ym104432846
Вставьте ссылку на видео из Youtube, Rutube, VK видео
Задайте вопрос по видео
Что вас интересует?
00:00:04
Проектирование конструкции скважины:
  • 1. Проведён разбор различных обсадных колонн, их размеров и глубин спуска
  • 2. Обсуждены методы определения глубин обсадки скважин
  • 3. Рассмотрены отдельные аспекты проектирования конструкций скважин
00:00:34
Определение ступенчатого диаметра скважины:
  • Выбраны следующие параметры конструкции скважины
  • Диаметр эксплуатационной колонны — 168 мм (стандартная обсадная колонна)
  • Минимальный диаметр долота под эксплуатационную колонну — 215,9 мм
  • Внутренний диаметр кондуктора — 244,5 мм
  • Наружный диаметр направляющей колонны — 323,9 мм
  • Принята методика расчета минимального диаметра долота исходя из следующих факторов
  • Суммарный зазор между муфтой эксплуатационной колонны и диаметром скважины составляет 25 мм
  • Дополнительный зазор для свободного прохода долота внутрь кондуктора составляет 10–14 мм
  • Определены минимальные диаметры долот и скважин для каждого этапа бурения
  • Интервал под эксплуатационную колонну — 215,9 мм
  • Интервал под кондуктор — 295,3 мм
  • Интервал под направляющую колонну — 393,7 мм
0: Друзья, привет всем. Сегодня с вами снова буровой, ликбез и я, Антон Епихин, и мы с вами разберём такую достаточно интересную тему. Это проектирование конструкции скважины. Ну, правильнее сказать, мы какие-то аспекты
1: Уже разбирали, мы рассмотрели различные обсадные колонны. Мы посмотрели, какие у них бывают диаметры типа размеры, до каких глубин они обычно спускаются и как эти глубины могут определяться. И в частности, мы рассмотрели ещё такой аспект.
2: Как интервалы цементирования, но мы не касались вопроса определения ступенчатого диаметра, то есть как спроектировать все диаметры скважины, чтобы не спутаться и чтобы у вас правильно выбранная была конструкция нередко
3: Конструкция скважины выбирается по опыту ведения буровых работ, но в принципе есть и давно всем известный алгоритм, которому учат в вузах. И меня порой удивляет, что студенты с ним путаются. Возможно, мы его не совсем правильно до вас доносим. Давайте
4: Попытаемся рассмотреть этот алгоритм на примере скважины, состоящей из 3 колонн, из 3 интервалов. Направление кондуктора. Эксплуатационная колонна это, по сути, типовая конструкция скважины, которая может встречаться при
5: Бурение на нефть и газ, ну и которая, в принципе, в западной восточной сибири так и встречается. Обращаю внимание, то, что тот алгоритм, который мы разберём, он подойдёт и для 2 колонной скважины, и для 3, и до 5, до 7. Неважно для
6: Скольки колонны скважин. Итак, давайте чисто размышлять логически мы знаем то, что мы проектируем скважину снизу вверх. То есть 1 мы выбираем диаметр эксплуатационной колонны и затем уже последовательно ступенчато
7: Учитываем все остальные колонны. Мы помним то, что диаметр эксплуатационной колонны, он может зависеть от диаметра тёрна, если это разведочная скважина для эксплуатационных скважин, это либо от диаметра Бо.
8: Оборудования скважинного, которое будет в процессе эксплуатации использоваться, либо от непосредственно дебета ожидаемого, который мы планируем получить от скважины, но по факту диаметр эксплуатационной колонны может быть иногда и задан.
9: Заказчиком по опыту ведения буровых работ. Предположим, что есть у нас такой диаметр, предположим, ну, возьмём 168 миллиметров. Это стандартная типовая обсодна колонна 1 из, то есть есть 170 восьмые, есть 100 четырнадцатые, 140 шестые. Ну, мы взяли
10: 168 сегодня пусть будет так. 168 диаметр трубы эксплуатационной колонны, но у колонны это не самое большое место по диаметру. У колонны есть такое понятие, как муфта.
11: Муфта это места, где у нас трубы будут соединяться. И мало того, что труба должна смочь пройти в скважину, должна ещё и муфта пройти, чтобы мы могли спустить колонну скважину. То есть диаметр скважины должен быть больше.
