Cтраница 3
Расчет профиля наклонно направленных скважин по данной методике [8] отличается тем, что ствол скважины на участках набора и снижения зенитного угла искривляется не с постоянной интенсивностью по дуге окружности, а с переменной. [31]
Проектный профиль наклонных скважин в Западной Сибири включает вертикальный участок до глубины 20 - 200 м, участки набора кривизны в интервале спуска кондуктора ( до 400 - 500 м), стабилизации зенитного угла до глубины 1500 м с последующим приближением к вертикали по мере подхода к продуктивному пласту. [32]
Аналогичные расчеты для других радиусов искривления ствола скважины показали, что уменьшение радиуса искривления ствола скважины на участке набора кривизны приводит к увеличению прижимающих усилий, а, следовательно, и контактных напряжений и износа. На участке набора зенитного угла выделяются интервалы с пиковыми значениями контактных напряжений. На рассматриваемом интервале выделяется участок, отстоящий от точки начала искривления ствола скважины на 10 - 30 м, где контактные напряжения достигают максимальных значений. Этот участок эксплуатационной колонны будет наиболее потенциально опасным с точки зрения возможности его травмирования торцевыми кромками инструментов за счет строгания при СПО. [33]
Поскольку проходка на долото о ТО много меньше, чем при бурении ротором, целесообразно иопользоветь ТО лишь на начальном участке набора кривизны ( до 6 - 10), а дальнейший набор кривизны осуществлять ротором неориентируемой компоновкой. [34]
Поскольку проходка на долото с ТО много меньше, чем при бурении ротором, целесообразно использов ь ТО лишь на начальном участке набора кривизны ( до 6 - 10), а дальнейший набор крлвиэны осуществлять ротором неориентируемой компоновкой. [35]
В соответствии с Регламентом на проведение СПО скорость спуска установки ограничивается до 0 25 м / с, а при прохождении УЭЦН через участки набора кривизны - не более чем до ОД м / с. Повышение скорости спуска установки в скважину приводит к увеличению вероятности повреждения кабеля и подземной части установки о стенки скважины. [36]
Для трехинтервального плоского профиля скважины реактивный момент турбобура затрачивается на трение колонны на сжатом участке, наклонном участке под действием поперечной составляющей собственного веса и на участке набора угла искривления скважины. [38]
На величину осевой нагрузки при подъеме колонны труб, особенно в наклоннных скважинах, существенное влияние оказывают силы трения на прямолинейных наклонных участках, а также на участках набора и спада угла наклона, а также изменения азимута. [39]
![]() |
Эпюра действия моментов сил сопротивления на участке искривления скважины.| Радиальный динамограф РДГ-206. [40] |
Величина силы давления колонны зависит от веса растянутой части труб, размещенных на наклонном участке скважины, и от угла обхвата, который определяется интенсивностью искривления скважины на участке набора зенитного угла. Действие сил натяжения на бурильную колонну на участке искривления скважины при проводке трехинтер-вального профиля показано на рис. 2.6. Величина силы прижатия определяется по формуле, полученной М. М. Александровым для тяжелой нити, размещенной на участке искривления, как на барабане, имеющем большой радиус кривизны. [41]
В Российской Федерации подавляющее большинство наклонно-направленных скважин бурят с применением забойных двигателей, тогда как за рубежом преобладает бурение таких скважин роторным способом, а забойные двигатели в основном используют только на участке набора кривизны в заданном направлении. Отечественные и зарубежные специалисты считают наиболее перспективными для набора кривизны в заданном направлении винтовые забойные двигатели. Эти двигатели имеют гораздо большую мощность, чем турбобуры, более низкую частоту вращения вала, что благоприятно сказывается при наборе кривизны. [42]
Так, кривая 1 характеризует снижение реактивного момента турбобура на сжатом участке колонны; линия 2 - изменение момента, действующего в колонне на наклонном участке; линия 3 - изменение момента в колонне на участке набора угла; линия 4 - крутящий момент в колонне, передающийся на ротор. [43]
Подставляя значения Рт в формулу (5.6) и считая с незначительной погрешностью, что влияние осевой составляющей силы веса колонны на участке искривления компенсируется прижатием за счет радиальной составляющей веса труб, получим упрощенную зависимость для определения момента сил сопротивления на участке набора угла скважины. [44]
Аналогичные расчеты для других радиусов искривления ствола скважины показали, что уменьшение радиуса искривления ствола скважины на участке набора кривизны приводит к увеличению прижимающих усилий, а, следовательно, и контактных напряжений и износа. На участке набора зенитного угла выделяются интервалы с пиковыми значениями контактных напряжений. На рассматриваемом интервале выделяется участок, отстоящий от точки начала искривления ствола скважины на 10 - 30 м, где контактные напряжения достигают максимальных значений. Этот участок эксплуатационной колонны будет наиболее потенциально опасным с точки зрения возможности его травмирования торцевыми кромками инструментов за счет строгания при СПО. [45]