Онлайн поддержка
Все операторы заняты. Пожалуйста, оставьте свои контакты и ваш вопрос, мы с вами свяжемся!
ВАШЕ ИМЯ
ВАШ EMAIL
СООБЩЕНИЕ
* Пожалуйста, указывайте в сообщении номер вашего заказа (если есть)

Войти в мой кабинет
Регистрация
ГОТОВЫЕ РАБОТЫ / ДИПЛОМНАЯ РАБОТА, РАЗНОЕ

Технология строительства скважины на глубину 3590 м горно-геологических условиях Олимпийского нефтяного месторождения»

марина_прокофьева 2675 руб. КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ
Страниц: 107 Заказ написания работы может стоить дешевле
Оригинальность: неизвестно После покупки вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100% с помощью сервиса
Размещено: 03.09.2022
Пояснительная записка выпускной квалификационной работы 110 стр., 38 табл., 13 рис., 6 источников. Иллюстративная часть выпускной квалификационной работы 6 листов формата А1. МЕСТОРОЖДЕНИЕ, ПРОДУКТИВНЫЙ ПЛАСТ, ЗАПАСЫ УГЛЕВОДОРОДОВ, КАТЕГОРИЯ ЗАПАСОВ, КЕРН, ПОРИСТОСТЬ, ПРОНИЦАЕМОСТЬ, ОБВОДНЕННОСТЬ, НЕФТЕНАСЫЩЕННОСТЬ, СТЕПЕНЬ ВЫРАБОТКИ, ПЛАСТОВОЕ ДАВЛЕНИЕ, ВАРИАНТ РАЗРАБОТКИ, ПРОГНОЗНЫЙ УРОВЕНЬ ДОБЫЧИ, ПРОЕКТНЫЕ СКВАЖИНЫ, ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОХРАНА ТРУДА, ОХРАНА НЕДР, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ Целью данной работы является расчет основных технологических процессов при строительстве скважины. Объектом исследования работы является скважина глубиной3590 Задачи работы: рассмотреть геолого-физическую зарактеристику разреза скваэины, возможные осложнения при бурении, характеристику продуктивных пластов, Произведена экономическая оценка проекта, которая демонстрирует экономическую эффективность выбранного проекта. Так же произведена оценка мероприятий по обеспечению охраны окружающей среды и недр, рассмотрены мероприятия по охране труда.
Введение

Нефтяные и газовые скважины являются уникальными капитальными сооружениями, строительство которых ведётся по заранее составленному и утверждённому техническому проекту. Уникальность скважин, как сооружений, прежде всего, выражается в их размерах – значительных по протяжённости вглубь земной коры и существенно малых поперечных размеров. Основой проекта строительства скважины является полный геологический разрез района, в котором намечается бурение скважины, и её проектная глубина. На основании детального изучения геологического разреза района, пластовых давлений, характеристик слагающих разрез пород, глубин залегания и мощностей зон возможных осложнений (обвалы и осыпания пород, поглощения промывочной жидкости, газоводонефтепроявления и т.д.), а также эксплуатационных параметров подлежащих вскрытию продуктивных горизонтов специалисты по строительству скважин разрабатывают конструкцию скважины, а также производят все необходимые расчёты для качественного её крепления. Успешная проводка и заканчивание скважин в значительной степени зависят от правильности расчётов крепления скважин и верного выбора конструкции, обеспечивающей разделение зон, характеризующихся несовместимыми условиями бурения, а также качественного цементирования.
Содержание

