Аварии и осложнения при направленном бурении скважин
Спецвопрос
Аварии и осложнения
при направленном бурении скважин
Аварией называется
непредвиденное прекращение углубления
скважины, вызванное нарушением состояния
буровой скважины или находящегося
в ней бурового инструмента. При
этом отличительным признаком аварии
обычно является наличие оставленных
в скважине деталей бурового снаряда
или инструмента, для извлечения
которых необходимы специальные
работы.
Осложнением называется
затруднение углубления скважины, вызванное
нарушением состояния буровой скважины.
При направленном бурении
скважин, отличающихся от обычных наличием
интервалов с различной интенсивностью
искривления, расположенных на разных
участках трассы, возникают аварии
и осложнения, которые связаны
с процессом искусственного искривления
и его последствиями, что требует
специальных методов по их устранению.
Аварии и осложнения
при направленном бурении можно
разделить на два вида:
а) аварии и осложнения
при искусственном искривлении;
б) аварии и осложнения
после искривления.
Учитывая явно выраженную
связь аварийности бурильных
труб с характеристикой кривизны
скважин, полученной в результате применения
отклоняющей техники, представляется
целесообразным совместно рассмотреть
эти вопросы.
Аварии
Аварии, возникающие
при бурении, можно разделить
на четыре группы:
· аварии с долотами
(отвинчивание долота при спуске инструмента
вследствие недостаточного его закрепления,
слом долота в результате перегрузки
и т.д.);
· аварии с бурильными
трубами и замками (слом трубы
по телу; срыв резьбы труб, замков и
переводников и т.д.);
· аварии с забойными
двигателями (отвинчивание; слом вала
или корпуса и т.д.);
· аварии с обсадными
колоннами (их смятие; разрушение резьбовых
соединений; падение отдельных секций
труб в скважину и т.д.).
Для ликвидации аварий
применяют специальные
Осложнения
Обвалы пород возникают
вследствие их неустойчивости (трещиноватости,
склонности разбухать под влиянием воды).
Характерными признаками обвалов являются:
1. значительное
повышение давления на выкиде
буровых насосов;
2. резкое повышение
вязкости промывочной жидкости;
3. вынос ею
большого количества обломков
обвалившихся пород и т.п.
Поглощение промывочной
жидкости – явление, при котором
жидкость, закачиваемая в скважину,
частично или полностью поглощается
пластом. Обычно это происходит при
прохождении пластов с большой
пористостью и проницаемостью, когда
пластовое давление оказывается
меньше давления столба промывочной
жидкости в скважине.
Интенсивность поглощения
может быть от слабой до катастрофической,
когда выход жидкости на поверхность
полностью прекращается.
Для предупреждения
поглощения применяют следующие
методы:
1. промывка облегченными
жидкостями;
2. ликвидация
поглощения закупоркой каналов,
3. повышение структурно-
Газо-, нефте- и водопроявления
имеют место при проводке скважин через
пласты с относительно высоким давлением,
превышающим давление промывочной жидкости.
Под действием напора воды происходит
ее перелив или фонтанирование, а под действием
напора нефти или газа - непрерывное фонтанирование
или периодические выбросы.
К мероприятиям, позволяющим
избежать газо-, нефте- и водопроявлений,
относятся:
1. правильный
выбор плотности промывочной
жидкости;
2. предотвращение
понижения ее уровня при
Прихваты бурильного
инструмента возникают по следующим
причинам:
1. образование
на стенках скважины толстой
и липкой корки, к которой
прилипает бурильный
2. заклинивание
бурильного инструмента в
Ликвидация прихватов
– сложная и трудоемкая операция.
Поэтому необходимо принимать все
возможные меры, чтобы их избежать.
Причины аварий
Технические причины
аварий
1. Неудовлетворительное
качество исходного материала
(механическая прочность,
2. Применение
изношенных технических
3. Усталость металла,
возникающая в процессе
4. Использование
технических средств, которые
не соответствуют в полной
мере своему назначению.
5. Низкие эргономические
показатели применяемых
Технологические причины
аварий
1. Неправильный
выбор и нарушение
2. Необоснованный
выбор вида промывочной
3. Несоответствие
параметров глинистого или,
4. Использование
тампонажных смесей и цементных растворов
низкого качества, особенно в условиях
нарушения целостности стенок скважины.
5. Неправильный
выбор области применения
6. Плохая подготовка
скважины к геофизическим и
гидрогеологическим
Организационные причины
аварий
1. Несвоевременное
проведение профилактических
2. Нечеткая разработка
и осуществление мероприятий
по предупреждению и
3. Отсутствие
на буровой необходимых
4. Нерегулярное
проведение планово-
5. Нарушения в
оформлении технической
6. Внезапное прекращение
подачи электрической энергии
без предупреждения буровой
7. Отсутствие
радиотелефонной связи с
8. Нарушения существующих
норм и правил предупреждения
аварий, особенно при бурении
направленных и глубоких
9. Недостаточная
теоретическая и практическая
подготовка рабочих,
10. Неточное выполнение
производственных инструкций
Кроме перечисленных
причин, существует ряд косвенных
факторов, влияющих на возникновение
аварий при бурении скважин. К
ним относятся: глубина и конструкция
скважин; оснащение буровых установок
контрольно-измерительными и регистрирующими
приборами; механизация и автоматизация
спускоподъемных операций; скорость
бурения; интенсивность искривления
скважины и др. Эти факторы в
отдельных случаях служат непосредственными
причинами аварий.
