ym104432846
Вставьте ссылку на видео из Youtube, Rutube, VK видео
Задайте вопрос по видео
Что вас интересует?
00:00:04
Особенности бурения на море и шельфе:
  • Рассматривается тема особенностей строительства морских скважин
  • Обсуждаются материалы и информация по технологии бурения
  • Планируется оценка технологий бурения в рамках программы дисциплины
00:00:35
Отличия технологий бурения на море и суше:
  • 1. Рассмотрят три лекции по технологиям бурения, включающие спускоподъемные операции, отбор керна, особенности цементирования и ГИС скважин, а также буровые растворы и отходы бурения
  • 2. Планируют обсудить различия между технологиями бурения на море и на суше, уделяя особое внимание специфике морских технологий
  • 3. Используют классификацию факторов, влияющих на строительство морских скважин, взятую из открытых источников информации
00:04:10
Геологические условия бурения на море:
  • Геологические объекты морского бурения включают продуктивные пласты, залегающие близко к поверхности дна моря, обладающие высокой проницаемостью и аномально высоким пластовым давлением
  • Морские донные отложения характеризуются рыхлой консистенцией (илы), переходящей в обводнённые грунты и горные породы, что влияет на стабильность инструмента при бурении
  • В условиях морских бурений существует риск проявления флюидов на небольшой глубине, что может привести к возникновению явления грифона и требует специальных методов безопасного стравливания газа и жидкости
00:10:24
Специфические аспекты бурения на море:
  • 1. Обсудили три группы факторов влияющих на бурение: геодинамические процессы, вертикальные и горизонтальные перемещения установок, влияние морской среды (высокая влажность, солёность воды)
  • 2. Выделили три вида ведения буровых работ на море: геологоразведочное бурение, глубокое поисковое и разведочное бурение, эксплуатационное бурение
  • 3. Определили критерии обсуждения темы лекции: виды бурения и соответствующие технологические аспекты
00:13:45
Методы бурения и типы скважин:
  • 1. Обсуждались особенности технологий бурения, включая геологоразведочное и глубокое поисковое разведочное бурение
  • 2. Планируется бурение исключительно одиночных скважин, исключены методы кустового бурения и многоствольного бурения
  • 3. Конкретные сроки или планы по реализации указанных решений отсутствуют
00:14:16
Типы бурения и цели скважин:
  • Планируется проведение геологоразведки с использованием буровых установок для поиска залежей углеводородов (нефти и газа)
  • После проведения геологической разведки планируется проектирование объемов глубокого разведочного бурения и последующего эксплуатационного бурения для добычи углеводородов
  • Рассматривается возможность объединения отдельных поисковых скважин с общей платформой для повышения эффективности эксплуатации месторождений
00:20:10
Технология бурения и методы отбора керна:
  • Отбор керна ведётся преимущественно традиционными методами (вращательному способу с использованием стандартных керноприёмников)
  • В отдельных случаях допускается использование методов пенетрации (проникновения), включая методы задавливания и забивания
  • Для глубинного поиска и разведки месторождений применяется комбинированный подход, включающий традиционные и современные технологии отбора керна
00:27:35
Цементация скважин и ликвидация скважин:
  • 1. После завершения бурения скважины, согласно стандартной практике, она ликвидируется
  • 2. В процессе ликвидации морских скважин применяется метод точного цементирования всего ствола скважины цементным раствором
  • 3. По завершении эксплуатационного бурения платформа переводится в режим добычи нефти и газа
00:29:34
Применение бурового оборудования:
  • Погружные буровые установки применяются преимущественно при разведочном и глубоком поисковом разведочном бурении, чаще всего в мелких акваториях глубиной до 55 метров
  • Буровые плоты и понтоны эффективны до глубин около 10 метров, обычно используются на реках и озёрах, реже допускаются в открытых морях и заливах
  • Суда типа болотных барж (болотные буровые суда), применяемые в основном в Южной Америке, способны работать на глубинах до 8–8,5 км и используются преимущественно для геологической разведки
00:34:50
Использование буровых судов и платформ:
  • Буровые острова преимущественно используются для глубокого эксплуатационного и разведочного бурения, их глубина применения варьируется от 30 до 300–400 метров
  • Самоподъемные буровые установки подходят для поисковых и эксплуатационных работ, имеют ограничения по глубине до 120 метров
  • Морские стационарные платформы предназначены исключительно для эксплуатационного бурения глубиной до 300–400 метров
00:44:35
Противовыбросы и противовыбросовое оборудование:
  • 1. В глубоководном поисково-разведочном и эксплуатационном бурении рекомендуется использовать срезной превентор дополнительно к основной сборке превенторов (факт №190)
  • 2. Противовыбросовое оборудование применяется преимущественно одноблочным способом при морском бурении (факты №191, №193)
  • 3. Райзеры в геологоразведочных работах не применяются ввиду отсутствия необходимости длительной эксплуатации и высокой стоимости оборудования (факты №195–198)
00:48:29
Спускоподъёмные операции и автоматизация процессов:
  • 1. Проведены спускоподъёмные операции на всех этапах геологического исследования и эксплуатации скважин
  • 2. В основном используется традиционная талевая система подъёмных операций, хотя существуют отдельные исключения (шланго-кабельные суда)
  • 3. Поисково-разведочные работы и экспедиционное бурение выполняются стандартными методами с применением лебёдок и талевых систем
00:49:46
Автоматическая система автоматического спуска-подъёма инструмента:
  • Применяются устройства автоматического спуска-подъёма (АСП), позволяющие совмещать по времени спускоподъёмные операции и выполнять несколько действий одновременно
  • Автоматический элеватор используется для захвата и освобождения колонн труб при спускоподъёмных операциях
  • Оборудование системы АСП размещается на буровой установке, включая механизмы захвата, подъёма и расстановки свечей
00:55:37
Алгоритм работы автоматической системы:
  • Алгоритм работы автомата спуско-подъёма инструмента выполняется в обратной последовательности (спуск и подъём зеркальны)
  • Этап работы системы включает последовательный захват свечи элеватором, перемещение ключа и колонны, установку свечи на подсвечник, подъем колонны труб, развинтку свечи ключом и последующее опускание блока вниз
  • Весь процесс сопровождается параллельным выполнением операций подъема и установки свечей, при отсутствии верхового рабочего в определенных условиях
01:00:25
Современные технологии бурения и автоматизации:
  • 1. Разработана и внедрена автоматизация процесса спуска-подъёма бурильной колонны с использованием китайского оборудования, управляется оператором дистанционно через пульт управления
  • 2. Бурение осуществляется автоматически по заданной программе, оператор выполняет функции контроля и программирования операций, исключая необходимость ручного вмешательства
  • 3. Технология автоматизации внедряется преимущественно в морском бурении, однако рассматривается возможность её переноса на сухопутные объекты в будущем
01:02:27
Организация геофизических исследований:
  • 1. Для глубокого поисково-разведочного и экскурсионного бурения возможно проведение геофизических исследований (ГИС) непосредственно во время бурения или после остановки процесса бурения
  • 2. Эксплуатационное бурение предполагает использование внутрискважинных тракторов и методов измерений на инструментах в процессе бурения, однако эти методы ограничены условиями эксплуатации и требуют значительных затрат
  • 3. Наиболее распространенный и доступный метод геофизических исследований скважин — электрический кабель с низким углом замера (до 60°), который применяется преимущественно вне процесса бурения
01:05:00
Внутрискважинные трактора и их применение:
  • Внутрискважинный трактор применяется для самостоятельного перемещения приборов по скважине, обеспечивая возможность проведения любых необходимых измерений
  • Использование внутрискважинного трактора связано с высокой стоимостью оборудования и услуг, а также риском повреждения инструмента при работе
  • Для цементирования скважин применяются два метода: использование специализированного флота (судов) или размещение оборудования непосредственно на морской платформе
01:08:16
Проблемы спуска обсадных колонн:
  • При морском бурении возникают сложности цементирования колонн из-за большой протяжённости колонн, проблем удаления шлама и особенностей расположения колонны относительно скважины
  • Проблемы включают затруднённый спуск колонны, повышенный износ, риск поглощений и гидроразрывов, а также возможность возникновения деформаций колонны (Баклина)
  • Для улучшения процесса цементирования предлагается использование процедур вращения колонны, что создаёт дополнительные механические нагрузки и деформации
01:11:00
Методы борьбы с проблемами спуска обсадных колонн:
  • Для облегчения спуска обсадной колонны предлагается использовать следующие методы
  • Вращение колонны при спуске (при условии нормальной реакции ствола)
  • Использование дополнительного заталкивающего усилия за счет веса системы верхнего привода
  • Применение специальных систем верхнего привода и конструкций колонны с разной толщиной стенок
  • Для снижения сил сопротивления со стороны скважины рекомендуются
  • Спуск колонны на плаву
  • Заполнение колонны легким раствором или морской водой
  • Повышение жесткости колонны путем увеличения толщины стенки
  • Для уменьшения коэффициента трения при спуске обсадной колонны рекомендуется использовать
  • Центраторы роликового типа, включая роликовые центраторы двустороннего действия
  • Центраторы с тефлоновыми вставками для снижения коэффициента трения
01:19:23
Особенности эксплуатации обсадных колонн:
  • 1. Обсуждена проблема спуска обсадных колонн при морском бурении скважин
  • 2. Рассмотрены особенности морского бурения, включая геологоразведочные и эксплуатационные скважины
  • 3. Выделена специфика процесса цементирования в эксплуатационных наклонных и горизонтально направленных морских скважинах
01:20:24
Проблемы цементирования обсадных колонн:
  • 1. Обсуждаются проблемы при цементировании скважин, возникающие вследствие прижима колонны к одной стенке скважины, приводящие к образованию проблемной ситуации (отсутствие цемента, разрушение цемента, избыток цемента)
  • 2. Отмечена возможность образования пустоты между трубой и шламовой постелью, где наблюдается расслоение раствора и отделение части воды, что ведет к появлению пустот и неравномерному распределению материалов
  • 3. Рассматривается особенность заполнения горизонтального участка скважины, где цементный раствор не способен эффективно вытеснять шлам, оставляя пустоты и снижая качество цементирования
01:21:56
Выбор бурового раствора и его свойства:
  • Для снижения негативного влияния на экологию при морском бурении предлагается использовать раствор на углеводородной основе, несмотря на его потенциальную опасность
  • Для улучшения качества цементирования рекомендуется применять специальные буферы (моечный и турбулентный), обеспечивающие обезжиривание стенок и колонны скважины
  • При проведении работ по наклонно-направленному бурению особое внимание уделяется контролю траектории скважин, предотвращению пересечения стволов соседних скважин и соблюдению требований по использованию специализированного оборудования и технологий
01:51:21
Экологическая безопасность и утилизация отходов бурения:
  • Отходы бурения делятся на три категории: шламы, буровые растворы и буровые сточные воды
  • Рассматриваются различные технологии утилизации отходов бурения, включая термическую (сжигание), физическую (захоронение), химическую (обработка химикатами) и биологическую (подселение бактерий)
  • Предложена схема переработки бурового раствора, включающая первичную и вторичную фильтрацию, осушение, накопление твердых осадков и последующую переработку и утилизацию
01:59:20
Современные методы утилизации отходов бурения:
  • Предложены три метода утилизации буровых шламов: обезвреживание и сброс в море после очистки, вывоз герметичных контейнеров на сушу для сжигания или другого метода утилизации, использование бурового шлама в качестве добавки к буровому раствору
  • Буровые сточные воды предлагается повторно использовать для приготовления новых буровых растворов
  • Возможна регенерация утяжелителей (например, барита) из утяжелённых буровых растворов для повторного использования
02:03:11
Закачка отходов бурения в пласт:
  • 1. Отходы бурения рассматриваются как потенциальный материал для закачки в поглощающие скважины или пласты
  • 2. Существует риск загрязнения соседних водоносных горизонтов при нарушении целостности пласта
  • 3. Возможны проблемы с дальнейшей обработкой (ГРП) основного продуктивного пласта вследствие возможного смешивания с пластом отходов
02:04:52
Переработка бурового раствора и шлама:
  • Для переработки раствора используются химические реагенты, позволяющие удалить нефтяные остатки и провести повторную биологическую обработку
  • Переработка шлама включает этапы отделения на буровой, транспортировку на вспомогательное судно или на сушу для утилизации путем сжигания и последующей термальной конденсации
  • Биологическое расщепление шлама проводится смешиванием с микроорганизмами, способствующими переработке остатков нефти и химических реагентов
0: Итак, у нас с вами очередной, ну, я так назову, наверное, блок тем, который мы рассмотрим в рамках дисциплины, особенности строительства скважин на шельфе на море, так скажем, это тема.
1: В некоторой степени новые, они обобщают новые. Именно для моего курса они обобщают какую-то информацию в рамках технологии бурения. То есть, как, собственно, было заявлено в программе дисциплины мы должны оценить и
2: Обсудить, чем отличается, допустим, технология бурения на море и на шельфе скважин от, скажем, ну, традиционной технологии, которая нам уже известна. Вот, и в рамках этой лекции мы попытаемся это проанализировать.
3: Изучив различные, так скажем, источники информации. Вот в этом направлении, я постарался это оформить именно в виде такой некоторой классификации, чтобы она легче.
4: Запоминалось, ну и чтобы были понятны какие-то аналогии, которые представлены будут в рамках нашей с вами работы. Поэтому давайте попытаемся поговорить на вот эти темы. То есть у нас сегодня будет рассмотрен
5: В рамках 1 1 большого подключения такого сразу 3 темы, 3 лекции, которые будут посвящены технологии бурения, включая спускоподъёмные операции, отбор керна.
6: Посвящены особенностям цементирования и гис скважин, которые проводятся, ну, которые реализуются в морском бурении. Вот, и, а также и ещё поговорим о буровых.