Введение 8 Нормативные ссылки 9 Сокращения 10 1 Общие сведения о районе работ 11 2 Геолого-физическая характеристика разреза скважины 14 2.1 Стратеграция, литология, тектоника 14 2.2 Физико-механические свойства пород 15 2.3 Нефтеносность и водоносность 18 2.4 Возможные осложнения при бурении скважины 20 3 Основные сведения о скважине 21 4 Технико-технологическая часть 24 4.1 Конструкция скважины 24 4.1.1 Определение минимальной глубины спуска кондуктора 25 4.1.2. Расчет конструкции скважины 25 4.1.3 Расчет диаметров колонн и долот 29 4.1.4 Профиль ствола скважины 31 4.2 Буровые промывочные жидкости 35 4.2.1 Составы и свойства промывочных жидкостей 35 4.2.2 Выбор плотностей (свойств) промывочных жидкостей по глубине скважины 36 4.2.3 Техника и технология приготовления и очистки буровых промывочных жидкостей 37 4.3 Углубление скважины 40 4.3.1 Cпособы и режимы бурения 40 4.3.2 Компоновка низа бурильной колонны (КНБК) по скважине 41 4.3.3 Бурильные колонна 43 4.3.4 Оснастка талевой системы 45 4.3.5 Выбор бурового насоса 46 4.3.6 Расчет ликвидации ГНВП 49 4.4 Выбор типа буровой установки 53 4.5 Закачивание и крепление скважин 55 4.5.1 Условия работы колонны в скважине 55 4.5.2 Расчет действующих нагрузок 55 4.5.3 Расчет наружных избыточных давлений 56 4.5.4 Расчет внутренних избыточных давлений 59 4.5.5 Конструирование обсадной колонны по длине 64 4.6 Расчет цементирования эксплуатационной колонны 66 4.6.1 Обоснование способа цементирования 66 4.6.2 Расчет объёмов буферной жидкости, тампонажного раствора и продавочной жидкости 68 4.6.3 Определение количества компонентов тампонажного раствора 70 4.6.4 Гидравлический расчет цементирования скважины 71 4.6.5 Выбор типа и расчёт необходимого количества цементировочного оборудования 74 4.6.6 Расчёт режима закачки и продавки тампонажной смеси 76 4.7 Расчёт установки цементного моста 80 5 Осложнения, возникающие при строительстве и эксплуатации скважин в зонах распространения многолетнемерзлых пород и мероприятия по их предотвращению 85 6 Безопасность и экологичность 88 6.1 Анализ состояния промышленной безопасности в нефтегазoвoй oтрасли 88 6.2 Анализ опасных и вредных производственных факторов 89 6.3 Производственная безопасность 90 6.3.1. Общие положения 90 6.3.2 Техника безопасности. Защита от механических травм 90 6.3.3 Микроклимат на рабочем месте 91 6.3.4 Химическая безопасность 91 6.3.5 Шум и вибрация. Защита от механических и акустических колебаний 93 6.3.6 Лазерная безопасность 93
Список литературы

1. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности 2013 г. Утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.2013 № 101. 2. Практические расчеты крепления и цементирования при строительстве скважин. Методические указания к выполнению курсового проектирования. /сост.:Усов С.В., Савенок О.В., Шостак А.В. КубГТУ. КНГП. - Краснодар, Изд. КубГТУ, 2012. – 83 с. 3. Техника и технология строительства скважин: методические указания по выполнению курсового проекта для студентов всех форм обучения направления 21.04.01 Нефтегазовое дело / Сост.: С.В. Долгов; Кубан. гос. технол. ун-т. Каф. нефтегазового дела им. проф. Г.Т. Вартумяна. – Краснодар, 2015. – 38 с. 4. Заканчивание скважин. Методические указания к выполнению курсового проекта для студентов направления 21.03.01 «Нефтегазовое дело» (профиль «Бурение нефтяных и газовых скважин»)/ А.В. Ковалев, А.В. Епихин; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2016. – 55 с. 5. Бабаян Э.В., Черненко А.В. Инженерные расчёты при бурении. – М.: Инфра-Инженерия, 2016. 6. Басарыгин Ю.М. Заканчивание скважин. / Ю.М. Басарыгин, А.И. Булатов, Ю.М. Просёлков. – М, 2000. – 668 с.
Отрывок из работы

