СПБГУАП группа 4736 https://new.guap.ru/i03/contacts
1.5 Обоснование точки заложения скважины
С целью эксплуатации пласта БВ8, мощность которого равна 17 метров:
Глубина проектируемой скважины (Lскв) по вертикали составит:
L |
L |
L |
L |
скв |
из |
пл |
зф |
где:
Lпл
L |
зф |
|
L |
- глубина залегания кровли продуктивного пласта, |
|
из |
||
|
- мощность продуктивного пласта, м;
- глубина зумфа, м.
L |
2523 17 20 2560 |
скв |
|
СПБГУАП группа 4736 https://new.guap.ru/i03/contacts
2. Технологическая часть
2.1 Обоснование, выбор и расчет типа профиля
Выбор типа профиля осуществляется с учетом требований бурения кустовых скважин, прочностных характеристик пород, слагающих геологический разрез месторождений, закономерностей искривления,
характерных для используемых компоновок низа бурильной колонны,
способов и технических средств, применяемых при эксплуатации скважин.
До проектной скважины проектируется четырехинтервальный тип профиля включающий участки вертикальный набора зенитного угла при бурении под кондуктор, стабилизации зенитного угла до глубины ниже интервала работы насосного оборудования, уменьшения зенитного угла.
Рекомендуется для скважин с отклонением забоев от вертикали более 300м, на месторождениях, где по геолого-техническим условиям ниже интервала установки насосного оборудования затруднено безаварийное бурение компоновками с полноразмерными центраторами для стабилизации параметров кривизны и на новых месторождениях. (рис.)
Данные для расчета профиля наклонной скважины представлены в таблице 16.
Таблица 16 - Исходные данные для расчета профиля
Наименование параметров |
Величина |
|
|
Глубина по вертикали, м: |
|
-начало интервала увеличения зенитного угла; |
175,0 |
-окончание интервала стабилизации зенитного угла; |
1400,0 |
-кровли пласта; |
2523,0 |
-скважины |
2560,0 |
|
|
Радиус искривления интервала увеличения зенитного угла, м |
380,0 |
|
|
отклонение забоя по вертикали, м |
420,0 |
|
|
СПБГУАП группа 4736 https://new.guap.ru/i03/contacts
Максимально допустимая интенсивность изменения зенитного угла в интервалах: |
|
-увеличение зенитного угла, град\10м; |
1,5 |
-работы погружных насосов, град\100м |
3,0 |
|
|
Примечание: 1) h1=175 м (рыхлые породы)
2)H3+ h +1 = 1400 м (глубина установки насосов)
3)1,5 град\10 м и 8,0 град\100 м \6\.
Расчетная схема профиля. |
|
Определяется максимальный зенитный угол ( |
|
|
|
стабилизации по формуле: |
|
)при условии полной
|
R (R A) H |
|
H |
2 |
A |
z |
2AR |
|
|
arccos |
|
|
|
. |
|||||
(R A) |
z |
H |
2 |
|
|
||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||
(2.7)
где: R – радиус искривления участка увеличения зенитного угла,м;
А – величина отклонения забоя от вертикали.м;
Н – проекция второго и третьего участков ствола по вертикали, м.
Длина участка уменьшения зенитного угла ориентировочно равна;
l |
|
|
h |
|
4 |
||
|
|
|
|
|
4 |
|
cos |
|
|
|
(2.8)
где: l4 – длина участка уменьшения зенитного угла, м.
arccos |
380 (380 420) 1225 |
1225 425 2 425 380 |
. 16 |
0 |
|||||||
|
|
|
2 |
|
2 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
(380 422) |
1225 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
l |
4 |
|
410 |
|
426м |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
cos16 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Определяется конечный угол ( к ) при начальном угле =160 и длине участка l4=426 М: к =150 .
СПБГУАП группа 4736 https://new.guap.ru/i03/contacts
Рассчитывается максимальный зенитный угол
снижения на четвертом участке:
|
т |
|
при условии его
|
|
A R (1 cos ) H |
|
tg( |
|
л |
) |
||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
4 |
2 |
|
|||||||
|
|
arctg |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
|||
т |
h |
h |
|
R |
sin |
|
|||||
|
H |
|
|
|
|||||||
|
|
4 |
|
|
|||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(2..9)
|
|
420 380 (1 cos16) 410 tg( |
33 15 |
) |
|
|
|
|
|
2 |
|
0 |
|||
|
т |
arctg |
|
|
15 |
||
380 sin 16 |
|
|
|
||||
|
1225 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Все элементы профиля определяются по формулам, приведенным в таблице 17.
