Технология бурения эксплуатационной наклонно-направленной скважины с применением MWD и LWD систем на нефтяном месторождении , Чэнду, Сычуань

Заказать уникальную дипломную работу
Тип работы: Дипломная работа
Предмет: Бурение нефтегазовых скважин
  • 96 96 страниц
  • 9 + 9 источников
  • Добавлена 01.07.2020
4 785 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
1 ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ 6
1.1 Описание геологического разреза 6
1.2 Геологические условия месторождения 6
1.3 Тектоника, стратиграфия, гидрогеология 8
1.4 Нефтеводогазоностность 9
1.5 Геолого-геофизические работы 11
1.6 Осложнения при бурении 15
1.7 Описание по интервалам опробования 16
2 ТЕХНОЛОГИЯ БУРЕНИЯ 17
2.1 Выбор конструкции скважин 17
2.2 Выбор профиля ствола скважины 20
2.3 Выбор способа бурения 23
2.4 Выбор буровой установки 23
2.5 Выбор типа породо разрушающего инструмента 23
2.6 Расчет параметров режима бурения по группам (слоям) горных пород 25
2.7 Выбор вида и параметров промывочной жидкости по слоям (группам) горных пород 37
2.8 Выбор бурильной колонны, компоновки ее низа, расчет бурильной колонны 41
2.9 Технология первичного вскрытия продуктивного коллектора 46
2.10 Расчет колонны обсадной 46
2.11 Выбор способа и расчет цементирования скважин 50
2.12 Опробование перспективных горизонтов в разведочных скважинах 59
2.13 Заканчивание и обоснование конструкции забоя скважины 59
2.14 Выбор средств механизации и автоматизации технологических процессов и контрольно-измерительных приборов 60
3 СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА Технические средства контроля направленного бурения производства КНР 61
3.1 Общие сведения о наклонно-направленном бурении в Китайской Народной Республике 61
3.2 Производители Китайских установок горизонтально-направленного бурения 62
3.3 Техника проведения работ по наклонно-направленному и горизонтальному бурению китайскими установками 67
4 ОРГАНИЗАЦИЯ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 71
5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТАХ 73
5.1 Характеристика основных опасных и вредных факторов производства 73
5.2 Мероприятия по охране окружающей среды и недр 75
6 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 79
6.1 Расчет основных технико-экономических показателей 79
6.2 Расчет сметной стоимости проектируемых работ 84
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 93
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 94

