Демонтаж бетона: rezkabetona.su

Главная  Переработка нефти и газа 

Скачать эту книгу

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [ 44 ] 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152

Наименование

ОП-7

ОП-10

ПО-1

Прогресс Сульфонат Сульфонол Бурол

Содержание активных веществ в ПАВ, %

99,5 99,5

20 89,5 84 25

пород (температура мерзл1х пород ниже -5 °С) со сложными геологическими условиями. Определить общее количество соли и воды, если требуемая температура замерзания раствора составляет -2,6 °С.

Р е ш е н и е. По табл. 7.7 находим, что такой раствор должен иметь концентрацию соли 4,3 %.

Тогда по формуле (7.23)

тс = 4,3 1180(100 - 4,3) = 52,8 кг. По формуле (7.24)

Ув = 52,8/0,36 = 146,5 л.

= 4,3146,5(100 - 4,3) = 6,5 кг.

Общую массу соли вычисляем по уравнению (7.26):

= 52,8 + 6,5 = 59,3 кг.

Общий объем воды находим из выражения (7.27):

Увх = 59,3/0,36 = 165 л.

При получении аэрированн1х бесструктурных буровых растворов необходимая масса ПАВ (в кг) для обработки определяется по формуле

тпав = Убр р-г , (7.28)

где К1 - заданная концентрация ПАВ, %; К2 - концентрация активного вещества в ПАВ, % (табл. 7.8).

Пример 7.10. Объем обрабатываемого с помощью ОП-7 раствора плотностью Рб.р = 1100 кг/м3 составляет 20 м3. Определить необходимую массу ОП-7 при концентрации К1 = 2 %.

Р е ш е н и е. По табл. 7.8 находим К2 = 99,5. Тогда по формуле (7.28) 2

тпав = 20 1000-= 400 кг.



7.5. ВЫБОР ТИПА БУРОВОГО РАСТВОРА

Для выбора типа бурового раствора необходимо провести анализ условий залегания и свойств горных пород, слагающих геологический разрез по скважине.

Первоначально намечаются интервалы с близкими инженерно-геологическими условиями бурения на основе анализа следующих факторов:

литологического состава горных пород;

пластовых давлений, давления гидроразрыва пород и давления поглощения;

возможных осложнений;

требований охраны недр и окружающей среды.

Сведения для различных литологических разностей горных пород, объединенных в интервалы с близкими инженерно-геологическими условиями бурения, касающиеся значений пластовых давлений, давлений гидроразрыва и поглощений пластов являются одними из исходных для разработки технологического регламента бурового раствора и выдаются геологической службой месторождения.

Пластовое давление горизонта определяется давлением газообразного компонента или флюида, приуроченных к данному горизонту. Это давление определяется путем геофизических измерений и имеет устойчивые значения для определенных структурных подразделений конкретного месторождения.

Давление гидроразрыва - это то давление, при котором происходит относительное смещение частиц скелета горных пород с увеличением размера каналов, пор трещин. Давление гидроразрыва находят экспе-риментальныым путем при нагнетании жидкости в пласт, для которого определяется рассматриваемый параметр. Ориентировочно давление гидроразрыва (МПа) можно определить по эмпирической формуле

р, = 0,0083 Н + 0,066Рпл, (7.29)

где Н - глубина залегания горизонта, м; рпл - пластовое давление горизонта, МПа.

Наиболее распространенное осложнение при бурении - нарушение целостности стенок скважины. В табл. 7.9 приведены разновидности этого вида осложнений с характерными признаками и последствиями [18].

Нарушение целостности стенок скважины может происходить по следующим причинам:

1 ) влияние напряженного состояния за счет действия веса вышеза-легающих горных пород;

2) изменение формы и объема глиносодержащих отложений за счет набухания при контакте с водной фазой промывочных жидкостей;



3) увеличение водонасыщенности горных пород, слагающих стенки скважины за счет осмотических перетоков водной фазы промывочных жидкостей;

4) совместное проявление причин 1 , 2 и 3.

Горная порода, подверженная обваливанию, находится в состоянии всестороннего сжатия.

При рассмотрении напряженного состояния горных пород, слагающих стенки скважины, считается, что в поперечном направлении породы не могут деформироваться, поэтому в соответствии с обобщенным законом Гука: Т а б л и ц а 7.9

Осложнение

Тип пород и условия возникновения осложнения

Ожидаемые последствия

Раскрытие естественных трещин и образование новых

Вскрытие трещиноватых зон, тектонических нарушений, выдавливание пород, высокие давления пластов1х флюидов

Поглощения, потеря циркуляции и устойчивости стенок скважины, осыпи и обвалы

Образование каверн

Вскрытие рыхлых слабосвязанных пород, способных к эрозионному размыву и поверхностному осыпанию (малые силы сцепления частиц породы и физико-химические процессы при контакте с буровым раствором)

Уменьшение скорости восходящего потока, образование застойных зон и скопление шлама в зоне каверн, потеря ствола, некачественное цементирование обсадных колонн

Желобообра-зование

Длительное воздействие бурильных труб на стенки наклонной скважины, адгезия глинистой корки, несоосное расположение осей бурового инструмента и скважины

Прихваты, посадка, недо-спуск обсадных колонн

Набухание

Вскрытие глиносодержащих отложений (монтмориллонит и другие минералы, вступающие в физико-химическое взаимодействие с фильтром бурового раствора)

Уменьшение диаметра ствола скважины, заклинивание долот, повышение гидравлических сопротивлений, недо- спуск обсадных колонн

Сужение

Вскрытие высокопроницаемых пород с глубокой фильтрацией жидкой фазы бурового раствора при увеличении толщины глинистой корки

Уменьшение диаметра ствола скважины, затяжки и посадки инструмента, заклинивание долот, прихват бурильных труб

Вытекание

Вскрытие пород высокой пластичности, склонных к деформированию во времени с выпучиванием в ствол скважины

Прихваты бурового инструмента, образование осыпей и обвалов

Осыпание

Вскрытие малосвязных, слоистых и агрегатированных пород, разрушающихся и поступающих в скважину при физико-химическом взаимодействии, сцеплении частиц породы за счет слоя

Прихваты бурового инструмента, недоспуск обсадных колонн, недоспуск до забоя, рост каверн




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [ 44 ] 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152



Яндекс.Метрика