Cтраница 2
При выборе конструкции скважины учитывают продолжитель ность бурения каждой зоны крепления, интенсивность износа кондуктора и промежуточных обсадных колонн, а также геологическую изученность района буровых работ. [16]
Сущность проектирования бурения скважины вообще и крепления ее, в частности, состоит в оптимальном выборе Материалов, разработке технологии и организации работ в зависимости от конкретных гидротермальных условий глубинной среды и экономико-географических особенностей района буровых работ. При этом основой планирования всех операций спуска и цементирования обсадных колонн ( и других работ, которые сопровождаются применением вяжущих материалов) является полное согласование каждой из них со всеми предшествующими и последующими работами в скважине. [17]
Основным первичным заявочным документом на этапе проектирования является Планово-проектное задание, которое готовится в УБР и состоит из следующих разделов: основание для проектирования; основные проектные данные; геолого-технические условия строительства скважины; дополнительные про-мыслово-геофизические и геологические исследования; техническая характеристика скважины; продолжительность строительства; сведения о районе буровых работ; сведения о площадке строительства буровой; размер земельного участка под буровую; водо - и энергоснабжение, связь и местные стройматериалы; буровое оборудование; способы и режимы бурения и применяемые КИБК; параметры бурового раствора; материалы для обработки бурового раствора; испытание объектов в процессе бурения; испытание объектов после окончания бурения ( в эксплуатационной колонне); сведения о транспортировке вахт, количестве и продолжительности смен; расстояние транспортировки грузов; список обязательных приложений к ППЗ. [18]
Если буровые работы намечаются в отдаленных районах, когда для промывки скважины применяют буровые растворы повышенной вязкости или повышенной плотности, а также когда на больших глубинах снижаются технико-экономические показатели турбобура, целесообразнее применить роторный способ бурения. Если же район буровых работ в промышленном отношении хорошо развит, можно применить электробурение, но при условии, что промысел снабжен материально-технической базой по профилактическому ремонту электробуров, специальными бурильными трубами, контрольно-измерительной аппаратурой и другим оборудованием. [19]
Наиболее серьезное значение названные факторы имеют в начальные стадии развития газопроявлений, обусловленных не ошибкой в выборе удельного веса бурового раствора, а условиями проведения некоторых технологических операций, например спуско-подъема инструмента или инженерно-геологическими особенностями разреза скважин. Последнее характерно для районов буровых работ с аномально высоким пластовым давлением, где, кроме основной залежи, встречаются малодебит-ные, но высоконапорные скопления газа в ореолах вторжения. [20]
В связи с этим целесообразным представляется применение для расчетов теоретических формул, имеющих экспериментальные коэффициенты, установленные в соответствии с законами гидравлического эксперимента. Значение коэффициента определяется отдельно для каждого района буровых работ или площади. Одна из подобных формул приводится в работе [33], где излагается принцип ее вывода и расчета поправочного коэффициента. [21]
Так, подготовительные работы к строительству скважин включают планировку площадки под буровую, подготовку путей для перетаскивания блоков буровой установки, проводку водопроводов, подъездных путей, линий электропередач. Объемы этих работ определяются орогидрографией, географическим положением и природными условиями районов буровых работ, целью бурения, глубиной скважины и геологическими условиями их проходки, типом, монтажеспособностью и транспортабельностью буровой установки. [22]
График зависимости гр от ReT 157. [23] |
Для определения значения коэффициента г) необходимо располагать экспериментальными данными. Наибольшая точность результатов вычисления Ар обеспечивается, если коэффициент сопротивления определять отдельно по регионам или районам буровых работ со сходными инженерно-геологическими и технологическими условиями бурения. [24]
Многолетнемерзлые породы располагаются в основном в полярных и приполярных областях и занимают около 25 % суши земного шара. Карты обзорного районирования ММП дают представление о зонально-региональном их распространении на территории СССР, однако детальная разработка глубинных геокриологических разрезов для многих районов буровых работ пока отсутствует. Мощность ММП достигает 1700 м, температура - 10 С. [25]
По мере выявления осложнений, обусловленных буровыми растворами, возникла необходимость в улучшении наблюдений за работой с буровыми растворами на буровой. Примерно в 1945 г. в районах активных буровых работ были организованы курсы для промыслового персонала под руководством Джона Вудрафа. В 1946 г. появилось, а затем было пересмотрено и расширено по мере продолжения работы этих курсов, учебное пособие Принципы регулирования свойств бурового раствора. [26]
Приведенные данные являются обобщенными для отрасли в целом. Для конкретного региона со специфическими природно-климатическими и орографическими условиями и технологическими особенностями бурения комплекс мероприятий должен выбираться с использованием данного подхода строго индивидуально. При этом в обязательном порядке должны учитываться как ресурсные возможности буровых предприятий, так и степень готовности тех или иных ПОМ применительно к указанным особенностям района буровых работ. [27]
В соответствии с многолетней мировой практикой, буровые промывочные жидкости на водной основе ( суспензии глины) и сопутствующие им шламы относят к категории нетоксичных веществ. Их удаление в открытом море не приводит к каким-либо необратимым экологическим последствиям, а наблюдаемые кратковременные эффекты носят локальный характер и аналогичны тем изменениям, которые происходят при природных повышениях мутности воды. Именно поэтому общепринятая практика обращения с такими отходами сводится к их сепарации ( разделению жидкой и твердой фаз) и сбросу в открытом море непосредственно в районе буровых работ. Аналогичным образом поступают обычно с пластовыми водами после их очистки от остатков нефти. Что касается отходов, получаемых при использовании нефтесодержащих буровых растворов, то в большинстве стран их сбросы в морскую среду запрещены. [28]
В Азовском море существует реальная угроза химического загрязнения от промышленных предприятий - в частности железорудного комбината, в сточных водах которого содержатся значительные количества соединений железа, марганца, мышьяка. Источниками загрязнения являются также предприятия пищевой, мясо - и рыбоперерабатывающей промышленности, сбрасывающие значительные объемы азотистых и фосфорсодержащих соединений. Существенную проблему в этом регионе также представляет нефтезагрязнение за счет сброса поллютантов с судов и судоремонтных заводов. Наиболее загрязнены нефтепродуктами ( 1 - 3 ПДК) районы судоходных трасс Керченского пролива, Таганрогского залива, северо-западная часть моря, районы буровых работ в шельфовой зоне, а также рыбопромысловые районы Арабатского, Темрюкского и Ясенского заливов. Открытые воды Азовского моря относятся к умеренно-загрязненным. Наиболее загрязнены прибрежные районы моря - Бердянский залив, северная часть Керченского пролива, Керченская бухта, рейд порта Мариуполь. [29]