| |||||
МЕНЮ
| Отчет о практике специальности Разработка и эксплуатация нефтегазовых месторожденийОтчет о практике специальности Разработка и эксплуатация нефтегазовых месторожденийОглавление 1. Введение 2.1. Породоразрушающий инструмент 2.2. Устройство буровой установки 3.1.1. Пулевая перфорация 3.1.2. Торпедная перфорация 3.1.3. Кумулятивная перфорация 3.1.4. Гидропескоструйная перфорация 3.1.5. Сверлящая перфорация 3.2. Освоение нефтяных скважин 3.2.1. Замена в стволе скважины жидкости большой плотности жидкость меньшей плотности 3.2.2. Снижение давления на пласт компрессором 3.2.3. Свабирование 3.2.4. Имплозия 4.1. Фонтанный способ добычи нефти. 4.1.1. Баланс пластовой энергии 4.1.2. Осложнения при работе фонтанной скважины. 4.1.3. Оборудование фонтанной скважины. 4.1.4. Насосно-компрессорные трубы. 4.1.5. Пакеры, якоря 4.1.6. Фонтанная арматура 4.2. Добыча нефти установками штанговых насосов 4.2.1.Привод 4.2.2. Конструкция штангового насоса 4.2.3. Эксплуатация скважин, оборудованных установками штанговых глубинных насосов (УШГН) 4.3.Добыча нефти бесштанговыми скважинными насосами 4.4. Установки электроцентробежных насосов 5. Искусственное воздействие на пласт путем закачки воды 5.1.Теоретические основы поддержания пластового давления 5.2.Законтурное заводнение 5.3.Внутриконтурное заводнение 5.4.Характеристика закачиваемых в пласт вод 5.5.Технологическое схемы ППД 5.6.Наземные кустовые насосные станции 5.7. Подземные кустовые насосные станции 5.8. Очистка сточных вод 5.9. Конструкция нагнетательных скважин 5.10. Освоение нагнетательных скважин 5.11. Закачка газа в пласт 5.12.Закачка теплоносителей 5.13. Закачка горячей воды 5.14. Закачка пара 5.15.Создание движущегося очага внутрипластового горения 5.16. Закачка углекислоты 5.17. Оборудование для осуществления технологий 5.18.Применение мицеллярных растворов 5.19.Вытеснение нефти растворами полимеров 5.20. Применение углеводородных растворителей 5.21.Применение щелочного заводнения 5.22.Применение поверхностно-активных веществ 6.1. Общие сведения о текущем ремонте скважины. 6.2.Технология капитального подземного ремонта скважин. 6.2.1 Обследование и исследование скважин перед капитальным ремонтом. 6.2.2 Технология ремонта эксплуатационной колонны. 6.2.3. Технология изоляционных работ по устранению или ограничению водопритоков. 6.2.4. Изоляция притока подошвенной воды. 6.2.5. Ловильные работы в скважине. 6.2.6. Извлечение упавших труб. 6.2.7. Извлечение установки ЭЦН. 6.2.8. Испытание колонны на герметичность. 6.2.9. Зарезка второго ствола. 6.2.10. Ликвидация скважин. 6.3. Механизмы и оборудование для ремонтных работ. 6.3.1. Стационарные и передвижные грузоподъемные сооружения. 6.3.2. Ловильный инструмент. 7.1. Групповая замерная установка. 7.2. Установка комплексной подготовки нефти. 1.Введение. После окончания первого курса студенты специальности 09.06.00 1. Ознакомление студентов с процессами бурения нефтяных и газовых скважин, добычи нефти и газа и обустройством нефтяного месторождения. 2. Ознакомление с основным оборудованием, применяемом при бурении и эксплуатации нефтяных и газовых скважин. 3. Ознакомление с основным звеном нефтедобывающей промышленности – нефтяным промыслом и его производственно-хозяйственной деятельностью. 4. Получение определенных практических знаний, способствующих лучшему усвоению теоретического материала в процессе дальнейшего обучения по специальности. 5. Приобретение первого опыта работы общения в производственном коллективе. 