Технология бурения скважин

Автор: Пользователь скрыл имя, 03 Декабря 2012 в 17:39, курсовая работа

Описание работы

От развития топливно-энергетического комплекса зависит деятельность всех отраслей промышленности. Ведущее место в этой цели отводится добычи нефти и газа. Ежегодно в стране добывается миллион тонн нефти и миллиарды кубометров газа. Для добычи нефти и газа и для поиска и разведки новых месторождений. Каждый год бурится тысячи скважин. Бурение скважин является, самой капиталоемкой отраслью нефтегазодобывающей промышленности на её развитие расходуется большие материальные и денежные средства.

Уменьшение числа скважин для разработки месторождений ведет к уменьшению капиталовложений.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

1.
ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1.
Орография

1.2.
Стратиграфия

1.3.
Тектоника

1.4.
Нефтегазоносность

1.5.
Осложнения в процессе бурения

1.6.
Обоснование точки заложения скважины

2.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1.
Состояние техники и технологии проводки скважин на месторождении

2.2.
Выделение зон осложнений и интервалов с несовместимыми условиями бурения. Построение и анализ совмещенного графика давлений

2.3.
Обоснование метода вскрытия продуктивного пласта и расчет конструкции скважины

2.4.
Обоснование, выбор и расчет типа профиля. Расчет нагрузки на крюке

2.5.
Анализ физико-механических свойств горных пород

2.6.
Разделение геологического разреза на интервалы условно одинаковой буримости

2.7.
Выбор типа породоразрушающих инструментов и схемы их промывки

2.8.
Выбор способа бурения

2.9.
Проектирование режима бурения по интервалам

2.9.1.
Расчет осевой нагрузки на долото

2.9.2.
Проектирование расхода бурового раствора

2.9.3.
Расчет часты вращения долота

2.9.4.
Обоснование максимальной величины давлений на выкиде буровых насосов

2.10.
Обоснование, выбор и расчет компоновок бурильной колонны

2.11.
Выбор забойных двигателей по интервалам

2.12.
Расчет диаметра насадок долот

2.13.
Выбор типа бурового раствора и расчет параметров промывочной жидкости

2.14.
Химическая обработка промывочной жидкости по интервалам, расчет потребного количества компонентов бурового раствора

2.15.
Обоснование и выбор системы очистки бурового раствора

2.16.
Гидравлический расчет промывки скважины по интервалам с обоснованием типа и числа буровых насосов

2.17.
Обоснование плотности тампонажного раствора и тампонажных материалов

2.18
Расчет обсадных колонн на прочность

2.19
Оборудование устья

2.20
Оборудование низа обсадных колонн

2.21.
Спуск обсадных колонн

2.21.1.
Выбор способа спуска колонн

2.21.2
Подготовка ствола скважины

2.21.3.
Подготовка обсадных труб к спуску

2.21.4.
Подготовка бурового оборудования

2.22.
Обоснование способа цементирования обсадных колонн

2.23.
Расчет цементирования обсадных колонн

2.24.
Обоснование способа вызова притока нефти и газа

2.25.
Геофизические исследования в скважине

2.26.
Выбор буровой установки

3.

4.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

4.1.
Составление нормативной карты бурения

4.2.
Составление сметного расчета на бурение и крепление

5.
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОЕКТА


Введение

5.1.
Обеспечение безопасности работающих

5.2.
Экологичность проекта

5.3.
Чрезвычайные ситуации

5.4.
Выводы


СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Работа содержит 1 файл

Крсовой техн. бур. Самотлор.doc

— 684.00 Кб (Скачать)
 

СОДЕРЖАНИЕ

 
 

АННОТАЦИЯ

 
 

ВВЕДЕНИЕ

 

1.

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

 

1.1.

Орография

 

1.2.

Стратиграфия

 

1.3.

Тектоника

 

1.4.

Нефтегазоносность

 

1.5.

Осложнения в процессе бурения

 

1.6.

Обоснование точки заложения  скважины

 

2.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

 

2.1.

Состояние техники и технологии проводки скважин на месторождении

 

2.2.

Выделение зон осложнений и интервалов с несовместимыми условиями  бурения. Построение и анализ совмещенного графика давлений

 

2.3.

