Разрушение - обсадная колонна - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Легче изменить постановку задачи так, чтобы она совпадала с программой, чем наоборот. Законы Мерфи (еще...)

Разрушение - обсадная колонна

Cтраница 2


Воды, особенно те, что содержат сероводород, и соли, слагающие стенки скважины, при1 высоких температурах и давлениях способны вызывать коррозию обсадных труб и разрушать некоторые виды тампонажных материалов, что может вызвать межпластовые перетоки и разрушение обсадных колонн.  [16]

Этот вид прихвата происходит при бурении соляных отложений и вспучивающихся пород; углубке в слабоустойчивых горизонтах, в которых происходят обвалы стенок скважины; проходке трещиноватых зон, где возможны отдельные вывалы; в оталькованных, озмеевикованных или серпентинизированных породах с большими зеркалами скольжения, когда образуются большие подвижные блоки; при некачественном креплении, развертывании или разрушении обсадных колонн.  [17]

18 Узел вертикальной податливости крепи скважин. [18]

Узел податливости представляет телескопическую систему ( рис. 22), устанавливаемую на обсадной колонне ( крепи) скважины на расчетном интервале глубин ( см. разд. Устройство для предотвращения разрушения обсадных колонн состоит из телескопически соединенных втулки и патрубка, жестко связанных с обсадными трубами, и кольцевого эластичного элемента, расположенного на наружной поверхности патрубка и снабженного кожухом. Один конец последнего жестко связан с патрубком, а стенка выполнена из легкодеформирующегося материала.  [19]

Проведение лазеротермических работ возможно в дальнейшем в перфорационных работах. Лазерная перфорация обеспечит управляемость процесса разрушения обсадной колонны, цементного камня и породы и может обеспечить проникновение каналов на значительную глубину, что, безусловно, повысит степень совершенства вскрытия пласта. Однако оплавление пород, целесообразное при углублении скважины, здесь неприемлемо, что должно быть учтено при использовании этого метода в дальнейшем.  [20]

21 Схема обвязки оборудования при цементировании скважины. [21]

В процессе продавливания с помощью мерных емкостей измеряется объем: продавоч-яой жидкости, закачанной в осважину, а также ведется постоянное наблюдение за изменением давления на устье скважины. Постоянный контроль процесса необходим для предупреждения срыва упорного кольца, разрушения обсадной колонны или цементировочного оборудования, подъема цементного раствора выше башмака обсадной колонны ( оголение башмака) или, наоборот, оставление значительного количества цементного раствора в колонне.  [22]

Знание температурных эффектов, влияющих на свойства трубы, позволяет определить причины разрушения обсадной колонны и найти материалы, наиболее подходящие для промысловых условий.  [23]

Сочетание различных нагрузок приводит к возникновению сложного напряженного состояния в материале обсадных труб. Если результирующее напряжение превосходит предел пластичности, то в трубе появляются необратимые деформации, которые в итоге приводят к разрушению обсадной колонны.  [24]

Эти воды, особенно содержащие сероводород, а также соли, слагающие стенки скважины, при высоких температурах и давлениях способны в короткие сроки разрушать некоторые виды тампонажных материалов, что может вызвать межпластовые перетоки и разрушение обсадных колонн.  [25]

При гидроструйной перфорации в лифтовые трубы, опущенные в эксплуатационную колонну, под большим давлением нагнетают жидкость с песком. На конце этих труб устанавливают струйный аппарат, из сопла которого с большой скоростью выбрасывается жидкость с песком. Эта смесь вызывает быстрое абразивное разрушение обсадной колонны, цементного кольца и породы. Этот метод позволяет регулировать диаметр отверстий в колонне и глубину проникновения в пласт.  [26]

27 Действие кумулятивной струи. [27]

При этом методе в насосно-компрессорные трубы, спущенные в эксплуатационную колонну, под большим давлением нагнетают жидкость с песком. На конце насосно-компрессорных труб устанавливается струйный аппарат, из сопла которого с большой скоростью выбрасывается жидкость с песком. Эта смесь вызывает быстрое абразивное разрушение обсадной колонны, цементного кольца и породы.  [28]

Все это создает дополнительные каналы для движения жидкости. В этих условиях даже небольшого числа отверстий в колонне достаточно для обеспечения хорошей гидродинамической связи скважины с пластом. Однако значительные повреждения, приведшие к разрушению обсадной колонны и при-забойной зоны, могут осложнить процесс испытания и последующей эксплуатации скважины, поэтому следует принимать меры по их предупреждению.  [29]

Как известно, в результате проведения в скважине перфорационных работ образуются многочисленные микро - и макротрещины в цементном камне за колонной в интервале фильтра. По этой причине водосодержащие и коррозионно-активные ЖГС проникают в трещины и на наружную поверхность обсадной колонны. Контакт обсадной колонны с коррозионно-активными водами приводит к разрушению обсадной колонны, нарушению контакта ее с цементным камнем и образованию продуктов коррозии.  [30]



Страницы:      1    2    3