Направленное бурение
Анализ данных табл. 11 показывает, что при бурении дополнительных стволов с общей интенсивностью искривления от 0,27 до 1,5 ˚/м заметного увеличения аварийности бурильных труб не наблюдается [2].
Таблица 11
Данные по аварийности БТ в Алексеевской ГРП
№ скв. |
Длина доп. ствола, м |
Средняя интен-ть искр-ия, ˚/м |
Длина скв., мм |
Показатель аварийности n |
Коэффициент увеличения аварийности K | ||
осн. ствол |
доп. ствол |
осн. ствол |
доп. ствол | ||||
174 176 181 181 182 182 197 199 227 |
189,6 202,6 152,3 204,4 236,0 184,0 139,2 89,0 154,7 |
0,55 0,65 0,12 0,14 0,28 0,27 0,18 0,17 1,05 |
62 77 76,5 76 76 76 76 76 76 |
76 76 76 59 59 59 76 76 59 |
7,7 13,2 9,4 9,7 3,5 3,7 5,8 5,6 3,4 |
11,6 15,8 3,1 2,7 3,7 3,7 6,0 6,0 3,4 |
1,5 1,2 0,33 2,0 1,0 1,0 1,03 1,07 1,0 |
В Гагаринской ГРП были изучены материалы по аварийности бурильных труб в 12 скважинах, где проводились искусственные искривления отклонителями ТЗ-3 (20 циклов) и СНБ-КО (10 циклов). На рис. 37 показана зависимость аварийности от общего набора кривизны по скважине при работе отклонителей СНБ-КО и ТЗ-3. В скважинах, где применялся отклонитель СНБ-КО (пунктирная линия), аварийность в 5 – 6 раз больше, чем при использовании отклонителя ТЗ-3 (сплошная линия) [2].
Рис. 37. Зависимость характера аварийности бурильных труб полного угла искривления δ при работе отклонителями ТЗ-3 и СНБ-КО.
Полученные результаты подтверждают преимущество плавного искривления, обеспечиваемого отклонителями непрерывного действия по сравнению с неравномерной кривой, получаемой при работе клиновыми отклонителями.
Кроме того, в Гагаринской ГРП исследовали связь между аварийностью и интенсивностью искусственного искривления отклонителями ТЗ-3. При этом были проанализированы материалы по направленному бурению 28 скважин, где было произведено более 100 циклов искривлений с различной интенсивностью локального искривления от 0,5 до 2,0 ˚/м и более. Обработку материалов производили на ЭВМ «Наири-2» по программе полиномиальной регрессии, разработанной партией «АСУ – Читагеология». При этом были получены следующие зависимости [2]:
n = – 1,28 + 4,67 ∙ i – 2;05 ∙ i2 – 4,56 ∙ i3 + 4,63 ∙ i4 – 1,08 ∙ i5; (24)
n = 1,86 – 0,92 ∙ δ – 0,14 ∙ δ2 – 0,17 ∙ δ3 + 0,001 ∙ δ5. (25)
На рис. 38 и 39 показаны зависимости аварийности от различных значений δ и i, которые показывают возможность появления обрывов при δ > 3,3° и i > l,5 ˚/м [2].
Рис. 38. Зависимость аварийности бурильных труб от величины полного угла δ
Рис. 39. Зависимость аварийности бурильных труб от интенсивности искривления i
Полученные результаты представляют практический интерес, однако для выбора оптимальных параметров кривизны необходим учет и других факторов.
Исходя из анализа ряда причин могут быть рекомендованы следующие пути снижения аварийности при направленном бурении:
а) изучение геологического разреза, кавернометрии скважин, состояния кернового материала с целью выбора рациональных интервалов, сложенных наиболее устойчивыми в данном комплексе породами;
б) применение современных способов искусственного искривления, обеспечивающих плавное изменение трассы скважины;
в) проектирование параметров трассы скважины с учетом оптимальной кривизны;
г) повышение качества ориентирования отклонителей для снижения и исключения разнонаправленности плоскостей искривления;
д) направленное бурение вертикально-наклонных скважин в неустойчивых интервалах пород вместо наклонных для снижения желобообразования;
е) применение гладкоствольной бурильной колонны при желобообразовании;
ж) проработка интервалов интенсивного искусственного искривления специальными жесткими компоновками для устранения желобов;
з) увеличение гибкости бурильной колонны в интервалах искривления комбинированием диаметров бурильных труб и включением буровых шарниров в замковые соединения;
и) совершенствование конструкции соединений бурильных труб;
к) применение смазывающих веществ, снижающих трение и усилие на вращение колонны.
Перечисленные рекомендации не исчерпывают всех возможных мероприятий по снижению аварийности при направленном бурении. Их использование, разработка и реализация новых приемов позволят снизить непроизводительные затраты и повысить общую экономичность методов направленного бурения.
Заключение
Развитии е техники и технологии направленного бурения является одним из эффективных путей повышения качества и экономичности буровых работ. Несмотря на имеющиеся достижения в разработке новых технических средств при внедрении методов направленного бурения, пока еще не везде в полной мере используют благоприятные геолого-методические предпосылки для совершенствования методики поисков и разведки на основе направленного бурения, еще недостаточно высок общий технологический уровень выполнения работ.
Анализ современного состояния проблемы направленного бурения и изучение основных тенденций развития технического прогресса позволяет считать перспективными следующие пути повышения эффективности методов направленного бурения.
1. Более широкое использование возможностей направленного бурения для совершенствования методики разведки.
2. Совершенствование системы планирования и нормирования.
3. Обеспечении производственных организаций комплексами технических средств для искусственного искривления скважин, а в связи с этим расширение объема серийного производства этой техники
4. Повышение качества инклинометрии.
5. Повышение уровня квалификации специалистов.
6. Совершенствование технологии направленного бурение с целью повышения общей результативности работ м полного и использования возможностей техники с учётом местных условий.
7. Разработка новых отклонителей, комплекса специального породоразрушающего и вспомогательного инструмента, позволяя получать требуемую кривизну или ответвление в любых породах при сохранении высокого уровня производительности труда.