Обоснование метода вскрытия продуктивного пласта и расчет конструкции скважины

 

2.4.

Обоснование, выбор и  расчет типа профиля. Расчет нагрузки на крюке

 

2.5.

Анализ физико-механических свойств горных пород

 

2.6.

Разделение геологического разреза на интервалы условно  одинаковой буримости

 

2.7.

Выбор типа породоразрушающих инструментов и схемы их промывки

 

2.8.

Выбор способа бурения

 

2.9.

Проектирование режима бурения по интервалам

 

2.9.1.

Расчет осевой нагрузки на долото

 

2.9.2.

Проектирование расхода  бурового раствора

 

2.9.3.

Расчет часты вращения долота

 

2.9.4.

Обоснование максимальной величины давлений на выкиде буровых  насосов

 

2.10.

Обоснование, выбор и  расчет компоновок бурильной колонны

 

2.11.

Выбор забойных двигателей по интервалам

 

2.12.

Расчет диаметра насадок  долот

 

2.13.

Выбор типа бурового раствора и расчет параметров промывочной жидкости

 

2.14.

Химическая обработка  промывочной жидкости по интервалам, расчет потребного количества компонентов  бурового раствора

 

2.15.

Обоснование и выбор  системы очистки бурового раствора

 

2.16.

Гидравлический расчет промывки скважины по интервалам с обоснованием типа и числа буровых насосов

 

2.17.

Обоснование плотности тампонажного раствора и тампонажных материалов

 

2.18

Расчет обсадных колонн на прочность

 

2.19

Оборудование устья

 

2.20

Оборудование низа обсадных колонн

 

2.21.

Спуск обсадных колонн

 

2.21.1.

Выбор способа спуска колонн

 

2.21.2

Подготовка ствола скважины

 

2.21.3.

Подготовка обсадных труб к спуску

 

2.21.4.

Подготовка бурового оборудования

 

2.22.

Обоснование способа  цементирования обсадных колонн

 

2.23.

Расчет цементирования обсадных колонн

 

2.24.

Обоснование способа  вызова притока нефти и газа

 

2.25.

Геофизические исследования в скважине

 

2.26.

Выбор буровой установки

 

3.

   

4.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

 

4.1.

Составление нормативной карты бурения

 

4.2.

Составление сметного расчета  на бурение и крепление

 

5.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ  ПРОЕКТА

 
 

Введение

 

5.1.

Обеспечение безопасности работающих

 

5.2.

Экологичность проекта

 

5.3.

Чрезвычайные ситуации

 

5.4.

Выводы

 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

От развития топливно-энергетического  комплекса зависит деятельность всех отраслей промышленности. Ведущее  место в этой цели отводится добычи нефти и газа. Ежегодно в стране добывается миллион тонн нефти и  миллиарды кубометров газа. Для добычи нефти и газа и для поиска и разведки новых месторождений. Каждый год бурится тысячи скважин. Бурение скважин является, самой капиталоемкой отраслью нефтегазодобывающей промышленности на её развитие расходуется большие материальные и денежные средства.


Уменьшение числа скважин  для разработки месторождений ведет  к уменьшению капиталовложений.

 
1.ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1. Орография

Данные, приведенные в  табл. 1.1-1.11, взяты из рабочего проекта  на строительство нефтяных скважин  на Самотлорском месторождении III.

 

 Таблица 1.1 Сведения о районе буровых работ

Наименование

Значение (текст, величина, название)

Площадь (месторождение)

Административное расположение:

Республика

область (край, округ)

 

район

Год ввода площади  в бурение

Год ввода площади в эксплуатацию

Температура воздуха, 0 С

среднегодовая

наибольшая летняя

наименьшая зимняя

Среднегодовое количество осадков, мм

Максимальная глубина  промерзания грунта, м

Продолжительность зимнего  периода в году, сут

Продолжительность отопительного периода

в году, сут

Наибольшая скорость ветра, м/с

Самотлорское

 

РФ

Тюменская область

Ханты-Мансийский округ  Нижневартовский

1965

1966

 

-3,5

30

-50

543

2,4

190

 

264

21


 

 

 

 

 

Таблица 1.2Сведения о  площадке строительства буровой

Наименование

Значение (текст, величина, название)

Рельеф местности

Равнинный, слабовсхолмленный

Толщина снежного покрова, см

 