Основные виды аварий
и осложнений при направленном бурении
и пути их снижения
При искусственном
искривлении, как правило, возникают
аварии, связанные с отказами отклоняющей
техники: преждевременное отсоединение
клина при спуске в скважину, заклинивание,
прихват и обрыв снаряда при
отбурке от клина и расширении ствола,
обрыв несущих валов, поломка подшипниковых,
стабилизирующих и распорных узлов в отклонителях
непрерывного действия, поломка шарнирных
узлов в специальных гибких компоновках
и т. п. При этом наиболее сложной аварией
признана поломка шарнира. Ликвидация
таких аварий требует много времени [2].
Анализируя аварии
при искусственном искривлении,
можно выделить следующие причины
их возникновения [2]:
· недостаточный
уровень надежности применяемой
техники;
· неудовлетворительное
состояние и неподготовленность
скважины к проведению работ;
· отсутствие должного
контроля за обеспечением исправного
состояния применяемой техники;
· необеспеченность
работ надлежащей серийной техникой
и инструментами;
· слабая профессиональная
подготовка исполнителей к проведению
этого специального вида работ;
· нарушения технологии
работ;
· отсутствие требуемого
контроля и учета.
Таким образом, причины
носят технический, технологический
и организационный характер. Поэтому
из анализа причин вытекают следующие
пути снижения аварийности: [2]
а) детальное изучение
горнотехнических условий выполнения
задачи по искривлению;
б) обоснованный выбор
современных способов и технических
средств для производства работ с учетом
специфики местных условий;
в) повышение квалификации
исполнителей путем изучения специальной
литературы, проведения курсов, семинаров,
командировок по обмену опытом в передовые
организации, приглашения консультантов
и т. д.;
г) своевременная
профилактика и контроль за состоянием
техники и инструмента;
д) тщательная подготовка
скважины к проведению работ;
е) разработка рациональной
технологии проведения работ с учетом
местных условий и контроль за
ее соблюдением;
ж) использование
КИП при выполнении работ;
з) учет проводимых работ,
анализ результатов, изучение причин отрицательных
результатов и аномальных случаев практики.
Безусловно, эффект
от проведения этих организационных
мероприятий будет значительно
повышаться при объединении творческих
усилий конструкторов и технологов
по созданию надежной и безотказной
отклоняющей техники, удовлетворяющей
современным требованиям, и специального
аварийного инструмента.
Одним из путей повышения
безаварийности ОНД может служить
обеспечение двойной линейной кинематической
связи через ротор и через
статор, что позволяет при поломке
ротора извлечь весь отклонитель через
статорную связь без проведения специальных
работ.
Кроме того, поломки
роторной части вследствие заклинивания,
разрушения или прижога долота можно
предотвратить, если ввести в состав снаряда
специальное предохранительное устройство,
ограничивающее возрастание забойного
крутящего момента сил [2].
Авария и осложнения,
возникающие после
Одной из основных причин
повышения аварийности при
При анализе аварийности
бурильных труб в искривленной скважине
следует учитывать, что даже в
прямолинейном стволе изгиб колонны
в сжатой ее части может достигать
значительной кривизны, которую можно
определить по формуле [2]:
i = ,
где i – интенсивность
искривления при изгибе труб, ˚/м; f – радиальный
зазор между наружной поверхностью трубы
и стенкой скважины, м; l – длина полуволны
в сжатой части колонны, м.
По расчетам Б. И.
Воздвиженского, длина полуволны
бурильных труб диаметром 50 мм может
уменьшаться до 2,3 – 2,5 м при частоте
вращения 600 об/мин. При диаметре скважины
76 мм интенсивность изгиба при этом будет
достигать 1,05 ˚/м; при 80 мм – 1,2 ˚/м [2].
Сотрудниками ЗабНИИ
проводились исследования аварийности
при направленном бурении в Заречной ГРП
с внедрением отклонителей СНБ-КО и ТЗ-3.
За показатель аварийности n было принято
число обрывов бурильных труб на 100 м бурения.
При анализе большого объема буровых работ
было установлено, что в обычном бурении
n = 2. При анализе аварийности бурильных
труб в направленном бурении, который
был выполнен по 19 скважинам с 77 циклами
искривлений отклонителями СНБ-КО и ТЗ-3,
получены средние показатели аварийности
соответственно 5,1 и 2,3 [2].