Фрагмент для ознакомления

Передача крутящего момента от вала секции турбинной к валу шпинделя, которые располагаются под углом, производится при помощикулачкового шарнира 4.При использовании описанного выше отклонителя после искривления на нужную величину скважины осуществляется замена компоновки вне зависимости от уровня износа породоразрушающего инструмента. Чтобы сократить затраты времени можно бурить компоновкой с отклонителеми вращением одновременным колонны бурильных труб ротором. Самым подходящим для этой цели считаетсяотклонитель с накладкой эксцентричной,при применении другогоотклонителя забойный двигатель быстро изнашивается. Также нужно упомянуть повышениедо 10 % диаметра скважины отноминального.Существуют различные конструкции отклонителей, позволяющие регулировать интенсивность искривления в процессе бурения без подъема инструмента.Ориентирование отклонителейЗначение угла закручивания может быть определено аналитически или по номограммам. Однако чаще его определяют в зависимости от опыта бурения в конкретных условиях, так, к примеру, в условиях Западной Сибири для компоновки, состоящей из долота диаметром 295,3 мм, турбобура ТШ 240, кривого переводника, УБТ179 х80 - 14 м, ЛБТ148х12 - 38 м, ТБПВ127х9 - остальное, используемой для искривления скважин в интервале бурения под кондуктор, значения угла закручивания приведены в таблице3.2.Таблица 3.2 Угол закручивания инструмента при бурении под кондукторГлубина скважины, м100200300400500Угол закручивания, град48-1012-1418-2025Для компоновки, состоящей из долота диаметром 215,9 мм , турбинного отклонителя ТО 195, ЛБТ 147х11 - 36 м, ТБПВ 127х9 - 500-700 м, ЛБТ 147х11 - остальное, используемой при бурении под эксплуатационную колонну, значения угла закручивания приведены в табл. 3.3.Таблица 3.3 Угол закручивания инструмента при бурении подэксплуатационную колоннуГлубина скважины, мУгол закручивания, градГлубина скважины, мУгол закручивания, град60030130070-8070040140080-9080045150090-100900501600100-1101000551800110-1201100601900120-1301200702700120-130В наклонном стволе используется косвенный метод ориентирования, в основе которого лежит определение положения плоскости действия отклонителя относительно плоскости апсидальнойскважины. Магнитный поток,создаваемый им, имеет аналогичную направленность действия с направленностью действия отклонителя.В ходе бурения нужно проводить постоянный контроль за положением в пространстве скважины. Для этого выполняются замеры азимута и зенитного угла через 15 - 22 м проходки в зависимости от применяемогоотклонителяи условий бурения. Замеры выполняются путем спуска внутри колонны бурильных трубинклинометра. 4 ОРГАНИЗАЦИЯ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯБуровые установки отличаются непостоянным профилем нагрузки, состоящим из провалов и скачков в потреблении электрической мощности, поэтому существуют определенные трудности при реализации проектов бурения на газу. Буровые установкикак правило питаются от дизельных генераторов, которые менее чувствительны к скачкам напряжения, из-за особенностей дизельного двигателя, однако за счет дороговизны и значительного потребления дизельного топлива генераторами, электроэнергия, полученная таким образом, стоит дорого.Основными трудностями реализации проектов энергоснабжения бурения от отдельных (нецентрализованных) газовых энергокомплексов, расположенных непосредственно на кустовой площадке, где осуществляется бурение, являются:ограничение территории под энергоцентр на кустовой площадке с буровыми установками;отсутствие, как правило, источника топливного газа;необходимость строительства отдельной системы сбора и хранения ПНГ, куда входят: сепарационная установка, ресивер для демпфирования колебаний давления, фильтры грубой и тонкой очистки газа, узел учета газа, регулятор давления;требование по обеспечению дополнительных резервирующих ГПУ и нагрузочных модулей для каждой площадки.Для электроснабжения буровой установки с приводом от силовых дизелей предусматривается использование 2-х дизельных электростанций АСДА-200 с номинальной электрической мощностью 200 кВт каждая.Одна электростанция работает в продолжительном режиме, вторая является аварийной для сохранения работоспособности систем контроля, управления и безопасности в случае непредвиденных ситуаций и подключается по мере необходимости.Конструкция дизель-электростанции обеспечивает минимальный объем монтажных и пуско-наладочных работ (все основное и вспомогательное оборудование смонтировано в блокбоксе, в том числе насос подкачки топлива).При рекультивации обеспечение электроэнергией производится за счёт использования дизель-электрической станции (1 шт).В состав комплектно поставляемой буровой установки входят следующие потребители электроэнергии:вибросита;пескоотделитель;осветительное оборудование; система автоматики и контроля режимов бурения и др.;центробежные насосы. Электрооборудование буровой установки относится к потребителям I категории электроснабжения, для которых перерывы в питании недопустимы, соответственно электроприемники обеспечены резервным питанием, включение которого осуществляется автоматически, что возможно благодаря использованию ДЭС, выполненной по 3 степени автоматизации.