12: Диаметра муфты, эксплуатационной колонны, значит, в справочной литературе, то есть везде, где зелёные звёздочки, это значит, мы берём из справочной литературы в справочной литературе, мы можем выбрать диаметр муфты эксплуатационной колонны. Ну, весь расчет я уже провёл.
13: То есть буду только апеллировать цифрами диаметр муфты равен 187 миллиметров для эксплуатационной колонны это вот нормального диаметра муфты.
14: Но можно ли нам выбрать диаметр скважины 187 миллиметров? Конечно же, нет, потому что у нас колонна не спустится в такую скважину, должен быть какой-то зазор. Это вполне нормально в различных нормативных документах.
15: В отечественных зарубежных. Различные эти цифры варьируются. То есть, допустим, в источниках сша, насколько мне известно, там везде одинаковый зазор для всех типо размеров колонн. У нас это варьируется в зависимости от диаметра эксплуационной
16: Колонны там от диаметра кондуктора и так далее. Должен быть разный зазор между муфтой и стенкой скважины, но это не принципиально. То есть факт то, что в справочной литературе мы можем взять
17: Величину зазора, то есть суммарный зазор, должен быть 25 миллиметров не с каждой стороны по 25, а суммарный 25. Значит, мы можем посчитать минимальный диаметр долота под интервал.
18: Эксплуатационную колонну, то есть минимальный диаметр скважины, который нам обеспечит беспрепятственный спуск, спуск эксплуатационной колонны. Мы ещё подразумеваем то, что на этом интервале есть какой-то коэффициент кавернозности, что все равно ствол скважины будет чуть
19: Больше. И это num, естественно, будет в некоторой степени на руку в рамках спуска колонны скважины. Итак, минимальный диаметр долота под эксплуатационную колонну это величина диаметра муфты под эксплуатационную колонну плюс зазор.
20: Итого получается 212 и 7 миллиметров 212 и 7. Итак, 212 и 7 такое долото в принципе, может и есть, а может, его и нет.
21: Ну, я взял ближайшее, большее, которое там по госту сейчас по, собственно, по каталогам, про оборудования встречается 215 и 9. Ну, тем более оно нам наиболее знакомо. Есть 212, но я все-таки
22: Взял с чуть большим запасом 215 и 9. Обращаю внимание, берём ближайшее, большее взяли все уже выбрали диаметр труб, диаметр муфт, посмотрели и посчитали диаметр долота, который нам необходимо.
23: Ционную колонну. Все эксплуатационную колонну запроектировали. Дальше. Смотрите, для того, чтобы разбурить интервал под эксплуатационную колонну, нам нужно спустить компоновку через кондуктор, то есть кондуктор уже будет отбурённое.
24: Будет готов вот он, кондуктор, 2 колонна следовательно, долото под эксплуатационную колонну должно свободно проходить внутрь кондуктора, значит, внутренний диаметр кондуктора он должен быть больше, чем диаметр долота под x.
25: Колонну. Логично. Да, следовательно, что мы можем посчитать диаметр долота под эксплуатационную колонну. Добавим + 10 14. Вот 10, 14 миллиметров это должен быть минимальный зазор для свободного Прохода.
26: Долота внутрь кондуктора ну, получается, диапазон внутреннего диаметра кондуктора будет равен 225 229 миллиметров в любой справочной литературе, зная диапазон варьирования Толщин стенки кондуктора.
27: Мы можем выбрать по внутреннему диаметру диаметр наружный.
28: Ну, для данного для данных условий наружный диаметр кондуктора 244,5 миллиметра, то есть 245 колонна выбрать диаметр кондуктора, диаметр кондуктора, диаметр трубы.
29: Диаметр муфты кондуктора 269 и 9. То есть мы точно также подразумеваем, что мы то в интервал под кондуктор. Вот сюда мы будем спускать же не просто трубу, мы будем трубы, свинченные муфтами, значит нам нужно взять диаметр муфты берём
30: Диаметр муфты под кондуктор смотрим зазор, требуемый, чтобы спустить кондуктор в интервал бурения под кондуктор после того, как мы его отбудем и считаем минимальный диаметр долота.
