Осложнения при строительстве разведочной скважины на Нагумановском месторождении

 

Геологические условия современного бурения на нефть и газ, сравнительно большая глубина скважин, наличие в разрезе проницаемых пропластков с аномально высокими и аномально низкими пластовыми давлениями диктуют необходимость постоянного совершенствования технологии и техники бурения скважин.

К сожалению, даже при использовании современных достижений в области конструирования и технологии сооружения скважин, зачастую не удается избежать осложнений, препятствующих скоростному и эффективному бурению.

Наиболее часто возникают такие осложнения как, поглощение бурового промывочного и тампонажного растворов, нефте-, водо- и газопроявления, осыпи и обвалы стенок скважины.

Осыпи и обвалы стенок скважины, нефтегазоводопроявления представлены, прихватоопасные зоны, прочие возможные осложнения возможны при следующих условиях: несоответствие типа, параметров бурового раствора, недолив скважины, несоответствие скоро­сти выполнения СПО требованиям технических, технологических правил, регламентам на промывочные жидкости, требованиям других РД.

Поглощения бурового раствора представлены в таблице 1.5, нефтегазоводопроявления - в таблице 1.6, прихватоопасные зоны – в таблице 1.7, отбор керна, шлама и грунтов – в таблице 1.8.

Промыслово-геофизические исследования скважины представлены в таблице 1.9.

Испытание пластов в процессе бурения представлены в таблице 1.10.

Испытание продуктивных горизонтов в эксплуатационной колонне приведены в таблице 1.11.

 

Таблица 1.5 – Поглощение бурового раствора

Индекс стратиграфического подразделения Интервал, м Максимальная интенсивность поглощения, м3. час Градиент давления поглощения, МПа/м
от (верх) до (низ) при вскрытии после изоляционных работ
Т     частичное 1,5-3 0,01357-0,01369 0,01614-0,01626

 

 

Таблица 1.6 – Нефтегазоводопроявления

Индекс стратиграфического подразделения Индекс пласта Интервал, м Вид проявляемого флюида: вода, нефть, газ Объем притока пластового флюида при проявлении: газа, м3/мин, нефти, т/мин Плотность пластового флюида при проявлении, кг/м3
от (верх) до (низ)
Р1art PV     газ + конденсат 243,06 0,8917

 

Таблица 1.7 – Прихватоопасные зоны

Индекс стратиграфического подразделения Интервал, м Вид прихвата Допустимое время оставления бурильной колонны без движения, мин.
от (верх) до (низ)
Q; N; J; T     Размывы и обвалы сте­нок скважины в неустойчивых глинистых породах с образованием каверн до 10
Т     Частичное поглощение промывочной жидкости интенсивностью от 1,5 до 3 м3/ч,

 

 


Таблица 1.8 – Отбор керна, шлама и грунтов

 

Отбор керна Параметры отбора керна Отбор шлама
индекс стратиграфического подразделения интервал, м Индекс стратиграфического подразделения интервал, м
от (верх) до (низ) мет­раж от­бора керна мини­мальный диаметр керна, мм максималь­ная проходка за долбление, м от (верх) до (низ) частота отбора
            T – P1art      
P1art           P1art      
               
               
P1art         5-9 T – P1art     2-5

 

Таблица 1.9 – Промыслово-геофизические исследования

 

Объект для выполнения ГИС, (забои скважины, м) Решаемые задачи Комплекс ГИС, интервалы исследования (объемы), м Масштаб глубин Примечание
Геологические Технологические
           
1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ БУРЕНИИ ВЕРТИКАЛЬНОГО СТВОЛА
Открытый ствол под колонну Æ 426мм (300) Литологическое расчленение разреза Выделение стратиграфических горизонтов   КС (3 зонда из состава БКЗ), ПС, кавернометрия, ГК, НК (НГК, ННК) 1:500  
  -   (300)
Определение объема затрубного пространства профилеметрия
  -   (300)
Колонна Æ 426мм (300)   Определение высоты подъема цемента и качества заливки колонны АКЦ, термометрия (при недоподъёме цемента за колонной до устья) 1:500  
  -   (300)
Открытый ствол под колонну Æ 323,9мм (1000; 1500) Литологическое расчленение разреза Выделение стратиграфических горизонтов Определение физико-механических свойств пород Определение объема затрубного пространства Изучение траектории ствола скважины КС 3 зонда, профилеметрия, АКШ, БК, ГК, НК (НГК, ННК), ГГК-П, резистивиметрия, инклинометрия (через 20 м), термометрия 1:500  
  -   (700)
  -   (550)

 

 

Продолжение таблицы 1.9

           
Промежуточная колонна Æ 323,9 мм (1500)   Определение высоты подъема цемента Определение характера контакта цементного камня с колонной и породой АКЦ, термометрия (при недоподъёме цемента за колонной до устья) 1:500  
  -   (1500)
Оценка напряженного состояния массива пород через колонны АКШ
  -   (1500)
    Изучение состояния внутренней стенки, контроль остаточной прочности колонны ЭМДС, ПТС 1:500  
  -   (1500)
Открытый ствол под колонну Æ 244,5 мм (2400; 3200; 3900) Литологическое расчленение разреза Выделение стратиграфических горизонтов Определение физико-механических свойств пород Определение объема затрубного пространства Изучение траектории ствола скважины КС 3 зонда, профилеметрия, АКШ, БК, ГК, НК (НГК, ННК), ГГК-П, резистивиметрия, инклинометрия (через 20 м), термометрия 1:500  
  -   (900)
  -   (850)
  -   (750)
Изучение состояния и траектории ствола скважины (при забоях 2000 и 2800 м) инклинометрия (через 20 м)
  -   (500)
  -   (450)
Профилеметрия
  -   (500)
  -   (1300)

