшают подачу жидкого компонента, а при поступлении газа - подачу газообразного компонента.  [2]

Создание и сохранение нормального технологического процесса углубления ствола с использованием газообразных агентов непосредственно связано с состоянием и формированием ствола в условиях пониженного или полностью снятого давления в скважине. Степень устойчивости пород на стенках ствола обусловлена естественным состоянием этих пород ( литологией, тектоникой, физико-механическими свойствами, глубиной их залегания), а также фактором времени. Кроме того, обеспечение нормального технологического процесса углубления ствола с использованием газообразных агентов зависит от степени интенсивности водонефтегазопроявлений.  [3]

Массовость перечисленных операций выражается частотой их повторяемости, организационной непрерывностью чередования и их взаимосвязью. Изменения организационной непрерывности и цикличной повторяемости операций нарушают нормальный технологический процесс углубления ствола. Как правило, эти нарушения возникают вследствие обвалов, осыпей, обрушений, набухания и вытекания пород, поглощения рабочего агента, водонефтегазопроявлений, а также протаивания сцементированных льдом мерзлых пород с потерей ими связности. Указанные явления нарушают нормальный технологический процесс.  [4]

При углублении ствола скважины с использованием газообразных агентов могут происходить как поглощения, так и проявления. Но, поскольку давление в скважине, заполненной газообразным агентом, всегда меньше давления, создаваемого буровым раствором, то поглощения и проявления по-разному влияют на нормальный технологический процесс углубления ствола скважины.  [5]

Создание и сохранение нормального технологического процесса углубления ствола с использованием газообразных агентов непосредственно связано с состоянием и формированием ствола в условиях пониженного или полностью снятого давления в скважине. Степень устойчивости пород на стенках ствола обусловлена естественным состоянием этих пород ( литологией, тектоникой, физико-механическими свойствами, глубиной их залегания), а также фактором времени. Кроме того, обеспечение нормального технологического процесса углубления ствола с использованием газообразных агентов зависит от степени интенсивности водонефтегазопроявлений.  [6]

В дальнейшем указанные интервалы рассматривают с точки зрения наличия горных пород, содержащих флюиды ( воду, нефть и газ), и так называемых сухих. Неустойчивые, водонефтесодержащие горные породы ( дебиты более 3 л / мин) не рассматривают, так как для использования газообразных агентов эти горно-геологические условия неблагоприятны. В неустойчивых сухих горных породах, в которых допускаются локальные нарушения, не приводящие к нарушению нормального технологического процесса углубления ствола, можно использовать пены.  [7]

Результаты промышленного бурения в многолетнемерзлых породах показывают, что в тех случаях, когда температура нагнетаемого в скважину воздуха не превышала температуры проходимых пород, растепления не происходило. В этом случае нормальный технологический процесс углубления ствола нарушался незначительно в результате образования сальников, которые вызывали повышение давления воздуха и иногда затяжки инструмента при подъеме.  [8]

Использование газообразных агентов в благоприятных горно-геологических условиях практически всегда предотвращает поглощения рабочего агента, так как давление в скважине ниже давления в пласте или равно ему. Низкое гидростатическое давление в скважине по сравнению с пластовым стимулирует проявления. При равных давлениях в системе скважина-пласт осуществляется нормальный технологический процесс углубления ствола. Если возникают нарушения процесса, то необходимо изменить тип используемого рабочего агента. Например, при углублении ствола с использованием воздуха в породах, имеющих каверны и трещины с выходом на дневную поверхность, нормальный технологический процесс осложняется, так как шлам скапливается в места расположения каверн и трещин, создавая пробки, вызывающие прихват инструмента. Замена сжатого воздуха пенами исключает этот вид осложнений, технологический процесс углубления ствола проходит без нарушений.  [9]

Затем рассматриваются устойчивые сухие горные породы. В непроницаемых ( отсутствуют коллекторы) и проницаемых ( не содержащих природный газ) породах возможно использование воздуха и газа. Если же устойчивые сухие проницаемые горные породы представлены газонасыщенными коллекторами, то абсолютная величина допустимых депрессий должна достигать прочности скелета. Во избежание нарушения устойчивости коллекторов продуктивного пласта в околоствольной зоне могут быть использованы газ, пена, туман и аэрированная жидкость. В устойчивых сухих трещиноватых горных породах целесообразно использовать пену. Использование других типов газообразных агентов сопряжено с нарушениями нормального технологического процесса углубления ствола. Если депрессии допускают возможность использования всех указанных газообразных агентов в этом интервале ствола, то следует рассмотреть дебит газа. В зависимости от глубины пены используются при дебите газа не более 8 - 12 м3 / мин; туман при дебите до 225 м3 / мин, а газы и аэрированные жидкости - при любых де-битах газа.  [10]



Страницы:      1