Общие сведения о нефтяных и газовых скважинах

Содержание

Слайд 2

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ Скважиной называется цилиндрическая горная выработка, сооружаемая без

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Скважиной называется цилиндрическая горная выработка, сооружаемая без

доступа в нее человека и имеющая диаметр во много раз меньше длины
Слайд 3

Устье скважины (1) – пересечение трассы скважины с дневной поверхностью Забой

Устье скважины (1) – пересечение трассы скважины с дневной поверхностью
Забой

скважины (2) – дно буровой скважины, перемещающееся в результате воздействия породоразрушающего инструмента на породу
Стенки скважины (3) – боковые поверхности буровой скважины
Ось скважины (4) — воображаемая линия, соединяющая центры поперечных сечений буровой скважины
Ствол скважины (5) – пространство в недрах, занимаемое буровой скважиной.
Обсадная колонна (6) – колонна соединенных между собой обсадных труб. Если стенки скважины сложены из устойчивых пород, то в скважину обсадные колонны не спускают

Элементы буровой скважины

1

2

3

4

5

6

7

Слайд 4

Элементы скважины Бескерновое бурение - бурение, при котором горная порода разрушается

Элементы скважины

Бескерновое бурение - бурение, при котором горная порода разрушается на

всей площади забоя, представляющего собой круг
Слайд 5

Элементы скважины Колонковое бурение — бурение, при котором горная порода разрушается

Элементы скважины

Колонковое бурение — бурение, при котором горная порода разрушается по

кольцевому забою с столбика выбуриваемой породы - керна
Слайд 6

Начальный диаметр нефтегазовых скважин обычно не превышает 900 мм, а конечный

Начальный диаметр нефтегазовых скважин обычно не превышает 900 мм, а конечный

редко бывает меньше 165 мм

Глубины скважин достигают нескольких тысяч метров

Слайд 7

Пространственное расположение скважин 1 2 3 4 5 6

Пространственное расположение скважин

1

2

3

4

5

6

Слайд 8

Нефтяные и газовые скважины бурят при помощи буровых установок (на суше

Нефтяные и газовые скважины бурят при помощи буровых установок (на суше

и на море, зимой и летом)
Слайд 9

Буровые установки монтируются на земле, эстакадах, плавучих буровых платформах или судах

Буровые установки монтируются на земле, эстакадах, плавучих буровых платформах или судах

Слайд 10

В нефтегазовой отрасли бурят скважины следующего назначения: Разведочные – для выявления

В нефтегазовой отрасли бурят скважины следующего назначения:

Разведочные – для выявления

продуктивных горизонтов, оконтуривания, испытания и оценки их промышленного значения.
Эксплуатационные – для добычи нефти, газа и газового конденсата.
Нагнетательные – для закачки в продуктивные горизонты воды (реже воздуха, газа) с целью поддержания пластового давления и продления фонтанного периода разработки месторождений, увеличения дебита эксплуатационных скважин, снабженных насосами и воздушными подъемниками.
Специальные - опорные, параметрические, оценочные, контрольные – для изучения геологического строения малоизвестного района, определения изменения коллекторских свойств продуктивных пластов, наблюдения за пластовым давлением и фронтом движения водонефтяного контакта, степени выработки отдельных участков пласта, термического воздействия на пласт, обеспечения внутрипластового горения, газификации нефтей, сброса сточных вод в глубокозалегающие поглощающие пласты и др.
Структурно-поисковые – для уточнения положения перспективных нефте-газоносных структур по повторяющим их очертания верхним маркирующим (определяющим) горизонтам, по данным бурения мелких, менее дорогих скважин небольшого диаметра.

Разведочные – для выявления продуктивных горизонтов, оконтуривания, испытания и оценки их промышленного значения

Слайд 11

В нефтегазовой отрасли бурят скважины следующего назначения: Разведочные – для выявления

В нефтегазовой отрасли бурят скважины следующего назначения:

Разведочные – для выявления

продуктивных горизонтов, оконтуривания, испытания и оценки их промышленного значения.
Эксплуатационные – для добычи нефти, газа и газового конденсата.
Нагнетательные – для закачки в продуктивные горизонты воды (реже воздуха, газа) с целью поддержания пластового давления и продления фонтанного периода разработки месторождений, увеличения дебита эксплуатационных скважин, снабженных насосами и воздушными подъемниками.
Специальные - опорные, параметрические, оценочные, контрольные – для изучения геологического строения малоизвестного района, определения изменения коллекторских свойств продуктивных пластов, наблюдения за пластовым давлением и фронтом движения водонефтяного контакта, степени выработки отдельных участков пласта, термического воздействия на пласт, обеспечения внутрипластового горения, газификации нефтей, сброса сточных вод в глубокозалегающие поглощающие пласты и др.
Структурно-поисковые – для уточнения положения перспективных нефте-газоносных структур по повторяющим их очертания верхним маркирующим (определяющим) горизонтам, по данным бурения мелких, менее дорогих скважин небольшого диаметра.