Коэффициент увеличения
аварийности К, показывающий, во сколько
раз при искривлении увеличивается число
обрывов по сравнению с обычными скважинами,
составил 2,5 для клина СНБ-КО и 1,1 для отклонителя
ТЗ-3. В табл. 10 приведены показатели аварийности,
среди которых наибольший интерес представляют
материалы по скв. 234 и 557, где отклонителями
СНБ-КО и ТЗ-3 выполнен почти равный набор
кривизны с одинаковой общей интенсивностью,
но наблюдалось разное число обрывов:
в скв. 234 при работе СНБ-КО – девять, ТЗ-3
– один; в скв. 557 соответственно 8 и 2 [2].
Таблица 10
Показатели аварийности при бурении в Заречной ГРП№ скв. Откл-ль Общее искр-ие, град Интенсивность искривления, град/м Число циклов искр-ия Число обрывов на искривленных участках
Показатель авар-ти,
n
450
276
232
524
246
603
233
233
234
234
557
557
100
СКБ-КО
»
»
»
»
»
»
ТЗ-3
СКБ-КО
ТЗ-3
СКБ-КО
ТЗ-3
»
23,1
38,8
31,2
20,1
27,7
34,7
9,3
3,8
14,0
14,2
14,4
12,4
8,3
1,80
1,20
2,00
1,45
2,26
2,59
1,90
0,60
0,86
1,03
1,11
1,12
0,80
4
8
5
4
3
9
2
1
4
3
3
3
2
6
19
11
3
1
9
5
1
9
1
8
2
–
4,3
7,0
9,0
2,2
0,9
6,4
1,7
1,5
13,5
4,0
10,0
1,3
2,0
В табл. 11 приведены
некоторые материалы по аварийности
бурильных труб; полученные при бурении
многоствольных скважин в Алексеевской
ГРП Читинского ПГО, где для ответвления
применялся комплекс СКО и для
набора кривизны дополнительных стволов
– отклонители ТЗ-3 [2].
Анализ данных табл.
11 показывает, что при бурении
дополнительных стволов с общей
интенсивностью искривления от 0,27 до
1,5 ˚/м заметного увеличения аварийности
бурильных труб не наблюдается [2].
Таблица 11
Данные по аварийности БТ в Алексеевской ГРП№ скв. Длина доп. ствола, м Средняя интен-ть искр-ия, ˚/м Длина скв., мм
Показатель аварийности n
Коэффициент увеличения аварийности K
осн. ствол доп. ствол осн.
ствол доп. ствол
174
176
181
181
182
182
197
199
227
189,6
202,6
152,3
204,4
236,0
184,0
139,2
89,0
154,7
0,55
0,65
0,12
0,14
0,28
0,27
0,18
0,17
1,05
62
77
76,5
76
76
76
76
76
76
76
76
76
59
59
59
76
76
59
7,7
13,2
9,4
9,7
3,5
3,7
5,8
5,6
3,4
11,6
15,8
3,1
2,7
3,7
3,7
6,0
6,0
3,4
1,5
1,2
0,33
2,0
1,0
1,0
1,03
1,07
1,0
В Гагаринской ГРП были
изучены материалы по аварийности бурильных
труб в 12 скважинах, где проводились искусственные
искривления отклонителями ТЗ-3 (20 циклов)
и СНБ-КО (10 циклов). На рис. 37 показана зависимость
аварийности от общего набора кривизны
по скважине при работе отклонителей СНБ-КО
и ТЗ-3. В скважинах, где применялся отклонитель
СНБ-КО (пунктирная линия), аварийность
в 5 – 6 раз больше, чем при использовании
отклонителя ТЗ-3 (сплошная линия) [2].
Рис. 37. Зависимость
характера аварийности бурильных труб
полного угла искривления δ при работе
отклонителями ТЗ-3 и СНБ-КО.
Полученные результаты
подтверждают преимущество плавного искривления,
обеспечиваемого отклонителями непрерывного
действия по сравнению с неравномерной
кривой, получаемой при работе клиновыми
отклонителями.
Кроме того, в Гагаринской
ГРП исследовали связь между аварийностью
и интенсивностью искусственного искривления
отклонителями ТЗ-3. При этом были проанализированы
материалы по направленному бурению 28
скважин, где было произведено более 100
циклов искривлений с различной интенсивностью
локального искривления от 0,5 до 2,0 ˚/м
и более. Обработку материалов производили
на ЭВМ «Наири-2» по программе полиномиальной
регрессии, разработанной партией «АСУ
– Читагеология». При этом были получены
следующие зависимости [2]:

- Аварии и предупреждение аварий на химических объектах
- Аварии на взрывоопасных и пожароопасных объектах
- Аварии на взрывоопасных и пожароопасных объектах
- Аварии на воздушном транспорте, их основные причины и последствия. Действия авиапассажиров
- Аварии на радиационно-опасных объектах. Зоны радиоактивного заражения
- Аварии на радиационно-опасных объектах и проанализировать событие
- Аварии на транспорте
- Аварiя на ЧАЕС: причини та наслiдки
- Аварии
- Аварии в бурении
- Аварии и катастрофы техногенного характера
- Аварии и катастрофы техногенного характера
- Аварии и катастрофы техногенного характера
- Аварии и неполадки компрессорного оборудования