Cтраница 1
Возникновение выброса в результате определенного периода развития логически отвергает элемент внезапности в его появлении. Та кажущаяся внезапность выбросов, которая часто отмечается на практике, обусловлена несовершенством контроля за состоянием скважины и особенно ее циркуляционной системы, при применяемых методических средств борьбы с проявлениями, а также слабой подготовкой бурового персонала. [1]
Возникновение выбросов промывочной жидкости обусловлено образованием в стволе скважины газовых пробок ( пачек) или пачек газожидкостной смеси с достаточно высокой концентрацией газа. Мероприятия, затрудняющие скопление газа на-каком-либо участке ствола скважины, способствуют и снижению опасности появления выбросов. Результаты изложенных в настоящей работе исследований, а также исследования других авторов [41] показывают, что в ряде случаев весьма существенное влияние на процесс образования опасных в отношении выброса скоплений газа оказывают структурно-механические свойства применяемой помывочной жидкости и режим промывки скважины. [2]
При возникновении фонтанного выброса из дренируемого пласта, жидкость оказывает давление на геофизический блок 11, приподнимает его, что вызывает перемещение втулки 10 вверх. При этом связанные с ней рычаги 9 прижимают плашки 8 к поверхности НКТ. Усилие прижатия тем больше, чем выше фонтанный эффект, а избыток жидкости через клапан 2 будет перетекать в НКТ. После окончания выброса и выравнивания давления под устройством и над ним за счет перехода части фонтанирующей жидкости через клапан 2, плашки 8 грузом 11 будут переведены в первоначальное положение и подъем устройства может быть продолжен. При отсутствии необходимости при дренировании проводить геофизические исследования геофизическая аппаратура 11 заменяется на утяжелитель, клапан 2 с центральным отверстием - на глухой. [3]
При возникновении фонтанного выброса из дренируемого пласта, жидкость, оказывая давление щ геофизический блок 11, приподнимает его, что вызывает перемещение втулки 10 вверх. При этом связанные с ней рычаги 9 прижимают плашки 8 к поверхности НКТ. Усилие прижатия тем больше, чем выше фонтанный эффект, а избыток жидкости через клапан 2 будет перетекать в НКТ. После окончания выброса и выравнивания давления под устройством и над ним за счет перехода части фонтанирующей жидкости через клапан 2, плашки 8 грузом И будут переведены в первоначальное положение и подъем устройства может быть продолжен. При отсутствии необходимости при дренировании проводить геофизические исследования геофизическая аппаратура И заменяется на утяжелитель, клапан 2 с центральным отверстием на глухой. [4]
Описаны причины возникновения выбросов и фонтанов и предложены способы их ликвидации. Приведен зарубежный опыт борьбы с газонефтепроявлениями. [5]
Тогда опасность возникновения неконтролируемого выброса, приводящего часто к внутрискважинным перетокам при закрытом устье, как показывает опыт, практически устраняется. [6]
Изучение основных закономерностей возникновения выбросов показало, что газонефтепроявления отмечаются при бурении газовых и газоконденсатных скважин в процессе вскрытия пластов с аномально высокими пластовыми давлениями, вследствие недооценки геологических и нарушения технологических факторов. Газовые выбросы особенно ярко проявляются в газовых залежах с несколькими этажами газоносности и в залежах с активным движением лодошвенных вод. Появляются неуправляемые перетоки пластовых газов из одного горизонта в другой, при этом газ заполняет пористые пласты в литологическом разрезе или движется по стволу скважины с огромной пластовой энергией, нарушая нормальный процесс ее проводки. [7]
Для определения условий возникновения выброса при этом вполне достаточно рассмотреть в некотором сечении динамическое равновесие элементарного объема, содержащего 1 кг смеси. [8]
Одной из причин возникновения выбросов является уменьшение давления на забой скважины во время - подъема колонны: бурильных труб. [9]
Рассмотрим теперь условия возникновения выброса вследствие формирования газовых пробок в скважине против продуктивных отложений. [10]
Что приводит к возникновению выброса на вершине импульса. [11]
Противовыбросовая программа в виде диаграммы ( по В.Д. Борелу и Р.Л. Люису. [12] |
С повышением степени опасности возникновения выброса режим контроля ужесточается. Для обеспечения гибкого подхода к меняющимся условиям бурения предусмотрено три режима контроля при трех уровнях допустимого выброса соответственно. Более подробно допустимое давление выброса будет рассмотрено ниже. [13]
Чтобы получить условия начала возникновения выброса, необходимо составить уравнение, связывающее силы, действующие в рассматриваемой системе. [14]
Выражение (5.34) определяет условия возникновения выброса пачкой газа в общем виде. [15]