Архив метки: ствол

Системы для забуривания нескольких боковых стволов

При многоствольном бурении несколько горизонтальных стволов размещаются в одном или нескольких продуктивных плас­тах (рис. 19). Улучшение условий вскрытия пласта и снижение стоимости строительст­ва за счет использования наземного обо­рудования и ствола уже существующей скважины делают многоствольное буре­ние боковых стволов привлекательной технологией. Независимо от числа боко­вых стволов стоимость подготовительных работ и существующей скважины остают­ся неизменными. Таким образом затраты на строительство одного ответвления в многоствольной скважине меньше, чем в скважине с одним боковым стволом.20 По­вышается эффективность использования устьевых ячеек морской донной плиты и экономится стоимость бурения интервала, который уже вскрыт существующей сква­жиной.21 Боковыми стволами можно вскрыть новые ранее не вскрытые залежи, и дебит, приходящийся на одну ячейку, возрастет.

В большинстве случаев многостволь­ные отклонения бурят в устойчивых кар­бонатах типа мелоподобных известняков Остин в южном Техасе, где можно оста­вить продуктивную зону необсаженной (рис. 20). Компания Анадрил уже пробу­рила более 50 таких скважин. Горизон­тальные боковые стволы пересекают есте­ственные трещины в пласте, увеличивая дебит скважины. В основном это скважи­ны, где совместно эксплуатируются все боковые стволы и невозможно изолиро­вать появившийся приток воды.

Системы для забуривания нескольких боковых стволовЗаканчивайте многоствольных скважин

Существует три основных способа заканчи­вания многоствольных скважин (рис. 21). Ответвления можно оставить необсажен-ными, как в известняках Остин, их можно обсадить колоннами труб и проперфориро-вать, или можно закончить скважину с ис­пользованием забойных фильтров различ­ных типов.

В коллекторах, сложенных мягкими по­родами с первичной проницаемостью, не­обходимо применение щелевых фильтров, гравийных набивок и надежного соедине­ния каждого ответвления с основным стволом. Соединения должны быть герме­тичными, обеспечивающими изоляцию бо­ковых стволов. Кроме того, в течение про­должительного периода эксплуатации скважины может возникнуть необходи­мость селективного доступа в каждый бо­ковой ствол. Необходимо обеспечить на­дежный контроль за состоянием каждого бокового ствола, чтобы избежать ухудше­ния всей разветвленной системы в случае истощения одного из боковых стволов или прорыва в него воды или газа.

В настоящее время большинство соеди­нений с боковыми стволами располагают­ся в призабойной зоне, и надежное цемен­тирование является основным способом изоляции боковых стволов. В корпорации Шлюмберже ведутся разработки системы, которая позволяет осуществлять селек­тивное заканчивание каждого бокового ствола. Эта система оборудована шарнир­ными направляющими патрубками, кото­рые могут быть установлены и выдвинуты в вертикальном или горизонтальном уча­стках скважины, что обеспечит простой селективный доступ к любому боковому стволу. При этом внутренний диаметр ос­новного ствола не уменьшается, боковые стволы можно забуривать в любой оче­редности и спускать в скважину стандарт­ные колонны НКТ со стандартными набо­рами пакеров для заканчивания. В выступающем патрубке размещается под­веска хвостовика с пакером, что позволя­ет применять в ответвлениях стандартное оборудование для заканчивания и создает условия для применения средств борьбы с выносом песка, изоляционных работ и кон­троля за притоком.

Перспективы «Взрыв» новых технологий вместе с раз­
рушением традиционных границ специализации в нефтепромысловом сервисе предо­ставили добывающим компаниям широкие возможности выбора решений по повыше­нию отдачи старых месторождений. Группы, аналогичные команде RAPID, могут предложить усовершенствованный «набор инструментов» для оптимизации добычи с помощью бурения и заканчивания боковых стволов. Потенциальные возможности таких услуг очень большие. Тысячи скважин пробурены и закончены по обычным технологиям. Применение технологии проводки боковых стволов только через зоны трещиноватости равноценно открытию нескольких новых гигантских
месторождений.

 

Технология бурения боковых стволов

Подготовка скважины к бурению боковых стволов может включать такие работы, как монтаж установки для капремонта, подъем НКТ с внутрискважинным обору­дованием, задавка цемента в зону перфо­рации, чтобы безопасно провести очистку скважины от посторонних предметов и ка­ротаж для оценки состояния обсадной ко­лонны и привязки к геологическому раз­резу за колонной. В зависимости от условий и конструкции скважины, воз­можны несколько вариантов проведения работ: от забуривания в открытом стволе до бурения из обсадной колонны через бо­ковое окно, вырезанное фрезерами, опира ющимися на уипсток, или из искусственно­го интервала открытого ствола, созданно­го фрезерованием всего поперечного сече­ния обсадной колонны.и

Чтобы обеспечить условия эффективно­го фрезерования окон или обсадных труб по всему поперечному сечению, корпора­ция Шлюмберже организовала альянс с компанией Смит Дриллинг энд Ком-плишнз. Это партнерство дает возмож­ность группе RAPID в любой точке плане­ты предоставлять услуги по забуриванию боковых стволов, включая фрезерование всего поперечного сечения обсадных труб или боковых окон с помощью съемных и несъемных уипстоков.12 Комплексная тех­нологическая и техническая помощь обес­печивается специалистами компании Смит, но после тренировки технологи компании Анадрил могут самостоятельно работать с оборудованием компании Смит.

Бурению боковых стволов обычно пред­шествует спуск гироскопического инклино­метра и каротажных приборов для уточне­ния пространственного положения обсадной колонны и эксплуатационного объекта. На основе этой информации выбирается глубина фрезерования обсад­ной колонны и забуривания бокового ство­ла. В выбранном интервале проводится це-ментометрия, и если цементное кольцо за колонной плохого качества, то после фре­зерования старый цемент из открытого ин­тервала удаляют раздвижным расширите­лем, который заодно увеличивает диаметр скважины.

Если при забуривании из вертикального ствола ориентирование отклонителя вы­полняется с помощью магнетометра, то освобождают от обсадной колонны интер­вал порядка 18 м (рис.11). Длина фрезеруе­мого участка может быть уменьшена, если для ориентирования КНБК используется гироскопический компас. Участок откры­того ствола скважины перекрывают проч­ным цементным мостом. Чтобы избежать магнитных помех, мост разбуривают до глубины на 6 м выше подошвы открытого интервала. Недостатком метода фрезеро­вания обсадных труб по всему сечению яв­ляются повышенные требования к прочно­сти цементного моста для забуривания и трудности поиска головы нижней секции обсадной колонны, если туда потребуется войти после бурения бокового ствола. Во многих случаях механическая скорость бурения ограничивается условиями выноса шлама из скважины, а для горизонтально­го участка проблема выноса шлама стано­вится еще сложнее. Конструкция совре­менных инструментов для фрезерования предусматривает образование мелкой, не формирующей клубков стружки, легко удаляемой из скважины. При фрезерова­нии предпочтительней промывать скважину полимерными, а не глинистыми буровыми растворами. Растворы на углеводородной основе вообще не рекомендуется применять для фрезерования.14

Альтернативой фрезерованию всего по­перечного сечения труб является выреза­ние окон в обсадной колонне. Это требует установки ориентированного уипстока и фрезерования окна в несколько этапов (рис. 12). После того, как уипсток установ­лен в нужном направлении, срезается шпилька, соединяющая его с фрезером

ервого этапа. Начинают вращать буриль­ную колонну, и твердосплавные резцы на­конечника фрезера врезаются в стенку об­садной колонны. На следующем этапе окно в колонне прорезается специальным долотом, которое отжимается наклонной плоскостью уипстока в сторону стенки об­садной колонны и породы за нею. Окно расширяют и выравнивают его края с по­мощью конического фрезера, над которым прямо под УБТ устанавливают один или два фрезера эллипсоидной формы.

