Введение Нефтяная промышленность является одной из важнейших в экономике России
Скачать 0.71 Mb.
|
2.1.5 Промыслово-геофизические исследования в скважине Таблица 5 - Промыслово-геофизические исследования в скважине
2.2 Технико-технологическое обоснование ведения работ по бурению скважины 2.2.1 Выбор и расчет профиля скважины Учитывая геологический разрез, а также то, что бурение предусматривается на один пласт, на небольшую глубину и с достаточно большим отклонением, принимаем пятиинтервальный профиль скважины Исходные данные: = 3022 м – глубина кровли пласта; А = 1200 м – отклонение забоя скважины от вертикали; = 10 м – длина зоны перфорации; = 3040 м - глубина скважины по вертикали; = 40 м – длина зумпфа; = 600 м - глубина верхнего вертикального участка ствола скважины; = 0 м - длина нижнего вертикального участка скважины; ∆α10 = 2 (2 участок) ∆α10 = 0,3 град/10 м (4 участок) = 347 м - минимально возможный радиус искривления с учетом возможности спуска ДР172Р. Определим радиус искривления ствола скважины на участке набора зенитного угла (2 участок) по формуле: (1) где – радиус искривления ствола скважины на участке набора зенитного угла 2 участка, м; – интенсивность набора кривизны для 2 участка; Из-за неточности установки отклонителя принимаем R = 315,15 м, то есть на 10 % больше теоретического значения. Определим радиус искривления ствола скважины на участке набора зенитного угла (4 участок) по формуле: (2) где – радиус искривления ствола скважины на участке набора зенитного угла 4 участка, м; – интенсивность набора кривизны для 4 участка; Принимаем на 10 % больше, т.е. R4 = 2101 м. Как видно из расчета < и < т.е. прохождение забойного двигателя обеспечивается. Определим необходимый угол наклона участка с постоянной кривизной по формуле: , (3) где – общий радиус искривления ствола скважины, м; Н – глубина искривленной зоны скважины, м; А – смещение забоя по кровле пласта, м; Определим общий радиус искривления ствола скважины по формуле: R0 = R2 + R4 , (4) где – общий радиус искривления ствола скважины, м; – радиус искривления ствола скважины на участке набора зенитного угла 2 участка, м; – радиус искривления ствола скважины на участке набора зенитного угла 4 участка, м. R0 = 315,15 + 2101 = 2416,15 м. Определим глубину искривленной зоны скважины по формуле: Н = Нв – Н1 – Н5 , (5) где Н – глубина искривленной зоны скважины, м; – глубина скважины по вертикали, м; – глубина верхнего вертикального участка ствола скважины, м; – глубина нижнего вертикального участка ствола скважины, м; Н = 3040 – 600 – 0 = 2440 м. = 34 , cos α = 0,829, tg α = 0,67. Определим проекции участка набора кривизны зенитного угла (2 участок). Горизонтальную проекцию по формуле: а2 = R2 ∙ (1 – cos α) , (6) где – горизонтальная проекция участка набора кривизны зенитного угла (2 участок), м; – радиус искривления ствола скважины на участке набора зенитного угла 2 участка, м. а2 = 315,15 ∙ (1 – 0,829) = 53,9 м. Вертикальную проекцию по формуле: h2 = R2 ∙ sin α , (7) где – вертикальная проекция, м; – радиус искривления ствола скважины на участке набора зенитного угла 2 участка, м h2 = 315,15 ∙ 0,56 = 176,484 м. Определим длину участка по профилю по формуле: L2 = 0,01745 ∙ R2 ∙ , (8) где – длину участка по профилю, м; – радиус искривления ствола скважины на участке набора зенитного угла 2 участка, м; – величина угла, L2 = 0,01745 ∙ 315,15 ∙ 34 = 186,97 м. Определим вертикальную проекцию участка с постоянной кривизной (3 участок) по формуле: h3 = Нв – H1 – H5 – (R2 + R4) ∙ sin , (9) где – вертикальная проекция участка с постоянной кривизной, м; – глубина скважины по вертикали, м; – глубина верхнего вертикального участка ствола скважины, м; – глубина нижнего вертикального участка ствола скважины, м; – радиус