Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Выбор способа цементирования.
Для цементирования интервала 0-60м. под направления, интервала 0-370м. под кондуктор и интервала 0-1641м. под промежуточную колонну применяется прямой одноступенчатый способ цементирования. Для цементирования интервала 0-2000м. под эксплуатационную колонну применяется прямой двухступенчатый способ цементирования.
7.2 Выбор тампонажного материала и расчет цементирования скважины Расчет цементирования кондуктора Æ 324мм Цементирование колонны осуществляется в одну ступень. Исходные данные: Диаметр долота, Dd=0.3937 м Наружный диаметр обсадной колонны, dн=0.3239 м Внутренний диаметр обсадной колонны, dвн=0.3039 м Удельный вес тампонажного раствора, г/см3, =1.85. Удельный вес бурового раствора, г/см3, =1.1. Глубина спуска предыдущей колонны, (426) h=60м Водоцементное отношение, m=0, 5 Интервал цементирования: 0-370м. Высота цементного стакана, м, hст=10. Коэффициент потерь цемента, kц=1.05. Коэффициент кавернозности, k=1.15. Удельный вес жидкости затворения, γ в=1.0 г/см3 Необходимое количество тампонажного раствора для цементирования обсадной колонны определяется по формуле: В открытом стволе: (54) где k=1, 15 - Коэффициент кавернозности Dскв - диаметр скважины, м Dн- наружный диаметр обсадных труб, м dвн- внутренний диаметр труб обсадной колонны, м H- интервал цементирования, м hцс - высота цементного стакана, оставляемого в колонне, м В обсаженном стволе: Где -внутренний диаметр промежуточной колонны Общий объем цементного раствора: Количество сухой тампонажной смеси, необходимое для приготовления заданного объема тампонажного раствора: (55) где kц=1.05 – коэффициент учитывающий потери цемента при погрузочно-разгрузочных работах m– соотношение вода: смесь gц – плотность тампонажного раствора, т/м3 Необходимое количество жидкости затворения: (56) где kв=1.1 – коэффициент, учитывающий потери воды при выполнении операций цементирования Объем продавочной жидкости: (57) Определяем средний внутренний диаметр обсадной колонны: Объем буферной жидкости (исходя из условия обеспечения столба в затрубном пространстве высотой 150м): Определяем максимальное давление в конце продавки цементного раствора Рmax = Р1+Р2, где P1 — давление, создаваемое за счет разности плотности жидкости в затрубном пространстве и в трубах, P1= 0, 01[(H-h)∙ ρ ц+h∙ ρ p -hст ρ ц-(H-hст)∙ ρ p]; P1= 0, 01[1641∙ 1, 85-10∙ 1, 85-(370-10)∙ 1, 1]=2, 72МПа Р2— давление, необходимое для преодоления гидравлических сопротивлений, находится по формуле Шищенко-Бакланова P2 = 0, 001Н + 1, 6 МПа (при глубине скважины до 1500 м), P2 = 0, 001∙ 400+1, 6=2МПа. Pmax = 2, 72 + 2 = 4, 72МПа. Находим число цементировочных агрегатов из условия обеспечения скорости течения ν =1м/с цементного раствора в кольцевом пространстве Q=Fк.п∙ ν Q=0.785((0.3937∙ 1.15)2-0.32392)∙ 1=0.078м3/с=78л/с Число цементировочных агрегатов определится из условия их подачи при продавливании: Qц- производительность цементировочного агрегата Принимаем 4 агрегатов ЦА-320 М Находим необходимое число цементосмесительных машин: где: Мцсм — вместимость бункера цементно-смесительной машины, для обычного тампонажного цемента Мчсм = 20 т Принимаем m=2 Продолжительность закачивания тампонажного раствора: Продолжительность процесса продавливания: Общее время цементирования: мин Выбираем тампонажный цементный раствор для цементирования обсадной колонны, характерезующийся началом загустевания цемента. В состав тампонажного раствора для цементирования интервала 0-370м применяем следующие компоненты: Цемент ПЦT-I-50 Характеристики цементов представлены в таблице 7.2 Расчет цементирования промежуточной колонны Æ 245мм Цементирование колонны осуществляется в одну ступень. Исходные данные: Диаметр долота, Dd=0.2953 м Наружный диаметр обсадной колонны, dн=0.245 м Внутренний диаметр обсадной колонны, dвн=0.228 м Удельный вес тампонажного раствора, г/см3, =1.85. Удельный вес