Фрагмент для ознакомления
2
1. Теоретическая часть
При бурении скважин возникает вероятность возникновения разного рода осложнений, например, обвал породы, поглощение промывочной жидкости, нефте-, газо- и водопроявления, прихваты бурильного инструмента, аварии, искривление скважин.
Причина обвалов пород происходит по причине их неустойчивости. К характерным признакам обвалов относят следующие признаки:
значительное повышение давления на выкиде буровых насосов;
резкое повышение вязкости промывочной жидкости;
вынос большого количества обломков обвалившихся пород и т. п.
Явление поглощения промывочной жидкости выражается в полном или частичном поглощении жидкости, закачиваемой в скважину, пластом. Данное явление характерно в случае прохождения пластов, которая отличается всокой степенью пористости и проницаемости, если величина пластового давления опускается ниже, чем величина давления столба промывочной жидкости в скважине.
Диапазон интенсивности поглощения весьма обширен. Для предупреждения поглощения применяют следующие методы:
промывка облегченными жидкостями;
ликвидация закупорки каналов, поглощающей жидкость с применением добавок инертных наполнителей – асбеста, слюды, рисовой шелухи, молотого торфа, древесных опилок, целлофана; заливки быстросхватывающихся смесей и т. д.);
повышение качества структурно-механических свойств промывочной жидкости (добавкой жидкого стекла, поваренной соли, извести и т. п.).
В случае проходки скважины сквозь пласты, отличающиеся высоким давлением, которое превышает давление промывочной жидкости. Действие напора воды приводит к ее переливу или фонтанированию, а действие напора нефти или газа – к непрерывному фонтанированию или периодическим выбросам.
Одной из серьезных проблем является прихват бурильного инструмента, возникающий под воздействием следующих причин:
образование на стенках скважины толстой и липкой корки, к которой прилипает бурильный инструмент, находящийся без движения;
заклинивание бурильного инструмента в суженных частях ствола или при резких искривлениях скважины, при обвалах неустойчивых пород, при осаждении разбуренной породы в случае прекращения циркуляции.
Помимо осложнений при проходке скважины возникает вероятность аварии, которые в классическом понимании разделяются на четыре группы:
аварии с долотами (отвинчивание долота при спуске инструмента вследствие недостаточного его закрепления, слом долота в результате перегрузки и т. д.);
аварии с бурильными трубами и замками (слом трубы по телу; срыв резьбы труб, замков и переводников и т. д.);
аварии с забойными двигателями (отвинчивание; слом вала или корпуса и т. д.);
аварии с обсадными колоннами (их смятие; разрушение резьбовых соединений; падение отдельных секций труб в скважину и т.д.).
К основным факторам, осложняющим эксплуатацию горизонтальных скважин, относятся следующее:
явление засорения насосов механическими примесями из пластовой полости;
высокая концентрация парафиновой фракции в добываемой продукции.
1.1.1. Парафиноотложение
Асфальто-смолистые парафиноотложения (АСПО) состоит из компонентов нефтей, представленных смесью высокомолекулярных соединений, состоящие из азота, серы, кислорода и металлов. Явление отложения асфальто-смолистытых парафиновых веществ (АСПВ) достаточно распространено на стенках (ГКТ) в зоне малых скоростей потоков у штуцеров, муфт и других местах гидравлического сопротивления потоку.
Образование парафиноотложений происходит вследствие охлаждения газонефтяного потока до температуры ниже температуры насыщения нефти парафином вследствие разгазирования пластовой нефти и теплообмена.
Интенсивность парафиноотложения определяется следующими факторами:
физико-химические свойства;
наличие высокого газового фактора;
низкая продуктивность пластов;
темпы обводнения;
наличие слоёв многолетнемёрзлых пород;
термодинамические условия залегания.
При подъеме нефти от забоя скважины до устья и ее дальнейшем движении происходит непрерывное изменение температуры и давления. Это приводит к нарушению равновесия системы «нефть - растворенный газ - растворенный парафин».
Нефть, которая постепенно теряет газ, становится более тяжелой, что приводит к увеличению вязкости и снижению растворяющей способность тяжелых углеводородов и различных примесей снижается из-за уменьшения концентрации жидких газов, имеющих лучшую растворяющую способность. Одновременное снижение и температуры нефти обусловлено следующими причинами:
1) передача тепла от нефти окружающим скважину горным породам;
2) охлаждение нефти из-за выделения газа при большом газовом факторе.