В сравнении с вырезанием окон фрезе­рование обсадной колонны по всему попе­речному сечению имеет ряд преимуществ: исключается необходимость использова­ния гироскопического компаса, имеется возможность начинать набор кривизны ближе к объекту эксплуатации, фрезеро­вание можно выполнить за одно долбле­ние. С другой стороны, при вырезании окон используется уипсток, обеспечивающий принудительное отклонение, но требую­щий нескольких спусков гироскопического компаса для ориентирования уипстока и КНБК. Кроме того, вырезание окон требу­ет нескольких долблений различными

 

Способы бурения боковых стволов

Когда бурение боковых стволов признано оптимальным техническим решением, вста­ет вопрос, какую бурильную колонну сле­дует использовать — из обычных или из гибких труб. На платформах, где нет буро­вых установок, забуривание из НКТ или бу­рение с депрессией на продуктивный пласт экономически эффективно проводить с по­мощью гибких труб. Бурение с депрессией способствует сохранению коллекторских свойств продуктивных пластов и увеличе­нию механической скорости бурения.

Большинство боковых стволов из старых скважин бурят с длинным (более 150 м) или средним (60—150 м) радиусами кри­визны, используя обычные бурильные тру­бы. Однако наметилась тенденция увеличе­ния числа боковых стволов с малым радиусом кривизны (12—30 м).10 Для буре­ния ответвлений с коротким радиусом кри­визны необходимы КНБК с шарнирными элементами. Эти боковые стволы особенно эффективны в устойчивых породах, где можно обойтись без спуска обсадных труб и дополнительного внутрискважинного оборудования для заканчивания. Техничес­кие средства бурения по короткому радиу­су требуют меньшей протяженности ис­кривленной части ствола скважины, как при работе с обычными, так и с гибкими трубами. Это позволяет забуриваться ниже внутрискважинного оборудования или раз­мещать как криволинейный, так и горизон­тальный участки ответвления в продуктив­ном пласте, чтобы избежать проблем, связанных с вышележащими породами.

Растет популярность многоствольных новых скважин, когда из основного ствола скважины бурят несколько горизонталь­ных боковых стволов. Эта технология поз­воляет уменьшить число скважин на мес­торождении и сделать экономически эффективной разработку мелких место­рождений. Уменьшение числа скважин значительно снижает затраты на оборудо­вание устьев и вывод стояков на поверх­ность при подводном заканчивании мор­ских скважин. С точки зрения геометрии, многоствольная скважина может просто иметь два противоположно направленных ответвления в одном продуктивном пласте

Способы бурения боковых стволовдля улучшения условий вскрытия, или ответвления имеют форму кисти, что позволяет вскрыть несколько пластов, расположенных на разных уровнях мно­гопластового месторождения. Многост­вольная конфигурация может приме­няться в одном пласте, чтобы увеличить площадь дренажа несколькими парал­лельными или расходящимися веерооб­разно боковыми стволами.

Вы можете у нас дать объявление бесплатно на абсолютно разную тематику — квартиры, машины, услуги ремонта и другое

Тюмень — очень динамичный город — все новости найдете на сайте о тюмени, заходите

Опыт выбора скважин для бурения бо­ковых стволов

&

nbsp;

Большинство обычных вертикальных скважин на месторождениях западно-си­бирского региона в бывшем Советском Союзе находятся в эксплуатации от 10 до 50 лет. Зачастую простые операции капи­тального ремонта, такие как дополни­тельная перфорация, кислотная обработ­ка или гидроразрыв пласта, значительно увеличивают добычу. Но в некоторых случаях эффективным решением являет­ся использование существующих скважин для бурения из них боковых стволов с го­ризонтальным заканчиванием.

В сентябре 1995 года группу RAPID по­просили помочь в выборе подходящих объектов в многопластовой продуктивной толще, вскрытой вертикальными скважи­нами. Пласты вводились в эксплуатацию поочередно, начиная с нижних, а после их истощения устанавливались цементные мосты и осуществлялся переход на выше­лежащие пласты. Не было случая одно­временной эксплуатации двух и более пластов.

С целью сбора необходимой для анализа промысловой информации был подготов­лен перечень вопросов. Выбрали шесть на­иболее перспективных скважин. Для каж­дой подсчитали увеличение дебита за счет бурения горизонтальных боковых стволов (см. «Оценка увеличения добы­чи», стр. 27). Поскольку вертикальные скважины вскрывали всю продуктивную толщу, вышележащие пласты подверглись загрязнению буровым раствором, плот­ность которого пришлось увеличить для безопасного вскрытия нижележащих плас­тов. Чтобы сравнить возможное увеличе ние дебитов после операций обычного кап­ремонта, гидроразрыва и бурения горизон­тального бокового ствола были проведены исследования чувствительности скважин к ухудшению скин-фактора.