бурового раствора, г/см3, =1.23. Глубина спуска предыдущей колонны, (324, 0) h=370м Водоцементное отношение, m=0, 5 Интервал цементирования: 0-1641м. Высота цементного стакана, м, hст=10. Коэффициент потерь цемента, kц=1.05. Коэффициент кавернозности, k=1.25. Удельный вес жидкости затворения, γ в=1.0 г/см3 Необходимое количество тампонажного раствора для цементирования обсадной колонны определяется по формуле: В открытом стволе: где k- Коэффициент кавернозности D- диаметр скважины, м Dн- наружный диаметр обсадных труб, м dв- внутренний диаметр труб обсадной колонны, м Hц- интервал цементирования, м hцс- высота цементного стакана, оставляемого в колонне, м В обсаженном стволе: Где -внутренний диаметр промежуточной колонны Общий объем цементного раствора: Количество сухой тампонажной смеси, необходимое для приготовления заданного объема тампонажного раствора: где kц=1.05 – коэффициент учитывающий потери цемента при погрузочно-разгрузочных работах m=0.5 – соотношение вода: смесь gц=1.85 – плотность тампонажного раствора, т/м3 Необходимое количество жидкости затворения: где kв=1.1 – коэффициент, учитывающий потери воды при выполнении операций цементирования Объем продавочной жидкости: Определяем средний внутренний диаметр обсадной колонны: где – внутренний диаметр i секции обсадной колонны, м. – длина i секции, м. Объем буферной жидкости (исходя из условия обеспечения столба в затрубном пространстве высотой 150м): Определяем максимальное давление в конце продавки цементного раствора Рmax = Р1+Р2, где P1 — давление, создаваемое за счет разности плотности жидкости в затрубном пространстве и в трубах, P1= 0, 01[(H-h)∙ ρ ц+h∙ ρ p -hст ρ ц-(H-hст)∙ ρ p]; P1= 0, 01[1641∙ 1, 85-10∙ 1, 85-(1641-10)∙ 1, 23]=10, 47МПа Р2— давление, необходимое для преодоления гидравлических сопротивлений, находится по формуле Шищенко-Бакланова P2 = 0, 001Н + 0, 8 МПа (при глубине скважины более 1500 м). P2 = 0, 001∙ 1641+0.8=2.5МПа. Pmax = 10, 47 + 2, 5 = 12, 97МПа. Находим число цементировочных агрегатов из условия обеспечения скорости течения ν =1м/с цементного раствора в кольцевом пространстве Q=Fк.п∙ ν Q=0.785((0.2953∙ 1.25)2-0.2452)∙ 1=0.059м3/с=59л/с Число цементировочных агрегатов определится из условия их подачи при продавливании: Qц- производительность цементировочного агрегата Принимаем 4 агрегатов ЦА-320 М Находим необходимое число цементосмесительных машин: где: Мцсм — вместимость бункера цементно-смесительной машины, для обычного тампонажного цемента Мчсм = 20 т Принимаем m=5 Продолжительность закачивания тампонажного раствора: Продолжительность процесса продавливания: Общее время цементирования: мин Выбираем тампонажный цементный раствор для цементирования обсадной колонны, характеризующийся началом загустевания цемента. В состав тампонажного раствора для цементирования интервала 0-1641м применяем следующие компоненты: Цемент ПЦT-50-I Характеристики цементов представлены в таблице 7.2 В качестве замедлителя схватывания применяем NaCl, 20% от массы цемента. Расчет цементирования эксплуатационной колонны Æ 168 м Цементирование колонны осуществляется в две ступени. Проектные данные: Диаметр долота, Dd=0.2159 м Наружный диаметр обсадной колонны, dн=0.168 м Внутренний диаметр обсадной колонны, dвн=0.152 м Глубина установки МСЦ, h=1570м Удельный вес тампонажного раствора, г/см3, =1.85. Удельный вес промывочной жидкости, г/см3, =1.12. Глубина спуска предыдущей колонны, (244, 5) h=1641м Водоцементное отношение, m=0, 5 Интервал цементирования: - первая ступень, 2000-1570м. -вторая ступень, 1570-0м. Высота цементного стакана, м, hст=10. Коэффициент потерь цемента, kц=1.05. Коэффициент кавернозности, k=1.15. Удельный вес жидкости затворения, ρ в=1.0 г/см3 Цементирование первой ступени интервал 1570-2000м. Необходимое количество тампонажного раствора для цементирования обсадной колонны определяется по формуле: В открытом стволе: где k- Коэффициент кавернозности Dскв- диаметр