АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

На раскрытие трещин

Читайте также:
  1. Гриффитсовы трещины
  2. Заживление трещин на огрубевшей и пересушенной коже
  3. Критерий Гриффитса и критическая длина трещины
  4. Машины остановились на краю трехметровой трещины. Де Витт первым выскочил на землю и осмотрелся. Вблизи склона горы можно было пройти пешком.
  5. Поверхность раздела как тормоз для трещин
  6. Применение пен при бурении трещиноватых пород
  7. Промывочные жидкости, применяющиеся для бурения микротрещиноватых
  8. Пятый принцип: раскрытие честности
  9. Раскрытие Вправо и Влево (М) Opening out to Right and Left
  10. Раскрытие информации
  11. Раскрытие информации

 

Существенное влияние на потерю устойчивости горных пород оказывает гидродинамическое давление. Особенно опасны колебания давления жидкости в скважине, возникающие при различных операциях: спуске, подъеме и расхаживании снаряда, восстановлении циркуляции промывочной жидкости и т.д.

Колебания давления жидкости в скважине приводят к усталостному разрушению ее стенок, гидроразрыву пластов, образованию новых и расширению (размыванию) существующих трещин, обрушению горной породы, поглощению промывочной жидкости, прихватам снаряда. Давление жидкости, при котором возможен гидроразрыв пласта с малой прочностью, невелико. Производственные наблюдения показывают, что давление гидроразрыва только в отдельных случаях превышает гидростатическое в 1,5 раза, обычно оно не более 1,1 - 1,2. Разрыв пласта в процессе закачки происходит при давлениях, составляющих 1,3 - 1,35 пластового. В то же время при спуске бурового инструмента давление может превышать гидростатическое в 1,5 - 2 раза. Причем в разведочном бурении в силу уменьшения кольцевых зазоров гидродинамическое давление с ростом скорости спуска увеличивается очень интенсивно [29].

Скорость и степень уменьшения длительной прочности горной породы зависит от амплитуды колебаний гидродинамического давления и температуры.

Длительная прочность горных пород в скважине считается достаточной, если текущая прочность пород составляет 0,85 - 0,90 от первоначальной прочности всестороннего сжатия.

Величина допустимого давления в скважине должна быть ограничена в соответствии с уравнением: ,

где pкр»(0,49 - 0,91)pг, pг - горное давление.

“Наибольшее влияние на гидродинамическое давление в скважине оказывает спуск снаряда, его скорость зависящая от диаметра скважины, вида и реологических свойств очистного агента..."[10].

На длительную прочность горной породы стенок скважины оказывает влияние не только амплитуда давления, но и частота спускоподъемных операций (СПО). Так, В.А. Глебовым [10] установлено: при изменении частоты СПО от 0,58 до 1,1 рейсов/сут. за очень короткий срок каверна увеличилась в 1,4 раза.

Исследованиями влияния скорости спуска на гидравлическое давление занимались многие исследователи: А.Х. Мирзаджанзаде, А.А. Мовсумов, В.А. Глебов, М.К. Сеид Рза, В.И. Крылов, Л.М. Ивачев, А.П. Руденко, П.М. Тян и др. Однако по исследованиям этих ученых полученные для условий проходки нефтяных и газовых скважин аналитические формулы не подтверждены производственными наблюдениями. В отдельных случаях при сопоставлении рассчитанных по эмпирическим формулам данных с фактическими относительная погрешность превышала 100% [10]. "Предлагаемые (В.И. Крыловым и Л.М. Ивачевым) двучленные формулы (с учетом динамического сопротивления сдвига) громоздки и сложны. Целесообразность использования двухчленных формул в практике разведочного бурения сомнительна, т.к. структура промывочной жидкости разрушается в первый же момент спуска колонны и тем интенсивнее, чем меньше кольцевой зазор; тем более, что при бурении глубоких разведочных скважин применяют в основном полимерсолевые и гидрогельмагниевые растворы с низкими структурными свойствами (θ = 0) [10]."

В оценке гидродинамического давления нет единого мнения. Одни исследозатели (П.М. Тян) считают зависимость гидродинамического давления от скорости спуска прямолинейной, другие (М.К. Сеид Рза) - более сложной, поэтому автором работы проведены специальные исследования.

Гидродинамическое давление в затрубном пространстве (между бурильной колонной и стенками скважины) можно определить по величине потерь давления в соответствии с формулой Вейсбаха-Дарси:

, (11.1)

где скорость восходящего потока промывочной жидкости u на глубине H

, (11.2)

где uc - скорость спуска бурового снаряда; -сечение бурильных труб; S - сечение ствола скважины:

, (11.3)

D - диаметр скважины, dн и dв - наружный и внутренний диаметры бурильных труб.

Подставляя значения Sс и S в формулу (11.2);. получим

, (11.4)

Так, при спуске бурильной колонны диаметром 50 мм в скважину диаметром 60 мм со скоростью 5 м/с скорость восходящего потока на глубине Н = 500 м составит:

Гидродинамическое давление в скважине

,

т.е. гидродинамическое давление оказывается сопоставимым с давлением, возникающим в процессе промывки скважины.

Более значительно гидродинамическое давление при спуске снаряда под колонковой трубой.

При спуске груза весом Р и сечением S в сосуд с водой "неограниченных" размеров со скоростью u скорость восходящего потока относительно груза равна скорости спуска груза uc плюс скорость восходящего потока uв, равная скорости спуска, т.е. uc+uв=2u, а давление жидкости

, (11.5)

что подтверждается проведенными опытами (табл.11.1).

 

Таблица 11.1


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)