Введение
1. Геология Ванкорского месторождения 5
2 Технология разработки скважин 8
2.1 Выбор и обоснование способа бурения 9
2.2 Проектирование и обоснование конструкции скважины 11
2.3 Выбор конструкции эксплуатационного забоя 11
2.4 Обоснование конструкции скважины 14
2.5 Расчёт глубин спуска и диаметров обсадных колонн 17
2.6 Обоснование высот подъёма тампонажных растворов 21
2.7 Обоснование типов и компонентного состава промывочной жидкости.. ..22
2.8 Расчет необходимого расхода бурового раствора 24
2.9 Выбор способа цементирования обсадной колонны 28
2.10 Расчёт объёма тампонажной смеси и количества составных
компонентов 32
2.11 Обоснование типа и расчёт объема буферной, продавочнойжидкостей и
цементного раствора 37
3 Буферные жидкости 40
3.1 Задачи, функции и роль буферной жидкости 41
3.2 Буферная жидкость на основе сернокислого алюминия 43
3.3 Буферная жидкость на основе водного раствора бисульфата натрия 45
3.4 Полимерная буферная жидкость 50
3.5 Разработка порошкообразных смесей и технологии цементирования
скважин в условиях низких пластовых давлений 55
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 61
1 Геология Ванкорского месторождения 5
2 Технология разработки скважин 8
2.1 Выбор и обоснование способа бурения 9
2.2 Проектирование и обоснование конструкции скважины 11
2.3 Выбор конструкции эксплуатационного забоя 11
2.4 Обоснование конструкции скважины 14
2.5 Расчёт глубин спуска и диаметров обсадных колонн 17
2.6 Обоснование высот подъёма тампонажных растворов 21
2.7 Обоснование типов и компонентного состава промывочной жидкости.. ..22
2.8 Расчет необходимого расхода бурового раствора 24
2.9 Выбор способа цементирования обсадной колонны 28
2.10 Расчёт объёма тампонажной смеси и количества составных
компонентов 32
2.11 Обоснование типа и расчёт объема буферной, продавочнойжидкостей и
цементного раствора 37
3 Буферные жидкости 40
3.1 Задачи, функции и роль буферной жидкости 41
3.2 Буферная жидкость на основе сернокислого алюминия 43
3.3 Буферная жидкость на основе водного раствора бисульфата натрия 45
3.4 Полимерная буферная жидкость 50
3.5 Разработка порошкообразных смесей и технологии цементирования
скважин в условиях низких пластовых давлений 55
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 61
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 72
Бурение нефтяных и газовых скважин - сложный, дорогостоящий и трудоёмкий процесс. Первая скважина была пробурена ещё в 19 веке. На данный момент их количество существенно увеличилось. На крупнейшем нефтегазовом Ванкорском месторождении на данный момент пробурено около 600 скважин, из них 404 нефтяных и 22 газовых работающих скважин. И это ещё не конец.
Скважина-это цилиндрическая горная выработка круглого сечения, сооружаемая без доступа в неё человека, диаметр которой намного меньше её длины.
В связи с ростом объёмов бурения и предстоящим вводом в разработку новых месторождений, очень важно обеспечение рентабельности строительства скважин высокого качества в сжатые сроки. Один из параметров, отвечающих за качество скважины это её цементирование.
Цементирование является заключительным этапом строительства скважин, поэтому ошибок при его выполнении быть не должно, иначе это может привести к различным осложнениям, а именно: заколонным перетокам флюидов, газоводонеефтепроявлениям, появлением газа в коллекторах и, самое главное, к сокращению сроков службы скважины в целом.
Цементирование скважин необратимый процесс, а ремонт и восстановление их связаны с большими затратами средств и времени. Стоимость скважин, особенно глубоких, высока, а ущерб от некачественного их крепления может быть ещё большим.
Основная цель, преследуемая в процессе цементирования скважин, заключается в полном замещении бурового раствора цементным или как его ещё называют, тампонажным, и превращение последнего в прочный цементный камень. Улучшению этого процесса способствует использование буферной жидкости.
Проблема некачественного цементирования скважин существовала всегда и актуальна до сих пор. Особое влияние на некачественное цементирование скважин оказывает неправильно подобранная рецептура буферных жидкостей.
Для лучшего заполнения затрубного пространства цементным раствором, быстрого его схватывания со стенками скважины и получения качественной и долговечной крепи обязательно используют буферные жидкости, закачиваемые перед тампонажным раствором.
Главная задача заключается в правильном выборе рецептур буферных жидкостей, идеально сочетающихся с геологическими и технологическими параметрами.
Исходя из геологических параметров Ванкорского месторождения, можно опробовать применить буферную жидкость, на основе водного раствора бисульфата натрия, показавшую высокие значения коэффициентов сцепления KH, KB и KC на Ямбургском месторождении.
Ямбургское нефтегазоконденсатное месторождение по геологическому строению схоже с Ванкорским месторождением. Ямбургское месторождение представлено терригенными коллекторами. Свиты Ямбургского месторождения также сложены переслаиванием песчаников и аргиллитов, зеленовато-серыми глинами с примесью алевритового материала, известковыми глинами с прослоями глинистых известняков и мергелей. Высокие средние значения пористости по керну для коллекторов, изученных на керне пластов - до 30%; проницаемости - 15,6-10-3мкм2.
Требуется экспериментальное исследование и опробование предлагаемой буферной жидкости на Ванкорском месторождении.