Во всех расчетах для оценки потенциаль­ной продуктивности улучшения протяжен­ность горизонтального ствола в продуктив­ном пласте принималась постоянной и равной 229 м при идеальном скин-факторе (табл. 1). Для бурения боковых стволов вы­бирались только те горизонтальные скважи­ны, которые по расчетной производительно­сти вдвое превосходили вертикальные скважины, подвергнутые гидроразрыву.

Наибольший ожидаемый прирост деби­тов получили для горизонтальных боко­вых стволов со средним радиусом кривиз­ны, пробуренных с промывкой раствором VISPLEX и обсаженных предварительно перфорированными хвостовиками.9 Буре­ние боковых стволов намечено начать в конце года, и тогда можно будет проверить достоверность прогнозов.

Интересные примеры применения гори­зонтальных боковых стволов имеются в Северном Техасе, где добывающая ком­пания TRIO занималась разбуриванием куполообразных рифовых построек. Трехмерная сейсмическая съемка позво­ляет выявить рифы, но не дает возмож­ности определить границы залежей угле­водородов, которые мигрировали в ловушки, образовавшиеся в процессе до­ломитизации. Скважины обычно бурят в центр рифовой постройки по принципу «попадем — промахнемся».

После того, как пробуренная вертикаль­ная скважина оказалась сухой, в компа­нию Анадрилл была направлена просьба спроектировать горизонтальный боковой ствол с высоким темпом набора кривизны, что позволило бы увеличить шансы вскрыть зоны пустот, заполненных углево­дородами. Диаметр вертикальной скважи­ны был 200 мм, и в связи с небольшими размерами рифового тела отход ответвле­ния от вертикали не должен был превы­шать 152 м. Поэтому надо было решить две технологические проблемы: забурить боковой ствол, диаметр которого значи­тельно меньше диаметра скважины, на­брать зенитный угол 90″ по кривой с корот­ким радиусом, так как ответвление со средним радиусом не вписалось бы в габа­риты рифа.

бурение

Было принято уникальное решение. В скважине установили цементный мост, кровля которого находилась на 30 м выше

планируемой точки забуривания ответвле­ния. После ОЗЦ эти 30 м цемента разбури­ли 171-мм долотом со 121-мм прямой ком­поновкой низа бурильной колонны (КНБК). Для забуривания спустили 165-мм долото и 121-мм забойный двигатель-отклонитель с углом искривления 3°. Диа­метр долота уменьшили, чтобы не повредить стенки искусственной скважины при прохождении кривой КНБК. Этой ком­поновкой начали бурить криволинейный участок с интенсивностью набора кривиз­ны 27730 м, и по достижении зенитного уг­ла 62° вскрыли залежь углеводородов. Этот боковой ствол превратил сухую вер­тикальную скважину стоимостью 230 тыс. долларов США в продуктивную скважину с дебитом 32 м3/сутки. Затраты на провод­ку бокового ствола, включая заканчивание, составили 140 тыс. долларов США.

В другом случае крупнейшая нефтяная компания из Хьюстона (США, штат Техас) попросила группу RAPID выдать рекоме-дации по бурению горизонтальных сква­жин на газовом месторождении в южном Техасе, отличающемся сложными геоло­го-техническими условиями. Месторожде­ние было истощено до пластового давле­ния 2,07 МПа при глубине 3048 м. Даже продувка воздухом при бурении вызвала бы значительную репрессию на продуктив­ный пласт с соответствующим ухудшением его коллекторских свойств. Пробурить го­ризонтальные скважины можно было только при использовании колонны гибких труб, но тогда ожидаемый прирост продук­ции не мог окупить затраты на бурение.