Таблица 17 - Определение профиля
Участки профиля |
Длина ствола, м |
|
|||||||
Вертикальный |
l1=hв |
|
|
|
|
|
|
||
Увеличение зенитного |
l1=0,01745Rαт |
|
|||||||
угла |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стабилизация зенитного |
l1 |
|
H |
4 |
|
|
|
|
|
угла |
cos |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|||||
Уменьшение зенитного |
l |
|
|
|
|
H |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
угла |
|
4 |
|
|
|
m |
k |
|
|
|
|
|
cos( |
) |
|||||
|
|
|
|
|
|
2 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарная длина |
L=l1+l2+l3+l4 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
элементов четырехинтервального типа
Горизонтальная |
вертикальная проекция. |
проекция, м |
м |
а1=0 |
h1=hв |
а2=R(1-cosαт) |
h1=Rsinαт |
а3=h3tgαm |
h3=H-h1-h2-h4 |
a |
|
h tg( |
|
m |
|
к |
h4 |
|
|
|
) |
||||
4 |
|
|
|
|
|||
|
4 |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A=a2+a3+a4 |
|
|
|
|
H=h1+h2+h3+h4 |
||
Результаты расчетов сведены в таблицу 18.
СПБГУАП группа 4736 https://new.guap.ru/i03/contacts
Таблица 18 - Профиль ствола скважины
Интервал |
по |
Длина |
Зенитный угол |
|
Горизонтальное |
Длина по стволу, м |
||||
|
|
|
|
|
||||||
вертикали |
|
|
|
отклонение, м |
||||||
|
интервала |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по |
началеВ |
интервала |
концев |
интервала |
интервалза |
общее |
интервала |
общая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от(верх) |
от(низ) |
вертикали, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
м |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
175 |
175 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
175 |
175 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
175 |
300 |
125 |
0 |
|
25 |
|
38 |
38 |
166 |
341 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
600 |
300 |
25 |
|
25 |
|
140 |
178 |
375 |
716 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
1400 |
800 |
25 |
|
25 |
|
373 |
551 |
1000 |
1716 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1400 |
2560 |
410 |
25 |
|
15 |
|
176 |
426 |
455 |
2725 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 Анализ физико-механических свойств горных пород
Данные по физико-механическим свойствам горных пород.
Таблица 19 - Физико-механические свойства пород
Интервал, м |
|
|
|
|
|
Катег |
|
|
||
|
|
Горная |
порода |
Классификац |
Категория |
ория |
Твердость |
по |
||
|
|
|||||||||
от |
|
ия |
горной |
абраз |
штампу |
Рш, |
||||
до(низ) |
(краткое название) |
твердости, Кт |
||||||||
(верх) |
породы |
ивнос |
МПа |
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
ти, Ка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
0 |
125 |
Пески, глины |
МЗ |
|
1-2 |
22-4 |
75-120 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
125 |
140 |
Глины. пески |
МЗ |
|
1-2 |
22-4 |
75-120 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
240 |
Глины, |
пески |
МСЗ |
|
2-3 |
4-5 |
75-280 |
|
|
|
|
алевролиты |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
240 |
350 |
Глины, опоки |
МС |
|
2-3 |
4-5 |
75-280 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
350 |
390 |
Глины |
|
МС |
|
2-3 |
4-5 |
140-280 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
390 |
560 |
Глины |
|
МС |
|
2-3 |
4-5 |
140-280 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
560 |
655 |
Глины |
|
МС |
|
2-3 |
4-5 |
140-280 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
655 |
790 |
Глины |
|
МС |
|
2-3 |
3-4 |
140-280 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
790 |
900 |
Глины. опоки |
МС |
|
2-3 |
4-5 |
140-280 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
935 |
Глины |
|
МС |
|
2-3 |
4-5 |
140-280 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
935 |
1630 |
Глины, |
песчаники, |
С |
|
3-4 |
5-6 |
280-560 |
|
|
|
|
алевролиты, пески |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1630 |
1925 |
Аргиллиты, |
С |
|
4-5 |
5-6 |
560-1000 |
|
||
|
|
алевролиты, |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
песчаники |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|