7: Растворах и в принципе, отходах бурения, таких как шлам, буровые растворы, отработанные буровые сточные воды, и как они утилизируются опять же в рамках морского бурения. Почему именно так скажем, все в рамках 1 подключения, потому что
8: Информации. Нельзя сказать, что сверхмного, причём информация все равно базируется на наших исходных знаниях, то есть на знаниях, технологии бурения, на суше. Ну, грубо говоря, можно
9: Тот же самый курс технологии бурения на суше сюда переложить с некоторыми незначительными ограничениями. Вот. И поэтому, ну, тут либо брать часов на 6, на 8.
10: Рассказывать, какова технология бурения на суше и потом уходить в технологию бурения на море, либо говорить именно конкретные отличия, на чем-то акцентировать внимание. Но это как раз-таки позволит нам отработать где-то часа полтора такого чистого
11: Эфирного времени. Поэтому давайте попробуем. Итак, с чего мы начнём? Начнём мы говорить о особенностях бурения на море, если так скажем, оценивать в принципе,
12: То есть как к этому учёные подходили, то даже была в своё время создана вот такая вот достаточно громадная классификация.
13: Это не моё личное какое-то творение, это просто, ну взято именно из источника информации в интернете. Такая картина, схема, на которой представлены факторы, которые могут влиять на строительство скважин. Ну,
14: В данном случае на эффективность бурения скважины. Если в ней, так скажем, покопаться, поизучать, то можно много различной для себя информации выдернуть. В отношении каждого аспекта можно поговорить, но мы
15: Так скажем, постараемся это обобщить. И вот выставим такой перечень основных факторов основных особенностей строительства скважин на море и на шельфе, с которыми мы сталкиваемся. Итак, во первых,
16: И когда мы Бурим в акваториях, мы сталкиваемся с геологическими условиями, эти геологические условия характеризуются 2 основными аспектами.
17: 1 аспект это когда у нас это что касается у нас, допустим, геологических объектов, на которые мы ориентируемся, это продуктивные пласты, продуктивные пласты у нас в данном случае залегают достаточно близко.
18: К Дну моря, ну то есть к поверхности, если так можно выразиться. То есть
19: Если брать, допустим, сравнение, опять же, ну, на суше у нас там скважина, может быть, глубина по вертикали в среднем от 2 километров и выше. Ну и то 2 километра вы уже сейчас даже навряд ли так много найдёте месторождений, то на
20: More, полтора, 2 километра. Это прямо, ну, базовая величина, если мы говорим именно по глубине отложений Горных пород, ну, плюс там какой-то, конечно, довесок создаёт именно вертикаль, создаваемая за счёт
21: Мощности слоя воды, но мы же её не разбуриваем. То есть для нас это просто имеется ввиду как преграда, да, которую мы преодолеваем с помощью той или иной буровой установки.
22: Это вот 1 особенность пластов, и при том, что они могут обладать по если не такими же, то иной и в иной момент и более мощными характеристиками, чем
23: Сухопутные, фактически месторождения. То есть, ну что, на чем я хотел бы сакцентировать внимание. Это дебеты, это пластовые давления, это размеры залежей и так далее.
24: По факту мы берём, если бы мы вот в рамках суши вот это представление проецировали, то это мы берём какое-то крупное мощный, какой-то крупный мощный Пласт.
25: Достаточно большой глубине и перемещаем его ближе к поверхности и получаем по факту, ну, пласты с аномально высоким пластовым давлением и достаточно хорошей проницаемостью. То есть вот это явление, которым характеризуется морское бурение.
26: Это хорошо, по сути, хорошо, но, с другой стороны, это и опасно, потому что, ну, пласты те же самые, свпд это особые требования, допустим, к вопросам.
27: Контроль управления давлением скважины. Хорошо с этой стороны разобрались. Другой геологический аспект это сами по себе рыхлые донные отложения, то есть мы должны для себя
28: Понять то, что донные отложения, они по своей консистенции идут, вот, ну, в рыхлом таком состоянии. То есть, ну, как бы, илы, да, то есть достаточно
29: Slow love, потом они переходят в, ну, по составу, так скажем, в обводнённые грунты, чуть чуть более спрессованные, ну и потом уже идут нормальные горные породы, вот то.
30: Вот эта специфика, она играет следующую роль, это говорит о малой плотности Горных пород. То есть они, в принципе, в верхних интервалах борются достаточно неплохо, но при этом нужно понимать, что они и сильно
31: То есть все равно есть большие неоднородности, есть включений, много валунов, Коренных Горных пород, которые могут оказывать влияние на 1 этапе на бурение. То есть инструмент может просто неожиданно.
32: Отклоняться в стороны, встречая такие препятствия, вести себя нестабильно на забое. Ну и 3 фактор, который связан. Почему я акцентирую внимание именно на рыхлых, неустойчивых грунтах в этих условиях, если у нас идут какие
33: Проявление на небольшой глубине флюида это может быть для нас чревато, то есть чревато таким явлением, как вы отлично помните грифон. То есть тут иногда нет возможности, допустим, использовать традиционный метод.
34: Закрытия скважины используются, там диверторное системы и прочие подходы к безопасному там стравливанию флюида, ну, при внезапных выходах, там газовых пачек с небольших глубин и прочее. То есть вот это, это есть
35: Именно геологические факторы, которые влияют на строительство скважин, ну, либо определяют там, допустим, оборудование, которое мы применяем при бурении скважин. Помимо этого, есть ещё и прочие факторы.
36: Которые, в принципе, являются даже уникальными. То есть, если мы возьмём геологические, да, то есть, ну, можно встретить такие условия на суше, да, я думаю, вполне, то есть можно
37: Найти разрез, где будет подобный такой породами не сверхустойчивыми, представлен и где он в принципе имеет ещё на небольшой глубине какие-то залежи, мощные залежи там Газа, нефти под высоким давлением.
38: Может быть, такое может быть на суше, но чего на суше точно нет. Это таковой толщины, да, активной толщины воды. Ну, мы не берём в расчет, конечно, там какие-то сверхглубокие болота, если так можно выразиться.
39: 3 типа, которые сами по себе похожи на акватории, они, по сути, и есть акватории. То есть там мы, мы те же самые насыпи, те же самые Острова, понтоны создаём. Поэтому тут разницы вот, в общем, на суше.
40: Вы всегда находитесь на каком-то твёрдом основании, ну в худшем случае на неустойчивых грунтах, на которых вы делаете отсыпку, это вот наличие толщи воды и наличие качки. Ну опять же, мы не говорим то, что там
41: Есть какая-то геодинамика, то что там это может быть землетрясение. Понятно, что это тоже будет своего рода качка, но это не на постоянной основе. Здесь же, когда мы Бурим на море, у нас постоянно идёт динамическое перемещение.
42: Вертикальном положении, так и в горизонтальном. И особенно если у вас используются такие установки, как, допустим, полупогружные такие установки, как буровые буровые суда, на них это все влияет и
43: И это приходится учитывать при их проектировании и при их работе на точке.
44: Ну и 3 группа факторов это, в принципе, условия метеорологические, наверное, и в целом. Ну, если обобщать условия бурения, то для бурового.
45: Instrumental у нас создаются достаточно агрессивная среда, то есть функционирование, то есть сама имеется ввиду атмосферная, да, то есть мы на чем делаем акцент это, конечно, на морском тут бурении.
46: Потому что на море влажность достаточно высокая, вода Солёная, и это по совокупности создаёт высокое, абразивное, можно сказать, вот здесь коррозионно активное воздействие на буровое оборудование.
47: То есть, если сравнивать, допустим, бурение на суше и на море, то при бурении на море срок службы бурового оборудования, он бывает в разы меньше, чем на суше. Помимо этого, мы
48: Можем, так скажем, сакцентировать своё внимание и на метеоусловиях то, что ветра, волны, туманы и там метели в морских.
49: Условиях они опять же на порядок больше, интенсивнее, возможно даже более затяжные, чем на суше. И вот этот весь перечень вот этих факторов, они, по сути, определяют то, о чем мы будем сейчас в рамках лекции говорить. Итак,
50: Чтобы голову себе в голове какую-то классификацию выстраивать, договоримся, что мы с вами будем обсуждать всю эту всю лекцию с позиции 3 видов.
51: Ведение буровых работ на море, то есть это геологоразведочное бурение, глубокое поисковое и разведочное бурение и эксплуатационное бурение, то есть геологоразведочное бурение мы подразумеваем в данном случае именно первичные поиски.
52: Каких-то залежей углеводородов и когда там сверх какие-то глубокие скважины не бурятся, в основном делаются первичные предположения, то есть первичные отборы проб, грунтов и прочее.
53: Вот, ну и собственно, вот в рамках этого разреза будем сейчас обсуждать с позиции каких критериев мы будем вести свой диалог. Это вот они здесь у нас на слайде представлены, мы сейчас последовательно их будем
54: Заворачивать. Давайте поговорим. Итак, начнём говорить о технологии бурения.
55: Итак, если говорить о технологии бурения, то какие здесь специфические аспекты, когда мы говорим про геологоразведочное бурение, либо про глубокое поисковое разведочное бурение, и в том,
56: В том случае мы Бурим исключительно скважины одиночные, то есть потребности в бурении скважин, наклоннонаправленных там кустовым методом ещё там многоствольных каких-то
57: Здесь практически нет. То есть мы приблизительно работаем. В следующей последовательности. Производится геологоразведка, то есть запускаются какие-то вот буровые установки для геологоразведочного бурения, они де,
58: Там отборы проб грунтов, они получают какую-то первичную информацию о том их состоянии, возможных залежах в тех или иных местах, в акватории углеводородов и согласно этой информации,
59: Проектируются объёмы глубокого разведочного бурения. После этого производится отбуривать вот этих самых поисково разведочных скважин, которые конкретно нацелены на то, чтобы найти залежи. То есть нахо
60: Залежи нефти либо Газа и на основе вот этих найденной этой информации уже проектируются объёмы эксплуатационного бурения у нас здесь особо нет.
61: Возможности при вот геологоразведочном, ну, правильнее сказать, при глубоком поисковом бурении нет возможности набуривать огромное количество скважин. Есть какие-то объёмы, в рамках которых мы должны чётко, ну,
62: Фактически попасть в конкретные точки и точно себе подтвердить, что там есть. Ну, либо нет углеводорода. Ну, понятно, что мы, конечно, хотим их скорее найти, чем не найти. Вот.
63: По итогам мы проектируем уже эксплуатационное бурение, эксплуатационное бурение это то, что нацелено на длительную добычу, на длительную эксплуатацию месторождения, поэтому здесь у нас используется исключительно
64: Кустовое бурение в редких случаях это прям редчайший случай, когда там в рамках эксплуатационного бурения строятся отдельные скважины. Ну, я
65: Я могу предположить, что это должна быть какая-то сверх супер продуктивная скважина, которая там планирует купить половину, не знаю, какой-нибудь компании, которая её будет строить. В действительности. Это просто нерентабельно строить по 1 скважине для
66: Ещё есть вариант, который не исключается. То есть, например, вы строите платформу кустовую, да, то есть вот здесь, вот на данной точке платформа, там, там в 40 метрах стоит скважина.
67: Да, поисковая, либо разведочная, которая была пробурена, да, и с целью там нахождения вот здесь именно месторождения и вот, вот эту вот соседнюю скважину рядом её, в принципе, можно к общему.
68: Добывающему фонду присовокупить, то есть там поставить там платформу небольшую, то есть соединить с нашей основной платформой и ввести там единую добычу. Такой случай возможен, но это опять же должно
69: Весьма и весьма обоснованно, то есть чисто с позиции рентабельности. То есть в действительности это должно быть очень там хорошая продуктивная скважина, вот эта самая разведочная, в которой получен очень хороший дебет, чтобы
70: Её каким-то образом соединять с основной платформой. Ну и то это частный случай. А так вот одиночные скважины пробурили, получили информацию, потом запланировали объём эксплуатационного бурения и поехали.
71: Как говорится, добывать. Если мы говорим про технологию бурения именно как про метод, то в эксплуатационном бурении и в глубоком поисковом и разведочном бурении мы
72: Используем исключительно вращательного бурения. Ну, тут как бы ничего нового, да, то есть вот тут технология вообще никаким образом не отличается от нашей традиционной. То есть известная нам технология. Все здесь, как бы это кто хорошо учился.
73: На технологии сухопутного бурения, тот, тот знает, как это делается. Да, когда мы говорим про геологоразведочное бурение здесь уже по разному. Здесь зависит от того, в какой, собственно, типе акватории
74: Мы работаем, и на какие глубины мы берём отборы проб грунта? Ну, я выражусь так, либо на каких глубинах мы берём отборы проб керна в рамках геологоразведочного?
75: Выделяют как традиционную вращательную технологию. Ну, от неё никто никуда не уходит. Это нормальный вариант. И помимо этого, когда глубины не сверхбольшие, то есть глубины отбора проб и глубины,
76: Допустим, задавливание в горные породы пробоотборников. Ну, это, скажем так, исчисляемые десятками метров. Вот в этих случаях мы можем применять ударное бурение, либо за
77: Либо забивание, то есть в этих случаях так, когда уже там геологоразведочная скважина, она где-то идёт, ну, на сотни метров, то есть, ну, до там, допустим, более 10, там более 20, 30, но там, где-то там метров до 3.
78: То есть в этом диапазоне, там, конечно, выгодно использовать именно вращательный метод. То есть тут опять же, вот глубинность бурения, все от этого зависит следующий фактор.
79: Раз я начал говорить про отбор проб, то это про отбор керна. Да, здесь опять же, как мы с вами можем для себя сакцентировать. В чем отличие, когда мы говорим про
80: Отбор керни то? Ну давайте начнём наверное, с основной стези. Это вот глубокое поисково разведочное бурение. Собственно, как здесь ведётся Керн? Здесь ведётся отбор
81: Керна отбор керна ведётся здесь традиционным методом вращателем, то есть зачастую роторным способом с применением стандартных керноприёмных снарядов, бурильных головок.
82: Все пожелает. Ну, побольше был вынос.
83: Чего только душа. Если уж также брать во внимание, то, скорее всего, отбор ведётся именно с изолированным термином, чтобы, но в целом это вот, по сути, также сухопутная.
84: Все, чего только душа пожелает. Ну, если уж также брать во внимание, то, скорее всего, отбор ведётся именно с изолированным термином, чтобы побольше был вынос. Но в целом это вот, по сути, также сухопутная.
85: Технология. То есть все традиционно, если мы говорим про эксплуатационное бурение, я здесь тоже прописал, что возможен отбор керна вращательным методом, но это, наверное, больше исключение, чем правило, потому что когда мы планируем
86: Какую-то платформу или какую-то, ну, затяжной процесс строительства скважины на месторождении.
87: Ну не скважина неправильно выразить куста скважин, месторождения, то есть с последующей длительной эксплуатацией, то смысла отбирать керм уже на этом этапе по факту нет.
88: То есть зачем, какая цель тратить на это время средства опять же korn логичнее отбирать в вертикальном стволе, то есть зачем сооружать вертикальную скважину с платформы, то есть в чем здесь нужно опять же убе.
89: Чтобы, как говорится, была такая потребность. То есть это не совсем объяснимо, но я не исключаю того, что отбор керна может вестись в эксплуатационном бурении, почему бы и нет, там, может, какой-то пилотные стволы, то есть там
90: В интервале продуктивного Пласта, где-то вскрываем его на мощность. Может быть там и ведётся отбор. То есть тут не могу за весь мир сказать, но логичнее, конечно, что он идёт в глубоком поисковом бурении. Что касается
91: Геологоразведочного бурения, геологоразведочном бурении. Отбор керна может вестись либо вращательным методом, либо различными донными пенетрационным установками. Причём, ну, пенетратор, да.
92: То есть пенетрейшен от слова это проникновение. Какой ещё можно термин? Ну, опять же, задавливание, да, то есть такой, так скажем, термин можно синонимично использовать вот эти пенетрационные
93: Установки, они ориентированы на то, что мы используем какую-то 1 из технологий, позволяющую нам внедриться в массив Горных пород на некоторое время с целью отбор.
94: Отбора пробы грунта, при том, что зачастую это ведётся без длительного выбуривания, это ведётся достаточно быстрым методом в короткие сроки и, так скажем, ну,
95: Либо методом забивания, либо методом задавливания. Вот здесь у нас на слайде как раз-таки показан 1 из примеров вот таких донных пенетраторов для отбора донных отложений, то есть
96: Пускается компоновка, она может быть внизу с установленной бурильной головкой. Ну, как вариант, может быть просто чисто башмак сделан, и она упирается непосредственно в Дно и производится Зада.
97: Водка фактически по принципу шприца, да, то есть, ну, шприца только в обратном направлении, да, то есть мы под действием обычно гидравлическим за счёт гидравлики.
98: Создаётся усилие, которое выдвигает вперёд, так скажем, такую втулку, которая пенетрационная, которая внедряется непосредственно в донные отложения, производит их захват. То есть там опять же есть
99: Устройство для фиксации, то есть производит захват вот этих самых донных отложений и после снятия гидравлической нагрузки, ну, фактически втягивает в себя вот эти вот донные отложения, потом мы их поднимаем на уже
100: Непосредственно на наше судно, либо на наш там, с чего мы ведём там геологоразведку, там, либо на какой-то наш плот. И вот извлекаем вот эту пробу грунта. Ну зачастую она бывает не в состоянии какого-то сверхтвёрдого керна. Это может быть просто
101: Как жижа, как донные отложения. Но в любом случае это тоже как отбор пробы, который в рамках геологоразведочного бурения производится. Вот. Ну и здесь ещё 1 тоже как вариант, который применяя
102: Этот, ну, другого донного пенетратора, то есть тоже, как он может реализовываться, наберётся предварительно на 1 этапе погружается в горный по
103: На небольшой глубине обсадная колонна. Ну то есть, что значит погружается, она фактически забивается, то есть как свая, специальным сваебойным ссудном мы забиваем обсадную колонну вот здесь вот далее
104: Следующий этап у нас по факту получается, эта колонна выполняет роль райзера, то есть и мы непосредственно с нашего судна, ну пусть будет, опять же, плот, не знаю, погружная буровая.
105: Установка. Ну, в общем, какая нравится вам установка для геологоразведочного бурения, мы оттуда берём методом сбрасывания, то есть по факту тем же ударным методом керноприёмного стакана на забой.
106: То есть мы его сбрасываем, он оказывается вот здесь на забое фиксируется следующим моментом. Что мы делаем? Мы спускаем скважину ударные штанги на канате и
107: Производим возвратно поступательными движениями забивание вот этого стакана в донные отложения, то есть керно приёмный стакан мы фактически просто как забиваем в породы после этого
108: Что мы делаем? Мы извлекаем нашу ударную штангу.
109: Отсоединяем её и спускаем ловильный инструмент, то есть ловитель скважину захватываем вот этот вот стаканчик и поднимаем его вместе с керном на поверхность. Ну тоже вот метод опять же.
110: Забивание в донные отложения с целью отбора проб. Тоже такой вариант возможен. Ну, как вы понимаете, то, что это не на большие глубины. Как это такой чисто отбор фактически придонных отложений.
111: Ну, порой их бывает достаточно для того, чтобы какие-то первичные предположения о наличии залежей нефти и Газа сделать.
112: Теперь, что касается дальнейшей жизни скважины, после того, как мы оббурили с вами скважину, она обычно у нас ликвидируется, если мы говорим про геологоразведочный.
113: Либо поисковая, глубокая, поисковая, разведочная, ну, в геологоразведочном, там, в принципе, нужно отметить, что она даже не обсаживается как таковая. То есть вот взяли отбор, проб, наделали и все.
114: Поплыли дальше, то есть даже никаких действий, по сути, там не осуществляется. Когда мы говорим про глубокое поисковое разведочное. Если там вопрос идёт, ну, километр километров бурения, то в любом случае, конечно же, обсадка есть.
115: И после того, как мы обуривает скважину, мы берём её и ликвидируем. Ну, потому что какой её смысл оставлять, да, чтобы она просто стояла в открытом море. То есть, ну как
116: Минимум, если её не ликвидировать, это уже будет небезопасно. Вот. И, ну, особенностью ликвидации, допустим, скважин при морском бурении проговаривается то, что они обычно их стараются точнее, цементировать на
117: Всю мощность, то есть, ну, есть такая возможность, просто заполняют весь ствол цементным камнем, то есть, как единой цементной пробкой, чтобы обеспечить надёжную герметичность ствола скважины, когда мы говорим про
118: Эксплуатационное бурение у нас итогом, после того, как мы отбуривать платформе, итогом является перевод платформы, либо перевод буровой установки, перевод Острова.
119: Из состояния бурового в состояние добывающего, ну а там уже, как говорится, не наша зона ответственности.
120: Что касается особенностей бурового оборудования, пробежимся. Мы прошли достаточно объёмный курс с вами до этого там 7 лекций, да, у нас прошло посвящённое непосредственно даже 8 лекций, посвящённые
121: Различному буровому оборудованию. Теперь давайте их категоризируем относительно того или иного способа бурения. Итак, если мы говорим про применение погружных буровых установок, то они использоваться могут обычно только при
122: Разведочном, либо при глубоком поисковом разведочном бурении. То есть, ну, причём они работают в основном в мелких акваториях до 55 метров по глубине. Это самый максимум. Вот, и обыч,
123: Не рассчитаны на там длительную добычу нефти. Опять же, я делаю всегда отсылку обычно. То есть я не исключаю, что в каком-то регионе мира, что в какой-то стране может вполне и такая установка применяться для, допустим,
124: Бурения, но это скорее исключение больше, чем правило для геологоразведочных бурений, исключительно для геологоразведочного бурения используются такие малогабаритные буровые установки.
125: Как буровые плоты и буровые понтоны, они могут применяться до 10 метров. Глубины по акватории работают обычно на реках. Ну, в некоторых случаях в редких-таки
126: Озёрах в открытом море, даже в принципе в заливах их стараются в какие-то заливы, их стараются не выпускать, потому что слишком слабая у них, так скажем, устойчивость к динамике акватории и
127: И это может быть для них чревато шланго, кабельные суда, шланго, кабельные суда используются только для геологоразведочного бурения про них я вам говорил уже то, что они не подразумевают, традиционны.
128: Технология бурения это как раз-таки, когда мы это фактически такой колтюбинг на море. То есть это тот случай, когда мы на Дно моря спускаем активную там трубу единую, вот так называемый шланг.
129: Кабель, да, ну то есть правильно сказать, шланг. И с помощью этого шланга ведём отбор проб грунта и все. То есть здесь никакого ни вращательного буре, ни каких-то там методов задавливания ничего практически нет, это чисто просто
130: Отбор донных отложений и хоть, ну хоть это, в принципе, даже особо то на бурение не похоже. Это именно больше какая-то область геологических изысканий, но так или иначе, вот в терминологии
131: Морского бурения. Вот они упоминаются, эти самые суда, болотные баржи, они применяются также для геологоразведки.
132: Если вы помните, то в основном в Южной Америке они используются. Ну и там говорилось о том, что для геологоразведочных работ в речных акваториях, да, именно так и есть. Ну, не исключаю, кстати, то что
133: При наличии, допустим, каких-то наличии какой-то налаженной инфраструктуры и, допустим, системы добычи, то что в рамках речной сети такие установки могут
134: Используется и, допустим, для эксплуатационного бурения, но опять же скорее исключение, чем правило, а так по факту только геологоразведка для получения первичных представлений о том, о наличии каких-то залежей.
135: Части там, реки, буровые суда, вот буровые суда, они любых целей, то есть применяются километров по глубины, на которых работали
136: В той или иной могут применяться для они до 8 акватории. То есть это прямо самые максимальные
137: В той или иной части, там реки, буровые суда, вот буровые суда, они могут применяться для любых целей. То есть применяются они до 8 километров по акватории. То есть это прямо самые максимальные глубины, на которых работали
138: Сюда вот есть, в принципе, вспомните, у нас там как раз-таки на слайде и было, что некоторые так, так, пардон, некоторые есть даже там вот, ну, список некоторых.
139: Судов буровых, таких как категория сетка, глубинах, там до 8 с половиной километров брать то.
140: Допустим, сетка, и вот они работали на вот, ну, если вот этот, эту категорию, вот эти суда,
141: Судов буровых, таких как, допустим, сетка, категория, сетка. И вот они работали на глубинах, там до 8 с половиной километров. Вот, ну, если вот этот, эту категорию брать, то вот эти суда
142: Они работают на совершенно различных глубинах акваторий, и они могут работать для различных целей. То есть от эксплуатационного бурения, для геолого до геологоразведочного. То есть тут уже вот чисто
143: Зависит от конкретной нашей потребности. Допустим, если будем брать, ну все-таки подходить с точки зрения логики, то, конечно, львиная доля их работ относится, допустим, к
144: Глубокому поисковому бурению, то есть геологоразведочное бурение здесь частым является случаем эксплуатационное бурение, ну тоже не совсем традиционным методом, но все-таки оно имеет место быть, и поэтому мы вот про них
145: Не можем забывать, да, то есть как, как про достаточно мощный объект морской буровой инфраструктуры, буровые Острова, буровые Острова, они применяются, могут применяться как для экспуатационного
146: Так, глубокого разведочного бурения, то есть, ну, здесь, пардон, на слайде не 55 миллиметров, а 55 метров акватории. То есть это прям, ну, опять же, самый максимум, на которых использовались
147: Буровые Острова. Ну, если говорить о все-таки массовом массовой глубинности их применения, то это порядка 30 метров. Вот что касается буровых островов. Почему
148: Они, допустим, для геологоразведки не применяются, потому что чисто невыгодно геологоразведка подразумевает то, что мы хотим в короткие сроки отбурить множество небольших скважин, собрать геологический материал и сделать на основе него предполо.
149: Ооо, залежи в тех или иных частях, допустим, акватории, либо в каком-то регионе сделать свои выводы о залежи там нефти и Газа, чтобы потом в дальнейшем уже это
150: Разрабатывать. То есть геологоразведка это такой метод оперативной первичной информации и каких-то предположений. То есть геологические изыскания по факту, когда мы говорим про строительство бурового Острова, вы отлично знаете, это капитальное сооружён
151: Если вы построили Остров, он уже никуда не денется. Он здесь будет стоять всю жизнь. И сколько вам таких островов? Я извиняюсь, нужно нашлёпать, чтобы изучить какую-то акваторию, но это весьма и весьма.
152: Дорогое удовольствие было бы для вашей компании, следовательно.
153: Область применения сужается именно для до глубокого бурения, хоть поискового, хоть разведочного, хоть эксплуатационного, ну а сами Острова уже в этих рамках они проектируются в зависимости от планируемой длительности эксплуатации.
154: Самоподъёмные буровые установки, они могут использоваться как для условий поискового бурения, так и для условий эксплуатационного бурения. То есть тут и так, и так, ну так.
155: Скажем, понятно, что такие вообще буровые установки для морского бурения, буровые суда, полупогружные установки, самоподъёмные буровые установки они достаточно капиталоёмкие и что и применимость их
156: Для нужд поискового и разведочного бурения она должна быть, конечно, обусловлена и обоснована. То есть, чтобы не получалось так, что это, ну как просто игра в то, что побурить с целью побурить, а не
157: Не с той целью, чтобы конкретно наткнуться на какой-то там продуктивный горизонт. Поэтому, ну здесь тоже, наверное, надо сакцентировать на этом внимание. Вот сами по себе самоподъёмные буровые установки, они применяются
158: Не с той целью, чтобы конкретно наткнуться на какой-то там продуктивный горизонт. Вот. Поэтому, ну здесь тоже, наверное, надо сакцентировать на этом внимание. Вот сами по себе самоподъёмные буровые установки, они применяются до глубин.