Группа RAPID изучила состояние сква­жин и историю эксплуатации месторожде­ния. Выяснилось, что 15 лет назад при со­ставлении проекта заканчивания 80 продуктивных скважин было предусмотре­но ограничение потока газа, которое сдер­живало рост дебитов. Анализ работы скважин показал, что при увеличении диа­метра насосно-компрессорных труб (НКТ) дебиты возрастут вдвое (рис. 10). Приня­тое решение оказалось на 95% дешевле бу­рения горизонтальных скважин с примене­нием колонны гибких труб, и его можно было немедленно реализовать на всех скважинах месторождения. После выпол­нения предложенных рекомендаций суточ­ная добыча газа из месторождения возрос­ла 28  до 56  тыс. куб. /сут.

Давайте дружить со спортом спортшкола заринск отправляемый детей по наклонностям и предпочтениям найдите у нас подходящий вариант

На наше доске объявлений вы можете подобрать себе подходящий вариант в рубрике жилье аренда ангарск на длительный срок выбирайте

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ список бесплатных объявлений в москве Столица России- очень динамичный город- в нем жизнь кипит. Если вы что то ищете, найдите это на нашей доске объявлений

Скважины-кандидаты для бурения бо­ковых стволов

 

Гидроразрывы, повторная перфорация, восстановление коллекторских свойств пласта при обработке кислотой и новое за-канчивание скважины — все это широко применяемые методы увеличения продук­тивности существующих скважин, а значит и чистой текущей стоимости на старых ме­сторождениях. В настоящее время бурение боковых стволов привлекает повышенное внимание в связи с потенциальным увели­чением отдачи из загрязненных или исто­щенных пластов и возможностью вскрыть новые пласты с меньшими затратами.

Итак, когда надо бурить боковые ство­лы? Во многих случаях применение тради­ционных технологий и технических средств может оказаться неэффективным или не­целесообразным. В старых скважинах бу­рение боковых стволов можно считать наи­лучшим техническим решением, если есть надежное обоснование эффективности вскрытия продуктивной зоны наклонным или горизонтальным стволом (рис. 6). Бу­рение боковых стволов из существующих скважин дешевле, чем строительство но­вых скважин. Кроме того, траектория бо­кового ствола проходит вблизи старой скважины, где продуктивная зона уже оха­рактеризована керновыми и каротажными данными, а также результатами испытания и эксплуатации пластов.

Если существующая скважина вскрыла газовую шапку или прошла вблизи нее, а также при наличии подстилающей воды, то содержание газа или воды (зачастую и то­го и другого) в добываемой продукции скважины обычно увеличивается. При от­сутствии газовой шапки традиционным способом отсрочить прорыв воды являет­ся перфорация только верхней части про­дуктивного интервала. Однако во многих случаях при радиальном притоке флюида создаваемой депрессии бывает достаточно, чтобы подтянуть воду к зоне перфорации в виде конуса (рис. 8). Достигнув нижних пер­форационных отверстий, вода, благодаря ее большой подвижности, может стать основ­ным компонентом продукции скважины.

При сильном подпоре «нижней» воды обводнение скважины может иметь место даже при отсутствии водо-нефтяного кон­такта повышенной подвижности.8 Как пра­вило, стволы горизонтальных скважин располагают ближе к кровле продуктив­ного пласта, поэтому перепад давления,

Скважины-кандидаты для бурения бо­ковых стволовперпендикуляный к оси скважины, приво­дит к подъему воды в виде треугольной призмы, а не конуса (рис. 9). Для образова­ния такой призмы необходимо вытеснить гораздо больше нефти, чем для образова­ния конуса, то есть отдача пласта увеличи­вается даже за счет геометрических ха­рактеристик водяного потока.

В отложениях, склонных к выносу пес­ка, бурение боковых стволов может ис­ключить необходимость спуска дорогосто­ящих гравийных фильтров, используемых для борьбы с песком. В отличие от верти­кальных, горизонтальные скважины поз­воляют отбирать столько же или больше продукции при значительно меньших де­прессиях на пласт.

Следующим преимуществом боковых стволов является улучшение условий вскрытия многопластовых месторожде­ний. Если отдельные пласты имеют доста­точную мощность для размещения в них горизонтальных стволов, то очень эффек­тивной стратегией является бурение не­скольких расположенных друг за другом боковых стволов в эти пласты из одной скважины. Меняя протяженность вскры­тия каждого пласта обратно-пропорцио­нально интенсивности притока, можно под­держивать равномерную удельную отдачу пластов (суммарная добыча из пласта, от­несенная к падению пластового давления).