 

Продолжение таблицы 1.9

           
Промежуточная колонна Æ 244,5 мм (3900)   Определение высоты подъема цемента Определение характера контакта цементного камня с колонной и породой АКЦ, термометрия (при недоподъёме цемента за колонной до устья) 1:500  
  -   (3900)
    Оценка напряженного состояния массива пород через колонны АКШ    
  -   (3900)
Изучение распределения цемента в затрубном пространстве ЦМ-8-12
  -   (3900)
    Изучение состояния внутренней стенки, контроль остаточной прочности колонны ЭМДС, ПТС    
  -   (3900)
Открытый ствол под эксплуатационную колонну Æ 139,7 (4200) Литологическое расчленение разреза Выделение стратиграфических горизонтов Определение физико-механических свойств пород Определение объема затрубного пространства Изучение траектории ствола скважины КС 3 зонда, профилеметрия, АКШ, БК, ГК, НК (НГК, ННК), ГГК-П, резистивиме-т­рия, инклинометрия (через 20 м), термометрия, термоградиент при проектной глубине (0-4200) 1:500  
  -   (300)
Эксплуатационная колонна Æ 139,7 мм (4200)   Определение высоты подъёма цемента Определение характера контакта цементного камня с колонной и породой АКЦ, термометрия (при недоподъёме цемента за колонной до устья) 1:500  
  -   (4200)
                                 

 

Продолжение таблицы 1.9

           
    Изучение распределения цемента в затрубном пространстве СГДТ    
  -   (4200)
Изучение состояния внутренней стенки, контроль остаточной прочности колонны ЭМДС, ПТС
  -   (4200)
II. ДЕТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Открытый ствол (4200) Выделение коллекторов Определение характера насыщения   БКЗ, БК, БМК, резистивиметрия, МК, ИК, АКШ, НК (НГК, ННК) и ГК, профилеметрия, ГГК-П, СГК, 2БК 1:200  
  -   (250)
Открытый ствол (4200) Дополнительный комплекс в открытом стволе   ИННК, БКС, МНК, и др. 1:200 по указанию геологической службы
  -   (250)
Открытый ствол (4200) Корректировка глубин   НГК, ГК 1:500  
  -   (4200)
Сейсмокаротаж (4200) Определение сейсмоскоростной характеристики   ВСП с шагом 10-20 м    
  -   (4200)
                       

 

 

Продолжение таблицы 1.9

                 
Геолого-технологиче­ские исследования (4200) Литологическое расчленение разреза Выделение коллекторов Оценка продуктивности пластов-коллекторов Прогнозирование физико-механических свойств пород Прогнозирование АВПД Отбор шлама, керна, бурового раствора Суммарные газопоказания Глубина скважины Нагрузка на долото Вес на крюке Продолжительность бурения одного метра Крутящий момент на роторе Поток на выходе Суммарный объем ПЖ в емкостях Давление на стояке манифольда Плотность раствора на выходе Температура раствора на выходе   -   (3900)    
0ткрытый ствол (4050, 4170) Привязка интервалов перед спуском трубного пластоиспытателя   ГК, НК (НГК, ННК), БК, ИК, профилемер 1:200  
  -   (100)
  -   (100)
Эксплуатационная колонна (4200) Привязка интервалов перфорации   ЛМ, ГК, замер гидростатического давления и температуры 1:200  
  -   (90)
        -   (100)    
  -   (90)
                           

 

Продолжение таблицы 1.9

                 
Эксплуатационная колонна (4200) Перфорация в эксплуатационной колонне     -   400 отв. отверстий на 1 п.м.  
        -   600 отв.    
  -   600 отв.
ГИС при испытании в колонне (4200) Уточнение выбора объекта и привязка его к разрезу   ИННК, ННКТ, дебитометрия, шумометрия, термометрия, другие методы 1:200 По указанию геологической службы

 

 

Таблица 1.10 – Испытание пластов в процессе бурения

Индекс стратиграфического подразделения Интервал, м Тип опробователя или комплекта испытательских инструментов Количество спусков в интервале, шт.
от (верх) до (низ)
P1art(PV)     КИИ-146 или МИГ-127У  
     

 

 


Таблица 1.11 – Испытание продуктивных горизонтов в эксплуатационной колонне

 

Индекс стратиграфического подразделения-пласта Интервал зале гания объекта испытания, м Перфорационная среда Количество отверстий на 1 п.м Вид перфорации Типоразмер перфора­тора Количество зарядов, спускаемых одновременно, шт. Количество режимов (штуцеров) испытания Способ вызова притока Глубина опорожнения колонны при испытании объекта, м
от (низ) до (верх) в и д плотность, кг/м3
P1art(PV)     гидрогель магния; буровой раствор 1190±20   кумулятивный ЗПКО-102 DN-01; ЗПКО-89 DN (Big Hole) 24-34   Смена раствора CaCl2 на раствор ПАВ, закачка пенной системы или азота не более
   
   

 



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



double arrow
Сейчас читают про: