Cтраница 3
Конструктивное устройство центрифуги.| Пневмогидравлическая схема дегазатора Каскад-40. [31] |
Попадающий в поток циркулирующего раствора газ приводит к изменению технологических свойств бурового раствора, а также режима промывки скважины. Пузырьки газа препятствуют удалению шлама из раствора, в связи с чем эффективность работы очистного оборудования снижается. [32]
Попадающий в циркуляционный поток газ приводит к изменению всех технологических свойств бурового раствора, а также режима промывки скважины. Кроме очевидного уменьшения плотности раствора изменяются также его реологические свойства - по мере газирования раствор становится более вязким. Пузырьки газа препятствуют удалению шлама из раствора, поэтому оборудование для очистки от шлама работает неэффективно. [33]
Попадающий в циркуляционный поток газ приводит к изменению всех технологических свойств бурового раствора, а также режима промывки скважины. Кроме очевидного уменьшения плотности раствора изменяются также его реологические свойства - по мере газирования раствор становится более вязким, как и всякая двухфазная система. Пузырьки газа препятствуют удалению шлама из раствора, поэтому оборудование для очистки от шлама работает неэффективно. [34]
Гидроциклонный сепаратор. [35] |
Попадающий в циркуляционный поток газ приводит к изменению всех технологических свойств бурового раствора, а также режима промывки скважины. [36]
Инотрукция предназначена для использования на буровых предприятиях отрасли с целью постепенной адаптации в научно обоснованному формированию регламентов по выбору показателей свойств и режимов промывки скважин. [37]
Во ВНИИКрнефти проведены работы по созданию формализованных методик выбора технических средств, технологических приемов, оптимизированных рецептур циркулирующих сред, а также режимов промывки скважин. С целью реализации алгоритмов, являющихся конечным результатом разработки методик, созданы программы для ЭВМ типа М-222 и определен необходимый информационный массив для их функционирования. При создании алгоритмов были использованы современные научные представления о процессе бурения нефтяных и газовых скважин и характеристики технических средств, серийно выпускаемых для нефтяной промышленности. Программы позволяют разработать проект промывки скважин при бурении на современном уровне научных представлений и технических возможностей с помощью ЦВМ. [38]
Следует, однако, подчеркнуть, что реализация технических возможностей новых породоразрушающих инструментов и турбобуров в значительной степени зависит от свойств бурового раствора, режима промывки скважин, эффективности системы очистки. [39]
Причиной этих прихватов являются быстрая постановка снаряда на забой с недостаточной подачей промывочной жидкости ( при рейсовой засыпке); уменьшение диаметра скважины при углубке с малым количеством дроби на забое; нарушение режима промывки скважины; заклинивание керна дробью; несоблюдение правил перехода с алмазного и твердосплавного бурения на дробовое - и наоборот; выпадение дроби из трещин и каверн; внезапная потеря промывочной жидкости. [40]
Книга посвящена исследованию гидравлических факторов, определяющих качество цементирования, и разработке рекомендаций по улучшению изоляции в скважинах. В ней описана методика выбора режима промывки скважин перед цементированием в различных геолого-технических условиях. [41]
Успешно продвигаются работы по освоению бурильных труб из легких сплавов. Созданы новые насосы, способные подавать в циркуляционную систему промывочную жидкость под высоким давлением и улучшающие режим промывки скважин. [42]
Рассмотрены новейшие способы бурения нефтяных скважин с теоретическим обоснованием и расчетами технологических операций. Описан выбор бурового оборудования, инструмента, долот, турбобуров, обсадных и бурильных колонн, режима промывки скважины, типа и свойств раствора и цемента. Даны методы контроля вертикальности ствола скважины и борьбы с осложнениями. [43]
В последнее время характеристики гидравлических ЗД привлекают все большее внимание. Это связано с внедрением регулируемых приводов буровых насосов, для эффективного использования которых знание характеристик гидромашины становится непременным условием, а также распространением новых технологий ( наклонно направленное и горизонтальное бурение, бурение с использованием непрерывных труб, газожидкостные технологии), особенно чувствительных к изменению режима промывки скважины и работы ЗД. [44]
Сведения о текущих величинах пластового давления, температуре, проницаемости пород пласта для конкретной скважины перед проведением в ней ремонтных работ получают по данным гидродинамических исследований в этой скважине. Если такие исследования не проводились, то привязываются к соседним скважинам с целью получить нужную информацию по картам текущих значений давлений, температуры и проницаемости пород, которые строит геологическая служба НГДУ. Полученные сведения о величинах пластового давления, температуры и проницаемости пород используются для расчетов режимов промывки скважины при глушении и вызове притока, а также для определения показателей вязкости скважинной жидкости и их регулирования путем соответствующей обработки жидкости. [45]