Особенности глубоководного бурения

Содержание

Слайд 2

Особенности Разведка и разработка морских нефтяных и газовых месторождений отличается от

Особенности

Разведка и разработка морских нефтяных и газовых месторождений отличается от аналогичных

работ на суше. Большая сложность и специфические особенности проведения этих работ в море обусловливаются окружающей средой, инженерно-геологическими изысканиями, высокой стоимостью и уникальностью технических средств, проблемами, вызван­ными необходимостью производства работ под водой, технологией и организацией строительства и эксплуатации объектов в море и т. п.
Слайд 3

С увеличением глубин моря резко возрастает стоимость разработки месторождений. На глубине

С увеличением глубин моря резко возрастает стоимость разработки месторождений. На глубине

30 м стоимость разработки в 3 раза выше, чем на суше, на глубине 60 м - в 6 раз и на глубине 300 м - в 12 раз. В нашей стране освоение морских богатств было начато засыпкой Бибиэбатской бухты и последующим бурением с засыпанной территорией
Слайд 4

. С 40-х гг. началось освоение моря с использованием металлических свай

. С 40-х гг. началось освоение моря с использованием металлических свай

и оснований при глубине моря от 4 до 10 м. Вместо устаревшего и малоэффективного бурения со сварных оснований введены в работу стационарные платформы для бурения при глубине воды более 100 м. Широко используются плавучие буровые установки и специальные буровые суда различного водоизмещения. Несмотря на все это следует признать, что наша страна в освоении шельфа, бурении на акваториях окружающих океанов и морей серьезно отстает от ряда зарубежных стран.
Слайд 5

Виды нефтяных платформ 1,2 - стационарные платформы 3 - стационарная платформа

Виды нефтяных платформ 1,2 - стационарные платформы 3 - стационарная платформа

на ферменной несущей конструкции и с растяжками 4,5 - нефтяная платформа с растянутыми опорами (плавучее основание с натяжным вертикальным якорным креплением) 6 - платформа типа SPAR 7,8 - полупогружные нефтяные буровые платформы 9 - FSPO (плавучая установка для добычи, хранения и отгрузки нефти) 10 - скважина, законченная с подводным устьевым оборудованием
Слайд 6

Оборудование В практике бурения скважин на море широко применяются комп­лексы подводного

Оборудование

В практике бурения скважин на море широко применяются комп­лексы подводного устьевого

оборудования, устанавливаемые на мор­ском дне. Такое расположение позволяет наибольшие смещения плав - средства от центра скважины, а установленное на морском дне оборудо­вание меньше подвержено механическим повреждениям.
Комплекс подводного устьевого оборудования (ПУО) предназначен для следующего:
направления в скважину бурильного инструмента, обеспечения замк­нутой циркуляции бурового раствора, управления скважиной при буре­нии и др.;
наземного закрытия бурящейся скважины с целью предупреждения возможного выброса из скважины при аварийных ситуациях или при отсоединении буровой установки в случае больших волнений моря.
Существует несколько конструкций ПУО, обеспечивающих бурение скважин на различных глубинах моря, начиная с 50 до 1800 м и более.
Недостаток размещения ПУО на дне моря - сложность управления эксплуатации и ремонта. На рис. 15.1 в качестве примера дана схема расположения подводного комплекса устьевого оборудования на полу - погружной плавучей буровой установке (ППБУ). На палубе ППБУ-8 постоянно смонтировано следующее:
Слайд 7

Натяжные устройства 1 с направляющими роликами. 2, поддерживающие водоотделяющий стояк в

Натяжные устройства 1 с направляющими роликами. 2, поддерживающие водоотделяющий стояк в

