Расчет обсадных колонн: Диаметр эксплуатационной колонны Dэксп=178мм, Глубина бурения 4000м-Курсовая работа-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин
Состав работы
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Расчет обсадных колонн: Диаметр эксплуатационной колонны Dэксп=178мм, Глубина бурения 4000м-Курсовая работа-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин
Диаметр эксплуатационной колонны Dэксп=178мм.
Расстояние от устья скважины:
- до башмака колонны L=4000м;
- до башмака предыдущей колонны L0=2500м;
-до уровня жидкости в колонне H=1000м (при испытании на герметичность);
-до уровня жидкости в колонне H=1500м (при освоении скважины).
Удельный вес:
- цементного раствора за колонной γц=18500 H/м3 ;
-испытательной жидкости γж=10000 Н/м3;
- бурового раствора за колонной γр=14000 H/м3;
- жидкости в колонне γв=11000 H/м3 (при освоении);
- жидкости в колонне γв=8500 H/м3 (в период ввода в эксплуатацию);
- жидкости в колонне γв=9500 H/м3 (при окончании эксплуатации).
Эксплуатационный объект расположен в интервале 3900- 4000м.
Запас прочности в зоне эксплуатационного объекта n1=1,20.
Для наглядности приведем порядок построения эпюр внутренних и наружных давлений, а также избыточных давлений.
Диаметр эксплуатационной колонны Dэксп=178мм.
Расстояние от устья скважины:
- до башмака колонны L=4000м;
- до башмака предыдущей колонны L0=2500м;
-до уровня жидкости в колонне H=1000м (при испытании на герметичность);
-до уровня жидкости в колонне H=1500м (при освоении скважины).
Удельный вес:
- цементного раствора за колонной γц=18500 H/м3 ;
-испытательной жидкости γж=10000 Н/м3;
- бурового раствора за колонной γр=14000 H/м3;
- жидкости в колонне γв=11000 H/м3 (при освоении);
- жидкости в колонне γв=8500 H/м3 (в период ввода в эксплуатацию);
- жидкости в колонне γв=9500 H/м3 (при окончании эксплуатации).
Эксплуатационный объект расположен в интервале 3900- 4000м.
Запас прочности в зоне эксплуатационного объекта n1=1,20.
Для наглядности приведем порядок построения эпюр внутренних и наружных давлений, а также избыточных давлений.
Дополнительная информация
2.1 Расчет эксплуатационной колонны
2.1.1 Построение эпюр внутренних давлений
2.1.2 Построение эпюр наружных давлений
2.1.3 Построение эпюр избыточных наружных давлений
2.1.4 Построение эпюры избыточных внутренних давлений при испытании на герметичность в один прием без пакера
2.2 Расчет промежуточной колонны
2.2.1 Построение эпюр внутренних давлений
2.2.2 Построение эпюр наружных давлений
2.2.3 Построение эпюр избыточных наружных давлений
2.2.4 Построение эпюры избыточных внутренних давлений при испытании на герметичность в один прием без пакера
3 Расчет конструкции бурильных колонн
3.1 Расчет УБТ
3.2 Расчет конструкции бурильной трубы
4 Выбор бурового оборудования
5 Гидравлический расчет скважин при бурении
5.1 Определение перепада давления бурильных трубах
5.2 Определение перепада давления в кольцевом пространстве
5.3 Определение потерь давления в УБТ
5.4 Определение потерь давления в бурильных замках
5.5 Определение потерь давления в промывочных отверстиях долота
5.6 Потери давления в обвязке буровой установки
2.1.1 Построение эпюр внутренних давлений
2.1.2 Построение эпюр наружных давлений
2.1.3 Построение эпюр избыточных наружных давлений
2.1.4 Построение эпюры избыточных внутренних давлений при испытании на герметичность в один прием без пакера
2.2 Расчет промежуточной колонны
2.2.1 Построение эпюр внутренних давлений
2.2.2 Построение эпюр наружных давлений
2.2.3 Построение эпюр избыточных наружных давлений
2.2.4 Построение эпюры избыточных внутренних давлений при испытании на герметичность в один прием без пакера
3 Расчет конструкции бурильных колонн
3.1 Расчет УБТ
3.2 Расчет конструкции бурильной трубы
4 Выбор бурового оборудования
5 Гидравлический расчет скважин при бурении
5.1 Определение перепада давления бурильных трубах
5.2 Определение перепада давления в кольцевом пространстве
5.3 Определение потерь давления в УБТ
5.4 Определение потерь давления в бурильных замках
5.5 Определение потерь давления в промывочных отверстиях долота
5.6 Потери давления в обвязке буровой установки
Похожие материалы
Расчет обсадных колонн: Диаметр эксплуатационной колонны Dэксп=178мм. Глубина бурения L=4000-Курсовая работа-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин
lesha.nakonechnyy.92@mail.ru
: 24 июля 2016
Диаметр эксплуатационной колонны Dэксп=178мм.
