Главная страница
Навигация по странице:

  • 2.2 Технико-технологическое обоснование ведения работ по бурению скважины 2.2.1 Выбор и расчет профиля скважины

  • Введение Нефтяная промышленность является одной из важнейших в экономике России


    Скачать 0.71 Mb.
    НазваниеВведение Нефтяная промышленность является одной из важнейших в экономике России
    Дата05.04.2023
    Размер0.71 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаKursovaya-rabota-26-05-21.docx
    ТипДокументы
    #1040558
    страница2 из 8
    1   2   3   4   5   6   7   8

    2.1.5 Промыслово-геофизические исследования в скважине

    Таблица 5 - Промыслово-геофизические исследования в скважине

    Наименование работ

    Масштаб записи

    Замеры производятся

    На глубине,м

    В интервале, м

    от

    до

    Термометрия, АКЦ

    1:500

    350

    0

    350

    Каротаж под техническую колонну

    РК

    1:500

    2370

    0

    2370

    Инклинометр ч/з 10м

    2370

    0

    2370

    2з,ПС,кавернометрия, резист

    2370

    350

    2370

    Термометр, АКЦ

    2370

    0

    2370

    Заключительный каротаж

    2з, ПС, каверномер

    1:500

    3020

    0

    3020

    Инклинометр ч/з 10м

    2370

    2760

    3020

    РК

    2370

    2760

    3020

    БКЗ,МЗ,КМБК,БК,ИК,РК,ГГК-П, каверномер, АК

    1:200

    2440

    2384

    3020

    ОВПЦ, СГДТ

    1:500

    3020

    0

    3020

    АКЦ

    2370

    2760

    3020

    АКЦ, СГДТ

    1:200

    2370

    1730

    3020



    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.

    1   2   3   4   5   6   7   8


    написать администратору сайта