{вход}
animateMainmenucolor

Составление профиля направленной скважины

Методика составления профиля направленной скважины с помощью типовой кривой

Методика составления профиля направленной скважины (одноствольной или многоствольной) с помощью типовой кривой заключается в следующем.

Кривая I (рис.5.3) естественного искривления скважины, вычерченная на кальке, накладывается и переносится на проектный геологический разрез с таким расчетом, чтобы она прошла по возможности ближе к требуемой точке А под сечения рудного тела на заданной глубине. Из под строения видно, что обеспечить подсечение рудного тела в точке А можно с помощью искусственного искривления скважины.

Задаваясь произвольным значением угла встречи В, через точку подсечения рудного тела А проводим отрезок прямой l =50м (в масштабе геологического разреза). На этот отрезок накладываем интервал типовой кривой (на кальке), соответствующий ему по глубине. Отрезок кривой от рудного тела до ранее нанесенной кривой переносим на геологический разрез.Таким образом строится кривая II. Кривые I и II пересекутся в точке В.

Рис 5.3. Схема построения проектного профиля одноствольной скважины по типовой кривой

Минимальный радиус искривления ствола скважины (в м), обеспечивающий плавное сопряжение кривых, нормальные условия работы бурильной колонны и возможность применения технических средств направленного бурения

Rmin=180lп/πθ1        (5.4)

где lп - максимально допустимое расстояние между местами установки снаряда, м(lп<4÷6м); θ1  - суммарный угол искривления скважины в интервале lп градус

θ1=θ±iθlп-iθlп           (5.5)

Здесь θ - угол возможного изменения направления скважины за одну постановку снаряда, зависящий от зенитного угла скважины, градус; iθ - интенсивность естественного искривления скважины (знак плюс берется при ныполаживании скважин, знак минус - при выкручивании), градус/м.

Построение профиля направленной скважины аналитическим методом

Последовательность аналитического метода профилирования одноствольных скважин с неизменной степенью интенсивности искривления iθ =dθ/dL=const (рис.5.4) заключается в следующем.

Рис.5.4. Построение профиля направленной скважины аналитическим методом

По формуле (5.1) устанавливается зенитный угол проектируемой скважины в точке подсечения залежи θп (конечный зенитный угол).

Кривизна профилируемой скважины в радианах на 1 м

k=iθ/57,32                   (5.6)

Начальный зенитный угол скважины

θ0=arcsin(sinθп-kH)           (5.7)

Горизонтальная проекция оси профилируемой скважины (величина смещения забоя от устья скважины в горизонтальной плоскости)

(5.8)

Радиус искривления скважины

R-360/2πk=57,32/k,м                 (5.9)

Общая длина скважины по оси L

L = 0,01745(θп0)/k, м.                 (5.10)

Удлинение ствола скважины на счет кривизны

L1 =L-H,m.              (5.11)

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