Зарезка - ствол - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если бы у вас было все, где бы вы это держали? Законы Мерфи (еще...)

Зарезка - ствол

Cтраница 1


Зарезка ствола - точка, где ствол скважины начинает отклоняться от вертикали при наклонно-направленном и гори-зонтальном бурении.  [1]

Другим фактором, способствующим самопроизвольной зарезке ствола, явилось то, что при спуске бурильного инструмента со стабилизирующими устройствами в интервале с отклонителем в корпусе забойного двигателя возникают упругие деформации. Если в данном интервале залегают мягкие породы, то при движении долота по стенке скважины образуется уступ, в дальнейшем это приводит к зарезке нового ствола. Таким образом, было выяснено, что основной причиной самопроизвольной зарезки нового ствола явилось бурение с отклоняющими устройствами в интервалах залегания мягких пород. Для предупреждения потери ствола участок набора зенитного угла необходимо было приурочить к наиболее устойчивым породам. Если такие породы в верхней части разреза отсутствуют, то целесообразно интервал отбора угла перекрывать обсадной колонной.  [2]

Искривление ствола скважины - участок ствола скважины, находящийся за точкой зарезки ствола при наклонно-направленном или горизонтальном бурении.  [3]

Бурение же боковых стволов позволяет эффективно восстанавливать бездействующие скважины и переводить убыточные и низкорентабельные скважины в категорию рентабельных, приносящих доход. Из 12 скважин с боковой зарезкой ствола добыто более 33 тыс. т нефти.  [4]

Объем продавочной жидкости ( УПрж) рассчитывают исходя из объема заливочных труб выше уровня цементного раствора. Успешность забуривания БС в заданном направлении оценивают соотношением буримости цементного моста и горных пород в интервале зарезки ствола.  [5]

6 Схемы распорных механизмов, работающих под действием осевой нагрузки ( а и крутящего момента ( б.| Клиновой отклонитель типа КОС. [6]

Толщина перемычки в зоне установки опорной части клина между отклоненными стволами скважины мала. Поэтому при использовании клиновых распорных устройств для избежания разрушения перемычки раскрепление должно производиться на расстоянии около 3 м от точки зарезки отклоненного ствола.  [7]

Зарезные долота с порошковой матрицей, армированной резцовыми элементами из синтетических алмазов. При испытаниях зарезка дополнительных стволов производилась на глубинах 3872 и 4670 м в твердых известняках и доломитах; за один спуск произведена зарезка стволов длиной 38 и 53 м ( расход стандартных долот в аналогичных условиях составляет 2 - 3 штуки на один ствол), механическая скорость увеличилась в 1 65 раза.  [8]

При ликвидации аварий, кустовом бурении, а также при исправлении брака, когда имеется отклонение скважины от проектного направления, прибегают к зарезке стволов шарошечными долотами. Серийные шарошечные долота для этого не приспособлены. Зарезку шарошечными долотами можно осуществить в разрезах, представленных мягкими породами средней твердости, где проходка на серийные шарошечные долота составляет несколько десятков метров. В твердых и абразивных породах существующими шарошечными долотами этот процесс осуществить крайне затруднительно вследствие отклонения долота от заданного направления гфи переходе из менее твердого цементного моста в более твердые породы.  [9]

К настоящему времени проведено более 60 стволов, из них 9 горизонтальных. С Туймазинским УБР отработана технология точной зарезки стволов в проектном азимуте из старых обсаженных скважин. Достигнуты надежность и точность, соответствующие международным стандартам. Дальнейшим развитием явилось создание телесистемы ЗТС-42ЭМ, с помощью которой проведено 3 ствола.  [10]

11 Расчетная схема для трехинтервального профиля. [11]

Зашроектированный профиль должен удовлетворять всем условиям последующей эксплуатации скважины. Иногда целесообразно проходку наклонного ствола начинать ниже возможного динамического уровня нефти в скважине, что обеспечит работу глубинного гнасоса в вертикальном участке ствола. Но при этом следует иметь в виду, что с увеличением глубины зарезки ствола возрастают затраты времени на ориентированные спуски отклонителя, снижается точность ориентирования и увеличивается значение максимального зенитного угла.  [12]

Применение данной технологии успешно зарекомендовало себя при зарезке боковых стволов на скважинах № 3007С - 1 Бураевской и № 7585С - 1 Арланской площадях Нефтекамского УБР. На первой скважине зарезка была осуществлена за четверо суток, на второй уже за двое. Для сравнения - при вырезании участка колонны с помощью вырезающих устройств продолжительность работ по зарезке ствола в АНК Башнефть составляет в среднем 8 суток.  [13]

Вести работы с данным углом наклона в данной ситуации было невозможно. Поэтому была принята следующая методика стыковки. По данным электромагнитного метода определяется глубина максимального сближения с аварийным стволом и кратчайшее расстояние до него, после чего рассчитывается глубина зарезки следующего ствола.  [14]

Величина зенитного угла а ( зависит от параметров кривизны восстанавливаемой скважины иа глубине зарезки и от азимута направления дополнительного ствола. В связи с этим схема расчета дополнительного ствола несколько отличается от расчета профилей наклонных и горизонтальных скважин. На практике применяются, в основном, пять типов профилен дополнительных стволов, каждому из которых присвоен условный номер. Предполагается, что зарезка ствола начинается с набора зенитного угла а.  [15]



Страницы:      1    2