В вахтовом городке потребителями электроэнергии являются:электрические нагреватели;внутренние осветительные приборы;наружные осветительные приборы, располагаемые на фасадах блок контейнеров;бытовые электрические приборы.Электроснабжение вахтового поселка осуществляется по III категории надежности.Установленная потребляемая мощность электрооборудования и ГСМ для буровых установок данного типа и её использование на подготовительных работах к бурению, при углублении и креплении скважины, при спускоподъемных операциях, приведены в таблице 4.1Таблица 4.1Установленная мощность электрооборудованияОборудованиеКоличество, штМощность, кВтПотребляемая мощностьСПОУглубл.Подготов. работыКомпрессор25101010Гидролебедка вспомогательнаяJC-50D1790790790790Насос центробежныйF-1600211801180Тормоз электропорошковый1101010Блок приготовлениия раствора16666Перемешиватель1153030Кран15555Вибросито2510Ключ буровой1555Гидроциклон2612Пескоотделитель166Дегазатор11010Котельная16,5Освещение115151515Бытовые нужды175757575Итого9002215944Учитывая, что снижение потребления энергии при осуществлении проектных решении благоприятно скажется на снижении расхода топлива, и, соответственно, на количестве выбросов в окружающую среду и степени негативного воздействия строительства предусмотрены отдельные мероприятия:использование вагон-домов с повышенной теплоизоляцией; применение изоляции резервуаров запаса воды (прошивные маты из минеральной ваты с обкладочным материалом с двух сторон);применение изоляции паропроводов и водопроводов.Целесообразными мероприятиями по экономии электроэнергии являются:применение силовых кабелей с сечением жил, при котором потери в линии не превышают 5%;установка в начале каждой линии автоматических выключателей, обеспечивающих защиту от перегрузок и, соответственно, предотвращение повышенного расхода электроэнергии.установка светодиодных светильников для наружного освещения площадки и производственных объектов.5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТАХ5.1 Характеристика основных опасных и вредных факторов производстваНаиболее часто травмированиеслучается при разгрузочныхи погрузочных работах, технологических операциях, спускоподъемных операциях. Характеристика травматизма производственногоза 2014-2016 г на нефтепромыслах Китаяпоказана в таблице5.1.Таблица 5.1Профессиональная заболеваемость и травматизм на производствеПоказатели201520162017Среднесписочная число работающих154781523114948Количество потерпевшихв несчастных случаях454037Н/случаев с тяжелым исходом665Н/случаев с летальным исходом02Число человеко-дней нетрудоспособности300266254Оценка риска0,0050,00380,0032Коэффициент частоты травматизма4,23,83,2Коэффициент тяжести травматизма14,313,815,9Допустимые уровни общей вибрации показаны в таблице5.2, а допустимые уровни звукового давления на рабочих местах показаны в таблице5.3Таблица 5.2Санитарные нормы вибрацииСреднегеометри-ческие частоты полос ГцДопускаемые значения по осям Zо,Yо, Xо, м/сІДБм/с10‾ІдБ1/3 ок.1/1 ок.1/3ок1/1 ок.1/3 ок.1/1 ок.1/3 ок.1/1 ок.1,62.02.50,090,080,0710,14494847530,90,630,451,3105102991083,154,05,00,0630,0560,0560,1464545500,320,220,180,45969391996,38,010,00,0560,0560,0710,1454547500,140,110,110,228987879312,516,020,00,090,1120,1140,20495153560,110,110,110,28787879225,031,540,00,180,2240,2800,40555759620,110,110,110,28787879250,063,080,00,3550,450,560,80616365680,110,110,110,287878792Таблица 5.3Допустимые уровни звукового давления на рабочем местеРабочее местоУровень звукового давлен., дБ, в октавн. полосах со средне-геометрическими частотамиУровеньзв.,эквивалентн., дБ63 Гц125 Гц250 Гц500 Гц1000 Гц2000 Гц4000 Гц8000 ГцРабочая зона999286838078767480Противопожарная безопасностьБуровая установкадолжнаобеспечена быть первичными средствами пожаротушения, которыеуказаныв таблице 5.4Таблица 5.4Первичные средства пожаротушения на буровойНаименованиеколичествоПорошковый огнетушитель ОХП-10(3)-АВСЕ18Углекислотный огнетушитель ОУ-3-34В-(01)У23Ящик с песком:1,0 м30,5 м324Мотопомпа МП-1800 или МП-16001Стояки водяные пожарные 3ТПП Топор поясной пожарный3ЛПЛ Лом легкий пожарный 3Емкость пенообразования объем 3 м31Организация работы и проживания персоналаУ всех членов бригады в наличии имеются средства индивидуальной защиты согласно установленных норм:Хлопчатобумажная куртка с утепленной подкладкойХлопчатобумажные брюки с утепленной подкладкойБрезентовый костюмКирзовые сапогиРукавицыЗащитная каскаПодшлемник под каску защитнуюПротивошумная каскаФильтрующий респираторПротивогазы марки ВПо окончании работ хранение и сушка спецодежды должна осуществляться в специально отведенном месте.5.2 Мероприятия по охране окружающей среды и недрВлияние проектируемых работ на окружающую средуБурение может сопровождаться следующими явлениями:загрязнение водотоков, водных источников на поверхности, подземных вод,грунтов, почв пластовым флюидом (на этапе освоения скважин, горюче-смазочными материалами, химическими реагентами;загрязнение воздуха атмосферыпродуктами сгорания топлива в передвижной паровой установке и котельной, отработанными газами двигателей электростанций и привода буровой, легкими углеводородами после испарения горюче-смазочных материалов, химических реагентов, нефти, которые находятся в емкостях;физические нарушениягрунтов,растительного, почвенного покрова по трассам линейных сооружений (линий электропередач, дорог)и на буровой площадке;изъятие водных ресурсов.