{вход}
animateMainmenucolor

Приемы снижения и увеличения кривизны скважин

Приемы снижения и увеличения кривизны скважин

Применение несбалансированных тяжелых труб

Эффективным средством снижения интенсивности искривления скважин является применение несбалансированных тяжелых труб, устанавливаемых над колонковым снарядом (см.табл. 9.5).

Использование труб некруглого сечения

При бурении геологоразведочных скважин с использованием труб некруглого (трехгранного и других форм) сечения получено снижение интенсивности искривления скважин по сравнению со стандартной компоновкой.

Компоновки со смещенной массой КСМ

Эффективными являются компоновки со смещенной массой КСМ, а также дебалансовые снаряды ТПИ, в которых между двумя колонковыми трубами установлен ниппель с эксцентрично закрепленным внутри грузом.

Применение шарнирных и ступенчатых компоновок

Наиболее надежные результаты могут быть получены при применении специальных шарнирных и ступенчатых компоновок, снарядов плавного искривления типа СПИ, ТС, фрезерно-шарнирных КФШ (рис. 9.5).

Компоновки гидроуданого бурения

Перспективными являются методы управления процессом направленного бурения скважин технологическими приемами и компоновками гидроударного бурения.

Основные направления разработок зарубежных фирм

Зарубежные фирмы уделяют пристальное внимание проблеме снижения интенсивности естественного искривления скважин, буримых ССК; при этом основными направлениями разработки технических средств являются:

  • обеспечение максимального центрирующего эффекта набора, что реализовано в компоновке типа «Мини-Дрилл», «Мини-Деве»;
  • повышение устойчивости наборов, что достигается уменьшением числа резьб и высокой точностью изготовления элементов набора;
  • основное внимание уделяется соосности элементов компоновки;
  • разработка коронок определенных конструкций, позволяющих бурить при пониженных осевых нагрузках.

Таким образом, основные направления решения проблемы совпадают с решениями, выполняемыми в отечественной практике.

Компоновка типа Мини-Деве

Наиболее широкая реализация выполнена в результате разработки компоновки для ССК типа Мини-Деве (рис. 9.6, ж, з).

Компоновка колонковых наборов с центраторами

Успешные результаты получены при создании компоновок для обычного алмазного бурения.

Колонковые наборы со смещенным центром тяжести

Использование компоновки, состоящей из стандартного колонкового набора с одним или двумя четырехгранным центратором -стабилизатором, установленным над набором (рис. 9.6.), позволяет снизить изгиб колонкового набора и создает условия более стабильного обращения набора вокруг оси скважины, что снижает ее интенсивность искривления.

Механизм работы КСМ

Механизм работы КСМ основывается на регулировании центробежной силы при обращении компоновки вокруг оси скважины в направлении, заданном буровым станком, в связи с чем другие виды движения компоновки КСМ в скважине маловероятны.

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