{вход}
animateMainmenucolor
Главная / Технология бурения скважин / Направленные и многоствольные скажины / Искривление одноствольных и многоствольных скважин

Пространственное естественное искривление одноствольных и многоствольных скважин

Возможность естественного искривления скважин

При вертикальном заложении скважин пространственное естественное искривление одноствольных и многоствольных скважин наиболее возможно, когда геологический разрез представлен:

  • пологозалегающими перемежающимися породами с изменяющимися углами падения и простирания;
  • породами любого состава, разбитыми значительными системами трещин, выдержанными на больших площадях и с несовпадающими элементами залегания в сравнении с напластованиями;
  • интрузивными столбообразными и другими телами большой мощности (азимутальное искривление в направлении вращения бурового снаряда);
  • несовпадающими элементами залегания зоны полезного ископаемого с напластованиями пород, что вызывает заложение скважин часто не вкрест простирания пород;
  • частыми несовпадениями направлений разведочных линий с направлением вкрест простирания вмещающих пород или основных систем трещин и т. п., заложение скважин по азимуту с опережением и др.

Интенсивность зенитного и азимутального искривлений — от небольшой до значительной (3—5º на 100 м и более).

Наклонное заложение скважин

При наклонном заложении скважин пространственное естественное искривление одноствольных и многоствольных скважин возможно, когда в геологическом разрезе представлены:

  • различные породы от сравнительно однородных анизотропных до сильно перемежающихся по составу и твердости слоев, пластов, толщ;
  • углы падения пород от средних до крутых с непостоянным изменяющимся простиранием напластований и контактов по равным толщам, горизонтам, на разных глубинах, наличие стратиграфических несогласий и др.;
  • в основном крутое (согласное или несогласное) залегание зоны полезного ископаемого (более 45—50º несовпадение, как правило, направлений разведочных линий с направлением вкрест простираний разных толщ и горизонтов вмещающих пород и их основных плоскостей трещиноватости;
  • заложение скважин по азимуту с опережением и др.;

Интенсивность зенитного и азимутального искривлений чаще значительная (5—7º на 100 м и более).

Проектирование трасс направленных скважин

При проектировании трасс (траекторий) направленных, в т.ч. многоствольных скважин необходимо после изучения механизма и закономерностей их естественного искривления на каждом конкретном месторождении, осуществлять заложение скважин с таким расчетом, чтобы в максимальной степени снизить азимутальное искривление, а пространственное искривление скважин приблизить к плоскостному, особенно при бурении многоствольных скважин. Это значительно упростит не только проектирование, но и практическое проведение скважин в заданные пункты разведочной сети.

Способы направленного бурения

Методика проектирования трасс направленных и основных стволов многоствольных скважин практически одинакова, в то время как проектирование дополнительных стволов - задача более сложная и должна решаться только применительно к конкретным геологическим условиям. Подробнее...

Методы проектирования трасс скважин

Проектирование трасс следует осуществлять с применением вычислительной техники типа ПЭВМ. Существует несколько методов проектирования трасс скважин. Эти методы, как правило, не учитывают закономерности искривления скважин. Решение геолого-технических задач по проектированию траектории направленных скважин изложено в справочных пособиях некоторых вузов, которые могут с успехом применяться на практике. Подробнее...

Проектирование трассы направленной скважины

Под проектированием трассы направленной скважины следует понимать определение места ее заложения, зенитного угла и азимута начального направления в точке заложения, а также координат (углов) точек оси проектной трассы, которые обеспечат в конкретных геолого-технических условиях пересечение полезного ископаемого в строго заданной точке рудного тела и наилучшие технико-экономические показатели бурения. Подробнее...
термины:
А Б В Г Д Е Ё Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Я

Буровые установки (агрегаты, станки) шпиндельного типа

Глубина бурения, м
100 м
300 м
500 м
800 м
2000 м

Буровые установки с подвижным вращателем

Глубина бурения, м
до 15 м.
до 25-50 м.
до 100 м.
до 300 м.
до500 м.
до1000 м.
до2000 м.

Буровые установки роторного типа для бурения скважин

Глубина бурения, м
до 25-50 м.
до 200 м.
600-800 м.
Глубина бурения 2000-3000 м.

Самоходные буровые установки для бурения скважин

Установка самоходная подъемная Азинмаш-37А1
Установка для устройства буронабивных свай СО-2
Агрегат для заглубления винтовых анкеров АЗА-3
Cамоходный буровой агрегат БА 15.06, 1БА15н.01, 1БА 15к.01
УРБ-3А3.13 самоходные и передвижные буровые установки
БА-63АВ Буровой агрегат на шасси TRUCK-Z
БТС-150 станок буровой тракторный
Установка бурильно-крановая гидрофицированная типа УБКГ-ТА

Буровые установки и оборудование для глубокого бурения

Глубина бурения, м
Глубина бурениядо 3200м
Глубина бурения до 4000 м
Глубина бурения до 5000м
Глубина бурения 6000- 8000 м