Эксплуатационные – для добычи нефти, газа и газового конденсата

Слайд 12

В нефтегазовой отрасли бурят скважины следующего назначения: Разведочные – для выявления

В нефтегазовой отрасли бурят скважины следующего назначения:

Разведочные – для выявления

продуктивных горизонтов, оконтуривания, испытания и оценки их промышленного значения.
Эксплуатационные – для добычи нефти, газа и газового конденсата.
Нагнетательные – для закачки в продуктивные горизонты воды (реже воздуха, газа) с целью поддержания пластового давления и продления фонтанного периода разработки месторождений, увеличения дебита эксплуатационных скважин, снабженных насосами и воздушными подъемниками.
Специальные - опорные, параметрические, оценочные, контрольные – для изучения геологического строения малоизвестного района, определения изменения коллекторских свойств продуктивных пластов, наблюдения за пластовым давлением и фронтом движения водонефтяного контакта, степени выработки отдельных участков пласта, термического воздействия на пласт, обеспечения внутрипластового горения, газификации нефтей, сброса сточных вод в глубокозалегающие поглощающие пласты и др.
Структурно-поисковые – для уточнения положения перспективных нефте-газоносных структур по повторяющим их очертания верхним маркирующим (определяющим) горизонтам, по данным бурения мелких, менее дорогих скважин небольшого диаметра.

Нагнетательные – для закачки в продуктивные горизонты воды, с целью поддержания пластового давления и продления фонтанного периода разработки месторождений, увеличения дебита эксплуатационных скважин

Слайд 13

В нефтегазовой отрасли бурят скважины следующего назначения: Разведочные – для выявления

В нефтегазовой отрасли бурят скважины следующего назначения:

Разведочные – для выявления

продуктивных горизонтов, оконтуривания, испытания и оценки их промышленного значения.
Эксплуатационные – для добычи нефти, газа и газового конденсата.
Нагнетательные – для закачки в продуктивные горизонты воды (реже воздуха, газа) с целью поддержания пластового давления и продления фонтанного периода разработки месторождений, увеличения дебита эксплуатационных скважин, снабженных насосами и воздушными подъемниками.
Специальные - опорные, параметрические, оценочные, контрольные – для изучения геологического строения малоизвестного района, определения изменения коллекторских свойств продуктивных пластов, наблюдения за пластовым давлением и фронтом движения водонефтяного контакта, степени выработки отдельных участков пласта, термического воздействия на пласт, обеспечения внутрипластового горения, газификации нефтей, сброса сточных вод в глубокозалегающие поглощающие пласты и др.
Структурно-поисковые – для уточнения положения перспективных нефте-газоносных структур по повторяющим их очертания верхним маркирующим (определяющим) горизонтам, по данным бурения мелких, менее дорогих скважин небольшого диаметра.

Специальные (опорные, параметрические, оценочные, контрольные) – для изучения геологического строения малоизвестного района, определения изменения коллекторских свойств продуктивных пластов, наблюдения за пластовым давлением, степенью выработки отдельных участков пласта, газификации нефтей, сброса сточных вод в глубокозалегающие поглощающие пласты и др.

Слайд 14

В нефтегазовой отрасли бурят скважины следующего назначения: Разведочные – для выявления

В нефтегазовой отрасли бурят скважины следующего назначения:

Разведочные – для выявления

продуктивных горизонтов, оконтуривания, испытания и оценки их промышленного значения.
Эксплуатационные – для добычи нефти, газа и газового конденсата.
Нагнетательные – для закачки в продуктивные горизонты воды (реже воздуха, газа) с целью поддержания пластового давления и продления фонтанного периода разработки месторождений, увеличения дебита эксплуатационных скважин, снабженных насосами и воздушными подъемниками.
Специальные - опорные, параметрические, оценочные, контрольные – для изучения геологического строения малоизвестного района, определения изменения коллекторских свойств продуктивных пластов, наблюдения за пластовым давлением и фронтом движения водонефтяного контакта, степени выработки отдельных участков пласта, термического воздействия на пласт, обеспечения внутрипластового горения, газификации нефтей, сброса сточных вод в глубокозалегающие поглощающие пласты и др.
Структурно-поисковые – для уточнения положения перспективных нефте-газоносных структур по повторяющим их очертания верхним маркирующим (определяющим) горизонтам, по данным бурения мелких, менее дорогих скважин небольшого диаметра.