Основными возможными, источниками и видами неблагоприятного воздействия на природув ходе строительства:спецтехника строительная, автомобильный транспорт;блок приготовления промывочной жидкости, система сбора буровых отходов, циркуляционная система, устье скважин;буровой раствор, реагенты ивещества для его обработки и приготовления;отходы бурения: буровой шлам, сточные буровые воды, буровой отработанный раствор;растворы тампонажные, реагенты и веществадля обработки и приготовления растворовтампонажных;материалы горюче-смазочные;продукты освоения скважины (минерализованные воды)и водыминерализованные проявляемых пластов.твердые и жидкие хозяйственно-бытовые отходы;загрязненные сточные ливневые воды;негерметичностьзадвижек, фонтанной арматуры, обсадных колонн.Транспорт нефти с месторожденияЧэндунапроизводитсяпо действующему магистральному нефтепроводу Ду400, длиной 41 км.Мероприятия по охране окружающей средыВ таблице 5.5 содержится перечень загрязняющих веществ, которые сбрасываются в атмосферный воздух в процессе эксплуатации и строительства скважины, атакже нормативные требования.Таблица 5.5Вредные вещества, которые сбрасываются в атмосферный воздух во время строительства скважиныВеществоИсп.критерийСуммарные выбросы веществ т/годКлассопасностиВеличина критерия, мг/м3кодНазвание0123Оксид железас/с ПДК 0,03441330,04000000143Соединения марганцаМ/р ПДК0,00065920,01000000301Диоксид азота (IV)М/р ПДК14,11209130,20000000304Оксид азота (II)М/р ПДК3,52394230,40000000328Сажа (черный углерод)М/р ПДК2,71221630,15000000330Диоксид серыМ/р ПДК1,58805130,50000000337Оксид углеродаМ/р ПДК12,38214645,00000000342Газообразные фторидыМ/р ПДК0,00015020,02000000344Плохорастворимые фторидыМ/р ПДК0,00066020,2000000616КсилолМ/р ПДК0,46998030,20000000703БензапиренПДК с/с0,00000110,00000101325Метиловый альдегидМ/р ПДК0,01036820,03500002732КеросинОБУВ3,8847721,20000002752Вайт-спиритОБУВ0,13563001,00000002908Неорганическая пыль: 75-25% SiO2М/р ПДК3,11068030,3000000Всего вещества :41,96575941,965759в т.ч.газообразных/жидких :36,10713036,107130твердых :36,10713036,107130В таблице 5.6 содержится переченьвредных веществ, которые поступают в атмосферный воздух в процессе эксплуатации.Таблица 5.6Перечень вредных веществ, которые сбрасываютсяв атмосферный воздух в процессе эксплуатацииКод веществаНазваниеКритерийКласс опасностиЗначение критерия, мг/м3Объем выброса, г/гОбъем выбороса, т/с415Углеводороды предельные C1-C5ОБУВ350,00120,566153,829911416Углеводороды предельные C6-C10ОБУВ430,000,4717450,014991621ТолуолМ/рПДК30,6000,0001220,000122616КсилолМ/рПДК30,2000,0000620,000062603БензолМ/рПДК20,3000,0001930,000193Итого веществ : 5120,95084в т.ч.газообразных/жидких : 5120,95084Твердых: 0Наиболее опасные загрязнения вод могут произойти при аварийной ситуации, такой как грифонообразование и выбросы флюида.Таблица 5.7Экологический норматив бурового раствора при строительстве скважиныНазвание веществКласс опасностиПДК, мг/лЛПВПолимерный буровой раствор (вода, сода, КМЦ, глино-порошок)450ТоксБуровой раствор на основе КМЦШлам Полимениральный445,012,5токстоксСода кальцинированная5200-500токсКМЦ420,0Сан.токс.Полиакриламид30,8-Smectex310,0-Таловое легкое масло40,1токсВ целях снижения негативного воздействия на поверхностные воды от вновь проектируемых объектов разработки месторождения предусматриваются проведение буровых работ за пределами водоохранных зон. В случае нужности бурения в водоохранных зонах или прибрежных водоохранных полосах будут предусмотрены дополнительные природоохранные мероприятия.6 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ6.1 Расчет основных технико-экономических показателейНа основании данных производится определение нормативного времени на выполнение отдельных процессов и операций: бурения, спуско-подъемных операций, установки кондуктора, технической и эксплуатационной колонны, промыслово-испытательных работ итонн.д. Определяются суммарные затраты времени на сооружение всей скважины, а также механическая, рейсовая, техническая и парковая скорости.Составление нормативной карты осуществляется путем корректировки типовой нормативной карты, рассчитанной для строительства скважин на месторождениях провинции Сычуань.6.1.1 Расчет нормативного времени на механическое бурениеПроизводится на основании данных ГТН и местных норм времени бурения поинтервальноиз соотношения,(86)где– величина интервала по пачкенормативной, м;mi – времянормативное на бурение 1м в данном интервале по пачкенормативной, ч/м.Рассчитываем время бурения для каждого интервалачччччччОбщее время бурения будет равно ч6.1.2 Расчет нормативного времени на наращивание колонныКоличество наращиваний определяется поинтервально для каждой нормативной пачки из соотношения:,(87)где Hi – длина интервала нормативной пачки, м;l – длина трубы, м.Определяемколичество наращиваний для каждого интервалаОбщее число наращиваний равноЗатраты времени Тн определяются из соотношения,(88)где - норма времени одного наращивания, которая принят согласно ЕНВ-1985, мин (tнар = 12 мин).мин = 50,4 ч6.1.3 Расчет нормативного времени на СПОДля расчета количества поднимаемых и спускаемых свечей нужно определить количество долблений для каждого рассчитываемого интервала из соотношения,(89)где - проходка на долото, м.Определяемколичество долблений для каждого интервалаОбщее число долблений долбленийОпределив суммарное количество долблений, можно определить количество спускаемых свечей из выражения,(90)Определимдля каждого интервала число спускаемых свечей ед.ед.ед.ед.ед.ед.ед.Зная число спускаемых свечей, рассчитываем количество поднимаемых свечей(91)ед.ед.ед.ед.ед.ед.ед.Находим затраты времени на СПО,(92),(93),(94)где - время на подъем;- врем яна спуск.мин = 20,8 чмин = 36,1 чч6.1.5 Расчет нормативного времени на сооружение скважиныОбщее нормативное время на строительство скважины равно будетсуммарным затратам времени на все производственныеоперацииипроцессы, которые предусмотрены в технологическомм цикле.(95)Подготовительно-заключительные работы.Примем время на заключительные и подготовительные работы выбранное из основных проектных решений по проводке наклонно-направленной скважины на месторождении Чэнду.ТПЗР=96 чЗамена долота.Время на замену долота определяется из соотношения,(96)где - нормы времени на замену долота, мин (= 14 мин).мин = 3,5 чРасчет времени на проведение промыслово-геодезических исследований.ТГИС =72 чРемонт: Трем = 24 чПромывка скважины после спуска и перед подъемом инструмента.Тпр = 12 чТаким образом:ч = 20,7сут(97)ч = 7,7сут(98)ч = 12,0 сут6.2Расчет сметной стоимости проектируемых работ6.2.1 Расчет скорости бурения: технической, рейсовой, механическойСкорость механическая:где Н- глубина скважины, м.Скорость рейсовая:Техническая скорость.6.2.3 Расчет сметной стоимости проектируемых работДля определения затрат на строительство скважины по предлагаемому проекту рассчитывают сводная смета и сметные расчеты, таблица6.5.Сводный сметный расчет к проекту на строительство скважиныНа площади: ЧэндуЦель бурения: добыча нефтиМестоположение: провинция СычуаньТаблица 6.5Сметный расчет на бурение скважины№ п/пНаименование затратЕдиница измеренияСтоимость единицы, рубПодготовит.работыКондукторТехколоннаЭкспл. колоннаКол.Сум.Кол.Сум.Коло.Сум.Кол.Сум.Затраты, зависящие от времени1З/плата буровой бригады при безметражных работах вахта 4 чел.Руб/ст.-сут129,153,63468,8------2З/плата буровой бригады вахта 4 чел.Руб/ст.-сут138,20--1,116154,22,049283,23,071424,43З/плата дополнительного слесаря, электромонтера,1 смена, 4 разряд, экспл.Руб/ст.-сут19,93,6372,31,11522,22,04840,73,07261,14Амортизация бурового оборудования при испытании, креплении, бурении скважинысут1553,41618,113,63-5638,8-1,115-1732,1-2,048-3181,4--3,072-4970,85Износ бурового инструментаРуб/100м28,523,62103,61,11631,72,04758,53,077187,706Эксплуатационное бурение,износ ловильного инструментаРуб/100м6,95--1,1157,82,04814,33,07221,37Автомобильный специальный транспорт на 51-75 кмсут31,503,62114,51,11635,22,04964,63,07196,98Эксплуатация трактора в экспл. бурениич89,033,64323,11,11699,42,049182,43,073273,49Капитальный ремонт бур.оборуд. при испытании, креплении, бурении скважинысут531,583,641929,71,117592,82,0471088,73,0731632,810Амортизация вагон-домовсут32,343,64117,51,11636,22,04966,33,07399,411Амортизациястоловой-кухнисут7,453,6427,11,1168,42,04915,33,07122,912Содержание гидросистемы ЭУК -3000- БУРуб/сут649,173,642356,61,116723,92,0491329,63,0731994,413Содержание буров.оборудов., электроэнергия, эксплуат. бурениесут403,793,731466,71,114450,32,049827,03,0731240,314Стоимость 1 квт-ч потребл.электроэнергииквт-ч372,613,731351,5------15Стоимость 1 квт-чпотребл.электроэнергииквт-ч931,60--3,453167,59,548877,316,4015395,116Стоимость 1 квт максимальной нагрузки/годквт-ч1149,49--3,413994,99,541094616,4318859,017Глинопорошокбентонитовый ПМБАт112,82--6,30710,5----18КМЦ-600, высший сортт379,48--0,2488,800,57201,10,89333,5619Смазка рыбожироваят324,75--0,1750,970,32100,80,47148,4120Гипант379,46--0,2487,28----21ГКЖт128,49----1,07137,41,33170,6622Кальцинированая сода марки Ат18,33--0,142,77----23Саипант186,44----0,15328,440,19235,724Перевозка вахт автомобильным транспортомсут5,294,122,01,2788,02,9915,833,3917,925Транспортировка:запасных частей и материалов на 350 кмтурбобуры на 65 кмгорючесмазочных материалов на 130 кмматериал. 4 гр. на 350 кмматериал. 4 гр. на 350 кмматериал.в 6 гр. на 350 км26т6,611,18,00,96,011,977,815,810,827т19,63--0,59,018,2355,426,5518,528т16,060,35,00,12,01,219,2723329т16,7--0,22,00,68,360,7113,030т16,7--4,372,0----31т17,94--0,24,0----Итого по затратам, которые зависят от времени без трансп. вахтруб.14002,712096,727917,446453,5Всего по затратам, которые зависят от времени без трансп. вахтруб.105494,7Всего, учитывая коэффициент индексациируб.1582407332Содержание бурового оборудования до 8 станковэксплуат. бурениесут333,993,641212,351,116372,402,049684,103,0731025,8833Запчасти материалы в эксплуат. бурении электробуром или ротором 3000V3500 м/ст.сут419,51,82759,120,05623,08----34Запчасти материалыв эксплуат. бурении турбинном 3000V3500 м/ст.м-цсут441,82--1,060467,892,049904,843,0821358,2535Прокат турбобуров эксплуат.бур. до 5-ти станк., на заб. 25%сут44,543,63161,680,0552,45---36Прокат турбобуров эксплуат. бур.до 5-ти станк., на заб. 25%сут123,72--1,059131,02---37Содержание буровых труб в эксплуат. бурении, трубная площадкасут84,893,64308,101,11694,642,049173,823,073260,7338Эксплуатация двигателя передвижной электростанции АСДА-200сут93,6532,421,1169,932,04918,243,07327,3539Содержание полевой лабор. по составлению рецепт., приготовл. к обраб. промывочной жидкости в экспл. бурениисут7,55--1,1168,422,04915,453,07323,1740Износ бурильных труб 0-420 мм0,49--550250----41Долото 490,0С – ЦВшт375,8--0,0726,3----42Долото 394,7С – ГВшт1379,8--0,841146----43Винтовой калибратор10КСНшт676--0,168----44Центратор294 ммшт92,7--0,2119----45Долото (турбин.) 295,3МС – ГАУ – R116шт412,2----1,33545--46Калибратор9К295,3 ммшт458,1----0,56253--47Центратор214ммшт92,7----0,5349--48Долото215,9СТ – ГН – R13шт780,7------0,8666449ДолотоК212,7/80 СТшт560,0------0,2211150Износ шурфа 244,5х7,9 мм, 10%м1,56--2539----51Работа ЦА-320Мч24,91--8199----52Работа ЦСМч30,47--8199----53Пробег ЦА-320Мкм59,8--2120----54Пробег ЦСМкм59,8--160----55Перевозка ЦА транспортом железнодорожным тн3,55--35,2125----56Перевозка СМН-2 транспортом железнодорожнымтн3,55--12,4644----57Перевозка раствора глинистого тн4,42--139614----58Транспортировка бур.трубтн4,9120,6710138,57189,3846,2422759Транспортировка бур.трубтн4,910,8841,959,572,321160Транспортировка:долот на 350 кмт6,610,20,6620,52,630,66труб для шурфа на 65 кмт19,631,3241,731,40--Итого по затратам, которые зависят от объемов работ без транспортиров.вахтруб.3026,31078,51018Всего по затратам, которые зависят от объемов работ без транспортиров.вахтруб.5120,8Всего по сметному расчету без транспортировки вахтруб.1108710Всего с учетом коэффициента индексациируб.16630598ЗАКЛЮЧЕНИЕЭксплуатационное бурение является самым рациональным способом добычи углеводородов. Каждый год в газонефтедобывающей отрасли бурится более 300 тысяч скважин. Общие объёмы бурения превышают 20 миллионов метров в год.Главная задача при организации процесса бурения состоит в минимизации удельной себестоимости и времени его выполнения. Увеличение эффективности геологоразведочных работ определяется не только внедрением результатов фундаментальных исследований в геологии, научно-техническим прогрессом, но также и с совершенствованием организации планирования и управления их производством.Эффективность решения этих организационно-технических вопросов оценивается достижением оптимальных значений основных технико-экономических показателей процесса – скоростей и себестоимости бурения.В дипломном проекте осуществлен расчет бурения наклонно-направленной скважины на месторождении Чэнду провинции Сычуань, расположенной на юге КНР.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫКалинин А.Г., Никитин Б.А., Султанов З.Б., Солодкий М.К. Бурение наклонных и горизонтальных скважин: Справочник./Под ред. А.Г. Калинина. – М.: Недра, 1997, 649 с.Булатов И.А., Шаманов А.С.,Проселков М.Ю. Техника и технология бурения нефтяных и газовых скважин: Учеб.для вузов. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2003, 1004 с.Булатов И.А., Долгов В.С. Спутник буровика: Справ.пособие: В 2 кн. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2006.ГанджумянА.Р., Никитин А.Б.,Калинин Г.А. Инженерные расчеты при бурении глубоких скважин: Справочное пособие. /Под ред. А.Г. Калинина. – М.: ОАО «Издательство «Недра», 2000, 488 с.ИогансенВ.К. Спутник буровика: Справочник. – М.: Недра, 1990, 303 с.Калинин А.Г., СоловьевВ. Н.,Мессер Г.А., Левицкий З.А. Практическое руководство по технологии бурения скважин на жидкие и газообразные полезные ископаемые: Справочное пособие./Под ред. А.Г. Калинина. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2003, 451 с.Осипов Ф. П. Расчет бурильных колонн. Справ. Пособие – Издательство Пермского технического университета, 2008.8. Проект бурения поисковой наклонно-направленной скважины на месторождении Чэнду, провинция Сычуань. - Нефтепромысловый филиал PetroChinaHuabei– 2017 г9. Ли ГоЮй. Геология газа и нефти Китая / перевод с китайского С.В. Вышемирский. – Новосибирск: изд. ОИГГМ СО РАН, 1992 г, 37 с.Размещено на Allbest.ruПриложение 1 - график бурения скважины井身结构示Qp井深024681012141618200(m)Открытая бурение50012001800230028003600