159: До 120 метров полупогружные буровые установки, они точно также могут использоваться как для поискового разведочного бурения, так и для эксплуатационного, ну, со всеми теми же отсылками, как и самоподъёмные, они до 3
160: 4 глубин акваторий. То есть, ну вот по факту, если обобщить, да, то есть вот разобранные буровые установки плавучего типа там не плавучего типа у нас осталось только ещё проговорить про морские
161: Стационарные платформы. Если мы про них говорим, то это исключительно эксплуатационное бурение. Ну, максимальная глубинность применения морских стационарных платформ составляет 300 400 метров по глубине акватории. Итак,
162: Вот почему морские стационарные платформы, я так говорю, именно исключительно эксплуатационное бурение, потому что вот тот реально тот случай, когда невыгодно, даже очень крутую.
163: Там поисковую либо разведочную скважину бурить с платформы, потому что если она будет единичная, она не в жизнь, даже при сверх высокой продуктивности не окупит затраты на нормальную морскую стационарную платформу.
164: И, следовательно, это просто нерентабельно, это чисто эксплуатационное бурение, это чисто акцент на дальнейшую добычу, это чисто акцент на извлечение прибыли по итогам проведения буровых.
165: Работы перевода скважин в эксплуатацию. Ну вот, собственно, весь перечень буровых можно даже такую как бы, аналогию провести, да, то, что от геологоразведочного бурения
166: К эксплуатационному бурению масштабность и капиталоёмкость буровых установок увеличивается. То есть, ну, чисто даже так можно визуально было, да, оценить. Так, поехали дальше. Какие ещё особенности?
167: Бурового оборудования в это применение талевой системы. То есть, если мы говорим про геологоразведочное бурение, там используется обычно традиционные
168: Системы. Ну то есть, в принципе, большинство, так скажем,
169: Спускоподъёмных комплексов в строительстве скважин связано с системами полиспаста, то есть талевыми системами. Вот в геологоразведке применяется традиционно. То есть, ну, стандартный элемент, что-то типа кронблока, что
170: Это типа талевого блока с крюком и какая-то там Лебёдка, начиная вплоть там от ручных может использоваться там для небольших глубин, заканчивая там нормальными лебёдками, к которым мы привыкли, когда мы говорим про
171: Бурение скважин глубокое, будь то эксплуатационное, либо разведочная. И там и там мы говорим, да, что используется талевая система для спуска подъёма, но и там и там обусловлено применение систем верхнего привода.
172: Это вполне нормальная практика, то есть ничего здесь нет такого как бы удивительного, если даже уже на суше, в принципе, поисковые, разведочные, буровые массово оснащаются этими самыми системами верхнего.
173: Поэтому все честно, все по правилам.
174: Что касается буровых вышек, вообще традиционно принято говорить, что в морском бурении, ну и я даже в своих лекциях, если кто помнит по сухопутному бурению, говорю, вот там есть буровые вышки, мачтовые есть.
175: То есть мачтовые, они как, типа, либо в виде 1, это, как говорится, такой фермы, ну, в виде 1 Столба сделаны из металлоконструкции, либо там образные бывают. Ну, и башенные, типа, как пирамиды выглядят, это я всегда.
176: Акцентирую внимание на том, что башенные вышки, они всегда применяются в морском бурении. Но здесь тоже нужно делать такое лирическое отступление о том, что в данный момент, когда я, ну, такие вещи проговариваю, я акценти,
177: Своё внимание именно на глубоком бурении, да, в рамках глубокого бурения.
178: Будь то поисковая, разведочная, будь то эксплуатационная, применяются башенные вышки, потому что у них и грузоподъёмность, и устойчивость выше, и парусная способность у них поменьше. То есть, ну, они чисто, скажем, ведут себя стабильно.
179: Особенно в условиях сильных ветровых нагрузок. Если мы говорим про геологоразведочное бурение, здесь нормальной практикой является мач использование мачтовых буровых вышек и это
180: Вполне объяснимо, объяснимо тем, чтобы при перемещениях, особенно на большие расстояния, чтобы эта вышка не мешала, чтобы её можно было удобно складывать и потом поднимать ну, с башенной вышкой такое посложнее.
181: А вот с мачтовой, в принципе, реализовать это не составит. Что касается
182: Сверхбольшой трудности. Дальше компенсаторов вертикальных колебаний в
183: А вот с мачтовой, в принципе, реализовать это не составит сверхбольшой трудности. Дальше, что касается компенсаторов вертикальных колебаний в
184: В случае геологоразведочного бурения там не такие условия, не такой волновой нагрузки, такой качки, чтобы у нас возникала потребность именно в этих компенсаторах, да, тем более и процесс бурения там редко составляет.
185: Больше суток. Обычно несколько часов отобрали пробы и там, допустим, стали перемещаться на другую точку. Вот если мы говорим про глубокое поисковое разведочное бурение, экспедиционное бурение здесь обычно применяется
186: Компенсаторы вертикальных колебаний, но тут опять же, мы делаем акцент на том, что это те условия, когда у нас установка не имеет жёсткого контакта с Дном моря в качестве опоры. То есть, ну, к примеру, там
187: Полупогружные буровые установки, какие там буровые суда. Да, в этих случаях имеет место быть логика использовать компенсатор вертикальных колебаний. Если же мы используем самоподъёмную буровую установку, ну, здесь потребности в нём как таковой нет.
188: По противовыбросовому оборудованию в геологоразведке пво не используется оно просто без надобности, и применение его необоснованно вы просто усложняете констру.
189: Руки и установки и особенности её эксплуатации. Если же мы говорим про глубокое поисково разведочное бурение, эксплуатационное бурение, здесь, собственно, какие моменты? Ну, во первых, при морском бурении это
190: Да, это прям правилах безопасности, даже наших прописано. Должен быть использован срезной превентор. То есть дополнительно к основной сборке превенторов добавляется срезной превентор. Это 1 из обязательных
191: Условий. Это раз и 2 момент, когда мы говорим про поисково разведочное бурение, там в основном пво используется одноблочное, то есть когда мы берём, устанавливаем противовыбросовое оборудовании,
192: Например, на Дне акватории и ведём его управление таким, ну, управление им самой установки. Вот когда мы говорим про эксплуатационное бурение, тут может
193: Быть хоть одноблочная, хоть двухблочная, ну, двухблочная это по сути, когда у нас часть пво расположена на Дне, часть расположена на самой установке, то есть для большего удобства и для большей оперативности.
194: Управление процедурой там герметизации скважины.
195: Что касается райзеров в геологоразведке райзеры не используются оно в принципе и очевидно по нескольким причинам во первых, зачем?
196: То есть логики нет, если мы не планируем длительную эксплуатацию какую-то осуществлять, тем более длительное бурение. Во вторых, ну, Райзер достаточно дорогостоящая колонна. То есть зачем
197: Её возить, особенно какие-то на мелководье, потому что на установку навряд ли вы её разместите. Вот, то есть это нужно отдельно привозить дополнительные какие-то затраты, громоздкость, ну и 3 фактор, поскольку
198: Разведка ведётся обычно там методом отбора проб, ну то, в частности, каких-то донных, даже с бурового судна. Иногда тут достаточно просто какой-то спуска.
199: Установки, чтобы забрать эти пробы, ну, на крайний случай на мелководье, может в качестве райзера использоваться. Вот как было показано ранее, на слайде, допустим, обсадная колонна, которую вы предварительно заглубляете в грунт, но она играет
200: Роль райзера, она не является райзером именно вот, ну, в том виде, в котором мы его понимаем. Вот, что касается эксплуатационного и поискового бурения глубокого. То есть тут уже зависит, собственно, от
201: Того, в рамках какой буровой мы работаем. Допустим, если у нас буровой Остров Райзер нам не нужен, если у нас морская платформа стационарная, Райзер нам не нужен, если у нас полупогружная буровая
202: Установка. Вот в этом случае Райзер нужен самоподъёмной буровой установки, Райзер нужен. То есть тут мы уже акцентируем своё внимание относительно того, как вообще будет происходить сообщение с Дном моря и отсюда
203: Идём в рассуждениях нужен либо не нужен нам этот самый Райзер.
204: Теперь, что касается вопросов спускоподъёмных операций.
205: Спускоподъёмные операции, они ведутся вот во всех этих, так скажем, направлениях, которые у нас указаны на слайде, начиная от геологоразведки, заканчивая эксплуатационным бурение.
206: Спускоподъёмные операции, они ведутся вот во всех этих, так скажем, направлениях, которые у нас указаны на слайде, начиная от геологоразведки, заканчивая эксплуатационным бурением.
207: Традиционным методом обычно. Ну то есть традиционный метод в данном случае подразумевается это использование традиционной талевой системы. Вот, ну, можно сказать, да, там есть исключения такие, как там, шланго, кабельные суда, где там единый шланг, но все-таки
208: Это вот именно исключение больше. То есть это сложно даже назвать бурением в полноценном виде. И почему отбор проб шланго кабельными судами относят именно к бурению, неизвестно, но мы просто упоминаем и говорим, что это так называ.
209: Исключение, что касается других вот технологий, там поисково разведочных, экспедиционное бурение. Здесь вот все традиционно, да, Лебёдка, талевая система, спускподъем, операция на
210: Спуск колонны, Подъём колонны. Все это аналогично происходит с небольшой отсылкой. То, что на достаточно мощных крупных установках для
211: Глубокого бурения могут применяться устройства асп. Что такое асп? Это автоматика, спуск подъёма, автоматы, спуск подъёма. В чем особенность вот этих систем?
212: Во первых, они позволяют совмещать по времени спускоподъёмные операции, то есть параллельно с установкой там, перемещением свечей. То есть система выстроена таким образом, что происходит одновременно.
213: И перемещение таллиевого блока, и захват свечи, и подготовка свечи и так далее. То есть несколько действий выполняется единовременно. Во вторых, там вопрос, ну то есть механизир
214: Процесс перемещения свечей от устья, от устья к подсвечнику, от подсвечника к устью вот используется автоматический элеватор там, то есть для захвата труб.
215: Фиксации. Вот. Ну и получается ещё процесс фиксации труб в роторе, в роторном столе он тоже частично механизирован. Вот. То есть это по сути, некоторая
216: В некотором виде замена, что ли, силе помбуров, да, то есть применению помбуров, такие автоматы широкого применения на суше особо не нашли пока, потому что для того, чтобы использовать такой автомат,
217: Спуск подъёма требуется очень сильно скорректировать конструкцию буровой, это должна быть, должно быть дополнительное место под установку оборудования, под размещение, под подключение, а у нас не на всех то буровых достаточно много.
218: Место у нас не всегда нормально, удаётся и спокойно установить на какую-то видавшую виды буровую систему верхнего привода, потому что чисто по габаритам иногда бывает проблематично, а тут оборудование.
219: Больше систе связи между этим оборудованием больше. И, следовательно, это накладывает, ну, требования на объём пространства, да, где мы будем это все размещать? Не все наши сухопутные, буровые на это рассчитаны, тем более
220: Вопрос окупаемости этой технологии в рамках бурения на суше, особенно для традиционных буровых Подрядчиков. Ну, достаточно такой спорный, грубо говоря, выигрыш от скорости.
221: Выполнение операции от частичной разгрузки Бамбуров здесь не такой, чтобы прям с этого можно было какой-то выхлоп получить. Вот, но для морского н все-таки это становится уже именно нормальной практикой.
222: Вот какие элементы входят в состав вот этой системы. Это автоматический элеватор, то есть для подхвата и освобождения колонны при спускоподъёмных операциях мы его используем. Вот здесь у нас, ну здесь общая схема.
223: Размещение вот этого оборудования системы асп на буровой. То есть вот у нас здесь элеватор находится, то есть он где-то у нас может быть на системе верхнего привода увязан с ней. То есть вот он здесь под номером 5 указан
224: Далее механизм захвата свечей он работает захват автоматически захватывает свечу и, освобождая её, устанавливая либо на подсвечник, либо
225: Подсвечника, он состоит из специального захватного устройства и там специальной каретки, которая позволяет перемещать и расставлять свечи. Вот, то есть механизм захвата
226: Чай у нас располагается вот в данном случае здесь
227: Механизм подъёма свечи он служит для подъёма и спуска, механизма захвата вместе со свечой и для её переноски, вот и сам по себе представляет собой такой
228: Блок, цилиндров, то есть гидроцилиндров, которые, которые позволяют там просто перемещать вверх, вниз этот вот самый эту самую свечу нашу, то есть механизм подъёма.
229: Вот здесь он у нас расположен.
230: Под номером 18.
231: Далее механизм расстановки свечей, механизм расстановки свечей, он нам предназначен именно для расстановки на подсвечник и обратно, то есть чтобы
232: Свечи ставились в конкретные места. Вот, ну там, типа такая тележка на рельсах, она перемещается по направляющим. Вот здесь вот, то есть направляющие сделаны и вот здесь у нас механизм расстановки свечей.
233: Вот, ну и сам по себе подсвечник имеется, и магазин, то есть что такое подсвечник, подсвечник, это то, что у нас в нижней части разделено, куда у нас будут ставиться свечи. То есть, ну вот знаете, как это выглядит на буровой и верхний
234: Части у нас расположен тот самый магазин, да, то есть магазин у нас используется, ну, как он сделан такими, разделён пальцами, то есть так же, как на обыкновенной буровой. И вот за эти пальцы свечи устанавливаются
235: Они там не перекрещивались, не перепутывались.
236: Далее, как эта вся система работает. То есть давайте просто рассмотрим алгоритм вот этого автомата, спуско подъёма. Самое интересное то, что работает он в обратной последовательности. То есть
237: Спуск и Подъём. Они просто зеркально, зеркально друг другу, что мы хотим спустить инструмент вниз, что мы хотим поднять его из скважины. Это все осуществляется.
238: В зеркальном виде. Давайте проговорим вот эти 7 этапов, которые здесь у нас показаны. Итак, на 1 этапе у нас талевый блок, он находится в крайнем нижнем положении. То есть вот здесь, у роторного стола.
239: Клиния опущена, поддерживает у нас колонну труб автоматически элеватор при этом у нас захватил очередную свечу.