1 Общие сведения о районе работ В административном отношении Олимпийский лицензионный участок и входящее в его состав Стерховое месторождение расположены в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (рисунок 1.1). Районный центр - г. Тарко-Сале, окружной - г. Салехард, областной - г. Тюмень. Расстояние от г. Тарко-Сале до южной границы участка составляет по прямой 20 км. Ближайшими разрабатываемыми месторождениями являются Уренгойское (севернее участка) и Восточно-Таркосалинское (восточнее участка). По восточной части территории с севера на юг параллельно проходят две нитки газопровода и конденсатопровод. На юговостоке участка вдоль реки Пур проложена железная дорога Сургут - Новый Уренгой, а параллельно ей проходит автомобильная дорога с твердым покрытием. Территория работ представляет собой плоскую, слабонаклонную к долине р. Пур озерноледниковую равнину с абсолютными отметками высот от 25 до 60 м. Поверхность равнины большей частью заболочена и заозерена; многочисленные озера имеют преимущественно термокарстовое происхождение. Речная сеть территории представлена р. Пур и его левыми притоками, реками: Ямсовей, Ягенетта, Тыдэотта. Река Пур судоходная. В напочвенном покрове лесов распространены ягель, зеленые мхи и гипоарктические кустарнички - карликовая березка, багульник, голубика, черника и др. Луговая растительность для данной территории не характерна. Район работ расположен в зоне северной тайги. Климат континентальный, избыточно увлажненный, среднегодовая температура отрицательна (-6.8 ? -7.2 о С). Зима холодная, средняя температура декабря, января и февраля -24 ? -25 о С, абсолютный минимум -55 о С. Лето сравнительно теплое, средняя температура в летние месяцы +12 ? +15 о С, абсолютный максимум +35. В пределах Олимпийского участка распространение многолетне мерзлых пород (ММП) - от преимущественно сплошного до редко островного. Средняя годовая температура ММП -0.5 ? -4.0 о С. Олимпийский участок расположен в северо-восточной части западно-Сибирского артезианского бассейна. Для технического водоснабжения могут быть использованы воды четвертичного водоносного горизонта, а в качестве основного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения рекомендуются подземные воды атлым-новомихайловского водоносного горизонта. На юго-западе и на юго-востоке от лицензионного участка выявлены Тыдыоттинское и Хильмить-Яхское месторождения строительных песков. На левом берегу реки Пяку-Пур расположено Таркосалинское месторождение глин, которые могут использоваться для приготовления растворов и глинопорошка. Данные о районе работ, характеристика подъездных дорог, конкретные расстояния приводятся в таблице 1.1. Т а б л и ц а 1.1 Общие сведения о районе работ ? Рисунок 1.1- Карта расположения месторождения ? 2 Геолого-физиче ская характеристика разреза скважины 2.1 Стратеграция, литология, тектоника Стратиграфия – геологическая дисциплина, изучающая временные и пространственнье соотношения нормально пластующихся толщ горных пород земной коры. таблица 2.1 Литология — важная часть петрографии, изучающая состав, структуру, происхождение и изменение осадочных пород; изучает закономерности и условия образования геологических осадков, процессы консолидации и литификации. В задачи литологии (седиментология) входят изучение «осадочной коры»,выявление особенностей и закономерностей распределения осадочных горных пород, а также поиски месторождений полезных ископаемых связанных с осадочными горными породами. таблица 2.1 Текто?