задачи. Расчет потребного количества бурового раствора для бурения скважин
Скачать 68.18 Kb.
|
Расчет потребного количества бурового раствора для бурения скважин Требуется рассчитать требуемое количество бурового раствора для бурения геологоразведочной скважины в нормальных условиях, если объем скважины заданной проектной глубины 32 м3, 8 м3 – объем очистной системы, частота смена промывочной жидкости – 3.
где: – объем скважины заданной проектной глубины, м3; 2 – числовой коэфициент, учитывающий запасы ПЖ на буровой; – объем очистной системы; – частота смены промывочной жидкости. Требуется рассчитать требуемое количество бурового раствора для бурения скважины в условиях поглащения промывочной жидкости, если потери промывочной жидкости 1,6 м3
где: – потери промывочной жидкости, принимаемые (3 – 6%) от общего объема скважины. Расчеты при регулировании свойств БР Определить массу крахмала и сухой каустической соды для приготовления реагента объемом = 7 м3 с концентрацией крахмала = 11% и соды =1,2% (от массы крахмала)
где: объем приготовляемого реагента, м3; – концентрация крахмала в реагенте (8-10%); – концентрация сухой каустической соды на рассчитанное количество крахмала (в сильноминерализированных водах 2-4%) Принципы выбора типа БУ Для бурения скважины до проектной глубины применяют бурильные трубы диаметром 127 мм, УБТ длиной 156 м диаметром 178 мм. Определить вес кондуктора, промежуточной колонны, вес эксплуатационной колонны.
где: – глубина спуска колонны, м – вес 1м, Н/м р ис. 1 – Усредненный вес 1м ОК. Выбор типа и размера бурильных труб Вычислить и сравнить длину УБТС2. =178 мм с учетом и без учета фактора плавучести, если известно, что =150кН, а кг/м3. (при q1 = 1,53 кН). С учетом фактора плавучести:
Без учета фактора плавучести:
где: k= 1,15 – 1,25 Нагрузки, действующие на обсадные трубы геологоразведочного сортамента Найти предельную глубину спуска обсадной колонны (из стали группы прочности Д, Па) диаметром 102 мм с нипельным соединением в скважину, заполненную водой. F0 = 628 * 10-6, кг/м3, 7850 кг/м3.
где: F0 – опасное сечение трубы в нарезной части, м2 q – масса 1м трубы, кг – плотность промывочной жидкости и материала труб кг/м3 Расчет одноступенчатого цементирования Найти требуемый объем цементного раствора, если известны: внешний диаметр – 168 мм, внутренний диаметр – 153 мм, глубина – 1542 м, h – 20м
где: К1 - коэффициент заполнения каверн; К1=1,15; d1 - наружный диаметр обсадных труб; d2 - внутренний диаметр обсадных труб. Найти водоцементное отношение, если водоцементное отношение – 0,5
где m - водоцементное отношение; Расчет гидравлических сопротивлений в ЦС Рассчитать режим движения потока по обобщенным параметрам Рейнольдса если известно, что эквивалентный диаметр канала потока – 0,036 мм , эффективная вязкость глинистого раствора – 1050 кг/м3, средня скорость течения промывочной жидкости – 0,59 м/с, v – 5,5*10-2
где: средня скорость течения промывочной жидкости; – эквивалентный диаметр канала потока. Определить структурный режим движения
Вращательное бурение с промывкой(продувкой) Определить расход промывочной жидкости, если коэфициент очистки забоя от 1,2 до 2,4 л/мин*см2, площадь забоя скважины –
где: – коэфициент очистки забоя; – площадь забоя скважины. Расчет кривошипно-шатунного механизма Определить путь х, проходимый поршнем насоса на любой момент времени, если путь проходимый поршнем насоса, обусловленный поворотом шатуна вокруг оси – 450мм, путь проходимый поршнем насоса, обусловленный поворотом шатуна вокруг мгновненного центра вращения – 350мм, угол поворота кривошипа – 90 грдусов, угол поворота шатуна – 180 градусов, угловая скорость кривошипа 90 градусов.
где: x1 – путь проходимый поршнем насоса, обусловленный поворотом шатуна вокруг оси; x2 – путь проходимый поршнем насоса, обусловленный поворотом шатуна вокруг мгновненного центра вращения; – угол поворота кривошипа; – угол поворота шатуна; – угловая скорость кривошипа. |