скважины, м dн- наружный диаметр обсадных труб, м dвн- внутренний диаметр труб обсадной колонны, м Hц- интервал цементирования, м hцс- высота цементного стакана, оставляемого в колонне, м В обсаженном стволе: где -внутренний диаметр промежуточной колонны Общий объем цементного раствора: Количество сухой тампонажной смеси, необходимое для приготовления заданного объема тампонажного раствора: где kц– коэффициент учитывающий потери цемента при погрузочно-разгрузочных работах m– водоцементное соотношение gц– плотность тампонажного раствора, т/м3 Необходимое количество жидкости затворения: где kв– коэффициент, учитывающий потери воды при выполнении операций цементирования Объем продавочной жидкости: Определяем средний внутренний диаметр обсадной колонны: где di – внутренний диаметр i секции обсадной колонны, м.; li – длина i секции, м. Объем буферной жидкости (исходя из условия обеспечения столба в затрубном пространстве высотой 150м): Определяем максимальное в конце продавки цементного раствора Рmax = Р1+Р2, где P1 — давление, создаваемое за счет разности плотности жидкости в затрубном пространстве и в трубах, P1 = 0, 01[(H-h)∙ ρ ц+h∙ ρ p -h–т ρ ц-(H-hст)∙ ρ p]; P1 = 0, 01[(2000-1570)∙ 1, 85+1570∙ 1, 12-10∙ 1, 85-(2000-10)∙ 1, 12]=3, 2МПа Р2 — давление, необходимое для преодоления гидравлических сопротивлений, находится по формуле Шищенко-Бакланова P2 = 0, 001Н + 0, 8 МПа (при глубине скважины более 1500 м). P2 = 0, 001∙ 2000+0.8=2.8МПа. Pmax = 3, 2 + 2, 8 = 6 МПа. Находим число цементировочных агрегатов из условия обеспечения скорости течения ν =1м/с цементного раствора в кольцевом пространстве Q=Fк.п∙ ν Q=0.785((0.2159∙ 1.15)2-0.1682)∙ 1=0.026м3/с=26л/с Число цементировочных агрегатов определится из условия их подачи при продавливании: Тогда число требуемых цементировочных агрегатов Qi- производительность цементировочного агрегата Принимаем 4 агрегатов ЦА-320 М Находим необходимое число цементосмесительных машин: где Мцсм — вместимость бункера цементно-смесительной машины, для обычного тампонажного цемента Мчсм = 20т Принимаем m=1 Продолжительность закачивания тампонажного раствора: Продолжительность процесса продавливания: Общее время цементирования: мин Выбираем тампонажный цементный раствор для цементирования обсадной колонны, характеризующийся началом загустевания цемента. В состав тампонажного раствора для цементирования интервала 1570-2000м применяем следующие компоненты: Цемент ПЦT-I-G Характеристики цементов представлены в таблице 20. Цементирование второй ступени интервал 0-1630м. Необходимое количество тампонажного раствора для цементирования первой ступени: Количество сухой тампонажной смеси, необходимое для приготовления заданного объема тампонажного раствора: Необходимое количество жидкости затворения: Объем продавочной жидкости: Объем буферной жидкости (исходя из условия обеспечения столба в затрубном пространстве высотой 150м): Определяем максимальное давление перед посадкой верхней пробки на упорное кольцо по формуле Рmax = Р1+Р2, P1 = 0, 01[h∙ ρ ц -hст∙ ρ p]; P1 = 0, 01[1570∙ 1, 85-1570∙ 1, 12]=11, 85МПа P2 = 0, 001∙ 1570+0.8=1.4МПа. Pmax = 11, 85 + 1, 4 = 13, 25МПа. Находим число цементировочных агрегатов из условия обеспечения скорости течения ν =1м/с цементного раствора в кольцевом пространстве Q=Fк.п∙ ν Q=0.785(0.2252-0.1682)∙ 1=0.028м3/с=28л/с Тогда число требуемых цементировочных агрегатов Принимаем 4 агрегатов ЦА-320 М Находим необходимое число цементосмесительных машин: Принимаем m=2 Продолжительность закачивания тампонажного раствора: Продолжительность процесса продавливания: Общее время цементирования: мин Выбираем тампонажный цементный раствор для цементирования обсадной колонны, характеризующийся началом загустевания цемента. В состав тампонажного раствора для цементирования интервала 0-1570м применяем следующие компоненты: Цемент ПЦT-50-I Характеристики цементов представлены в таблице 21.
Таблица 21- Характеристики цементов
|