Более дешевым решением этой пробле­мы является вскрытие всех пластов одним наклонным боковым стволом. При проек­тировании траетории такого бокового ствола можно предусмотреть увеличение протяженности вскрытия пластов с мень­шими дебитами, чтобы поддерживать удельную отдачу пластов на приблизи­тельно одинаковом уровне. Однако в слу­чае обводнения одного из высокопроизво­дительных пластов, изолировть его будет гораздо трудней, чем в многоствольной скважине.

В сравнении с вертикальной скважиной, наклонный боковой ствол может значитель­но увеличить отбор из тонкослоистого мес­торождения, где из-за малой мощности не­возможно разместить горизонтальный ствол в каждом отдельном пропластке. Часто углеводородосодержащие пласты не включают в число эксплуатационных объ­ектов, или они не дают притока при на­чальных методах заканчивания скважины. Такие интервалы можно дополнительно проперфорировать, и после гидроразрыва значительно увеличить производитель­ность скважины. Однако в маломощных пластах бурение боковых стволов с гори­зонтальными участками эффективнее гид­роразрывов.

Ввиду особых условий осадконакопле-ния стратиграфическое строение некото­рых залежей обеспечивает условия мигра­ции углеводородов в горизонтальном и вертикальном направлениях. Геологичес­кие фации с контрастными коллекторскими характеристиками могут быть как эк­ранами, так и каналами для миграции. Иногда песчанистые коллекторы могут иметь слишком малую мощность, чтобы быть выделенными в сейсморазрезе, но благодаря большой протяженности, они видны на амплитудных сейсмокартах структурных горизонтов. В таких случаях горизонтальные скважины могут идеально решить проблему эксплуатации пластов малой мощности и вскрытия углеводород­ных залежей, удаленных по горизонтали от устья скважины.

Больше всего горизонтальных скважин бурят в трещинноватых коллекторах типа мелоподобных известняков Остин на юге Техаса. Когда горизонтальные скважины бурятся перпендикулярно плоскостям при­родных трещин, создается отличная дре­нажная система для повышения добычи. Выявление зон трещиноватости и опреде­ление ориентации трещин являются решающими условиями успешного проекти­рования скважин в таких породах. Обычно

Скважины-кандидаты для бурения бо­ковых стволовгоризонтальные скважины, перпендику­лярные природным трещинам, обеспечива­ют более высокую производительность, чем вертикальные скважины после гидроразрывов. Как правило, природные трещи­ны расположены в вертикальных плоско­стях, но если коллектор залегает неглубоко или находится под аномально-высоким пла­стовым давлением, то могут встретиться раскрытые горизонтальные трещины. В та­ких случаях целесообразно бурить верти­кальные и наклонные скважины. Однако в глубоко-залегающих коллекторах с ано­мально-высоким пластовым давлением лучше закрепить раскрытые трещины, что­бы избежать потерь производительности по мере падения порового давления в процес­се эксплуатации.

Вытянутые в длину залежи могут обра­зоваться в флювиальных отложениях или в результате крупных осложнений. Оба ти­па залежей можно вскрывать горизонталь­ными скважинами. Для конкретных усло­вий выбирается стратегия бурения, определяемая задачами, которые должны решить скважины. Например, ствол сква­жин может идти внутри одной залежи, вдоль нее или вскрывать по возможности большее число залежей. В последнем слу­чае ствол скважины идет перпендикулярно длинным осям залежей, что соответствует перемещению поперек склона, существо­вавшего в период осадконакопления. Дру­гим решением могут быть многостволь­ные скважины для вскрытия каналов, выявленных сейсмическими замерами в горизонтальных скважинах, из которых бурят боковые стволы.