2. Технология бурения скважины Технология - это комплекс последовательно выполняемых операций, направленных на достижение определенной цели. Понятно, что осуществить любую технологическую операцию можно только с применением необходимого оборудования. Рассмотрим последовательность выполнения операций при строительстве скважины. Под строительством скважины понимают весь цикл сооружения скважины от начала всех подготовительных операций до демонтажа оборудования. Подготовительные работы включают в себя планировку площади, установку фундаментов под буровую вышку и другое оборудование, прокладку технологических коммуникаций, электрических и телефонных линий. Объем подготовительных работ определяется рельефом, климатической и географической зоной, экологической обстановкой. Так, в условиях болотистых месторождений Сибири необходимо перед началом бурения сооружать насыпные дамбы (острова), на морских месторождениях - устанавливать платформы. Монтаж - размещение на подготовительной площадке оборудования буровой установки и его обвязка. В настоящее время в нефтяной промышленности широко практикуется блочный монтаж - строительство крупными блоками, собранными на заводах и доставленными к месту монтажа. Это упрощает и ускоряет монтаж. Монтаж каждого узла заканчивается опробованием его в рабочем режиме. Бурение скважины - постепенное углубление в толщу земной поверхности до нефтяного пласта с укреплением стенок скважин. Строительство скважины выполняется по заранее составленному проекту и геолого-техническому наряду документам, которыми следует руководствоваться при строительстве и бурении скважины. Бурение скважины начинается с закладки шурфа глубиной 2..4 м, в
который опускают долото, привинченное к квадрату, подвешенному на талевой
системе вышки. Бурение начинают, сообщая вращательное движение квадрату,
а, следовательно, и долоту с помощью ротора. По мере углубления в породу,
долото вместе с квадратом опускается с помощью лебедки. Выбуренная порода
выносится промывочной жидкостью, подаваемой насосом к долоту через вертлюг
и полый квадрат. В процессе углубления возможно разрушение стенок скважин, поэтому их необходимо через определенные интервалы укреплять (обсаживать). Это делают с помощью специально спускаемых обсадных труб, а конструкция скважины приобретает ступенчатый вид. Вверху бурение ведется долотом большого диаметра, затем меньше и т.д. Количество ступеней определяется глубиной скважины и характеристикой
пород. Под конструкцией скважины понимают систему обсадных труб различного
диаметра, спускаемых в скважину на различную глубину. Для разных районов
конструкции нефтяных скважин различны и определяются следующими
требованиями. В зависимости от числа обсадных колонн конструкция скважины может быть одноколонной, двухколонной и т.д. Забой скважины, ее фильтр, является основным элементом колонны, так как непосредственно обеспечивает связь с нефтяным пластом, дренирование пластовой жидкости в заданных пределах, воздействие на пласт с целью интенсификации и регулирования его работы. Конструкции забоев определяются характеристикой породы. Так в
механически устойчивых породах (песчаниках) может выполняться открытый
забой. Он обеспечивает полную связь с пластом и принимается за эталон, а
показатель эффективности связи - коэффициент гидродинамического
совершенства, принимается за единицу. Недостатком такой конструкции
является невозможность избирательного вскрытия отдельных пропластков, если
они есть, поэтому открытые забои получили ограниченное применение. Наибольшее применение получили фильтры, образованные в перекрывшей нефтяной пласт и зацементированной эксплуатационной колонне. Они упрощают технологию вскрытия, позволяют надежно изолировать отдельные пропластки и воздействовать на них, но эти фильтры имеют и ряд недостатков. 2.1. Породоразрушающий инструмент
Это следует учитывать при выборе конструкции породоразрушающего инструмента - долота, являющегося первичным звеном в большой технологической цепи процесса бурения. От долота-зубила, которые применялись при ударном бурении, нефтяники ушли, хотя и эти долота, и метод ударного бурения продолжают применяться для вскрытия неглубоких, преимущественно водяных скважин. Правда, в новом, механизированном варианте. РХ ("рыбий хвост"), или двухлопастные долота, применяют для проходки мягких пород - вязких глин, рыхлых песчаников, мягких известняков, мергелей; трехлопастные долота - для мягких, но не вязких пород; шарошечные долота - для пород с различными механическими свойствами. Поскольку шарошечные, долота получили преимущественное применение, рассмотрим конструкцию шарошечного долота. Оно состоит из корпуса, к которому привариваются три лапы, являющиеся
опорными конструкциями для шарошек. 2.2. Устройство буровой установки Ранее мы отметили, что бурение скважины есть процесс разрушения породы в
заданном пространственном интервале, имеющем целью образования в земной
поверхности скважины. Ротор - механизм, осуществляющий вращение труб при бурении скважин, а
также их свинчивание и развинчивание. Состоит из корпуса, в котором на
подшипниках установлен вращающийся стол. Стол имеет отверстие квадратной
формы, в которое вставляется первая труба бурильной колонны и имеющая
квадратное сечение. Такая конструкция трубы и стола обеспечивает их
надежный контакт. Вращение стола осуществляется через коническую пару
шестерен, одна из которых связана с карданным валом привода, вторая - со
столом, 3. Вскрытие и освоение нефтяного пласта Бурение скважины заканчивается вскрытием нефтяного пласта, т.е. сообщением
нефтяного пласта со скважиной. Этот этап является весьма ответственным по
следующим причинам. Нефтегазовая смесь в пласте находится под большим
давлением, величина которого может быть заранее неизвестной. При давлении,
превышающем давление столба жидкости, заполняющей скважину, может
произойти выброс жидкости из ствола скважины и возникнет открытое
фонтанирование;
Пули изготавливаются из легированной стали и для уменьшения трения при движении по каморе покрываются медью или свинцом. Применяют перфораторы типов ПБ-2, ПВН-90. 3.1.2. Торпедная перфорация Торпедная перфорация по принципу осуществления аналогична пулевой, только увеличен вес заряда. с 4...5 г. до 27 г. и в перфораторе применены горизонтальные стволы. Диаметр отверстий - 22 мм, глубина - 100...160 мм, на 1 м толщины пласта выполняется до четырех отверстий. 3.1.3. Кумулятивная перфорация Кумулятивная перфорация - образование отверстий за счет направленного
движения струи раскаленных вырывающихся из перфоратора со скоростью 6...8
км/с с давлением 0,15...0,3 млн.МПа. При этом образуется канал глубиной до 3.1.4. Гидропескоструйная перфорация Гидропескоструйная перфорация - образование отверстий в колонне за счет абразивного воздействия песчано-жидкостной смеси, вырывающейся со скоростью до 300 м/с из калиброванных сопел с давлением 15...30 МПа. Разработанный во ВНИИ и освоенный серийно под шифром АП-6М, пескоструйный аппарат хорошо зарекомендовал себя: глубина получаемых им каналов грушевидной формы может достигать 1,5 м. 3.1.5. Сверлящая перфорация Сверлящий перфоратор - устройство для образования фильтра посредством
сверления отверстий. Для этой цели применяют разработанный во ВНИИГИСе Перфорация получила название «щадящей», так как исключает повреждение
колонны и цементного кольца, которые неминуемы при взрывных методах. 3.2. Освоение нефтяных скважин Освоением нефтяных скважин называется комплекс работ, проводимых после бурения, с целью вызова притока нефти из пласта в скважину. Дело в том, что в процессе вскрытия, как говорилось ранее, возможно попадание в пласт бурового раствора, воды, что засоряет поры пласта, оттесняет от скважины нефть. Поэтому не всегда возможен самопроизвольный приток нефти в скважину. 3.2.1. Замена в стволе скважины жидкости большой плотности жидкость меньшей плотности Такой метод широко применяется и основан на известном факте: столб
жидкости, имеющей большую плотность, оказывает на пласт большее
противодавление. Стремление снизить противодавление за счет вытеснения из
ствола скважины, например, глинистого раствора плотностью Qг = 2000
кг/куб.м пресной водой плотностью Qb = 1000 кг/куб.м ведет к уменьшению
противодавления на пласт вдвое. 3.2.2. Снижение давления на пласт компрессором Если замещение раствора водой не приносит результатов, прибегают к дальнейшему уменьшению плотности: в ствол подают сжатый компрессором воздух. При этом удается оттеснить столб жидкости до башмака насосно- компрессорных труб, уменьшив таким образом противодавление на пласт до значительных величин. |
ИНТЕРЕСНОЕ | |||
|