Мониторинг и анализ эффективности процессов бурения на месторождениях им. Р. Требса и А. Титова

Содержание

Слайд 2

Цель работы и задачи исследования: Цель работы – анализ строительство секции

Цель работы и задачи исследования:

Цель работы – анализ строительство секции под

техническую колонну, выявление причин и поиск путей решения
Основные задачи исследований
Определение геологических особенностей и проблем, возникающих при бурении и креплении скважин в интервале технической колонны
Определение критериев оценки краткосрочной и долгосрочной стабильности открытого ствола скважины
Апробирование методики оценки технического состояния ствола скважины в процессе бурения, позволяющей проводить анализ и выбрать оптимальный состав, максимально снизить возможные осложнения при бурении и спуске обсадных труб. Методика вошла в основу «Временной инструкции по первичному вскрытию и укреплению глинистых отложений при строительстве технической колонны на месторождениях имени Р.Требса и А.Титова ООО «Башнефть-Полюс»»
Слайд 3

м м м м Информация о объекте исследования На месторождении им.

м

м

м

м

Информация о объекте исследования

На месторождении им. А.Титова за период 2011-2019 гг

пробурено 47 скважины:
19 ННС; 28 ГС

Интервал 500-1000м

Слайд 4

Применяемые типы БР на месторождении А.Титова за 2016-2019гг

Применяемые типы БР на месторождении А.Титова за 2016-2019гг

Слайд 5

Процедура детальной оценки ресурсной базы 1. Анализ геолого-технологической информации 2. Корректная

Процедура детальной оценки ресурсной базы

1. Анализ геолого-технологической информации

2. Корректная оценка

выполнения технологических решений

3. Формирование технологических режимов на единой методической основе

4. Оценка ресурсов перспективных объектов объемным методом

Анализ разреза технической колонны – разбивка на интервалы анализа

Определение внепланового времени на промывки/проработки при СПО и спуске ОК

Предложенный алгоритм анализа основывается на выборе наибольшего времени стабильности рассматриваемых интервала

Применение методики- минимизировать риски бурения и снизить время строительство скважин

Выбор оптимального состава бурового раствора - наибольшего времени стабильности анализируемого интервала

Слайд 6

Пример оценки внепланового времени промывок/проработок при СПО и спуске ОК (цветовые

Пример оценки внепланового времени промывок/проработок при СПО и спуске ОК (цветовые кластеры

указывают внеплановые промывки или проработки, затяжки и посадки во время прохождения проблемных интервалов)
Слайд 7

Анализ баланса времени по скв 1021г куст 8 м-я им. А.Титова

Анализ баланса времени по скв 1021г куст 8 м-я им. А.Титова

Предложен

алгоритм детального анализа баланса времени, путем систематизации распределения времени циркуляции: в процессе бурения, СПО и при внеплановых промывках/проработках во время прохождения проблемных (затяжки, посадки) интервалов. Из таблицы видно, насколько неоднороден показатель разброса времени на выполнение данной операций (показатель варьируется в пределах ±10 минут, что показывает скрытое непроизводительное время).
Слайд 8

Основные ключевые показатели эффективности Измерив и оценив текущую эффективность по какому

Основные ключевые показатели эффективности

Измерив и оценив текущую эффективность по какому либо

показателю мы можем оптимизировать данную операцию. Для этого определяем текущее состояние данного показателя, затем выявляем исключения, которые выполнялись дольше. После выявления этих исключений определяем лучший показатель и выбираем цель для оптимизации всех последующих операций. Постепенное повышение производительности и последовательное сокращение затраченного времени на текущие операции, основываясь на полученном опыте и стремлении к лучшему результату.
Оптимизация и повышение эффективности - не говорит о том, что необходимо выполнять операции быстрее, нужно выполнять стандартные операции безопасно и в то же время стабильно. Нужно стремиться к однородности выполнения операций, то есть стандартная операция должна выполняться за одно и то же время.

Кузв-коэффициент учета затрата времени, ч/100м = (Т1+Т2)*100;
H
Т1- Внеплановые промывки+проработки затраченные для ликвидации затяжек и посадок во время шаблонировки
Т2- время спуска ОК в интервале исследования
H- интервал исследования (например 1010-510м)

Среднее время цикла бурения типовых скважин в интервале технической колонны на месторождении им .А.Титова составляет 18 суток (2016-2019гг) при глубине скважины около 2016 м . В ходе итерации оптимизации цикла бурения под техническую колонну возможно достичь значительных результатов снижения сроков бурения при оптимизации рецептур буровых растворов из-за применения предложенной методики.

Слайд 9

Направление действия максимального горизонтального напряжения по КУЗВ в интервале 1010-1310м м-я

Направление действия максимального горизонтального напряжения по КУЗВ в интервале 1010-1310м м-я

им. А.Титова за 2016-2019гг

Границы Пластов. Распределение азимутов падения пластов

Зона 2 (интервал 1010-1310 м) Верхнетриасовый отдел

Слайд 10

Направление действия максимального горизонтального напряжения по интервально по КУЗВ м-я им.

Направление действия максимального горизонтального напряжения по интервально по КУЗВ м-я им.

А.Титова за 2016-2019гг

1010-1310м

1310-1850м

1850-2250м

2250-2339м

2339-до забоя

от1010м-до забоя

от1010м-до забоя

Слайд 11

Данные геомеханики по Сирочойскому горизонту м-я им. А.Титова

Данные геомеханики по Сирочойскому горизонту м-я им. А.Титова

Слайд 12

Анализ суточного рапорта инженера по буровым растворам по скв 1021г куст 8 м-я им. А.Титова

Анализ суточного рапорта инженера по буровым растворам по скв 1021г куст

8 м-я им. А.Титова
Слайд 13

Анализ устойчивости ствола скважины от применяемого компонентного состава (ингибиторов) в интервале

Анализ устойчивости ствола скважины от применяемого компонентного состава (ингибиторов) в интервале

510-1010м за 2018-19гг

Результаты сравнения скважины 1079г куст 13 и 1500г куст 12 пробуренные в одной четверти с набором ЗУ до 21° и МСП до 30м/ч.
Вывод: в интервале 510-1010м рекомендуется применять компоненты со следующей концентрацией Flodrill TS 655/705-2,1 кг/м3,
Flodrill PAM 1040-1,2 кг/м3, Richmole comp 100-3,1 кг/м3 (по скважине 1500г куст 12)