100-150

почвенного слоя, см

30

Категория грунта

Торфяно-болотные суглинки


 

1.2. Стратиграфия

Таблица 1.3 Стратиграфический  разрез скважины. Элементы залегания и коэффициент кавернозности

Глубина залегания, м

Стратиграфическое подразделение

Элементы залегания  пластов по подошве, град

Коэффициент кавернозности  в интервале

от (верх)

до (низ)

Название

Индекс

Угол

Азимут

0

110

Четвертичные отложения

Q

-

-

1,4

110

150

Журавская свита

-

-

1,3

150

250

Новомихайловская свита

-

-

1,3

250

330

Атлымская свита

-

-

1,3

330

480

Чеганская свита

-

-

1,3

480

550

Люлинворская свита

-

-

1,3

550

640

Талицкая свита

P1

-

-

1,3

640

785

Ганькинская свита

K2

-

-

1,2

785

890

Березовская свита

K2

-

-

1,2

890

915

Кузнецовская свита

K2

-

-

1,2

915

1615

Покурская свита

K2–К1

-

-

1,2

1615

1680

Алымская свита

K1

-

-

1,2

1680

2080

Вартовская свита

K1

1020΄

190

1,2

2080

2250

Мегионская свита

K1

1020΄

-

1,2


 

Таблица 1.4 Литологическая характеристика разреза скважины

Индекс стратигра-

фического подразде-

ления

Интервал, м

Горная порода

Стандартное описание горной породы, характерные признаки

от (верх)

до (низ)

Краткое название

Q

0

110

Глины, пески

Переслаивание песков и  глин. Глины озерные опесчаненые

110

150

Глины

Глины алевритисные

150

250

Глины, пески

Пески тонкозернистые, глины  песчанистые

250

330

Глины, пески

Пески средне-мелкозернистые, глины алевритистые

330

640

Глины

Глины алевритисные с  присыпками алеврита

K2

640

785

Глины

Глины плотные аргиллитоподобные

K2

785

890

Глины

Глины однородные опоковидные

K2

890

915

Глины

Глины однородные опесчаненые

K2

915

1190

Пески, глины

Пески полимиктовые, глины  с прослоями алевролита

K1

1190

1615

Песчаник

Песчаник полимиктовый с прослоями глин

K1

1615

1680

Аргиллиты, песчаник

Переслаивание песчаников и аргиллитов, алевролиты

K1

1680

1880

Песчник, алевролит

Песчаники аркозовые  и алевролиты

K1

1880

2080

Аргиллиты, песчаники

Аргиллиты с прослоями  алевролита и песчаники полимиктовые

K1

2080

2295

Песчаник, аргиллит

Песчаник светло-серый, полимиктовый, ср. зернистый, прослои  аргиллитов


 

 

Таблица 1.5. Физико-механические свойства горных пород

Индекс стратигра-

фического подразделе-

ния

Интервал, м.

Краткое название горной породы

Плот-

ность, кг/м3

Пори

стость, %

Проница

емость, МД·103

Глинистость, %

Предел текучести, МПа

Твердость, МПа

Коэффициент пластичности

Образивность

Категория породы по промысловой  классификации

от (верх)

до (низ)

К21(ПК1)

915

1190

Песчаник

2160

21-28

0,6

7-19

0,009-0,213

0,014-0,234

1,1-4,5

III-VIII

МС

К1 (АВ1)

1650

1680

Песчаник

2160

26

0,282

7-19

0,009-0213

0,014-0,234

1,1-4,5

III-VIII

С

К1(АВ2-3)

1700

1730

Песчаник

2160

27

0,348

7-19

0,009-0,213

0,014-0,234

1,1-4,5

III-VIII

С

К1(АВ4-7)

1735

1764

Песчаник

2160

28

0,844

7-19

0,009-0,213

0,014-0,234

1,1-4,5

III-VIII

С

К1(БВ8)

2080

2210

Песчаник

2100

24

0,49

7-19

0,009-0,213

0,014-0,234

1,1-4,5

III-VIII

С

К1(БВ10)

2175

2200

Песчаник

2100

24

0,247

7-19

0,009-0,213

0,014-0,234

1,1-4,5

IIIVIII

С

Информация о работе Технология бурения скважин