ника — общая часть геотектоники изучающая геологические процессы, которые контролируют структуру и свойства тектоносферы Земли и других планет, а также историю движений, изменяющих эту структуру. Тектонические исследования важны как руководство для геологов, ищущих ископаемое топливо и рудные месторождения металлических и неметаллических ресурсов. Понимание тектонических принципов необходимо геоморфологам для объяснения моделей эрозии и других особенностей земной поверхности. Глубокими скважинами вскрыт полный разрез песчано-алеврито-глинистых отложений мезозойско-кайнозойского возраста и части складчатого палеозойского фундамента. В тектоническом отношении месторождение приурочено к северной части Пойкинского вала Сургутского свода. Продуктивные пласты сложены следующими горными породами: песчаники, алевролиты, аргилиты, глины, известняки. Плотность изменяется в интервале 2,1 – 2,4 г/см3, пористость песчаников 17, известняков 12, алевролиты 0-10, Проницаемость изменяется в интервале 0,05 – 40 мДарси, По твёрдост породы в интервале 2870-3700 средние, в интевале 3700> твёрдые. На глубине 3500-3700 ачимовская толща переслаивание песчаников серых, слюдистых, мелкозернистых с сильноглинистыми алевролитами и аргиллитами темно-серыми, слюдистыми, слоистыми. Продуктивные пласты Ач3, Ач4-5. Т а б л и ц а 2.1- Литолого-стратиграфический разрез скважины 2.2 Физико-механические свойства пород Газ, нефть и вода размещаются в коллекторах, приуроченных главным образом к осадочным породам. Наиболее распространенным минералом, формирующим коллекторы, является кремнезем. Нефтегазовые залежи приурочены также и к коллекторам, сложенным известняками; в составе горных пород, слагающих коллекторы, имеются глинистые минералы, по-левые шпаты и другие материалы. Отмечены месторождения нефти и газа в коллекторах, сложенных различного типа сланцами, а также в трещинах изверженных пород (в последнем случае промышленных скоплений не из-вестно). Осадочные горные породы (исключая карбонатные) состоят из зерен отдельных минералов различной величины, сцементированных в той или иной степени глинистыми, известковистыми и другими веществами. Хими-ческий состав пород нефтяных и газовых месторождений может поэтому характеризоваться большим разнообразием компонентов. Физические свойства горных пород в пластовых условиях в связи с высоким давлением также отличаются от их свойств на поверхности. Основные факторы, определяющие физико-механические свойства породы, следующие: 1) глубина залегания породы, определяющая величину давления, кото¬ рое испытывает порода от веса вышележащей толщи (горное давление); 2) тектоника района; 3) стратиграфические условия залегания; 4) внутрипластовое давление и условия насыщения пор жидкостью. Условия залегания нефти и газа в пласте и физические свойства пла-стовых жидкостей являются важными исходными данными, которые ис-пользуют и учитывают при разработке и эксплуатации залежи. Основные физические свойства пород и жидкостей следующие: 1) гранулометрический состав пород; 2) пористость пласта; 3) проницаемость пород коллектора; 4) удельная поверхность пород пласта; 5) карбонатность пород; 6) механические свойства пород и сжимаемость пластовых жидкостей; 7) насыщенность пород газом, нефтью и водой; 8) физические и физико-химические свойства газа, нефти и воды (вязкость, плотность, растворимость газа в нефти и в воде, поверхностные свойства нефти и воды и др.). Физико-механические свойства горных пород представлены в таблице 2.2. Градиенты давлений по разрезу представлены в таблице 2.3 Геокриологические данные разреза скважины представлены в таблице 2.4. Т а б л и ц а 2.2 - Физико-механические свойства горных пород ? Т а б л и ц а 2.3 Градиенты давлений по разрезу 2.3 Нефтеносность и водоносность В скважине вскрывается шесть нефтеносных объектов. Характеристика продуктивных пластов –терригенно-поровые трещиноватые. В скважине раскрывается шесть нефтеносных обьекто представлены в таблице 2.4, методы вскрытия пласта зависят от текущего пластового давления, характеристики продуктивного пласта и других факторов. Характеристика пластов представлена в таблице 2.5 Характеристика водоносных пластов представлена в таблице 2.6. В скважине есть семь пластов терригенно поровый коллектор представлены в таблице 2.6, находится от 0 до 3700 метров, наиболее мощные дебит 1500 которые находится на глубине от 1295 до 2010 метров. ? Т а б л и ц а 2.4 - Геокриологические данные разреза скважины Т а б л и ц а 2.5- Характеристика вскрываемых продуктивных пластов Т а б л и ц а 2.6 Характеристика водоносных пластов. ? 2.4 Возможные осложнения при бурении скважины Наиболее распространенными осложнениями при бурении скважин являются: разрушение стенок скважины; поглощения буровых промывочных и тампонажных растворов; пластовые флюидопроявления; прихваты колонн бурильных и обсадных труб. Возможные осложнения при бурении представлены в таблице 2.6, от 0 до 450 метров возможны осыпи и обвалы стенок скважины, разрушение устья, прихваты бурильного инструмента при растеплении ММП Незначительные кавернообразования, сальникообразования, водопроявления и поглощения раствора от 450 до 1350. Т а б л и ц а 2.4 - Возможные осложнения при бурении скважины. ? 3 Основные сведения о скважине Размещение и монтаж необходимого для целей бурения скважин оборудования, сооружений и коммуникаций буровой установки Уралмаш 3900/225ЭК-БМ регламентирован чертежом С 121/06-163-Э. Организацию и производство монтажных работ производить согласно требованиям РД 00158758-161-94 "Технические условия и требования на проектирование подготовительных и строительных работ при разбуривании газоконденсатных месторождений Западной Сибири" и "Технических условий на строительство буровых установок". Соответствующая схеме С 121/06-163-Э конструкция основания площадки бурения регламентирована чертежом К 121/06-163-Э, и представляет собой насыпное грунтовое сооружение, обеспечивающее размещение, монтаж и эксплуатацию необходимого комплекса сооружений и оборудования для строительства скважин и предотвращающие прямое контактирование технических средств и технологических процессов с естественными грунтами территории производства работ. Выбор принципа строительства на вечномерзлых грунтах, проектирование насыпных оснований и подъездных дорог, требования к грунтам для сооружения насыпи, техника и технология сооружения насыпей, проведение инженерно-геокриологических и гидрологических исследований, оценка естественного основания и типа местности, геотехнический контроль за сооружением насыпных оснований регламентированы РД 9510-76-86 "Рекомендации по строительству подъездных дорог и оснований под кусты скважин", РД 00158758-161-94 "Технические условия и требования на проектирование подготовительных и строительных работ при разбуривании газоконденсатных месторождений Западной Сибири" и ВСН 33-82 "Инструкция по проектированию инженерной подготовки территории для нефтепромыслового строительства в районах распространения вечномерзлых грунтов". Конструктивные, технологические и организационные мероприятия по обеспечению прочности и устойчивости насыпного основания, а также пооперационный геотехнический контроль за производством земляных работ и сооружению фундаментов должны обеспечить: 1) максимальную плотность грунта в насыпи при оптимальной влажности (минимальная плотность скелета песка в насыпи после уплотнения должна быть ?скн min = 1,60 г/см3 ); 2) всесезонную несущую способность насыпи под "эшелон" Уралмаш 3900/225ЭК-БМ не менее 0.12 МПа, под остальные блоки и привышечные сооружения буровых установок – не менее 0.08 МПа; 3) эксплуатацию большегрузных автомобилей, тракторов и спецтехники. При проведении инженерной подготовки территории площадки бурения, производстве строительно-монтажных работ, прокладке инженерных коммуникаций запрещается работа и передвижение по оттаявшей тундре вездеходного, автомобильного и спецтранспорта.
Условия покупки ?
Не смогли найти подходящую работу?
Вы можете заказать учебную работу от 100 рублей у наших авторов.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 5 мин!
Служба поддержки сервиса
+7 (499) 346-70-XX
Принимаем к оплате
Способы оплаты
© «Препод24»

Все права защищены

/slider/1.jpg /slider/2.jpg /slider/3.jpg /slider/4.jpg /slider/5.jpg