240: То есть вот здесь он у нас захватил очередную свечу.
241: В это, то есть здесь вот захватил у нас автоматически элеватор свечу в это время при помощи механизма расстановки у нас до этого отвинченная свеча.
242: Переносится и ставится на подсвечник ключ акб у нас отведён от устья скважины и стоит в спокойном виде ещё раз талевый блок здесь.
243: Клиния опущена, элеватор захватил свечку, которая торчит на устье. Другая свечка у нас, которая была отвинчена ранее, она ставится в дан.
244: Момент на подсвечник, то есть вот она параллельность операции. Следующий этап на 2 этапе талевый блок с элеватором. Ну там в данном случае талевый блок, обычная система верхнего привода с элеватором идёт вверх и поднима
245: Колонну труб бурильных. В это же время механизм захвата свечи он продолжает там переносить и куда-то устанавливать свечу на подсвечник.
246: Клинья на роторе в этот момент подняты, то есть не держат колонну, а кб отведён в сторону, то есть операция продолжается.
247: 3 этап талевый блок поднимается, продолжает подниматься он уже практически на уровне площадки верхового механизм подъёма свечи установил свечу на подсвечник.
248: Клиния подняты, а кб отведён.
249: То есть у нас уже по факту только двигается талевый блок. Далее на 4 этапе талевый блок у нас поднял колонну на высоту свечи к линии, опущенной у нас, колонна разгружена.
250: Механизм захвата свечи с тележкой передвигается в исходное положение, а ключ подводится к колонне.
251: То есть механизм захвата свечи сюда выдвигается ключ, подъезжает сюда, к колонне.
252: Что происходит дальше? Следующим этапом ключ берет, захватывает замковое соединение, развинчивает у нас колонну, отвинчивает свечу.
253: И у нас талевый блок с элеватором опускается вдоль колонны труб.
254: На 6 этапе у нас получается такой момент. То, что ключ акб до отвинтил свечу. Талиевый блок опускается вниз. В этот момент все у нас особо
255: Произошло освобождение свечи, а механизм захвата её взял отвинченную свечу и потащил на подсвечник, и, пока он тащит на подсвечник, у нас талиевый блок опускается вниз ключ.
256: Как б отводится в сторону. Ну и, собственно, повторяется вся эта манипуляция. То есть здесь идёт именно параллельность ведения операций, при том что верховой рабочий в этих условиях отсут.
257: То есть вот этот момент автоматизирован на роторном столе, там ведётся только обычный визуальный контроль. В принципе, можно поискать. В своё время я находил в интернете этот видеоролик.
258: А современный там супер современная китайская буровая установка для морского бурения, где полностью автоматизирован спускоподъёмный комплекс, и там вот чисто бурильщик просто сидит за своим пультом и упра.
259: Управляет всем процессом спуска подъёма, и там даже именно процесс спуска, управление процессом спускаподъема ведётся на таком запрограммированном уровне, что он не управляет перемещением.
260: Даже, то есть там вопрос просто кнопок, то есть, грубо говоря, кнопка взять свечу взяла, ну, механизм взял свечу, кнопка подвести, свечу подвело кнопка там условно прикрутить свечу, там поставить замковое.
261: Прикрутить свечу и это все запрограммировано. То есть не нужно там выдерживать момент, не нужно там подводить, отводить ключ. Это просто именно кнопочное управление. Фактически бурильщик таким образом управляет
262: Именно вот этими процедурами, и это полностью автоматизировано, то есть все роботизировано и так далее. Ну, понятно то, что это такой именно уже тоже крайний случай развития технологий, когда типа
263: Помбуры у нас лишились работы, но в любом случае в этом направлении уже такой идёт планомерное движение, по крайней мере морского бурения, морском бурении, и, возможно, в скором времени такое и на сухопутное перейдёт.
264: Хотя, ну, вопрос в скором времени тоже остаётся под вопросом. По большей части, вот что касается геофизических исследований, скважин по геофизическим исследованиям скважин здесь, в принципе,
265: Как геологоразведки, они не проводятся, просто незачем, нечего там замерять. Вы отбираете пробу фактически в верхнем интервале. Когда мы говорим про глубокое поисково разведочное либо экскурсионное бурение, то и там.
266: Там гисы ведутся. Если мы говорим про глубокое бурение, поисково разведочное, они могут. Гис может вестись как в процессе бурения, то есть эл дабл ю ди в рамках телесистемы, так и на
267: Кабели. Если мы говорим про эксплуатационное бурение, то сюда ещё добавляются так называемые внутрискважинные тракторы. Что это такое? Давайте рассмотрим. Ну это, в принципе, достоинство, недостатки каждого метода. Если говорить об
268: Измерениях на инструменте в процессе бурения. Ну, то есть такие, как дабл ю ди, то здесь основной. Плюс в том, что вы фактически при любом зенитном угле можете его применять. Ну, допустим, для разведочного бурения, то разницы особой нет, там верти.
269: Скважина, а вот, допустим, для эксплуатационного бурения это актуальный вопрос. Во вторых, достаточно широкий спектр. Ну и вы сразу получаете информацию, то есть прямо здесь и сейчас вот на, в
270: Конкретных условиях, но проблема в том, что мы имеем ограничения. То есть мы и применять можем только в процессе бурения. То есть отдельно мы особо не гоняем.
271: Инструмент, чтобы поизмерять что-то таким образом. Во вторых конечно стоимость. То есть если мы хороший набор параметров эл дабл ю ди пытаем, захотим зафиксировать, нам придётся. За это, конечно, существенно
272: Затраты понести следующий блок это электрический на электрическом кабеле. Ну здесь, в принципе это самый распространённый, самый широко распространённый метод геофизических исследований скважин.
273: И он характеризуется ещё и низкой стоимостью. Но здесь у нас ограничения от зенитный угол, то есть не более 60 градусов. Мы можем на нём таким методом выдерживать. Зависим здесь очень сильно.
274: От характеристик ствола скважины, то есть от кавернозности и прочих параметров. Ну и это ведётся вне процесса бурения. То есть нам приходится останавливать процесс бурения, чтобы провести вот таким методом гис.
275: И внутрискважинные тракторы. То есть здесь это тот случай, когда мы можем использовать фактически любой метод спуска прибора, потому что внутрискважинный трактор, он перемещается сам по себе. То есть, ну условно вы подаёте
276: На него электрический сигнал через кабель, у него вот есть колёсики выдвижные, которые выдвигаются, и он этими условно колёсиками либо гусеницами едет по стенке скважины и, собственно, производит измерения. Вот.
277: Ну, как говорится, по сути, внутрискважинный трактор это нечто иное, как механизм перемещения, да, прибора по скважине, то есть не что-то сверхновое и в плане измерений, то есть
278: Этому измерения мы можем с применением этих тракторов ввести любые
279: То есть, какие только захотим. Ну, сам по себе tracktor это уже как бы вопрос доставки, но какие ограничения, это, конечно, стоимость, то есть таких тракторов она достаточно высокая и услуга.
280: По их использованию, конечно, тоже очень высокая, потому что считается высокотехнологичным оборудованием. Во вторых, всегда есть риск невозможности извлечения. То есть, грубо говоря, что вас где-то этот трактор прихватит, и все, и оторвёте его. То есть
281: Несколько там, условно миллионов оставите на забой. Плюс это производится вне процесса бурения. То есть опять же нам необходимо остановить процесс бурения и только потом производить геофизические исследования таким методом.
282: Ну и 2 блок, которому мы уделим внимание, это блок, который у нас находится по правую сторону. Что касается вопросов цементирования. Если мы говорим про геологоразведочное бурение, здесь колонны обычно не
283: Не обсаживаются, то есть скважина, извиняюсь, не обсаживаются.
284: Если обсаживаются, то временно, и колонна выдёргивается зачастую, что в глубоком, что в эксплуатационном бурении используется традиционная технология, но только тут нужно себе отдавать отчёт то, что цементирование может вестись 2.
285: Методами, либо вот как на буровых, на наших, правильно, с применением реального цементировочного флота. То есть это когда подъезжают отдельные цементировочные суда и цементируют нашу скважину. Но вот здесь как раз-таки цементировочный флот. Вот полная аналогия, да, с real
286: Бурением. Вот, a2 метод, это когда у вас цементировочное оборудование, ну, допустим, там, морские стационарные платформы, например, когда оборудование для цементирования, оно располагается в рамках самой платформы. Ну то есть, когда какой-то
287: Сюда нерентабельно гонять, да, для цементирования. И когда объёмы бурения здесь и сейчас, и так, в принципе, достаточно высокие. Вот в чем особенности, ну, здесь особенности, допустим, для вертикального бурения. Вот.
288: Процедур цементирования особых то там нет. Ну, вертикальная скважина, её бери и цементируй. Если мы говорим про эксплуатационное бурение, где у нас скважины, наклонно направленные с горизонтальными участками стелла, там есть своя специфика. И вот здесь вот эти
289: Моменты мы должны быстренько проговорить. Ну, во первых, какие аспекты нужно учитывать при цементировании? Это большая протяжённость колонн, то есть особенно
290: При морском бурении там, когда мы используем скважины с большими отходами, при спуске создаётся достаточно большой износ колонны.
291: В принципе, могут быть затруднения при спуске из за того, что шлам плохо удаляется скважина и скапливается там и возникает 1 проблема недопуска тоже должно быть учтено. Вот помимо этого, сложность обеспечения высо.
292: Качество цементирования за счёт того, что у нас колонна ацентрично расположена относительно скважины. Ну вот, особенно в наклонных стволах, она просто лежит на стенке скважины и, следовательно, каким-то образом нужно обеспечивать равномерное, заполнен
293: Пространство вот этим цементом. Далее наличие поршневого эффекта при спуске колонны, опять же за счёт большой концентрации шлама, что
294: Может приводить к поглощениям, гидроразрывам, а учитывая то, что разрезы здесь достаточно слабые, я об этом уже упоминал. Это здесь тоже актуальность такую явную принимает. Ну и плюс при
295: Мы ещё можем использовать себе в помощь такие процедуры, как вращение колонны. И тут у нас на колонну создаются повышенные нагрузки, как крутильные, скручивающие, так и
296: Огибающие, ну, в частности, может возникать даже Баклин, да, то есть и переход колонны в такое спиральное состояние, и распирание в рамках скважины, то есть вот по совокуп,
297: Вот с такими проблемами можем столкнуться при экскавационно бурении на море это проблемы не чисто морского бурения, это в принципе проблемы бурения наклонно направленных скважин с протяжёнными интерва.
298: Там наклонных стволов горизонтальными участками и так далее. Но да, вот мы сейчас именно рассуждаем в рамках в контексте морского бурения, ещё с привязкой к тому, что здесь все это значительно более капиталоемко, да, и
299: И требует значительно больших затрат, чем на суше. Следовательно, вот эти проблемы, они в новый ранг возводятся. Следовательно, какие варианты вот борьбы с этим, что можно использовать?
300: Вот в этих условиях, когда получаем такие проблемы, ну, проблем, борьба с проблемами при спуске ведётся следующим образом, следующим образом. Это использование вращения при спуске. Если это
301: Разрешено регламентом, но обычно в морском бурении это разрешено регламентами, при том, что должно быть обеспечено требуемое качество обсадных труб и их резьбовых соединений. Дальше это использование дополнительного
302: Заталкивающего усилия скважины, ну то есть каким-то образом обеспечение до спуска за счёт, допустим, усилия
303: Весом за счёт создания веса, усилия, весом систем верхнего привода. То есть, ну, в частности, тут тоже надо отсылку такую сделать. То, что это опять же должно быть спроекти
304: В рамках самого оборудования, то есть сами система верхнего привода должна позволять это делать. Да, я отлично знаю то, что, допустим, в реалиях сухопутного бурения у нас, если мы не можем
305: Доспустить несколько Десятков метров. Че мы делаем? Мы просто берём и забиваем её система верхнего привода там талевым блоком, чем хочешь берём, просто стучим, задалбливает скважину и типа и будь что будет это нормально.
306: Практика, то есть в ряде случаев, то есть, когда неохота особенно извлекать колонну, либо когда ты понимаешь то, что ты либо её не доспустить, либо оставишь в скважине и не извлечёшь. Вот. И вот это забивание, оно у нас повсеместно, применяя
307: Но это, так скажем, частный случай, когда боровики, ну, любой ценой стараются выполнить задачу сама по себе. Ну, в нормальных реалиях, это в академических
308: Даже источников не запрещено, используя дополнительное заталкивающие усилие. То есть, например, там воздействие там системы верхнего привода, но если она под это рассчитана, помимо этого мы можем ещё попытаться снизить
309: Силы сопротивления со стороны скважины на наш инструмент при спуске. То есть вот вот этими подходами мы можем попытаться облегчить себе как минимум спуск обсадной колонны, скважины тем
310: Какие здесь аспекты? Быстренько, если пройтись, то есть вращение при спуске, как уже было сказано, ствол должен нормально это реагировать. То есть он не должен делать нам хуже. Если вы при спуске вращаете колонны, у вас ещё стенки обваливаются, скважины.
311: И у вас происходит прихват, то это не ваш случай. Ну и плюс сама по себе колонна должна обладать хорошими прочностными свойствами именно на скручивание в резьбовых соединениях и по телу. То есть категория прочности
312: Должна быть достаточно высокая. Что касается дополнительных заталкивающих усилий. Ну вот, помимо, допустим, использования специальных систем верхнего привода, можно использовать и силы архимеда, да? Ну, например, когда вы
313: Используете там спуск на плаву, либо можно использовать игру с конструкцией колонны, да, то есть нижнюю часть колонны. Вы поставите лёгкие трубы, то есть малой толщиной стенки, верхнюю часть колонны.
314: С большой толщиной стенки, получается, верхняя часть колонны будет продавливать, пригружать нижнюю. То есть такой тоже вариант возможен. Вот, ну, в частности, вот уменьшение боковых сил.
