Причины снижения противодавления на пласт

Билет №4

- использование бурового раствора или жидкости глушения с заниженной плотностью, чем предусмотрено в проекте;

- снижение гидростатического давления столба раствора из-за падения уровня в скважине в результате поглощения;

- снижение гидростатического давления столба раствора из-за недолива скважины при подъеме колонны труб;

- снижение плотности бурового раствора при его химической обработке;

- снижение гидростатического давления столба раствора из-за перетоков, обусловленных разностью плотностей раствора в трубном и затрубном пространствах;

- уменьшение забойного давления при установке жидкостных ванн с низкой плотностью раствора при ликвидации прихватов;

- снижение забойного давления в результате эффектов поршневания при подъеме колонны труб с сальником, завышенных скоростях подъема труб, росте структурно-механических и геологических параметров бурового раствора;

- разгазирование раствора в призабойной части вследствие длительных простоев скважины без промывок;

- разрушение обратных клапанов бурильных и обсадных колонн в процессе их спуска;

- нарушение целостности обсадных или бурильных колонн при их спуске в скважину без заполнения их промывочной жидкостью;

- некачественное крепление технических колонн, перекрывающих нефтегазоводонасыщенные напорные горизонты.

2. Жидкости, применяемые для глушения скважин.

Жидкости, применяемые при ремонтных работах для промывки и глушения скважин, должны обеспечивать:

- минимальное проникновение фильтрата и самой жидкости в призабойную зону пласта;

- предотвращение образования стойко водонефтяной эмульсии и набухания глин;

- легкость извлечения из призабойной зоны фильтрата твердой фазы промывочной жидкости;

- предотвращение образования осадков, снижающих проницаемость пористой фазы.

Указанным требованиям частично или полностью отвечают специально обработанные глинистые растворы, растворы на углеводородной основе, водные растворы хлористого кальция, натрия, пены, газообразные агенты.

Глинистые растворы при КПРС применяются редко, т.к. для их применения и поддержания стабильности необходимо иметь специальное оборудование, специальные хим. реагенты.

Растворы на нефтяной основе наиболее приемлемы при КПРС, но имеют ряд существенных недостатков:

- пожароопасные;

- дорогостоящие;

- при отрицательных температурах необходим постоянный подогрев;

- не отвечают санитарным нормам.

Более универсальный раствор – хлористый кальций, используемый для приготовления растворов для промывки и глушения. Готовый раствор имеет плотность 1,38г/см3. Плотность можно понизить разбавлением водой.

Наряду с раствором хлористого кальция широко используются растворы натриевые, имеющие меньшую плотность.

3. Назначение и типы универсальных превенторов.

Превентора предназначены для герметизации скважины с целью предупреждения выброса, открытого фонтанирования, как при наличии колонны труб, так и без нее. Превентор позволяет загерметизировать устье скважины в любом состоянии не зависимо от типа и размера инструмента. Выпускаются размерами 230, 280, 350 мм. Рабочее давление 350 и 700 атм.

Условное обозначение должно состоять из слова «Оборудование», шифра построенного по приведенной ниже схеме, и обозначения нормативного документа на поставку (ГОСТ).

Заключает в себя: номер схемы, условный проход оборудования, условный проход оборудования, условный проход манифольда, рабочее давление и ГОСТ.

Оборудование ОГ16-280/80*35 ГОСТ 13862-90.

Где: ОГ16- оборудование по схеме 6, на рабочее давление 35 МПа, с условным проходом превенторного блока 280 мм и манифольда с условным проходом 80 мм.

Если перед ГОСТ стоит К2- для скважин с содержанием СО2 и Н2S до 6%.

4. Действия вахты по сигналу «Выброс» при установленном на устье скважины герметизаторе КГОМ-2.

5. Проведение замеров универсальным газоанализатором «УГ-2».

На месте проведения анализа при открытой крышке прибора отводят стопор и во втулку вставляют шток так, чтобы наконечник стопора скользил по канавке штока, над которой указан объем всасываемого воздуха (300). Давлением руки на головку штока сильфон сжимают до тех пор, пока наконечник стопора не совпадет с верхним углублением в канавке штока.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ СЕРОВОДОРОДА ПРИ ПОМОЩИ ИНДИКАТОРНОЙ ТРУБКИ, ИЗГОТОВЛЕННОЙ В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ.

- при помощи скребка очистить индикаторную трубку от сургуча, избегая засорения им трубки;

- надавливая одной рукой на головку штока, другой рукой отвести стопор, как только шток начал двигаться, стопор спустить;

- когда наконечник стопора войдет в углубление канавки штока слышен щелчок. Время просасывания 300мл до защелкивания штока стопором колеблется от 2м20с до 3м20с, в зависимости от плотности набивки трубки порошком.

- После защелкивания движение штока прекращается, а просасывание продолжается вследствие остаточного вакуума в сильфоне. Поэтому общее время просасывания исследуемого воздуха составляет при объеме 300мл-5м, а в объеме 30мл-2м;

- Цифра на шкале, совпадающая с верхним концом окрашенного в коричневый цвет столбика порошка, укажет концентрацию газа в исследуемом воздухе;

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ СЕРОВОДОРОДА ПРИ ПОМОЩИ ИНДИКАТОРНОЙ ТРУБКИ С ЗАПАЯННЫМИ КОНЦАМИ, ИЗГОТОВЛЕННЫМИ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ

- вскрыть индикаторную и фильтрующую трубки, обломив концы вскрывателем;

- подсоединить к воздухозаборному устройству индикаторную трубку немаркированным концом, затем с помощью соединительной резиновой трубки присоединить к ней немаркированным концом фильтрующую трубку и просасывать указанный в шкале объем анализируемого воздуха;

- общее время просасывания исследуемого воздуха составляет при объеме 300мл-450с, а при 100мл-150с;

- отсоединить индикаторную трубку от воздухозаборного устройства и приложить к соответствующей этому объему шкале, совместить с нулевой отметкой начало окрашенного столбика индикаторного порошка у маркированного конца. Значение концентрации определяют по краю окрашенного столбика;

- предел относительной погрешности составляет в диапазоне до 20мг/м3 включительно +/-35%, в диапазоне свыше 20мг/м3 +/-25%;

- одной фильтрующей трубки достаточно для проведения трех измерений концентрации сероводорода.

Во всех случаях замера (анализа) необходимо проводить повторные определения, которые покажут изменение концентрации сероводорода в выбранной точке.

Отбор проб воздуха и замер концентрации сероводорода должен проводиться обученным персоналом в присутствии дублера.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: