Архив метки: ствола скважины

Расчет профиля в бурении

 

           

Рис. Четыре.Один                                                                                   Рис Четыре.Два

Определение терминов

"О" — опорная точка скважины.

"О" — начало координат скважины. От нее отходят три оси: Север, Восток, и "z" вертикально вниз.

"S" — опорная точка, определяющая расположение скважины на поверхности.

"а" — азимут (град.) вертикальной плоскости проекции участка скважины.

Этот метод эффективно заменяет участок реальной кривой ствола между двумя точками замера сферической дугой. Т.е. требуется найти пространственный вектор, который определяется углами наклона и направления в каждой из двух точек замера и который плавно соединял бы дугу с этими точками при помощи фактора отношения, определяемого кривизной участка ствола (см. в направлении по часовой стрелке.

Расстояние равно SВ3.
Его величина равна ВВ3 (между точкой замера и осью "z").

"VS" — вертикальный участок; он равен длине проекции горизонтального перемещения на вертикальную плоскость, определяемую азимутом. Его длина равна B3B2.

Независимо от того как и какими средствами выполняются замеры, при их успешном завершении необходимо знать три величины:

* Глубина по стволу

* Зенитный угол

* Азимут ствола

Для того, чтобы установить местонахождение забоя, необходимо выполнить вычисление координат, которое включает три "входных" параметра, перечисленных выше. Только после этого можно будет нанести координаты на график зависимости TVD от VS и N/S от E/W. В задачах направленного бурения применяют целый ряд различных методов, но только четыре из них получили широкое распространение:

* Тангенциальный

* метод среднего угла

* метод радиуса кривизны

* метод минимальной кривизны

Тангенциальный метод является наиболее старьм, менее сложным и самым неточным из них. Его не следует никогда применять на практике. В настоящее время в основном применяются методы "среднего угла" и "радиуса кривизны".

Метод среднего угла настолько прост, что позволяет делать вычисления при помощи карманного калькулятора. Метод радиуса кривизны более широко используется, однако, в официальных документах нельзя применять результаты, полученные этими методами, если только того не пожелает заказчик работ.

Во всех официальных документах и отчетах необходимо применять метод минимальной кривизны. Везде на буровых, где это возможно, он тоже должен быть использован. Можно посоветовать всем инженерам, имеющим отношение к решению задач направленного бурения, приобрести карманные калькуляторы, специально запрограммированные для вычислений как по методу радиуса кривизны, так и по методу минимальной кривизны.

Тангенциальный метод

В этом методе учитываются только лишь самые последние замеры углов наклона и направления, (см. рис. Четыре.Два). При этом предполагается, что концы участка ствола должны быть касательными линиями по отношению к направлениям, задаваемыми углами последнего и предпоследнего измерения. Однако, на любом участке искривления реальный профиль скважины не "вписывается" в эти предположения и не обеспечивает реального отражения действительности за исключением участков с выдерживаемым наклоном и направлением.

Ha S- образных скважинах, если скорости набора и падения угла равны и, если при этом еще и равны длины этих участков, то ошибки, накопленные на одном из них, компенсируются на другом.

После полного выхода на горизонтальный участок, TVD должно быть меньше действительной ее величины. При повороте забоя направо в северо-восточный квадрант, будет вноситься ошибка слишком сильного смещения на восток и не достаточного смещения на север.

Сбалансированный тангенциальный метод

Это попытки большего приближения к реальной форме ствола при помощи учета результатов замеров не только текущего, но и предыдущего.

В этом методе курсовая длина между двумя последовательными замерами делится на две равные прямые линии.

Таким образом, если A1 и I1 — соответственно азимутальный угол и угол наклона, при предыдущем замере, то:

Основная причина более высокой точности сбалансированного тангенциального метода состоит в том, что при вычислении конфигурации ствола скважины, меняющей наклон и направление, погрешности текущего вычисления компенсируются последующим.

На участке набора угла ошибки стремятся завысить значения TVD и уменьшить величину горизонтального смещения.

Несмотря на то, что его точность сравнима с точностью метода среднего угла, обычно этот метод не применяют достаточно широко из-за его более сложных формул.

Метод среднего угла

Этот метод просто усредняет углы наклона и азимута двух последовательных точек замера, (рис. Четыре.Три). Затем предполагают, что длина участка скважины равна расстоянию между этими двумя точками.

При условии не очень большого расстояния между точками замера по сравнению с кривизной ствола, этот метод позволяет легко, но и с достаточной степенью точности вычислять координату ствола скважины.

Рис. Четыре.Три

Рис. Четыре.Четыре

Радиус кривизны

Существо этого метода состоит в подборе цилиндра таких размеров при которых можно было бы две точки замера расположить на его поверхности так, чтобы участок ствола скважины был изогнут в вертикальной и горизонтальной плоскостях и лежал на поверхности этого цилиндра (см. рис. Четыре.Четыре).

Вертикальная проекция

Проведя вертикальную плоскость через кривую пути ствола скважины так, что точки замера Один и Два, а также участок ствола скважины окажутся на поверхности этого цилиндра (см. рис.Четыре.Пять). Длина кривой окажется равной MD, радиус окружности цилиндра определяется изменением направления (изменением углов A1 и А2). Углы I1 и I2, как показано на рис. Четыре.Один, — углы набора угла. Выражая углы I и А в градусах, найдем радиус:

Рис. Четыре.Пять

Рис. Четыре.Шесть

 

Горизонтальная проекция

Для определения отхода на север и восток, необходимо рассмотреть горизонтальную проекцию участка ствола, лежащую на радиусе Rh (см. рис. Четыре.Шесть). Аналогично выводам для вертикальной проекции, получаем:

так, что:

Точность. В тот время как метод среднего угла достаточно точен при малой кривизне и не большом расстоянии между точками замера, метод радиуса кривизны хорошо подходит и в случаях при большом расстоянии между точками замера и больших кривизнах ствола.

 

 

 

 

 

Метод минимальной кривизны

Рис. Четыре.Семь

Он измеряется в горизонтальной плоскости от географического направления "Север" от Нуль до Триста шестьдесят град.

"TVD" — проекция SB (измеренная глубина MD вдоль скважины) на вертикальную ось "z".

"HD" — горизонтальное перемещение, измеренное в горизонтальной плоскости и проходящее через точку замера. рис. Четыре.Семь).

Этот метод — один из наиболее точных в определении положения ствола скважины.

Кривизна
(Dog-leg)

 

Фактор отношения (RF)

Курсовая длина MD измеряется вдоль кривой, в то время как I и А определяют направления прямых линий в пространстве. Необходимо совместить эти прямые с сегментами кривой при помощи фактора отношения, определяемого как:

или

Где DL выражается в градусах. Для маленьких углов (DL <Один), RF полагают равным Один. Затем мы можем определить увеличение по трем осям для определения следующей точки замера

На сегодняшний день метод минимальной кривизны — наиболее точный. Именно его Анадрилл выбрал в качестве расчетного.

Метод Меркюри

Свое название он получил по месту первого применения в Меркюри, Невада, при бурении шахты для испытания атомной бомбы. В нем скомбинированы тангенциальный и сбалансированный тангенциальный методы и учитывается длина измерительного прибора. (STL). В нем, та часть измеряемой кривой, где находится измерительный прибор, рассматривается как отрезок прямой линии, а остальная часть кривой рассчитывается сбалансированным тангенциальным методом.

Относительная точность различных методов

Предположим, что существует скважина, пробуренная в направлении на север длиной Две тысячи’ MD со скоростью набора угла Три/Сто’ и расстояниями между замерами параметров в Сто’. Можно вычислить относительную точность различных методов. Сравнивая с "действительной" TVD, равной Одна тысяча шестьсот пятьдесят три,Девяносто девять’ и отходом на север в Девятьсот пятьдесят четыре,Девяносто три’ мы находим следующее.

Ясно, что это лишь показатель относительной точности и наиболее предпочтительным оказывается тот метод, который представляет ствол скважины в виде серии сегментов длин окружностей. Действительный профиль скважины может не совпадать с вычисленным.

Необходимо отметить, что в приведенном примере не рассматривалось изменение азимутального угла, хотя его следовало бы учесть при оценке точности расчетов. Однако, совершенно очевидно, что учет и этого параметра только лишь еще больше увеличит расхождения в вычислениях трехразмерного случая.

Интенсивность

Интенсивность является мерой изменения величины наклона и/или направления ствола скважины. Обычно она выражается в градусах на Сто футов или в градусах на Десять или Тридцать метров.

Для вычисления суммарного эффекта, как изменения направления, так и наклона между точками замера применимы несколько формул:

формула, применимая во всех случаях:

Один.

 

Два. Для тангенциального метода.

Три. Для модели минимальной кривизны.

Все три уравнения идентичны тригонометрически и можно пользоваться любым из них. Необходимо только иметь в виду, что вычисление косинусов при малых углах значительно труднее, чем синусов если нет специальных вычислительных средств.

 

 

 

Таблица Четыре.Один

Метод вычисления

 

Ошибка по TVD (ft)

 

Ошибка в отходе (ft)

 

Тангенциальный Сбалансированный тангенциальный

 

-Двадцать пять,Тридцать восемь

 

-Нуль,Тридцать восемь

 

+Сорок три,Девять

 

-Нуль,Двадцать один

 

Метод среднего угла

+Нуль,Девятнадцать

+Нуль,Одиннадцать

Радиус кривизны

Нуль,Нуль

Нуль,Нуль

Минимальной кривизны

Нуль,Нуль

Нуль,Нуль

Меркюри(STL=Пятнадцать’)

-Нуль,Тридцать семь

-Нуль,Четыре

 

Высокая сторона в бурении

Как объяснялось ранее, для определения направления нужна контрольная точка. Это же справедливо для ориентации маркировочной метки. Можно измерить угол между магнитным севером и маркировочной меткой измерительного прибора или угол между маркировочной меткой измерительного прибора и высокой стороной ствола скважины; применяемая контрольная точка зависит от стабильности направления ствола скважины.

Рис. Три.Одиннадцать

Магнитная ориентация маркировочной метки или ориентация относительно «высокой стороны» ствола скважины указываются различными путями.

После сборки КНБК маркировочные метки кривого переводника и измерительного прибора обычно не совпадают. Применение кривого переводника может внести еще большую путаницу. До тех пор, пока направление ствола не станет достаточно стабильным для того, чтобы обеспечить надежную контрольную точку, должна применяться магнитная ориентация маркировочной метки. При достижении скважиной определенного зенитного угла, направление стабилизируется, легче связать требуемые коррекции направления с высокой стороной ствола скважины: градусы влево или вправо от высокой стороны. В стволах меньшего диаметра или при более твердых пластах это может быть возможно при очень низких углах наклона, например, Три градуса.

В скважинах большого диаметра, с мягкой литологией или выше забойного двигателя, ствол может оказаться не замеренным; поэтому, пока угол наклона скважины находится в пределах Восемь-10 градусов, довольно часто встречается ссылка на ориентацию маркировочной метки относительно «высокой стороны» ствола скважины.

В истинно — вертикальном стволе скважины нет направления ствола (и нет высокой стороны). Необходимо связывать ориентацию маркировочной метки (ориентацию кривого переводника и, следовательно, долота) с магнитным севером. Теоретически, ствол с углом наклона имеет высокую сторону; однако, в промысловых условиях вибрации и колебания часто трудно установить расположение высокой стороны с помощью акселерометров маятникового типа (при низком угле наклона). При использовании ориентации маркировочной метки относительно «высокой стороны», она обычно указывается в виде влево или вправо от «высокой стороны», с максимумом в любом направлении Сто восемьдесят градусов.

При применении магнитной ориентации маркировочной метки, она связывается с градусами от магнитного севера и термины «вправо» или «влево» никогда не используются (магнитные азимуты всегда вправо (по часовой стрелке) от магнитного полюса).

Поэтому при ориентации необходимо учитывать эту разницу.

Были вынуждены поменять замки в дверях? замена замков выручит вас!

Азимуты в бурении

На рис. Три.Десять приведено возможное соотношение между маршировочными метками кривого переводника и измерительного прибора. Очевидно, что этот угол должен быть измерен до того, как узел спускается в скважину. Пять.) ствола.

При использовании отклоняющего инструмента, например, кривого переводника, для определения правильно ли сориентирован инструмент, должно быть известно положение «Нуль» кривого переводника. Положение «Нуль» кривого переводника может считаться измерением, указывающим, куда пойдет скважина, тогда как ранее упомянутое измерение высокой стороны есть не что иное, как азимут ствола скважины.

При использовании кривого переводника/или отклонителя, переводник(и) будут иметь маркировочную метку, вытравленную или вырезанную на вершине изгиба. Ориентация маркировочной метки — это угловое положение кривого переводника (или корпуса) относительно ствола скважины.

Измерительный инструмент (телесистема и т.д.) не может быть непосредственно связан с маркировочной меткой изогнутого элемента. Поскольку измерительные инструменты привинчиваются к кривому переводнику, и поскольку резьбовое соединение редко собирается так, чтобы совпали маркировочные метки на двух инструментах, на измерительном инструменте должна быть собственная маркировочная метка. Хотя возможно собрать забойную компоновку (ВНА) так, чтобы маркировочные метки измерительного прибора и кривого переводника в точности совпадали, на практике это встречается очень редко.

Рис. Три.Девять

Рис. Три.Десять

Ствол скважины является круглым отверстием, которое не может быть надлежащим образом представлено одной прямой линией. Если ее представить в виде цилиндра, то для индикации направления скважины может применяться лишь одна линия вдоль длины ствола скважины. По соглашению, эта линия представляет высокую сторону (Н. Согласно правилам, это измерение выполняется так, как в случае, если смотреть вниз на верхнюю часть инструмента.

Ищите определенную программу для вашего Персонального компьютера ? http://best-progi.ru/ Попробуйте посмотреть у нас

Не для кого не секрет, что вечная проблема девушек-это их внешний вид.Недавно зашла отличный сайт, с классным каталогом женская одежда платья.