31: Для бурения интервала под кондуктор, то есть минимальный диаметр скважины 294 и 5 миллиметров. Ну здесь ближайший больший 295 и 3 295 молоток вот таким лёгким
32: Мы уже посчитали 2 колонну и все тоже самое проворачиваем для направления, поскольку мы знаем уже, какое, какое у нас долото под кондуктор будем использовать, оно должно свободно проходить. Это самый большой элемент компоновки, оно
33: Должно свободно проходить сквозь направление внутри направления. Значит диаметр, внутренний диаметр направления должен варьироваться вот в таком диапазоне, то есть диаметр долота под кондуктор + 10 14 миллиметров на
34: Диапазон варьирования внутреннего диаметра направления. Мы можем выбрать наружный диаметр труб направления 323 и 9 миллиметров 324 труба.
35: Зная диаметр труб, можно выбрать диаметр муфт 351 миллиметр. То есть мы знаем то, что мы в интервал бурения под направлению будем спускать не 1 трубу, а несколько труб, свинченных муфтами, значит, по диаметру муфты.
36: Мы смотрим, какой зазор здесь по нормативам уже зазор чуть больше идёт. Я взял опять же из справочной литературы, и мы получаем 386 миллиметров. Это минимальный диаметр скважины для бурения интервала под направление. Ну, ближайший
37: Больше диаметр 393 и 7. Диаметр долота такой. То есть вот таким образом у нас полностью заполняется табличка диаметры колонн, диаметры долок. Обращаю внимание то, что, естественно, эти расчёты специально взял такими, чтобы было удобно по
38: Читать, то есть стандартная конструкция скважины стандартные, типовые вот эти все значения. Но если вы последите за логикой вот этого алгоритма, то поймёте то, что он простейший. То есть это по факту повторение 1
39: Того же алгоритма на в несколько этапов, в зависимости от количества имеющихся у вас колонн. И ещё обращаю внимание. Заметьте то, что вот там, где зелёные звёздочки, это все справочные данные, то есть справочная информация, которую можно брат
40: В гостах, справочниках и так далее. Это не скрытая никакая информация о самих расчётов. Давайте посчитаем 1 расчет, 2, расчет 3, 4, 5.
41: 5 расчётов на все этапы проектирования, то есть по факту сама по себе конструкция скважины, она не так сложна к проектированию её не так сложно обосновать и не так сложно рассчитать, но обращаю внимание.
42: То, что в некоторых случаях иногда, допустим, когда дебеты сверхбольшие, там, либо ещё по каким-то другим причинам конструкция скважины может проектироваться не по Такому алгоритму, а проектироваться по опыту уже пробурённых скважин, то есть
43: Ну, потому что иногда расчет может просто дать не совсем адекватное значение, но это, так скажем, частный случай, а в общем виде. Вот он, по сути, весь расчет и логика его подразумевает.
44: Заметьте, то есть тут все достаточно просто логически обосновать. Мы хотим, чтобы у нас каждый раз инструмент спускался спокойно скважину, то есть оббурили направление. Мы хотим, чтобы спокойно туда спустились трубы под направлением.
45: Установили направление, мы хотим, чтобы внутрь направления спокойно спустилась компоновка для бурения под кондуктор оббурили кондуктор, мы хотим, чтобы в этот интервал, в эту скважину спокойно спустился кондуктор, свинченный муфтовыми соединениями.
46: Трубы кондуктора, а внутрь кондуктора должна спокойно проходить компоновка под эксплуатационную колонну. То есть здесь взаимосвязь достаточно проста и как раз-таки себя можно всегда проверить. То есть правильно ли вы, что
47: Посчитали, если вы понимаете то, что вот не соблюдается соотношение, то есть не соблюдается уменьшение диаметров от направления, допустим, к эксплуатационной колонне, значит вы где-то допустили ошибку, либо просто
48: Ну, какая-то есть определённая оплошность. Почему ещё я привёл именно эту конструкцию скважин? Потому что она плюс минус типовая, то есть, ну, большинство скважин, ну, не большинство, но большая часть скважин.
49: Борется именно в таком разрезе, да, там направление 324, кондуктор 245, эксплуатационная колонна, либо там 146, 168, либо 178. То есть, поэтому, ну, поэтому
50: Цифрам просто проще сориентироваться, разобраться с этим алгоритмом. Коллеги, я надеюсь то, что данное видео для вас было интересно, познавательно и полезно. Подписывайтесь на канал и смотрите другие.