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Калинин А.Г., Никитин Б.А., Султанов З.Б., Солодкий М.К. Бурение наклонных и горизонтальных скважин: Справочник. /Под ред. А.Г. Калинина. – М.: Недра, 1997, 649 с.
2. Булатов И.А., Шаманов А.С., Проселков М.Ю. Техника и технология бурения нефтяных и газовых скважин: Учеб. для вузов. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2003, 1004 с.
3. Булатов И.А., Долгов В.С. Спутник буровика: Справ. пособие: В 2 кн. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2006.
4. Ганджумян А.Р., Никитин А.Б., Калинин Г.А. Инженерные расчеты при бурении глубоких скважин: Справочное пособие. /Под ред. А.Г. Калинина. – М.: ОАО «Издательство «Недра», 2000, 488 с.
5. Иогансен В.К. Спутник буровика: Справочник. – М.: Недра, 1990, 303 с.
6. Калинин А.Г., Соловьев В. Н., Мессер Г.А., Левицкий З.А. Практическое руководство по технологии бурения скважин на жидкие и газообразные полезные ископаемые: Справочное пособие. /Под ред. А.Г. Калинина. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2003, 451 с.
7. Осипов Ф. П. Расчет бурильных колонн. Справ. Пособие – Издательство Пермского технического университета, 2008.
8. Проект бурения поисковой наклонно-направленной скважины на месторождении Чэнду, провинция Сычуань. - Нефтепромысловый филиал PetroChina Huabei – 2017 г
9. Ли Го Юй. Геология газа и нефти Китая / перевод с китайского С.В. Вышемирский. – Новосибирск: изд. ОИ ГГМ СО РАН, 1992 г, 37 с.
Размещено на Allbest

