Cтраница 2
Многолетний опыт проводки наклонных скважин показывает, что применение простых компоновок при бурении наклонного интервала скважины в условиях Урало-Поволжья приводит к уменьшению зенитного угла. В последние годы в состав простых компоновок включают долото и забойный двигатель. Причем наиболее широко применяют долота диаметром 215 9 мм типов Т, ТК и ТКЗ, включая ГНУ и ГАУ. До настоящего времени иногда используют долото диаметром 190 мм. В качестве забойного двигателя в компоновку включают турбобуры ЗТСШ-195 и забойные винтовые двигатели. [16]
Многолетний опыт проводки наклейных скважин показывает, что применение простых компоновок при бурении наклонного интервала скважины в условиях Урало-Поволжья приводи г к уменьшению зенитного угла. В последние годы в состав простых компоновок включают долото и забойный двигатель. Причем наиболее широко применяют долота забойного двигателя в компоновку включают турбобуры ЗГСШ-195 и диаметром 215 9 мм типов Т, ТК и ТКЗ, включая ГНУ и ГАУ. До настоящего времени иногда используют долото диаметром 190 мм. В качестве забойного двигателя в компоновку включают турбобуры ЗТСШ-195 и забойные винтовые двигатели. [17]
И - длина той части колонны, которая располагается на наклонном участке скважины; вя - угол искривления наклонного интервала скважины. [18]
В процессе бурения при снижении зенитного угла наклонного участка возникает необходимость корректировки направления скважины. Наклонный интервал скважины при этом в первом приближении можно рассматривать как прямолинейный с усредненным зенитным углом, что значительно упрощает проведение расчетов при определении сил взаимодействия бурильной колонны со стенками скважины. [19]
Гарантированное достижение круга заданного радиуса ( круга допуска) при бурении эксплуатационных скважин обеспечивается за счет точного осуществления расчетного профиля наклонно направленной скважины. Наиболее сложным является бурение наклонного интервала скважины после набора заданного зенитного угла с помощью отклони-телей, ориентируемых с поверхности. Ниже рассмотрены наиболее совершенные методы и средства, разработанные в основных ведущих нефтяных регионах нашей страны. [20]
Гарантированное достижение круга заданного радиуса ( круга допуска) при бурении эксплуатационных скважин обеспечивается за счет точного осуществления расчетного профиля наклонно направленной скважины. Наиболее сложным является бурение наклонного интервала скважины после набора заданного зенитного угла с помощью отклонителей, ориентируемых с поверхности. Ниже рассмотрены наиболее совершенные методы и средства, разработанные в основных ведущих нефтяных регионах нашей страны. [21]
Применение ВЦ-212 позволяет при бурении прямолинейного наклонного интервала скважины не только стабилизировать зенитный и азимутальный углы за счет снижения фрезерующей способности боковых поверхностей долота и сглаживания динамической составляющей отклоняющей силы, но и уменьшить поперечные параметрические колебания КНБК. [22]
Работа бурильного инструмента в скважине сопровождается разнообразными колебательными процессами. Как показано выше, на стабилизацию наклонного интервала скважины большое влияние оказывают поперечные колебания направляющего участка КНБК. В свою очередь поперечные колебания, как видно из уравнения Матье, непосредственно связаны с действием динамической составляющей осевой нагрузки на долото. [23]
Однако ввиду многообразия геолого-технических условий бурения интенсивность снижения зенитного угла даже на однотипных нефтяных площадях весьма разнообразна. Прогнозирование заданной интенсивности снижения зенитного угла наклонного интервала скважины возможно при использовании опытных данных, полученных в различных условиях. Темп снижения зенитного угла связан в первую очередь с твердостью буримых пород, поэтому рекомендуется проектировать забойные компоновки применительно к геологическим условиям. [24]
![]() |
Принципиальная схема к расчету КНБК маятникового типа. [25] |
Жесткие компоновки не могут быть использованы для регулирования зенитного угла скважины, так как в принципе их расчета заложена стабилизация вертикального направления оси скважины. Поэтому для расчета геометрических размеров нижней части бурильной колонны при проводке наклонного интервала скважины должны быть использованы компоновки маятникового типа, основанные на принципе отвеса, так как при их расчете учитывается действие сил гравитации на элементы низа колонны. Компоновки для выправления чрезмерно искривившихся скважин необходимо также рассчитывать по принципу отвеса, учитывая действие поперечных сил на бурильный инструмент. [26]
В скважинах, имеющих интервалы набора или снижения зенитного угла, бурильная колонна подвержена действию дополнительных сил. Научно обоснованное представление о силах взаимодействия бурильного инструмента со стенками и забоем скважины значительно облегчает решение задач, связанных с ориентированием отклонителей, со стабилизацией наклонного интервала скважины, с выбором мощности для вращения колонны. [27]
Стабилизация наклонного интервала скважины осуществляется компоновками маятникового типа. Принцип действия таких компоновок известен. Стабилизация прямолинейного наклонного интервала скважины осуществляется при ликвидации фрезерования нижней стенки скважины долотом. Для этого необходимо с помощью центратора отклонить нижнюю часть компоновки к верхней стенке скважины. В результате действия отклоняющей силы на долото, препятствующей фрезерованию долотом нижней стенки скважины, происходит бурение по прямолинейной траектории. Для определения реакций, действующих на долото, взаимодействия центратора и турбобура со стенками скважины необходимо первоначально установить положение системы долото - турбобур с центратором в скважине. Положение турбобура этой системы имеет существенное значение. Если принятое положение компоновки не соответствует действительным условиям, то найденные значения составляющей реакции забоя, действующей на долото, а также давление центратора и турбобура на стенку скважины не будут отвечать реальному состоянию системы. [28]
![]() |
Зависимости интенсивности снижения зенитного угла скважины от его величины ( а и длины интервала бурения ( б. [29] |
Выражение (6.18) позволяет определить зенитный угол в конце интервала бурения, если известен зенитный угол в начале интервала. Приведенные данные показывают, что простая компоновка в условиях Среднего Приобья позволяет прогнозировать величину ожидаемого зенитного угла на заданной глубине скважины. Эти данные необходимы как для осуществления проектного профиля наклонного интервала скважины, так и проектирования рационального профиля наклонной скважины. [30]