СПУСК ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ КОЛОННЫ - Заканчивание скважин

По инклинограмме определяют участки резкого изменения азимутального и зенитного углов. Участки сужений, выступов и перегибов ствола скважины тщательно прорабатывают новыми долотами со скоростью 35-40 м/ч, а участки наиболее опасных сужений и перегибов со скоростью 20-25 м/ч.

Жесткость компоновки низа бурильной колонны при проработке должна соответствовать жесткости обсадной колонны.

К началу спуска колонны в скважине должны быть завершены все исследовательские работы (кавернометрия, отбор проб боковым грунтоносом, опробование перспективных горизонтов и т. д.)

После получения сведений о кавернометрии определяют место установки центрирующих фонарей и скребков.

Перед спуском трубы шаблонируются и подвергаются повторному визуальному осмотру.

При спуске эксплуатационной колонны скважина будет заполнена промывочной жидкостью с плотностью 1050 кг/м3.

Критическая скорость течения жидкости при смене режимов определяется по следующей формуле:

Где -

Тогда:

Предельная скорость спуска обсадной колонны определяется из соотношения:

РС = РГст +РГд ? РГр,

Где: РГст - гидростатическое давление столба промывочной жидкости наглубине наиболее слабого пласта (пласта с наименьшим индексом давления начала поглощения или гидроразрыва);

РГт - гидродинамическое давление в скважине при спуске колоннытруб с закрытым нижним концом;

РГр - давление начала поглощения (гидроразрыва) наиболее слабого

Максимально допустимое гидродинамическое давление тогда на глубине 2777 м:

РГд??РГр - РГст = 46,29-106 - 1050-9,81-2777 = 17,69 МПа.

Зададимся скоростью спуска 1,5 м/с. Предположим, что режим течения турбулентный. Расчет для обсаженной части.

Зададимся скоростью спуска U=1,5 м/c, тогда скорость движения вытесняемой жидкости UЖ будет равна:

Где DС, DТ- соответственно диаметр скважины и наружный диаметр обсадных труб;

-коэффициент, учитывающий увлечение части жидкости стенками колонны труб.

Скорость течения жидкости UЖ>UКР, то режим течения турбулентный.

Получаем:

Где - Пас;

Гидродинамические давления при турбулентном движении будут равны:

Где - .

Расчет гидродинамических давлений в интервале 650-1356 м по вертикали (длина 749,04 по стволу):

;

Скорость течения жидкости UЖ>UКР, то режим течения турбулентный.

Расчет гидродинамических давлений в интервале 1356-2777 м по вертикали (длина 1494 по стволу):

;

Скорость течения жидкости UЖ>UКР, то режим течения турбулентный.

Таблица 6.1 - Гидродинамические давления, возникающие при спуске эксплуатационной колонны

Интервал, м

Длина, м

Dc, мм

Dт, мм

U, м/с

Режим

P, МПа

0-650

679,2

229,2

168

2,45

Турб.

0,84

650-1356

749,04

246,2

168

2,01

Турб.

0,49

1356-2777

1494

226,4

168

2,54

Турб.

2,08

Суммарные гидродинамические давления:

УДP = 0,84+0,49+2,08 = 3,41 МПа.

Как видно создаваемые при скорости спуска колонны 1,5 м/с гидродинамические потери много меньше максимально допустимого гидродинамического давления, а поскольку максимально допустимая скорость спуска эксплуатационной колонны составляет 1,5 м/с то принимаем ее.

Похожие статьи




СПУСК ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ КОЛОННЫ - Заканчивание скважин

Предыдущая | Следующая