Вопрос-ответ:

Какие геологические условия существуют на месторождении Чэнду Сычуань 3?

На месторождении Чэнду Сычуань 3 существуют сложные геологические условия, которые включают в себя различные типы горных пород, геологические разломы и трещины. Также присутствуют пробы пресной и соленой воды, что создает дополнительные сложности при бурении скважин.

Какая технология используется при бурении эксплуатационной наклонно направленной скважины на месторождении Чэнду Сычуань 3?

При бурении эксплуатационной наклонно направленной скважины на месторождении Чэнду Сычуань 3 используется технология MWD (измерение направления и наклона скважины) и LWD (измерение параметров внутри скважины). Эти системы позволяют контролировать направление и наклон скважин, а также проводить измерения параметров грунта и пород, что повышает эффективность и безопасность бурения.

Каковы основные этапы технологии бурения на месторождении Чэнду Сычуань 3?

Основные этапы технологии бурения на месторождении Чэнду Сычуань 3 включают следующие процессы: подготовка бурового места, установка буровой установки, прокладка буровых колонн, осуществление бурения, контроль направления и наклона скважины с помощью систем MWD и LWD, оснащение скважины трубами, заканчивание бурения, установка эксплуатационного оборудования и проведение испытаний скважины.

Какие осложнения могут возникнуть при бурении скважин на месторождении Чэнду Сычуань 3?

При бурении скважин на месторождении Чэнду Сычуань 3 могут возникать различные осложнения, такие как нестабильность грунта, затруднения в проходке геологических разломов, обвалы стенок скважины, протечки и россыпи нефти и газа. Для минимизации этих осложнений применяются современные технологии и системы контроля.

Какие технологии используются при бурении эксплуатационной наклонно направленной скважины на месторождении Чэнду Сычуань?

При бурении эксплуатационной наклонно направленной скважины на месторождении Чэнду Сычуань применяются MWD (измерение и передача данных при бурении) и LWD (измерение данных при бурении и логирование).

Какие геологические параметры описываются в статье?

В статье описываются геологический разрез площади, геологические условия месторождения (тектоника, стратиграфия, гидрогеология), нефтеводогазоностность и проведенные геолого-геофизические работы.

Какие осложнения могут возникнуть при бурении эксплуатационной наклонно направленной скважины на месторождении Чэнду Сычуань?

При бурении эксплуатационной наклонно направленной скважины на месторождении Чэнду Сычуань могут возникнуть такие осложнения, как нестабильность стенок скважины, проблемы с абразивностью и суспензией бурового раствора, заторы в скважине, проблемы с контролем давления, возникновение разрывов породы и т.д.

Какие конструкции скважин выбираются при бурении эксплуатационной наклонно направленной скважины на месторождении Чэнду Сычуань?

При бурении эксплуатационной наклонно направленной скважины на месторождении Чэнду Сычуань выбираются соответствующие конструкции скважин, которые позволяют достичь необходимого угла наклона и направления скважины, обеспечивают хорошую стабильность стенок скважины и позволяют эффективно контролировать процессы бурения и добычи нефти.

Какие данные снимаются и логируются при использовании MWD и LWD систем на месторождении Чэнду Сычуань?

При использовании MWD и LWD систем на месторождении Чэнду Сычуань снимаются и логируются данные о параметрах бурения, например, давлении, скорости вращения, наклоне и азимуте скважины, плотности грунта и других физических параметрах, а также данные о составе породы, содержании нефти и газа в скважине и другие параметры, необходимые для анализа геологических условий и оптимизации процессов бурения и добычи нефти.