Расчёт скважины забуриванием бокового ствола-Проект реконструкции скважины забуриванием бокового ствола на Тюменском месторождении.Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
- Программа для просмотра изображений
- Программа для просмотра текстовых файлов
Описание
Расчетная часть-Расчёт скважины забуриванием бокового ствола-Проект реконструкции скважины забуриванием бокового ствола на Тюменском месторождении-Курсовая работа-Дипломная работа-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин
4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
4.1.Область применения метода и его значение
4.2. Обоснование и расчет профиля скважины
4.2.1 Проектирование профиля скважины
4.2.2 Требования при проектировании профиля бокового ствола
4.2.3 Построение профиля скважины
4.2.3.1 Исходные данные
4.2.3.2 Ход расчета
4.2.3 Преимущества и недостатки выбранного типа профиля
4.3. Конструкция скважины
4.3.1 Требования к конструкции скважины
4.3.2 Проектирование конструкции скважины
4.3.3 Требования к выбору скважин для бурения из них боковых стволов
4.3.3.1 Основные этапы работ по бурению и зарезки боковых стволов
4.3.3.2 Требования к выбору скважин
4.3.3.3 Конструкция наклонно-направленных скважин, применяемая на Тюменском месторождении
4.3.4 Обоснование и проектирование конструкции бокового ствола
4.3.4.1 Выбор глубины спуска обсадной колонны бокового ствола
4.3.4.2 Выбор диаметра обсадной колонны и долота
4.4. Выбор буровых растворов и их химическая обработка по интервалам
4.4.1 Выбор бурового раствора
4.4.2 Химическая обработка по интервалам
4.4.2.1 Расход химреагентов
4.4.2.2 Фрезерование обсадной колонны
4.4.2.3 Приготовление и обработка солевого биополимерного раствора
4.4.2.4 Измерение параметров бурового раствора
4.5 Проектирование режима бурения
4.5.1 Разработка гидравлической программы скважины
4.5.2 Статистический анализ отработки долот
4.5.3 Расчет рабочих характеристик забойных двигателей
4.5.4 Составление проектного режима бурения
4.6 Расчет и выбор компоновок бурильного инструмента
4.6.1 Расчет бурильных колонн
4.6.2 Выбор компоновок бурильного инструмента
4.7 Выбор способа бурения
4.7.1 Способы, режимы бурения и проработки бокового ствола скважины
4.7.2 Технология вырезания “окна” в эксплуатационной колонне
4.7.3 Технология бурения бокового ствола
4.8 Расчет и выбор конструкций обсадных колонн, компоновки их низа и обоснование технологической оснастки, определение допустимой скорости спуска
4.8.1 Методика выбора метода вхождения в продуктивную залежь
4.8.2 Виды конструкций эксплуатационного забоя
4.8.3 Обоснование способа вхождения в продуктивную залежь
4.8.4 Расчет обсадной колонны бокового ствола
4.8.5 Обоснование технологической оснастки обсадной колонны
4.8.5.1 Назначения элементов технологической оснастки обсадной колонны
4.8.5.2 Применяемые схемы оснасток обсадной колонны
4.8.6 Обоснование способа и режима спуска обсадной колонны
4.8.7 Обоснование способа и режима спуска обсадной колонны в скважину
4.9. Крепление хвостовика с фильтрами
4.9.1 Выбор тампонажных материалов
4.9.2 Анализ тампонажных материалов, применяемых для цементирования боковых стволов
4.9.3 Выбор способа цементирования
4.9.3.1 Обоснование выбора способа цементирования
4.9.3.2 Цементирование бокового ствола
4.9.4 Расчет цементирования обсадной колонны
4.9.4.1 Гидродинамический расчет цементирования
4.9.5 Выбор технических средств цементирования скважин
4.9.5.1 Расчет и выбор технических средств цементирования скважин
4.9.5.2 Определение общего времени цементирования
4.9.6 Обоснование качества цементирования
4.9.7 Оценка качества заканчивания скважин и эффективность применения метода