Структурно-поисковые – для уточнения положения перспективных нефтегазоносных структур

Слайд 15

Сегодня нефтяные и газовые скважины представляют собой капитальные дорогостоящие сооружения, служащие много десятилетий

Сегодня нефтяные и газовые скважины представляют собой капитальные дорогостоящие сооружения, служащие

много десятилетий
Слайд 16

Скважины соединяют продуктивный пласт с дневной поверхностью долговечным каналом

Скважины соединяют продуктивный пласт с дневной поверхностью долговечным каналом

Слайд 17

В результате бурения скважины и ее последующего крепления и разобщения пластов

В результате бурения скважины и ее последующего крепления и разобщения пластов

создается устойчивое подземное сооружение определенной конструкции
Слайд 18

Под конструкцией скважины понимается совокупность данных о числе и размерах (диаметр

Под конструкцией скважины понимается совокупность данных о числе и размерах (диаметр

и длина) обсадных колонн, диаметрах ствола скважины под каждую колонну, интервалах цементирования, а также о способах и интервалах соединения скважины с продуктивным пластом
Слайд 19

В понятие конструкции обсадной колонны входят сведения о диаметрах, толщинах стенок

В понятие конструкции обсадной колонны входят сведения о диаметрах, толщинах стенок

и марках сталей обсадных труб по интервалам, о типах обсадных труб, оборудовании низа обсадной колонны.
Слайд 20

СПОСОБЫ БУРЕНИЯ СКВАЖИН Бурить скважины можно механическим, термическим, электроимпульсным и другими

СПОСОБЫ БУРЕНИЯ СКВАЖИН

Бурить скважины можно механическим, термическим, электроимпульсным и другими

способами (несколько десятков)
Промышленное применение находят только способы механического бурения – ударное и вращательное
Слайд 21

ВРАЩАТЕЛЬНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН Существует две разновидности вращательного бурения – роторный и

ВРАЩАТЕЛЬНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Существует две разновидности вращательного бурения – роторный и

с забойными двигателями.

При вращательном бурении разрушение породы происходит в результате одновременного воздействия на долото осевой нагрузки и крутящего момента. Под действием нагрузки долото внедряется в породу, а под влиянием крутящего момента скалывает ее.

Характерной особенностью вращательного бурения является промывка скважины потоком жидкости (или продувка)

Слайд 22

При роторном бурении углубление долота в породу происходит при движении вдоль

При роторном бурении углубление долота в породу происходит при движении вдоль

оси скважины вращающейся бурильной колонны

Схема вращательного бурения скважин

При бурении с забойным двигателем – бурильная колонна не вращается

Слайд 23

ИСТОРИЯ БУРЕНИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН

ИСТОРИЯ БУРЕНИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН

Слайд 24

До середины 19 века нефть добывалась в небольших количествах, в основном

До середины 19 века нефть добывалась в небольших количествах, в основном

из неглубоких колодцев вблизи естественных выходов ее на дневную поверхность
Со второй половины 19 века спрос на нефть стал возрастать в связи с широким использованием паровых машин и развитием на их основе промышленности, которая требовала больших количеств смазочных веществ и более мощных , чем сальные свечи , источников света
Первая скважина на нефть была пробурена ручным вращательным способом на Апшеронском полуострове (Россия) в 1847 г. по инициативе В.Н. Семенова

Первая скважина на нефть была пробурена ручным вращательным способом на Апшеронском полуострове (Россия) в 1847 г. по инициативе В.Н. Семенова

Слайд 25

В США первая скважина на нефть (25м) была пробурена в Пенсильвании

В США первая скважина на нефть (25м) была пробурена в Пенсильвании

Эдвином Дрейком в 1959 г.
Рождение российской нефтяной промышленности принято отсчитывать от 1964 г., когда на Кубани в долине реки Кудако А.Н. Новосильцев начал бурить первую скважину на нефть (глубиной 55 м) с применением механического ударно-канатного бурения
На рубеже 19-20 веков были изобретены дизельный и бензиновый двигатели внутреннего сгорания. Внедрение их в практику привело к бурному развитию мировой нефтедобывающей промышленности

В США первая скважина на нефть (25м) была пробурена в Пенсильвании Эдвином Дрейком в 1859 г.