315: Со стороны скважины, то есть сопротивление со стороны скважины может быть обеспечено, как уже сказал, за счёт, например, спуска на плаву. Вот, ну и другой вариант. То есть спуск на плаву это тот случай, мы в геонавигации.
316: Мы ещё будем с вами разбирать это, когда у нас колонна, например, заполняется лёгким раствором, либо заполняется воздухом. И за счёт этого создаются определённые архимед архимедова сила, то есть которая позволяет ей плыть в рамках бурового раствора.
317: Ну, либо когда ещё колонна может, например, при заданной плотности бурового раствора быть заполнена морской водой как вариант. То есть такой тоже вариант возможен. Вот. Либо есть альтернативный метод.
318: Когда у вас создаётся большие, допустим, проблемы с Баклинов, вы можете использовать жёсткую обсадную колонну, то есть повышать её жёсткость, например, за счёт увеличения толщины стенки, чтобы
319: Как раз-таки не происходила спирализация скважины. Вот. Ну плюс, когда мы говорим про снижение сил трения, это, по сути, добавление смазки каких-то всяких микросфер и прочих смазочных
320: Реагентов в раствор, плюс работа со стволом скважины, чтобы он был менее извилистый. И использование специальной технологической оснастки. Если говорить вот про эту технологическую оснастку, то это центраторы, ну
321: Рекомендуется использовать центратор роликового типа, то есть есть как осевого типа, который, у которого ролики только в осевом направлении работают, то есть возвратно поступательном, есть двустороннего действия.
322: Вверх, вниз. Так и при вращении эти самые ролики работают. Ну тут самый главный момент в том, что как эти ролики будут реагировать на длительный спуск, насколько долго они могут прослужить, это вопрос достаточно
323: Открытый, потому что я сомневаюсь, что здесь какие-то сверхмощные подшипники установлены. Ну и в принципе, как этот центратор будет в рамках открытого ствола работать, что с 1 колонне ещё верится то, что он будет нормально прокатываться.
324: А вот, допустим, по глинистой Корке, как это, собственно, центратор будет катиться? Тоже вопрос достаточно спорный. Ну и как дополнение ещё?
325: Ну, опять же, в рамках технологической оснастки рекомендуется, допустим, использовать центраторы с тефлоновыми вставками, то есть, которые, ну, покрыты тефлоновым покрытием, и за счёт его спуска по скважине на снижа.
326: Коэффициент трения и благодаря этому колонна легче спускается, но опять же, сколько, насколько долго этого тефлонового покрытия хватит не совсем понятно. Плюс сюда же можно отнести в принципе, как для повыше.
327: Центровки, колонны в скважине, загляд в будущее, да, то есть это и более качественное цементирование, это, в принципе, использование центраторов, особенно в тех интервалах, где у вас колонна лежит на стенке, но тут
328: На чем нужно сакцентировать внимание то что если вы спускаете без вращения колонны, то лучше использовать центраторы с прямыми лопастями. То есть у нас как эффект этих Коньков, полозьев, там чего угодно. То есть как вот на этом
329: Вот этих на рёбрах у вас условно колонна катится. Если же вы собираетесь вращение использовать при спуске, то рекомендуется использовать центраторы со спиральными лопастями. Ну плюс ещё исполь.
330: Вот этих самых спиральных лопастей при необходимости может создать эффект некоторой турбулизации раствора для того, чтобы полнее заполнять кольцевое пространство цемен.
331: Контекст.
332: Помимо этого, к технологической оснастке, которая может нам помочь при спуске, колонны в скважину могут быть, могут быть отнесены это башмаки, моторизованные башмаки, расширители, которые помогают спускать и прорабатывать ствол скважины.
333: Они же называются проработа, прорабатывающие башмаки, а также вращающиеся башмаки, то есть в которых стоит опора скольжения. Они просто тоже как бы легче проходят через различные уступы в рамках скважин.
334: Итак, продолжаем нашу работу. Мы обсудили о том ту тему, точнее, как бороться с проблемами, которые возникают у нас при спуске обсадных колонн.
335: Скважины, при, в частности, при морском бурении. Но, как я уже сказал, здесь именно последовательность следующая, мы говорим, есть морское бурение, морское бурение, оно может быть там геологоразведочным.
336: Поисковым и эксплуатационным. Геологоразведочное. Мы тут не рассматриваем поисковое, оно относится к вертикальным скважинам. Зачастую поэтому здесь процесс цементирован традиционный, как в наших вертикальных скважинах. А ког
337: Когда мы говорим про эксплуатационное бурение, здесь мы сталкиваемся с рядом проблем, связанных с тем, что эксплуатационные скважины в морском бурении это в основном наклонно направленные с горизонтальными участками.
338: Ствола и с большими отходами от вертикали. И вот, собственно, мы вот эти аспекты сейчас и рассматриваем, проговариваем, проговорили вопросы, связанные именно с проблемами при спуске. Теперь несколько слов о том, какие могут
339: Проблема при цементировании. Ну, собственно, проблема при цементировании, она вот здесь у нас показана, да, нормальная ситуация, когда у нас, ввиду того, что колонна прижимается к 1 стенке скважины, образуется вот подобная ситуа.
340: С 1 стороны, цемента нет, либо он разрушен, то есть хрупкий, с другой стороны, у нас цемента много и тоже в этом ничего хорошего нет. Плюс не стоит забывать, что у нас вообще при цементировании горизонтальных
341: Сейчас может наблюдаться вот подобная ситуация, когда у нас труба ложится на шлам, да, на шламовую постель. Здесь у нас спокойно идёт заполнение цементным раствором, то есть цементный раствор не может удалить этот шлам.
342: Может его разрушить. Иногда даже колонна не может никаким образом оттеснить и попасть туда. И в ещё постфактум происходит расслоение часть воды отделяется у нас. Получается, что верхняя часть, вот здесь заполненная водой.
343: Здесь пустота. Дальше идёт цемент, дальше идёт шлам. То есть такая сложность. Ну это вот если смотреть горизонтальный участок, вот, собственно, какие здесь особенности имеют место быть, на чем мы должны сделать акцент? Ну, во первых,
344: Поскольку у нас при бурении горизонтов, в частности, морском бурении, мы хотим получить минимальный скин эффект, мы в основном используем раствор на углеводородной основе, хотя это, мягко говоря, небезопасно. Ну, допустим, экологии весьма
345: Весьма против этого, но об этом я дальше скажу ну вот, поскольку мы можем использовать raw для повышения атгезийные Ия качества цементирования, мы должны применять так называемый мы
346: Буфер, который, так скажем, производит обезжиривание. Ну, я всегда этот термин использую. Обезжиривание стенок и колонны от воздействия вот этого ро.
347: То есть он как бы плёночку удаляет вот эту отталкивающую и у нас потом лучше атгезийные местах получается, вот перед мыльным буфером рекомендуется запускать турбулентный буфер для того, чтобы удали
348: Глинистую корку для того, чтобы удалить там шлам, возможно, ещё какой-то. Ну, основная задача, чтобы, как бы подготовить дополнительно ствол скважины непосредственно к процедуре цементирования.
349: Вот, в идеале нужно следить, вот, чтобы такой картины не было за тем, чтобы водоотдача в цементном растворе была минимальная, чтобы вот не образовывалась такая вот прослоечка. Вот, ну и когда мы
350: Говорим про течение буфера, то рекомендуется, чтобы вот мыльный буфер, он как раз-таки, как минимум он, чтобы он перемещался именно
351: Этим единым фронтом. То есть, в принципе, такое же отноше, такое же. Иногда пропи, ну, требование прописывается и к буферу турбулентному. То есть, ну, тут получается,
352: Речи, да, турбулентный буфер должен ламинарным этим режимом течения течь единым. То есть тут все-таки споры ходят. Ну, если возьмёте академическую литературу, кто-то говорит, что любой буфер скважины должен пере,
353: Ламинарным течением. Но вот, допустим, иностранцы, они акцент делают именно на то, чтобы именно мыльный буфер он Шёл ламинарным, то есть турбулентный сначала запустили, он именно агрессивно взял, удалил
354: Глинистую корку там удалил какие-то остатки шлама, и после него сразу там через разделитель отправили мыльный буфер, который таким спокойненьким потоком идёт и зачищает стенки уже, как говорится, готовит.
355: Их к сцеплению фактически с цементным камнем. Вот, собственно, для чего именно делать течение мыльного буфера ламинарным, чтобы он Шёл вот, ну, таким фронтом.
356: Поскольку у нас вот эти краевые части, они будут постепенно, ну вот, вот первичный фронт, предположим, что вот идёт мыльный буфер, вот эта часть мыльного буфера, она загрязнена уже, да, то есть она взаимодействует 1 и
357: Если ламинарный поток идёт, то следующее каждое сечение скважины у нас все равно будет встречаться с более менее чистым слоем буфера. То есть, если же у нас будет идти его турбулизация постоянно, то будет буфер.
358: Перемешиваться, то есть загрязнённые его части будут перемешиваться с чистыми частями. Вот здесь будет происходить хаотичное перемещение и качество буфера. С временем прокачки будет только ухудшаться. Но это не совсем хорошая история.
359: Вот если же мы говорим про вопрос цементирования, то для цементирования предпочтительно, чтобы мы закачку ввели именно турбулентным в турбулен.
360: Режиме. Вот это, конечно же, в некоторой степени может быть рискованно. Почему? Потому что если у нас есть слабые пласты по разрезу и высокое цп, то есть
361: Если, допустим, пересчитать эцп через, допустим, тот же самый цементный раствор, то есть риск поглощения бурового раствора, но, с другой стороны, если не обеспечивать турбулентное течение именно самого
362: То заполнение кольцевого пространства будет не таким качественным, не таким эффективным. И тут ещё нам вопрос турбулизации, конечно, помогает технологическая оснастка, да, то есть вот мы не зря ставим, допустим, центраторы 3
363: Торы либо центраторы турбулизаторы для того, чтобы дополнительно производить завихрение потока цементного раствора.
364: Что касается критериев наклонно направленного бурения. Здесь какие моменты? Ну, здесь следующие аспекты, когда мы говорим про геологоразведку,
365: Либо про бурение Глубоких поисковых скважин. Мы в основном акцентируем внимание на условно вертикальном бурении, то есть строительство скважин с небольшим отклонением от вертикали, и то вследствие каких-то погрешностей. А так
366: По сути, делаем акцент на строительстве вертикальных стволов. Здесь, ну, самой логика сама собой разумеется. Что касается вопросов эксплуатационного бурения.
367: Здесь мы используем несколько разных технологий. И 1 технология это кустовое бурение. То есть особенно это чётко прослеживается. То есть я в самом начале лекции сегодня говорил, это чётко прослеживает
368: При бурении, допустим, с морских стационарных платформ, то есть там у нас все устья, они находятся обычно в рамках 1 либо 2 колонн морской стационарной платформы и
369: В рамках вот этой колонны просто запрессовано множество направлений, и через вот каждое направление буровая вышка просто перемещается над ними и над этими разными направлениями и бурит каждую.
370: Скважину, то есть там расстояние между скважинами достаточно незначительное, и это условия более стеснённые, чем на суше. Это явная особенность, поэтому здесь особые требования. Мы накла,
371: На правильность контроля траектории скважин. Это очень важно, чтобы не допускать пересечения стволов соседних скважин, потому что если на суше вот логика, то в чем
372: Смотрите, что произойдёт, если мы пересечём соседнюю скважину на суше, ну, это авария. Если пересечём достаточно серьёзно, значит мы потеряем с высокой вероятностью 2 скважины. Это плохо, проблематично, но в принципе,
373: 2 скважины ты потерял, ты куст можешь условно, ну, там с заказчиком договориться. И если там по финансам договорились, по, по взысканиям, да, финансовым, то ты можешь
374: Проектировать так, чтобы куст на 2 скважины, да, увеличить и отбурить все по плану, что будет в рамках, допустим, морской стационарной платформы, если ты пересёк соседнюю скважину, а у тебя объём то ноги ограничен.
375: У платформы. То есть ты же не можешь туда ещё дополнительно 4 трубы воткнуть. Либо 5 труб. У тебя есть конкретное количество возможностей. Все, если ты потерял 2 скважины, ты их потерял, в принципе, потерял.
376: Из добычи, а это уже более серьёзное упущение. И это, конечно, проблематично. То есть здесь авария, пересечение стола соседней скважины, она выходит в новый ранг, ну вообще вот об этом аспекте.
377: Таком, как пересечение с соседних скважин. Мы на курсе геонавигации будем весьма с вами подробно говорить, что касается ещё других технологий, которые активно применяются там на шельфовом бурении.
378: Морскому бурению. Вот как раз-таки 1 из прямых примеров этому это вот бурение на шельфе сахалина. То есть вот здесь как раз-таки именно бурение с берега под море. 1 из примеров не чисто морское бурение, но все-таки
379: Это бурение скважин ирд, то есть скважин сбов с большими отходами от вертикали. То есть это тот случай, когда у скважины горизонтальное смещение в разы превышает вертикальное
380: Глубину. Вот. Ну и собственно, чем больше это отношение, то есть чем больше отход, во сколько раз больше отход, чем вертикальная глубина, собственно, тем сложнее скважина, вот такие скважины, то
381: Достаточно активно применяя используется при бурении на море в акваториях, потому что с помощью такой скважины можно обеспечить большую зону дренирования, в принципе обеспечить.
382: Большую зону сообщения с Пластом и активного воздействия на Пласт, ну а следовательно, и большую нефтеотдачу.
383: Также скважины с горизонтальными участками ствола это нормальная практика для морского бурения активно применяются и многоствольные многозабойные скважины. Ну, скажем так, все.
384: Таки, если у нас залежь многопластовая, то есть там на каком-то морском месторождении, значит скорее всего мы будем использовать многоствольную скважину если, ну просто залежь.
385: Сама по себе просто большая. И мы хотим охва увеличить зону дренирования Пласта. То мы будем использовать многозабойную скважину, то здесь логика, ну, мышления такая. Помимо этого, на чем бы ещё хотелось сделать?