Расстояние от устья скважины:
- до башмака колонны L=4000м;
- до башмака предыдущей колонны L0=2500м;
-до уровня жидкости в колонне H=1000м (при испытании на герметичность);
-до уровня жидкости в колонне H=1500м (при освоении скважины).
Удельный вес:
- цементного раствора за колонной γц=18500H/м3 ;
-испытательной жидкости γж=10000 Н/м3;
- бурового раствора за колонной γр=14000 H/м3;
- жидкости в колонне γв=11000H/м3 (при освоении);
- жидкости в коло
460 руб.
Расчет обсадных колонн: Диаметр эксплуатационной колонны Dэксп=178мм. Глубина бурения L=5000-Курсовая работа-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин
lesha.nakonechnyy.92@mail.ru
: 24 июля 2016
Направление – 426мм, глубина 50м – цемент до устья.
Кондуктор – 324мм, глубина 650м – цемент до устья.
Промежуточная колонна – 245мм, глубина 2500м – цемент до устья.
Эксплуатационная колонна – 178мм, глубина 5000м – цемент до устья.
Градиент пластового давления – 0,1мПа на метр.
Градиент гидроразрыва пород – (0,15—0,18)мПа на метр.
Диаметр эксплуатационной колонны Dэксп=178мм.
Расстояние от устья скважины:
- до башмака колонны L=5000м;
- до башмака предыдущей колонны L0=2500м;
-до уровня жидк
368 руб.
Расчет обсадных колонн: Диаметр эксплуатационной колонны Dэксп=114мм. Глубина бурения L=6000-Курсовая работа-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин
lesha.nakonechnyy.92@mail.ru
: 24 июля 2016
Диаметр эксплуатационной колонны Dэксп=114мм.
Расстояние от устья скважины:
- до башмака колонны L=6000м;
- до башмака предыдущей колонны L0=4000м;
-до уровня жидкости в колонне H=1000м (при испытании на герметичность);
-до уровня жидкости в колонне H=1500м (при освоении скважины).
Удельный вес:
- цементного раствора за колонной γц=18500H/м3 ;
-испытательной жидкости γж=10000 Н/м3;
- бурового раствора за колонной γр=14000 H/м3;
- жидкости в колонне γв=11000H/м3 (при освоении);
- жидкости в коло
415 руб.
Расчет обсадных колонн: Диаметр эксплуатационной колонны D=148. Глубина бурения L=4000-Курсовая работа-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин
lesha.nakonechnyy.92@mail.ru
: 24 июля 2016
Диаметтр эксплуатационной колонны .
Плотность цементного раствора .
Плотность бурового раствора .
Интервал с АВПД = 4000 - 3500 м.
Пластовое давление в период ввода скважины в эксплуатацию .
Пластовое давление при окончании эксплуатации .
Колонна должна быть зацементирована до устья.
460 руб.
Расчет обсадных колонн: Диаметр эксплуатационной колонны Dэксп=178-1мм. Глубина бурения L=5000-Курсовая работа-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин
lesha.nakonechnyy.92@mail.ru
: 24 июля 2016
Диаметр эксплуатационной колонны Dэксп=178мм.
Расстояние от устья скважины:
- до башмака колонны L=5000м;
- до башмака предыдущей колонны L0=2500м;
-до уровня жидкости в колонне H=1000м (при испытании на герметичность);
-до уровня жидкости в колонне H=1500м (при освоении скважины).
Удельный вес:
- цементного раствора за колонной γц=18500 H/м3 ;
-испытательной жидкости γж=10000 Н/м3;
- бурового раствора за колонной γр=14000 H/м3;
- жидкости в колонне γв=11000 H/м3 (при освоении);
- жидкости в к
415 руб.
Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин
lenya.nakonechnyy.92@mail.ru
: 8 апреля 2020
Курсовая работа-ЛБУ-22-670-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин
Введение………………………………………………………………...…2
1. Выбор способа бурения ……………………………………………….…...4
2. Выбор конструкции скважины…………………………………..……...…8
3. Выбор породоразрушающего инструмента………………….…………..10
4. Выбор параметров режима бурения…………………………………..….12
5. Выбор компоновки бурильной колонны………………………………....17
6. Расчет бурильных труб при роторном способе бурения……….…….....21
7. Выбор класса буровой установки………………………………….
896 руб.
Гидроразрыв пласта ГРП-Пакерное оборудование-Техника бурения нефтяных и газовых скважин-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа
nakonechnyy_lelya@mail.ru
: 1 июня 2023
Гидроразрыв пласта ГРП-Пакерное оборудование-Техника бурения нефтяных и газовых скважин-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа
Нефтегазодобывающая промышленность занимает особое место в экономике страны.
Ускорение научно-технического прогресса в нефтегазодобывающей промышленности и, в частности интенсификация процесса разработки в основных нефтегазодобывающих районах страны предлагает использование всех возможностей для наращивания добычи нефти.
На современном этапе
874 руб.
Турбобур 3ТСШ1-240-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа
lelya.nakonechnyy.92@mail.ru
: 15 мая 2023
Турбобур 3ТСШ1-240-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа
Институт нефти и газа. Машины и оборудование нефтегазового комплекса
1.Введение
2. История развития гидравлических забойных двигателей
3. Принцип действия турбобуров
4. Конструкции турбобуров
5. Турбобуры секционные шпиндельные унифицированные типа ТСШ1.
6. Расчетная часть
7. Патентно-информационный обзор
8. Заключение
9. Список использованной литературы
10.Приложение
Состав: Секция турбинная турбобура 3ТСШ-2
874 руб.
Другие работы
Интернет-СМИ в новом ракурсе
alfFRED
: 26 февраля 2014
Интернет является одним из ведущих и самых перспективных видов массовой коммуникации. Сеть обладает значительными возможностями для увеличения обмена информацией и интенсивности общения. Помимо традиционных медиа-средств ныне активно формируются новые направления Интернет-медиа.
Так, совсем недавно в лексикон современного человека вошло понятие Интернет-газета. Для постоянных пользователей сети данный вид СМИ оказался очень удобен. Интернет-газета доставляется своему читателю, минуя посредников.
10 руб.
Лабораторная работа №1. Цифровые системы передачи (часть 2) 6 семестр. 3 вариант
elina56
: 4 мая 2018
1. Какова длительность сверхцикла, образованного матрицей полезной нагрузки контейнера С12, мкс?
2. Сколько информационных каналов можно передавать в одном цикле контейнера С12 при вводе 2Мб потока с побайтной синхронизацией?
3. Сколько байт содержится в сверхцикле TU12?
4. Какое число бит в V1 и V2 должно подвергнуться инверсии, если изменилось начало ОСС?
5. Как осуществляется мультиплексирование цифровых потоков?
6. В какой байт записывается результат BIP-8 в цикле VC4?
7. Сколько триад содер
100 руб.
Термодинамика и теплопередача ДВГУПС 2004 Контрольная работа 2 Задача 3 Вариант 8
Z24
: 1 января 2026
Рабочая масса мазута содержит Ср = 83,1%, Нр = 10%, Sp = 2,9%, Ор = 0,7%, Np = 0,3%, Wp = 3%. Определить полезно использованную теплоту Q1 и потерю теплоты с дымовыми газами котла Q2.
150 руб.
Промышленные печи хлебопекарного и кондитерского производства
joxer
: 14 апреля 2011
Аннотация……………………… …...3
Введение……………………………….5
1 Уточнение геометрических размеров…………….………………………6
2 Расчет процесса горения топлива и построение I-t диаграммы…….….7
3 Тепловой расчет печи………..…….9
3.1 Расчет теплового баланса пекарной камеры………9
3 Расчет теплового баланса печного агрегата…………………….………12
4.1 Уравнение теплового баланса теплового агрегата…………..…………12
Список использованных источников………….13
Приложение………………………………..14
В данной курсовой работе предст
100 руб.