Слайд 26

В США первая скважина на нефть (25м) была пробурена в Пенсильвании

В США первая скважина на нефть (25м) была пробурена в Пенсильвании

Эдвином Дрейком в 1959 г.
Рождение российской нефтяной промышленности принято отсчитывать от 1964 г., когда на Кубани в долине реки Кудако А.Н. Новосильцев начал бурить первую скважину на нефть (глубиной 55 м) с применением механического ударно-канатного бурения
На рубеже 19-20 веков были изобретены дизельный и бензиновый двигатели внутреннего сгорания. Внедрение их в практику привело к бурному развитию мировой нефтедобывающей промышленности

Рождение российской нефтяной промышленности принято отсчитывать от 1864 г., когда на Кубани в долине реки Кудако А.Н. Новосильцев начал бурить первую скважину на нефть (глубиной 55 м) с применением механического ударно-канатного бурения

Слайд 27

В США первая скважина на нефть (25м) была пробурена в Пенсильвании

В США первая скважина на нефть (25м) была пробурена в Пенсильвании

Эдвином Дрейком в 1959 г.
Рождение российской нефтяной промышленности принято отсчитывать от 1964 г., когда на Кубани в долине реки Кудако А.Н. Новосильцев начал бурить первую скважину на нефть (глубиной 55 м) с применением механического ударно-канатного бурения
На рубеже 19-20 веков были изобретены дизельный и бензиновый двигатели внутреннего сгорания. Внедрение их в практику привело к бурному развитию мировой нефтедобывающей промышленности

На рубеже 19-20 веков были изобретены дизельный и бензиновый двигатели внутреннего сгорания. Внедрение их в практику привело к бурному развитию мировой нефтедобывающей промышленности

Слайд 28

В 1901 г в США впервые было применено вращательное роторное бурение

В 1901 г в США впервые было применено вращательное роторное бурение

с промывкой забоя циркулирующим потоком жидкости
В Росси роторным способом первая скважина была пробурена в 1902 г. на глубину 345 м в Грозненском районе
В 1906 г. русский инженер А.А. Богушевский разработал и запатентовал способ закачки цементного раствора в обсадную колонну с последующим вытеснением его через низ (башмак) обсадной колонны в затрубное пространство. Этот способ цементирования быстро распространился в отечественной и зарубежной практике бурения

В 1901 г в США впервые было применено вращательное роторное бурение с промывкой забоя циркулирующим потоком жидкости

Слайд 29

В 1901 г в США впервые было применено вращательное роторное бурение

В 1901 г в США впервые было применено вращательное роторное бурение

с промывкой забоя циркулирующим потоком жидкости
В Росси роторным способом первая скважина была пробурена в 1902 г. на глубину 345 м в Грозненском районе
В 1906 г. русский инженер А.А. Богушевский разработал и запатентовал способ закачки цементного раствора в обсадную колонну с последующим вытеснением его через низ (башмак) обсадной колонны в затрубное пространство. Этот способ цементирования быстро распространился в отечественной и зарубежной практике бурения

В Росси роторным способом первая скважина была пробурена в 1902 г. на глубину 345 м в Грозненском районе

Слайд 30

В 1901 г в США впервые было применено вращательное роторное бурение

В 1901 г в США впервые было применено вращательное роторное бурение

с промывкой забоя циркулирующим потоком жидкости
В Росси роторным способом первая скважина была пробурена в 1902 г. на глубину 345 м в Грозненском районе
В 1906 г. русский инженер А.А. Богушевский разработал и запатентовал способ закачки цементного раствора в обсадную колонну с последующим вытеснением его через низ (башмак) обсадной колонны в затрубное пространство. Этот способ цементирования быстро распространился в отечественной и зарубежной практике бурения

В 1906 г. русский инженер А.А. Богушевский разработал и запатентовал способ закачки цементного раствора в обсадную колонну с последующим вытеснением его через низ (башмак) обсадной колонны в затрубное пространство. Этот способ цементирования быстро распространился в отечественной и зарубежной практике бурения

Слайд 31

В 1923 г. выпускник Томского технологического института М.А. Капелюшников в соавторстве

В 1923 г. выпускник Томского технологического института М.А. Капелюшников в соавторстве

с С.М. Волохом и Н.А. Корнеевым изобрели гидравлический забойный двигатель – турбобур, определивший принципиально новый путь развития технологии и техники бурения нефтяных и газовых скважин.
В 1924 г. в Азербайджане была пробурена первая в мире скважина с помощью одноступенчатого турбобура, получившего название турбобура Капелюшникова.
В 1937-40 гг. А.П. Островским, Н.Г. Григоряном, Н.В. Александровым и другими была разработана конструкция принципиально нового забойного двигателя – электробура
В США в 1964 г. был разработан однозаходный гидравлический винтовой забойный двигатель, а в 1966 в России разработан многозаходный винтовой двигатель, позволяющий осуществлять бурение наклонно-направленных и горизонтальных скважин на нефть и газ

В 1923 г. выпускник Томского технологического института М.А. Капелюшников в соавторстве с С.М. Волохом и Н.А. Корнеевым изобрели гидравлический забойный двигатель – турбобур, определивший принципиально новый путь развития технологии и техники бурения нефтяных и газовых скважин

Слайд 32

В 1923 г. выпускник Томского технологического института М.А. Капелюшников в соавторстве

В 1923 г. выпускник Томского технологического института М.А. Капелюшников в соавторстве

с С.М. Волохом и Н.А. Корнеевым изобрели гидравлический забойный двигатель – турбобур, определивший принципиально новый путь развития технологии и техники бурения нефтяных и газовых скважин.
В 1924 г. в Азербайджане была пробурена первая в мире скважина с помощью одноступенчатого турбобура, получившего название турбобура Капелюшникова.
В 1937-40 гг. А.П. Островским, Н.Г. Григоряном, Н.В. Александровым и другими была разработана конструкция принципиально нового забойного двигателя – электробура
В США в 1964 г. был разработан однозаходный гидравлический винтовой забойный двигатель, а в 1966 в России разработан многозаходный винтовой двигатель, позволяющий осуществлять бурение наклонно-направленных и горизонтальных скважин на нефть и газ

В 1924 г. в Азербайджане была пробурена первая в мире скважина с помощью одноступенчатого турбобура, получившего название турбобура Капелюшникова

Слайд 33

В 1923 г. выпускник Томского технологического института М.А. Капелюшников в соавторстве

В 1923 г. выпускник Томского технологического института М.А. Капелюшников в соавторстве

с С.М. Волохом и Н.А. Корнеевым изобрели гидравлический забойный двигатель – турбобур, определивший принципиально новый путь развития технологии и техники бурения нефтяных и газовых скважин.
В 1924 г. в Азербайджане была пробурена первая в мире скважина с помощью одноступенчатого турбобура, получившего название турбобура Капелюшникова.
В 1937-40 гг. А.П. Островским, Н.Г. Григоряном, Н.В. Александровым и другими была разработана конструкция принципиально нового забойного двигателя – электробура
В США в 1964 г. был разработан однозаходный гидравлический винтовой забойный двигатель, а в 1966 в России разработан многозаходный винтовой двигатель, позволяющий осуществлять бурение наклонно-направленных и горизонтальных скважин на нефть и газ

В 1937-40 гг. А.П. Островским, Н.Г. Григоряном, Н.В. Александровым и другими была разработана конструкция принципиально нового забойного двигателя – электробура

Слайд 34

В 1923 г. выпускник Томского технологического института М.А. Капелюшников в соавторстве

В 1923 г. выпускник Томского технологического института М.А. Капелюшников в соавторстве

с С.М. Волохом и Н.А. Корнеевым изобрели гидравлический забойный двигатель – турбобур, определивший принципиально новый путь развития технологии и техники бурения нефтяных и газовых скважин.
В 1924 г. в Азербайджане была пробурена первая в мире скважина с помощью одноступенчатого турбобура, получившего название турбобура Капелюшникова.
В 1937-40 гг. А.П. Островским, Н.Г. Григоряном, Н.В. Александровым и другими была разработана конструкция принципиально нового забойного двигателя – электробура
В США в 1964 г. был разработан однозаходный гидравлический винтовой забойный двигатель, а в 1966 в России разработан многозаходный винтовой двигатель, позволяющий осуществлять бурение наклонно-направленных и горизонтальных скважин на нефть и газ

В США в 1964 г. был разработан однозаходный гидравлический винтовой забойный двигатель, а в 1966 в России разработан многозаходный винтовой двигатель, позволяющий осуществлять бурение наклонно-направленных и горизонтальных скважин на нефть и газ