386: Акцент, то, что мы будем эту технологию рассматривать, многоствольного бурения, в принципе, когда у нас будет курс геонавигации. Вот после этого курса
387: Но там будем говорить о том, что, в принципе, многоствольных скважин не так много отбурённое. То есть таких именно скважин достаточно сложных, там их чуть более, по моему, полутора тысяч наберётся за все время. При общем, Коли
388: Количестве, ну, учитывая двухствольные скважины, там, в сумме 10000 набурено за, ну, на данный момент. Так вот, абсолютное большинство всех самых сложных скважин многоствольных, они пробурены именно в рамках морского бурении.
389: Потому что там это именно актуально, потому что на суше зачем тебе мучиться? Зачем тебе иметь большие затраты? И если ты, ну, на какую-то многоствольную скважину, какие-то там технологии особенные применять, если ты
390: Можешь просто взять и пробурить те g5 6 скважин, наклоннонаправленных, в случае же морского бурения у нас ограничено количество устьев, и поэтому для нас это выход.
391: Вот, ну и какие особенности, так скажем, бурения, наклонно направленного здесь, это, конечно же, важен контроль эквивалентной циркуляционной плотности на всех этапах, то есть как вопрос контроля давле,
392: Скважине. То есть это важный аспект. 2 момент это применение моментоми винтовых забойных двигателей. Это нормальная практика и применение Русов, особенно при бурении.
393: Протяжённых горизонтальных участков обязательным условием бурения, наклонно направленного на море, является применение l, w, d, y, m, w, d, технологии, то есть телеметрических систем, причём
394: Вот важным аспектом является наличие именно картажа в процессе бурения с той целью, чтобы, когда мы будем, будем бурить по Пласту, чтобы ввести контроль проводки именно скважины по по Пласту, чтобы не выхо.
395: За его пределы. Помимо этого, если, допустим, на суше мы можем игнорировать различное высокотехнологичное оборудование, то здесь оно по большей части все присутствует, и в компоновках есть, и Яссы по 2 штуки.
396: И осцилляторы, и демферы, и циркуляционные переводники, и все, что угодно. То есть здесь важный аспект морского бурения в том, что не экономят на технологиях. Это, кстати, 1 из аспектов важных, то есть
397: Критерий успеха считается морского бурения. Нельзя экономить на технологии. Мы знаем то, что на суше мы всегда экономим и всегда стараемся быстрее пробурить, чем это обусловлено с тем тем, что
398: Сухопутное бурение, оно как бы в средствах ужато. То есть заказчик, он не готов платить хорошо за скважину, он понимает то, что даже если вот конкретная скважина, а будет пробурена плохо, то
399: Конкретная скважина б может быть пробурена лучше в рамках месторождения на 1000 скважин. Когда же перед заказчиком, перед крупным недропользователем стоит вопрос о том, как разрабатывать морское месторождение. У вас там нету возможности.
400: 1000 скважин бурить, да, у вас нет там возможности ошибаться. И поэтому вам приходится идти уже на уступок своим аппетитам финансовым на 1 этапе. Ну как недропользователю и говорить, ребят, да, у нас будет хорошая техноло.
401: Качественное оборудование, качественные трубы повышенной прочности, и мы откажемся от высоких скоростей. Мы не будем стремиться там пробурить скважину в 3 дня и радовать.
402: Это не камень в огород, бурение на суше просто бурение на суше, оно специфично 1 бурение на море специфично другим. Вот. И все это вполне приемлемые подходы, что там, что там вот, ну и конечно же, это
403: Контроль сближения стволов на всех этапах бурения, особенно в верхних интервалах, потому что обычно стволы скважин неплохо-таки разводятся. Чем глубже вы начинаете бурить и причём там
404: По азимуту расходятся, а вот 1 интервал, особенно вертикальный, там важно не задеть никакую из соседних скважин, потому что их достаточно много в рамках морского бурения кустового. И это нужно контролировать, что
405: Касается буровых Растворов и промывки скважин. Ну, здесь аспекты опять же, увязываются непосредственно на очистку ствола скважины. Все зависит от того, какая у нас скважина, то есть и каков там угол наклона.
406: Той или иной части скважины, следовательно, идёт в той или иной степени более или менее интенсивное аккумулирование шлама. То есть известный факт, то, что в Пологих участках ствола скважины, то есть более там 60 градусов идёт
407: Обычно накопление статического слоя шлама, вот как здесь показано на рисунке, это нормальная ситуация. Вот, ну, поскольку, допустим, в рамках кустового бурения на море у нас большинство скважин, как я уже сказал, с горизонтальным
408: Участками ствола, либо с большими отходами от вертикали, с большими зенитными углами. То есть вот эта ситуация со скоплением шлама, это вполне нормальная практика. Ну какие факторы влияют на очистку? Они здесь у нас показаны
409: Я сверхсильно не планировал останавливаться, просто чисто, как бы напомнить, что, во первых, мы стремимся всегда к минимизации количества шлама, Бо растворе, если б можно было бы его полностью удалять, так это вообще было бы круто. Вот.
410: А так вообще по факту, что влияет на количество шлама и на очистку скважины от шлама, это технологические операции, то есть такие как спуск, подъёмы проработки, реология бурового раствора в частности.
411: Его плотность и вязкость и прочие свойства. Ну, допустим, такие свойства, как водоотдача, они косвенно влияют на количество шламов скважине, потому что они могут, разупрочняется ИНН, такие свойства, как, допустим, вязкость, они отвечают непосредственно за выносной
412: Способность раствора и точно так же, как и, например, плотность, отвечает за силу прижатия шлама к забою, то есть и по факту сложно их выдержать в таком идеальном равновесии, чтобы обеспечить наилучшее.
413: Очистку скважины от шлама, особенно в условиях сильно искривлённых скважин. Вот. Помимо этого, конечно, разрез влияет, безусловно. Ну вот в верхних интервалах бурения, в морском при
414: На море у вас прямо идут именно проблемы с интенсивными осыпями, обвалами, течением пород, поскольку они банально неустойчивые. И вот эти интервалы нужно вот единственный случай, когда максимально быстро обсаживать, то есть здесь
415: Идёт акцент именно на скорость. Ну и помимо этого, ещё ряд факторов, которые тоже приведены на слайде, они тоже оказывают своё влияние на очистку скважины от шлама. То есть тут я говорю, под очисткой мы подразумеваем 2 момента.
416: Как непосредственно удаление шлама и какао, новообразование шлама. То есть мы же говорим не только про то, чтобы качественно удалить шлам из скважины, но и о том, что миними
417: Его новое появление при, допустим, при условиях того, что мы, например, не изменяем эффективности бурения. То есть, допустим, вы буритесь с 1 и той же скоростью, чтобы у вас не прирастало количество шлама, допустим,
418: За счёт осыпи обвалов там либо разорения стенок скважин, что касается особенности промывки из того, что рекомендуется, на чем делается акцент про сильно наклонные и горизонтальные.
419: Рекомендуется там использовать раствор низкой вязкости с высокой скоростью циркуляции в турбулентном режиме как раз-таки, чтобы он мог разрушать этот неподвижный слой шлама, а в вертикальных интервалах рекомен.
420: Использовать ламинарный поток, чтобы он как единым поршнем выталкивал собственно шлам к поверхности. Ну причём раствор должен быть с высокой вязкостью высоким снс. И вот возникает противоречие, да, то есть как поуправлять свойствами раствора. Так что
421: Он поменял в нужный момент по щелчку, перешёл из 1 состояния в другое. Это над этим голову ломают боровики. Долгое время, конечно, есть определённые лайфхаки, подходы, но.
422: Вот как раз-таки тут нужно подчеркнуть особенную важность растворщик в, то есть мы традиционно говорим инженеров по растворам и растворчиком, да, как их называют, мы Любим, да, шутить на эту тему.
423: Что они во всем виноваты, но в действительности это люди, которые обладают
424: Должны обладать огромным запасом знаний и компетенций. И при этом пониманием процесса управления свойствами раствора. Это очень крутые навыки. То есть это не так просто, как, допустим, скрутить трубы.
425: С каким-то нужным моментом, да, вот помимо этого, в процессе промывки скважины мы должны здесь особенно важно контролировать водоотдачу при бурении на море. Это особенно
426: Большая водоотдача в верхних интервалах, осыпи, обвалы в интервале продуктивного Пласта, увеличение скин эффекта, то есть загрязнение Пласта. То есть тут для нас как бы однозначно в 1 сторону.
427: Работа идёт. Помимо этого, на чем ещё можно сакцентировать внимание на том, что
428: Нужно ввести грамотный контроль за давлением в скважины, ну, в частности, вот за эцп. И для того, чтобы не завышать плотность раствора, потому что малую плотность раствора, возьмёте, будет неустойчивость стенок скважины и
429: Опасность гнвп слишком большую возьмёте, типа с запасиком. Особенно если вы бурите большой интервал по горизонту. Допустим, это будет приводить к сильному загрязнению по ходу дела. Плюс боль.
430: Плотность раствора прижимает шлам, она не никаким образом нам не помогает эффективнее удалить шлам. Это заблуждение шлам. Он помогает удалить вязкость, плотность, она
431: Оборот его прижимает. Поэтому тут тоже нужно играть в определённых рамках. Ну причём ещё 1 момент, который не стоит забывать, что с Ростом зенитного угла, особенно там протяжённых участках Пологих.
432: Вязкие пачки перестают быть эффективными, если вы не разрушаете шламовую подушку на стенке скважины, то есть если шлам лежит неподвижным слоем и вы запустите вязкую пачку, то она соскребёт только самую верхушечку.
433: Него, если вы предварительно его не взобьёте, что касается буровых Растворов, то, ну здесь основными аспектами, которые вот идут в рамках рекомендации, при бурении протяжён
434: И полого направленных участков скважин, и в принципе, они подходят. Для морского бурения является то, что, во первых, вопросы выносной способности водоотдачи можно порегулировать полимерами нужно
435: Акцент делать на том, чтобы правильно подбирать закупоривающие добавки, которые бы легко разрушались в случае чего. То есть, чтобы не было опасности сильного загрязнения, продуктивного Пласта.
436: Чем сложнее профиль, тем больше акцент надо на смазывающих добавках делать. То есть, чтобы снижать силу трения. И ещё 1 момент, то, что особенно в горизонтах, это важно, если используете
437: Насыщенные растворы, то в интервалах, горизонтальных, продуктивных пластах будет сложновато производить Караташ, то есть эл дабл ю ди будет не настолько эффективно, как
438: Хотелось бы, потому что soli будут, если откладываться, особенно если много соли в растворе, она будет откладываться на нижней стенке скважины, и вы будете будет экранировать непосредственно ваш Караташ. Ну, определённые.
439: Картажа искажать. Нельзя сказать, что экранировать, правильно сказать, искажать. Это будет не очень хорошо. Таким образом мы можем увеличивать очистку скважины, улучшать очистку скважины. Ну, это игра.
440: Расходами, периодические промывки на месте, промежуточные промывки, использование вязких пачек при условии взрыхления, предварительного шлама и так далее. Вот здесь опять же
441: Сделал акцент то, что при морском бурении нету такого понятия, что, допустим, выкинуть из регламента такой момент, как проработка и промывка на месте, то есть с целью выигрыша по времени здесь, когда стоит
442: Опасность, допустим, не спуска колонны либо обрушения стенок скважины и получение прихвата. Здесь буровики стараются делать максимально все чётко. То есть лучше сделать на 1 цикл промывки больше, чтобы
443: Получше вынести шлам, чем и там проиграть, да, там на час времени, чем выиграть этот час времени и потом простоять это 2 недели на попытке выдернуть инструмент из скважины. То есть этот тоже момент не стоит забывать. Вот что.
444: Что касается алгоритма эффективной очистки скважины, здесь вот именно пример приведён для полого направленных и сильно направлен сильно искривлённых участков скважин. Это, то есть нужно просто себе представлять
445: Такую тему, то, что шлам, который у нас скапливается на нижней стенке скважины, на нём лежит наша труба, весь поток раствора идёт над трубой. То есть вот здесь, по сути, вот этот самый конвейер и наша задача организовать
446: Процесс бурения таким образом, чтобы вот этот шлам закидывать на вот этот конвейер, это мы можем делать только за счёт вращения в основном, то есть вращая инструмент, взрыхляя вот этот
447: Собственно, шламовую подушку. И плюс мы должны правильно подобрать вращение нашего инструмента в соотношении, собственно, с вязкостью раствора, чтобы у нас
448: Успевал шлам подлететь и залететь вот в поток вот этого циркулирующего раствора. Плюс, помимо этого должно быть ещё и грамотно, конечно, подобрано соотношение расхода. То есть расход должен быть таким, чтобы он
449: Подхватывая частички шлама, не давал им падать сразу. То есть, чтобы он, ну, помимо, конечно, тут играет роль и удерживающая способность самого раствора, но плюс ещё и скорость, то есть, чтобы вот в рамках вот этого потока
450: Чтобы шлам попадал туда и уже перемещался в сторону устья скважины, помогать. Вот, в частности, в этих операциях технологических по удалению шлама, нам могут различные
451: Средства технологические, такие как, допустим, бурильные трубы с оребрением со спиральным. И, например, переводники, переводники, гидроочистки, они называются, ну то есть тоже переводники со спиральными рёбрами. Вот помимо этого, для того, чтобы, допустим,
452: Прогонять какие-то порционные промывки, делать там вязкими пачками и так далее. Можно пользоваться для защиты технологического оборудования на забое можно пользоваться циркуляционными переводниками. Тоже как 1 из вариантов.
453: Вот, ну и на чем ещё момент хотел бы сделать дополнительный, то, что мы должны стараться не допускать поршневого эффекта скважины. То есть поршневой эффект в данном случае подразумевает под собой.
454: И слабирование, то есть мы не должны допускать как при спуске гидроудара на горной породы, так и создание эффекта свабирования, то есть вызова притока при подъёме инструмента. Причём это тоже зависит от
455: Буровых Растворов, то есть как от самих свойств бурового раствора. То есть чем более вязкий раствор, тем, собственно, более этот эффект явно наблюдается. Ну и помимо этого от концентрации шлама это тоже зависит. То есть чем больше шлама, тем эффект
456: Сильнее.