искривления ствола скважины на участке набора зенитного угла 2 участка, м; – радиус искривления ствола скважины на участке набора зенитного угла 4 участка, м. h3 = 3231 – 1050 – 300 – (420 + 1000) ∙ 0,5613= 1083,954 м. h3 = 3040 – 600 – 0 – (315,15 + 2101) ∙ 0,56 = 1086,95 м. Определим расстояние от устья до начала 3 участка (по вертикали) по формуле: = + , (10) где – расстояние от устья до начала 3 участка, м; – глубина верхнего вертикального участка ствола скважины; – вертикальная проекция, м. = 600 + 186,85 = 785,85 м. Определим длина участка стабилизации до кровли продуктивного пласта по формуле: (11) где – длина участка стабилизации до кровли продуктивного пласта, м; – вертикальная проекция участка с постоянной кривизной, м. Определим горизонтальную проекцию прямолинейного наклонного участка по формуле: а3 = h3 ∙ tg α , (12) где – горизонтальную проекцию прямолинейного наклонного участка, м; – вертикальная проекция участка с постоянной кривизной, м. а3 = 1086,95 ∙ 0,67 = 728,25 м. Определим расстояние от устья до начала на участке снижения кривизны по вертикали (4 участок) по формуле: = Н13 + h3 , (13) где – расстояние от устья до начала на участке снижения кривизны, м; – расстояние от устья до начала 3 участка, м; – вертикальная проекция участка с постоянной кривизной, м; = 785,85 + 2420 = 3205,85 м. Определим вертикальную проекцию по формуле: h4 = R4 ∙ sin , (14) где – вертикальная проекция, м; – радиус искривления ствола скважины на участке набора зенитного угла 4 участка, м. h4 = 2101 ∙ 0,56 = 1176,56 м. Определим горизонтальную проекцию по формуле: а4 = R4 ∙ (1 – cos ), (15) где – горизонтальная проекция на участке снижения кривизны по вертикали (4 участок) , м; – радиус искривления ствола скважины на участке набора зенитного угла 4 участка, м. а4 = 2101 ∙ (1 – 0,829) = 359,271 м. Определим длину участка по профилю по формуле: L4 = 0,01745 ∙ R4 ∙ , (16) где – длина участка по профилю, м; – радиус искривления ствола скважины на участке набора зенитного угла 4 участка, м; – величина угла, . L4 = 0,01745 ∙ 1000 ∙ 34,8 = 607,26 м. L4 = 0,01745 ∙ 2101 ∙ 34 = 1246,52 м. Определим расстояние по вертикали от устья до начала 5 участка по формуле: = Нн4 + h4 , (17) где – расстояние по вертикали от устья до начала 5 участка, м; – расстояние от устья до начала на участке снижения кривизны, м; – вертикальная проекция, м. = 2078,99 + 221,01 = 2300 м. Определим фактическое отклонение по кровле пласта по формуле: Аф = а2 + а3 + а4, (18) где – фактическое отклонение по кровле пласта, м; – горизонтальная проекция участка набора кривизны зенитного угла (2 участок), м; – горизонтальную проекцию прямолинейного наклонного участка, м; – горизонтальная проекция на участке снижения кривизны по вертикали (4 участок), м. Аф = 53,9 + 728,25 + 359,271 = 1141,421 м. Определим длину скважины по профилю по формуле: Lскв = H1 + L2 + L3 + L4 + H5, (19) где - длина скважины по профилю, м; – глубина верхнего вертикального участка ствола скважины, м; – длину участка по профилю, м; – длина участка стабилизации до кровли продуктивного пласта, м; – длина участка по профилю, м; – глубина нижнего вертикального участка ствола скважины, м. Lскв = 600 + 186,97 + 1311,15 + 1245,52 + 0 = 3344,64 м. Определим глубину скважины по вертикали по формуле: Нскв = Н1 + h2 + h3 + h4 + H5, (20) где - глубину скважины по вертикали, м; – глубина верхнего вертикального участка ствола скважины, м; – вертикальная проекция, м; – вертикальная проекция участка с постоянной кривизной, м; – вертикальная проекция, м. – глубина нижнего вертикального участка ствола скважины, м. Нскв = 600 + 176,484 + 1086,95 + 1176,56 + 0 = 3039,994 м. По результатам расчета строится проектный профиль ствола скважины, который приводится на рисунке 1. |