Cтраница 1
Геолого-технические условия бурения с использованием сравниваемых бурильных колонн были близки и характеризовались следующими основными данными. [1]
Геолого-технические условия бурения надсолевых отложений разнообразны и могут не повторяться даже в двух соседних скважинах в пределах одной площади. [2]
![]() |
Коэффициенты облегчения бурильных труб в промывочной жидкости. [3] |
При выборе материала и типоразмера труб следует учитывать конкретные геолого-технические условия бурения скважин. Так, использование ЛБТ ограничено с одной стороны температурой в стволе скважины, а с другой - коррозионной активностью промывочной жидкости и абра-зивностью проходимых горных пород. [4]
При разработке проекта наклонно направленных скважин необходимо учитывать целевое назначение скважины и конкретные геолого-технические условия бурения. [5]
Разработанная методика оценки глубины проникновения растворов, учитывающая взаимодействие фильтрата с породой и геолого-технические условия бурения, применена в ООО ИК БашНИПИнефть при проектировании бурения 27 горизонтальных и наклонных скважин. [6]
Разработана микрореологическая методика оценки глубины проникновения, учитывающая специфику контактного взаимодействиярастворов с породой и геолого-технические условия бурения. [7]
Геолого-технический наряд составляется на бурение каждой глубокой скважины или группы мелких скважин, имеющих сходные геолого-технические условия бурения. Забури-вание и бурение скважины без ГТН запрещается. [8]
Сметная стоимость выполненных работ не подлежит корректировке на плановую стоимость текущего года и не пересчитывается на фактические геолого-технические условия бурения скважины. [9]
Приводятся мировые рекорды бурения ССК: 114 м / сут, 670 м в неделю, 1859 м / ст. - мес, однако не указываются типоразмер снаряда и геолого-технические условия бурения. [10]
Сметная стоимость выполненного объема буровых работ определяется сметой затрат на строительство скважин, составленной по проектно-сметным нормативам и ценам, скорректированным на уровень плановой скорости бурения текущего года и фактические геолого-технические условия бурения. [11]
При прочих одинаковых условиях глубина бурения определяется объектом разведки или разработки. Часто геолого-технические условия бурения на нижележащие горизонты оказываются значительно более сложными, чем на расположенные выше горизонты. [12]
Угол встречи оси скважины с плоскостями слоистости, рас-сланцевания, трещиноватости следует брать в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Данный перечень не является исчерпывающим, поскольку геолого-технические условия бурения скважин на различных месторождениях весьма разнообразны, кроме того, в настоящее время неизвестен полный перечень факторов, влияющих на искривление скважин. Поэтому данная группа факторов может пополняться и уточняться, исходя из конкретных условий бурения на каждом месторождении. [13]
Основная цель расчета бурильной колонны по этим методикам состоит в определении ее компоновки ( длин и содержания секций) для бурения скважины на заданную проектную глубину. В качестве основных исходных данных для такого расчета используются проектная конструкция скважины, на основе которой выбираются типы и оптимальные геометрические размеры бурильных труб, способ и технологические режимы бурения, геолого-технические условия бурения, прогнозные данные об осложненное ствола скважины и ряд других сведений. Основными параметрами нагружения, действующими на бурильную колонну, являются: осевые нагрузки ( растягивающие или сжимающие), вращающий момент, давление промывочной жидкости ( внутреннее и наружное) и изгибающие моменты. [14]
Постоянно возрастающие потребности в энергоносителях вынуждают интенсифицировать добычу нефти и газа, что связано с освоением новых нефтегазовых месторождений в северных регионах Западной Сибири. Это вызывает необходимость увеличения объемов бурения, что требует значительного повышения количества бурильных труб и роста их технологической прочности и эксплуатационной надежности. Геолого-технические условия бурения скважин в Западной Сибири являются очень сложными и вызывают резкие искривления стволов скважин, сложности в обеспечении проектного профиля и др. Породы, составляющие геологический разрез, как правило, абразивные, что приводит к интенсивному износу элементов бурильной колонны. [15]