457: Вот. Ну, собственно, если подытожить то какие общие рекомендации, то есть, когда мы говорим про геологоразведочное бурение, то здесь идут рекомендации использовать растворы при бурении на море на водной основе с дешёвыми рецепту.
458: И с минимальной экологической, скажем, опасностью при глубоком поисковом разведочном бурении здесь растворы используем на водной основе в основном ингибированные, то есть чтобы верхние отложения не сверх
459: Сильно раз упрочнялись, особенно если там есть глинистые породы, а также растворы с высоким снс и высокой вязкостью в противовес этому, в эксплуатационном бурении. То есть тут рекомендуется, ну, особенно в рамках интервала.
460: По Пласту использовать в интервалах верхних опять же ингибированные растворы, чтобы не допускать взаимодействия раствора с глинами. В каком
461: Не было виде. И помимо этого акцент на вязкости невысокой, если мы говорим про наклонные участки ствола и минимальном скин эффекте, чтобы по минимуму воздействовать на
462: Пласты. Ну и заключительный вопрос, который нам необходимо рассмотреть, это вопрос утилизации отходов бурения, если, так скажем, говорить о реалиях на суше, как утилизируются
463: Эти отходы, ну вроде бы куда-то там шламовый амбар скидывается и потом как то куда-то удаляется. Буровики даже потом зачастую не знают, собственно, как это на море реализуется, вот в
464: В общем виде существует не так много технологий, да, которые нам доступны. Есть, есть понятие вывоза и захоронения, которое может применяться в любой, в любом из типе типов.
465: На море есть ещё 1 вариант такой, типа, современный, который предлагают реализовывать раз от раза. Это закачка в пласты, то есть отходов. Рассмотрим их все. То есть уделим им своё внимание. То есть вообще сами по себе отходы бурения, они
466: Делятся на 3 категории, да, то есть шламы, буровые растворы и буровые сточные воды.
467: Собственно, если говорить об утилизации отходов, то вообще их существует несколько вот категорий. Вот отходы бурения, это термические, физические, химические, физико химические, биологические, собственно,
468: Чем они отличаются? Термические способы утилизации? Это когда мы сжигаем наши отходы бурения, ну то есть, по сути, шламы в печах, либо в каких-то откры.
469: Амбарах, либо в закрытых печах. То есть там разные варианты бывают. Физический метод утилизации. Это просто тупо захоронение, то есть захоронение, ну там предварительно там производят высушивание там
470: И так далее. Ну то есть, чтобы как бы снизить объёмы и опасность. То есть, чем более сухой шлам, тем менее он опасен, да, дальше химические методы это обработка различными
471: Химическими веществами с той целью, чтобы разделить на какой-то фракции. То есть это касается, допустим, по большей части буровых Растворов, да, то есть смешиваем с химией. У нас раствор делится условно на осадок и на воду.
472: Воду там дальше куда-то отправляем на очистку, а допустим, осадки там утилизируем там и каким-то образом там уже захораниваем дальше физико химический. Ну это тот случай как раз-таки, да.
473: Да, у нас не просто мы поделили, например, буровой раствор на фракцию, а там ещё продолжили его дальнейшее разделение, то есть и утилизацию. Ну вот я сказал, осадок взяли, высушили, сожгли там его и, допустим, захоронили.
474: Вот, ну и биологический метод это, в общем, тот случай, когда мы берём и в могильнике, куда захораниваем шлам, либо растворы, подсаживаем бактерии, которые берут этим всем. Вот.
475: Имуществом, как говорится, питаются и помогают нам это превратить во что-то менее вредное. То есть, ак, используем наших братьев, как говорится, Меньших. Вот сама по себе, если посмо,
476: На то, как выглядит принцип так называемого так называемой регенерации самого по себе бурового раствора.
477: Который мы можем применять при морском бурении. Вот у нас пример общей схемы представлен здесь на слайде. То есть вот смотрите, у нас непосредственно идёт неочищенный раствор скважины.
478: У нас на вибрационной сети идёт первичная очистка от шлама. После этого у нас раствор попадает на
479: Гидроциклон, то есть там идёт вторичная очистка с вибросита, из гидроциклона у нас осадки, то есть твёрдые попадают в так называемый ороситель, то есть в рамках этого
480: Оросителя у нас идёт накопление вот этих собственно твёрдых осадков, перемешанных все равно с влагой, находясь вот в этом оросителе. То есть это
481: Такой шламовый амбар, да, получается, назовём его так, в металлическом исполнении, что у нас здесь происходит? У нас здесь происходит физическое разделение, то есть гравитационное в верхней части у нас
482: Скапливается конденсат, а в нижней части у нас более твёрдая фракция скапливается конденсат отсюда.
483: Идёт и направляется обратно, смешивается с раствором. То есть вот он здесь у нас линии соединяются, в то время как твёрдые частички шлам у нас с помощью
484: Винтового транспортёра перемещаются в накопительную ёмкость. То есть для чего вот эта часть нужна для того, чтобы происходило осушение предварительно ещё на буровой. То есть, чтобы не вот это, особенно при больших объёмах бурения, чтобы вот эти у нас
485: Не создавались огромные ёмкости, заполненные отходами. И после этого, после этого у нас, собственно, вот уже с этой накопительной ёмкости, шламы забираются и отправляются непосредственно на
486: Дальнейшую переработку и утилизацию. Вот если говорить про реализацию того, что вот мы очистили растворы, чистый раствор или он мешается с конденсатом дальше он с помощью дозировочного
487: Насоса подаётся по трубопроводу высокого давления. Вот в эту штуковину. Это распылительная сушилка. Она для чего нам нужна? Она нам нужна с той целью.
488: Чтобы здесь у нас под воздействием температуры, здесь у нас стоят горелки и здесь происходит под воздействием температуры фактически сжигание, испарение. Вот
489: Нашего раствора, да, очищенного. То есть происходит отделение твёрдой фракции, которая скапливается в виде твёрдых осадков и, собственно, уже может
490: На дальнейшую утилизацию. Вот, и помимо этого формируется какой-то конденсат, который накапливается и он собирает
491: С оставшимся конденсатом и закачивается в поглощающую скважину. То есть у нас получается, какое деление. 1 стадия отделения твёрдых частиц, то есть большая часть шлама и потом повторная часть
492: Отделение уже термическое, оставшихся твёрдых остатков в буровом растворе. Вот это, собственно, все аккумулируется и отправляется на утилизацию, на сушу. А допустим, конденсат, который остался после выпаривания,
493: Фактически он и в принципе собранный конденсат на буровой, он непосредственно у нас закачивается в поглощающую скважину. Вот какие, по сути.
494: В принципе, ещё могут быть вообще, согласно стандартам отечественным, методы утилизации, алгоритмы утилизации. Если мы говорим про буровые шламы, то какие варианты есть, это
495: Можно взять, это не запрещено причём
496: Просто обезвредить, очистить шлам и сбросить в море. Ну типа, ты же выбурил песочек, ну и выбросил обратно. Вот. Но тут какой момент. Во первых, у вас должно быть разрешение, и вы должны доказать, что вы очищаете до
497: Определённого уровня экологической безопасности. Этот самый шланг, это важно. Вот. Ну и такое обычно используется при бурении верхних интервалов, когда вы бурите на морской воде. То есть там, в принципе, никакой химии нет. Да, в чем проблема?
498: Побурил. И там даже в принципе и Райзер не всегда нужен на забурки, там просто побурил. И ладно. Вот 2 вариант это вывоз герметичных контейнеров на сушу и там уже сжигание, либо любым другим методом
499: Утилизация и 3 метод тоже. В некоторых случаях, как добавка к буровым растворам может использоваться. То есть иногда берут там буровой шланг, там переводят в какое-нибудь состояние, типа и потом используют его либо как наполнитель.
500: Либо ещё каким-то образом. Ну, структурообразователь, конечно, слабая, можно его себе представить, но в основном, как наполнитель, вот сам по себе сброс бурового шлама. Вот если мы говорим именно в море, он должен делаться через специальную трубу
501: То есть и труба там подводится фактически к Дну моря, и вы просто туда сбрасываете, как мусоропровод, и шлам оседает там, формируя кучу. Вот и все. Вот если говорить об утилизации буровых сточных вод,
502: То здесь логика какая? Вот у нас на предыдущем, да, слайде, когда схему рассматривали, вот у нас формируется конденсат, это и есть буровые источные воды. То есть вы берете и, например, их можете использовать для повторного использования буро.
503: Растворов. Вот твёрдую фракцию. Ну, мы удаляем вот как шлам, да, то есть отделили и непосредственно уже там их, этот, вот эти шламы, твёрдые частички, либо захораниваем.
504: Либо сбрасываем на Дно моря, кому как нравится. Вот, ну и буровой раствор. То есть тут уже зависит от качества и категории бурового раствора. Если вы используете тот же самый ро, то вы его явно не будете утилизировать.
505: Вы его будете использовать там сколь это возможно. То есть вы будете брать его, перевозить на новую буровую, там бурить скважину и вот так вот и с места на место. Вот. Плюс точно также
506: Как вариант, это если раствор утяжелённый у вас, вы можете его брать и, допустим, производить с него регенерацию утяжелителя, то есть выделять там тот же самый барит, потому что барит дорогой, его жалко. Ну, в принципе, да, как бы
507: И че его таскать лишний раз? То есть вы его выделяете, а буровой раствор производите. Ну, захоранивайте, утилизируете там любым известным методом.
508: Вот. Ну, собственно, если говорить про сброс в воду буровых Растворов, то есть иногда буровые растворы даже сбрасываются в воду. То есть, ну вот при бурении, под направление используется, ну, при применении глинистых Растворов прима,
509: Количестве химреагентов, но все равно это создаёт определённое негативное воздействие на экологию, кто бы что не говорил. Вот, ну и про закачку в пласты. То есть это прямо целая технология, которую сейчас активно стараются продвигать. То есть
510: Берутся и бурятся поглощающие скважины как отдельный вариант. То есть они проектируются, то прямо в какой-то поглощающий Пласт производится закачка. Вот, собственно, отходов процесса бурения.
511: В некоторых случаях отходы процесса бурения используются в бурящихся скважинах. Ну вот как раз-таки шлам у вас образовался, и вы его используете как наполнитель, да, то есть началось поглощение, например, на конкретной скважине. А вы вот этот высушенный шлам измельч.
512: Берете и закачиваете скважину, и он, типа, поглощается вот в эти самые поры, ну типа, как используете, сделан шлам. Вот. Ну и в разведочных скважинах это просто берётся иногда даже не как в отдельную скважину.
513: Берётся разведка какая-то от ищется там поглощающий горизонт, перфорируется, например, колонна и закачивается туда вот именно, черт с ним, там сделали гидроразрыв Пласта и ладно, ничего страшного, но тут какая?
514: Проблема, что, во первых, есть опасность сообщения с соседними водоносными горизонтами, то есть, если, ну, сильно порвёте Пласт, либо трещина пойдёт как-то неконтролируемо, и это может загрязнять соседние водоносные горизонты.
515: Ну и в принципе, это сложность, конечно, грп в дальнейшем, потому что будете рвать свой основной Пласт, зацепите вот этот Пласт с отходами, и они к вам точно также пойдут в вашу скважину. А тут проблема.
516: Это в чем-то, что расстояния достаточно близкие, то есть от поверхности недалеко, и это вполне возможная ситуация, с которой можете столкнуться.
517: Вот, ну, что касается переработки самого раствора, как он перерабатывается либо химическим, либо биологическим методом. То есть, ну, тут обычно первично производится обработка химреагентами, то есть
518: Который позволяет удалить и нефтяные какие-то остатки, то есть, ну, углеводородные там смазки, какую-то нефть, полученную в процессе, так скажем, бурения по Пласту, либо, допустим,
519: Когда мы разлагаем тот же раствор ро, то есть химически разделяем, отделяем нефть и после этого ещё повторно биологическую обработку делаем, то есть, чтобы количество нефтяных осадков миними
520: До самого минимума. Ну вот здесь у меня, правда, это до 10 не метров в час, а частей на 1000000 единиц.
521: Вот, что касается непосредственно переработки самих шламов. Ну здесь, собственно, вот ещё раз проговорю, как вот это в рамках морского бурения осуществляется, берет
522: Отделили шлам на буровой, дальше буровой раствор на вспомогательное судно транспортируется, допустим, для перевозки на другую буровую, а шлам отдельным судном транспор.
523: Портируется на сушу для утилизации, то есть и обычно там на суше он берётся, сжигается. Ну это прямо самый традиционный метод. Об этом я уже сказал после того, как происходит
524: Происходит сжигание. Обычно производится термальная конденсация. Вот. И это, так скажем, делается для того, чтобы отделить конденсаты воды и нефти, которые были получены при сжигании, чтобы
525: Например, в дальнейшем заново использовать это, ну, в каких-то своих целях. Вот, ну и затем производится этап биологического расщепления. То есть это вот нормальные 3 стадии идут минимум.
526: Который должен проводиться со шламом, то есть берётся шлам, перемешивается с микроорганизмами, которые питаются вот этими различными химреагентами и остатками там, в частности, нефти, которые могут содержаться в шламе, и они нам помогают
527: До перерабатывать.
528: Вот в некоторых случаях это может делаться не на суше. Это может делаться непосредственно отдельными судами. То есть само судно подплыло, да, к вашему платформе забрало шлам, произвело регенера.
529: То есть произвело вот это очистку шлама, тут же его условно выбросило в море, если он стал совершенно безопасен и поплыло дальше. Ну, то есть, чтобы не возить до суши. То есть вариант.
530: Итак, коллеги, на этом у нас лекция окончена, я благодарю вас за внимание, и у нас ещё остались по плану лекции по безопасности.
531: На море. И также лекция по различным допускам и условиям ра.