4.9.7.1 Обоснование оценки качества заканчивания
4.9.7.2 Комплекс критериев оценки результатов заканчивания скважин
4.10 Освоение скважины
4.10.1 Выбор и обоснование способа освоения скважин
4.10.2 Выбор и обоснование жидкости для заканчивания скважин
4.10.3 Технология вызова притока пенной системой
4.10.3.1 Вызов притока пенной системой с помощью бустерной установки
4.10.3.2 Вызов притока пенной системой с помощью компрессора и цементировочного агрегата
4.10.5 Выбор и обоснование способа освоения скважины
4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
4.1.Область применения метода и его значение
4.2. Обоснование и расчет профиля скважины
4.2.1 Проектирование профиля скважины
4.2.2 Требования при проектировании профиля бокового ствола
4.2.3 Построение профиля скважины
4.2.3.1 Исходные данные
4.2.3.2 Ход расчета
4.2.3 Преимущества и недостатки выбранного типа профиля
4.3. Конструкция скважины
4.3.1 Требования к конструкции скважины
4.3.2 Проектирование конструкции скважины
4.3.3 Требования к выбору скважин для бурения из них боковых стволов
4.3.3.1 Основные этапы работ по бурению и зарезки боковых стволов
4.3.3.2 Требования к выбору скважин
4.3.3.3 Конструкция наклонно-направленных скважин, применяемая на Тюменском месторождении
4.3.4 Обоснование и проектирование конструкции бокового ствола
4.3.4.1 Выбор глубины спуска обсадной колонны бокового ствола
4.3.4.2 Выбор диаметра обсадной колонны и долота
4.4. Выбор буровых растворов и их химическая обработка по интервалам
4.4.1 Выбор бурового раствора
4.4.2 Химическая обработка по интервалам
4.4.2.1 Расход химреагентов
4.4.2.2 Фрезерование обсадной колонны
4.4.2.3 Приготовление и обработка солевого биополимерного раствора
4.4.2.4 Измерение параметров бурового раствора
4.5 Проектирование режима бурения
4.5.1 Разработка гидравлической программы скважины
4.5.2 Статистический анализ отработки долот
4.5.3 Расчет рабочих характеристик забойных двигателей
4.5.4 Составление проектного режима бурения
4.6 Расчет и выбор компоновок бурильного инструмента
4.6.1 Расчет бурильных колонн
4.6.2 Выбор компоновок бурильного инструмента
4.7 Выбор способа бурения
4.7.1 Способы, режимы бурения и проработки бокового ствола скважины
4.7.2 Технология вырезания “окна” в эксплуатационной колонне
4.7.3 Технология бурения бокового ствола
4.8 Расчет и выбор конструкций обсадных колонн, компоновки их низа и обоснование технологической оснастки, определение допустимой скорости спуска
4.8.1 Методика выбора метода вхождения в продуктивную залежь
4.8.2 Виды конструкций эксплуатационного забоя
4.8.3 Обоснование способа вхождения в продуктивную залежь
4.8.4 Расчет обсадной колонны бокового ствола
4.8.5 Обоснование технологической оснастки обсадной колонны
4.8.5.1 Назначения элементов технологической оснастки обсадной колонны
4.8.5.2 Применяемые схемы оснасток обсадной колонны
4.8.6 Обоснование способа и режима спуска обсадной колонны
4.8.7 Обоснование способа и режима спуска обсадной колонны в скважину
4.9. Крепление хвостовика с фильтрами
4.9.1 Выбор тампонажных материалов
4.9.2 Анализ тампонажных материалов, применяемых для цементирования боковых стволов
4.9.3 Выбор способа цементирования
4.9.3.1 Обоснование выбора способа цементирования
4.9.3.2 Цементирование бокового ствола
4.9.4 Расчет цементирования обсадной колонны
4.9.4.1 Гидродинамический расчет цементирования
4.9.5 Выбор технических средств цементирования скважин
4.9.5.1 Расчет и выбор технических средств цементирования скважин
4.9.5.2 Определение общего времени цементирования
4.9.6 Обоснование качества цементирования
4.9.7 Оценка качества заканчивания скважин и эффективность применения метода