Наличие этих взаимно связанных процессов приводят к выпадению мелких частиц твердых углеводородов парафина из нефти. Выпадение из нефти мелких кристалликов области в наиболее охлажденных точках потока - непосредственно на стенках труб и около вновь образовавшихся газовых пузырьков. Характер процесса отложения парафина в пристеночном пространстве труб неоднороден на всем протяжении подъемных труб - от точки, где он начался до устья скважины. Парафин, который выпадает в потоке, продолжает подниматься по трубам мелкими кристалликами, взвешенными в нефти, и кристалликами, прилипшими к оболочкам газовых пузырьков. С увеличением концентрации этих кристалликов в нефти они прилипают к стенкам труб, приводя увеличению толщины отложений парафина. Парафиновые отложения – это темная масса, которые могут быть различной консистенции, поскольку в их состав помимо парафина, входят смолы, масла, вода (в скважинах, дающих обводненную нефть) и минеральные частицы.
1.1.2. Высокий газовый фактор
Газовый фактор - это количество газа в м3 приведенное к нормальным условиям, приходящее на 1 тонну извлеченной из пласта нефти.
При попадании газожидкостной смеси в каналы рабочих колес и направляющих аппаратов УЭЦН происходит выделение газа из жидкости и полное перекрытие каналов, это может привести к прекращению подачи УЭЦН, нагреву насоса и выходу его из строя (объемная доля 25%).
Выделение газа из нефти в стволе скважины начинается при снижении забойного давления. На практике стремятся эксплуатировать оборудование с некоторым количеством газа на приеме насоса, это позволяет экономить
Фрагмент для ознакомления
3
Список литературы
1. Басарыгин Ю.М. Бурение нефтяных и газовых скважин. – М.: ООО «Недра – Бизнесцентр», 2002.
2. Бойко.В.С. Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. – М.: Недра, 1990.
3. Булатов А.И. Освоение скважин. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 1999.
4. Вадецкий Ю.В. Бурение нефтяных и газовых скважин. – М.: Издательский центр «Академия», 2003.
5. Вяхирев Р.И. Разработка и эксплуатация газовых месторождений. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2002.
6. Гиматудинов Ш.К. Справочное руководство по проектированию разработки и эксплуатации нефтяных месторождений. – М.: Недра, 1983.
7. Гинько Е.Г. Геологическое строение и подсчет запасов газа и конденсата месторождения Монги, 1976.
8. Иванова М.М. Нефтепромысловая геология. – М.: ООО «Недра – Бизнесцентр», 2000.
9. Иванова М.М. Нефтепромысловая геология. – М. Недра 1983.
10. Каримов Н.Х. Бурение нефтяных скважин с боковыми стволами. – М.: ООО «Недра – Бизнесцентр», 2002.
11. Коршак А.А. Основы нефтегазового дела. – Уфа, ДизайнПолиграфСервис, 2001.
12. Крылов А.П. Научные основы разработки нефтяных месторождений. – Москва-Ижевск, Институт компьютерных исследований, 2004.
13. Кудинов В.И. Основы нефтегазового дела. – Москва-Ижевск, Институт компьютерных исследований, 2004.
14. Кудинов В.И., Сучков Б.М. Методы повышения производительности скважин. Самара: Кн. изд-во, 1996.-414 с.
15. Мищенко И.Т. Расчеты в добыче нефти. – М.: Недра, 1989.
16. Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти. М.: Нефть и газ, 2003.
17. Нюняйкин В.Н. Справочник нефтяника. – Уфа, «Башкортостан» 2001.
18. Покрепин Б.В. Разработка нефтяных и газовых месторождений. – М.: УМК, 2004.
19. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. – Санкт-Петербург, ООО БиС, 2007.
20. Россохин С.Г. Оператор по добыче нефти и газа. – М.: Академия, 2002.
21. Токарев М.А. Анализ эффективности применения методов повышения нефтеотдачи на крупных объектах разработки. – Уфа, Издательство УГНТУ, 2001.
22. Токарев М.А. Контроль и регулирование разработки нефтегазовых месторождений. – Уфа, Издательство УГНТУ, 2006.
23. Хисамов Р.С. Гидродинамические исследования скважин и методы обработки результатов измерений. – М.: ОАО «ВНИИОЭНГ», 2000.
24. Хисамов Р.С. Увеличение охвата продуктивных пластов воздействием. – М.: ОАО «ВНИИОЭНГ», 2003.
25. Щуров В.И. Технология и техника добычи нефти. – М. Недра 1983.
26. Юрчук А.М., Истомин А.З. Расчеты в добыче нефти. – М. Недра 1979.