постоянно натянутом состоянии и компенсирующие перемещения ППБУ относительно стояка, соединен­ного нижним концом с противовыбросовым оборудованием (ПО); лебедки 4 с приводом для намотки и хранения многоканальных шлангов дистанционного управления ПО;
лебедки 5 для подъема и спуска многоканальных шлангов 9 и коллек­торов 11 дистанционного гидравлического управления;
главная электрическая панель бурильщика 3 для управления ПУО и мини-панель 6, гидравлическая силовая установка 7 с гидронасосами и пневмогидравлическими аккумуляторами;
манифольд регулированием дросселирования и глушении сква­жины 17;
блок противовыбросового оборудования 18;
компенсатор вертикальных перемещений бурильной колонны, подвешенный на вышке;
натяжные устройства 19, поддерживающие направляющие канаты постоянно натянутыми и компенсирующие перемещение платформы относительно подводного устьевого оборудования.
Слайд 8

Рис. 15.1. Схема расположения двухблочного подводного комплекса устьевого оборудования на ППБУ

Рис. 15.1. Схема расположения двухблочного подводного комплекса устьевого оборудования на ППБУ
Подводный

комплекс состоит из водоотделяющей колонны (мор­ского стояка) 10, многоканальных шлангов 9, 15 коллекторов 11, плашечных превенторов 12, опорно-направляющего основания 13, опор­ной плиты 14, направляющих канатов 16, верхней и нижней гидравли­ческих муфт, шарового соединения (углового компенсатора), телеви­зионной камеры телескопического компенсатора и других узлов.
Слайд 9

Особенности бурения морских нефтяных и газовых скважин Функции бурения в условиях

  Особенности бурения морских нефтяных и газовых скважин  

Функции бурения в условиях моря

и суши эквивалентны. Однако имеются отличия, которые охватывают в основном круг вопросов, связанных с конструкцией скважин в верхней (подводной) части, забуриванием ствола скважины, оборудованием противовыбросовыми уст­ройствами устья скважины и др.
Технология бурения морских нефтяных и газовых скважин в основ­ном не отличается от бурения скважин на суше. Вместе с тем бурение скважин с буровых установок, находящихся на плаву (самоподъемные плавучие буровые установки, буровые суда, полупогружные плавучие буровые установки) во время проводки скважин, имеет некоторые особенности.
Буровое судно во время бурения перемещается относительно под­водного противовыбросового устьевого оборудования, размещенного над устьем бурящейся скважины и закрепленного на морском дне. Для компенсации вертикальных перемещений бурильной колонны между талевым блоком и крюком устанавливается специальное устройство-компенсатор вертикальных перемещений. Горизонтальные перемещения судна компенсируются специальным устройством - водоотделяющей колонной (стояком), устанавливаемым между подводным противовыбросовым оборудованием и палубой установки.
Слайд 10

Буровая вышка испытывает дополнительные динамические нагрузки, возникающие во время качки, как

Буровая вышка испытывает дополнительные динамические нагрузки, возникающие во время качки, как

при бурении, так и при переходе с оконченной бурением скважины на новую точку.
Циркуляционная система промывки скважины, очистки и приготов­ления бурового раствора выполняется закрытой и замкнутой, так как применение открытой желобной системы из-за качки затруднена.
При бурении морских нефтяных и газовых скважин, как правило, применяют комплекс механизмов для механизации и частичной авто­матизации спуско-подъемных операций. Особенность работы механиз­мов АСП на буровых установках, находящихся на плаву прежде всего связана с качкой плавучего бурового средства. Возникает необходи­мость в участии дополнительных механизмов, а именно: компенсатор вертикальных перемещений, нижний захват, нижний магазин и другие механизмы.
Выполнение спуско-подъемных операций с применением механизмов АСП при волнении моря, является сложным технологическим процес­сом. Совмещение операций свинчивания и развинчивания свечей с опе­рациями спуска и подъема бурильной колонны, требует от буровой вахты четкости и слаженности в работе.
Слайд 11

Рисунок 1 – Буровое судно с динамическими системами позиционирования Рисунок 2

Рисунок 1 – Буровое судно с динамическими системами позиционирования
Рисунок 2

– Самоподъемная буровая платформа и закреплённые направляющие опоры.
Рисунок 3 – Полупогружная буровая установка.
Рисунок 4 – Бурение с понтонов расположенных на баржах.
Слайд 12