Еще одной областью применения гори­зонтальных скважин является вскрытие сводообразных структурных построений, где круто-падающие пласты могут быть увенчаны газовой шапкой вверху или под­пираться снизу водой. Одним из способов бурения в таких структурах является вскрытие сразу нескольких пластов одним

В продуктивной толще Мексиканского за­лива встречается много пластов песчани­ков с высокой проницаемостью, часто пре­вышающей 1000 мД, которые при заканчивании требуют принятия мер по контролю за выносом песка. Типичный пример иллюстрирует применение бурения боковых стволов в таких условиях.

Ранее пробуренная скважина пересекла продуктивный песчаник под углом 35″ к вертикали, после чего был проведен гид­роразрыв для повышения дебита и контро­ля за выносом песка. Дальнейшие исследо­вания показали, что скин-фактор коллектора равен 40, а проницаемость около 180 мД. Продуктивная зона состоя­ла из двух песчанистых пластов мощнос­тью по 12 м каждый, разделенных глинис­той прослойкой, поэтому возникла дилемма: бурить одно наклонное ответв­ление через всю зону или по одному на каждый пласт песчаника.

Поскольку предстояло бурить из уже су­ществующей скважины, то диаметр от­ветвлений был ограничен до 150 мм. Усло­вия заканчивания требовали применения фильтра с гравийной набивкой для контро­ля за выносом песка, в результате чего внутренний канал скважины в продуктив­ном интервале уменьшался до 50 мм. При анализе с помощью системы NODAL по­лучили два семейства кривых (рис. 7). Зе­леные кривые показывают взаимосвязь

устьевого давления и восходящего потока. Резкий подъем при высоких скоростях го­ворит опытному специалисту по разработ­ке, что с увеличением диаметра НКТ деби­ты повысятся. Однако увеличение диаметра НКТ экономически не эффек­тивно. Голубые кривые отражают чувстви­тельность ВОП (величины относительного притока, измеряемой отношением измене­ния притока к изменению забойного давле­ния) к протяженности наклонного или го­ризонтального ствола скважины. Благодаря потерям давления на трение в канале малого диаметра, кривые ВОП идут вместе на протяженных участках уз­кого туннеля, и нет существенного увели­чения дебита при удлинении ответвления с 366 до 732 м. Красная кривая показывает суммарный дебит двух боковых стволов по 91 м каждый, пробуренных в каждом из двух пластов. Ввиду их меньшей длины (а значит и меньших потерь давления), два отдельных 91-метровых боковых ствола превосходят по дебиту один 732-метровый

наклонный боковой ствол.

Все это демонстрирует влияние диаметра НКТ на работу боковых стволов в высоко­проницаемых коллекторах. Бурение на­клонных или горизонтальных боковых стволов увеличивает дебиты скважин, но потери давления на трение в НКТ или са­мих боковых стволах могут ограничить эти дебиты. В таком случае возможно принятие альтернативного решения об экс­плуатации боковых стволов при меньших значениях депрессии на пласты. При этом появляется возможность избежать приме­нения дорогостоящих средств контроля за выносом песка — гравийных фильтров различных типов. Экономический анализ затрат на каждый вид работ с учетом ожи­даемых изменений добычи позволит вы­брать оптимальное решение.

Скважины-кандидаты для бурения бо­ковых стволовгоризонтальным стволом, размещаемым на безопасном расстоянии от газовой шап­ки и подпирающей воды. Хотя этот способ кажется очень эффективным, он имеет очевидный недостаток. В скважину совме­стно поступает продукция всех вскрытых пластов, и прорыв газа или воды по одно­му из них отрицательно скажется на рабо­те всех остальных. Более надежным было бы селективное вскрытие каждого пласта отдельным боковым стволом. При этом боковые стволы располагаются на безопас­ном расстоянии от контакта с газом или во­дой, что предотвращает преждевременное обводнение или разгазирование добываемой продукции. Для каждого бокового ствола выбирается оптимальная протяженность вскрытия продуктивного горизонта.

Для желающих приобрести какой либо товар из стран Зарубежья у нас есть подходящая услуга Доставка товаров в Россию качественно Ведь не у всех есть возможность и время выехать

Если вдруг вы решили продать машину в элисте подавайте объявление на нашу доску и вы обязательно найдете покупателя

Кому сегодня не нужны деньги? Конечно- всем!. Но, разумеется, их нужно заработать. Смотрите работа в новосибирске вакансии