4.9.7.1 Обоснование оценки качества заканчивания
4.9.7.2 Комплекс критериев оценки результатов заканчивания скважин
4.10 Освоение скважины
4.10.1 Выбор и обоснование способа освоения скважин
4.10.2 Выбор и обоснование жидкости для заканчивания скважин
4.10.3 Технология вызова притока пенной системой
4.10.3.1 Вызов притока пенной системой с помощью бустерной установки
4.10.3.2 Вызов притока пенной системой с помощью компрессора и цементировочного агрегата
4.10.5 Выбор и обоснование способа освоения скважины
Похожие материалы
Проект реконструкции нефтегазовой скважины забуриванием бокового ствола на Тюменском месторождении-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа
as.nakonechnyy.92@mail.ru
: 18 декабря 2018
Проект реконструкции нефтегазовой скважины забуриванием бокового ствола на Тюменском месторождении-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа
«Проект реконструкции скважины забуриванием бокового ствола на Тюменском месторождении»
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1. Общие сведения
1.1 Сведения о районе работ
1.2 Физико-географическая и климатическая характеристика района работ
1.2.1 Климат и состояние атмосферного воздуха
1.2.2. Рельеф
1.2.3. Водные ресурсы
1.2.4. Растительность, жив
1363 руб.
Проект реконструкции нефтегазовой скважины забуриванием бокового ствола на Тюменском месторождении-Дипломная работа-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин
as.nakonechnyy.92@mail.ru
: 20 июня 2018
Проект реконструкции нефтегазовой скважины забуриванием бокового ствола на Тюменском месторождении-Дипломная работа-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин
За последние 20 лет средние российские запасы новых нефтяных место-рождений уменьшились в 4 раза, доля крупных месторождений, среди вновь открытых, снизилась с 15 до 10%, значительно ухудшились коллекторские свойства продуктивных горизонтов и качественный состав насыщающих их флюидов. Высокая выработанность запасов является неизбе
2810 руб.
Проект реконструкции скважины забуриванием бокового ствола на Тюменском месторождении-текст на Украинском языке-Чертежи-Деталировка-Сборочный чертеж-Чертежи-Графическая часть-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная ра
as.nakonechnyy.92@mail.ru
: 16 июня 2018
Проект реконструкции скважины забуриванием бокового ствола на Тюменском месторождении-текст на Украинском языке-Чертежи-ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Приложение №1 Обзорная карта Тюменского месторождения
Приложение №2 Геологический разрез Тюменского месторождения
Приложение №3 Показатели разработки по отбору нефти
Приложение №4 Последовательность работ
Приложение №5 Данные для расчета профиля
Приложение №6 Профиль ствола
Приложение №7 Устройство вырезающее универсальное (УВУ)
Приложение №8 Техническая хар
581 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.
Центрифуга шнековая-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 12 марта 2016
Шнековые центрифуги типа ОГШ ( НОГШ) с непрерывной выгрузкой осадка ( рис. 2.47) значительно производительней маятниковых и по суспензии, и по осадку. Однако эффект осветления сточной воды в них в большей степени зависит от свойств образующегося осадка и, как правило, ниже, чем в маятниковых. Обусловлено это тем, что в роторе шнековой центрифуги осветление стока, формирование и уплотнение осадка происходит при одновременном его транспортировании и обезвоживании. При этом легкие фракции образовав
596 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.
Штуцерное устройство. Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 12 марта 2016
Штуцерное устройство УШК
предназначено для регулирования объемов и давлений закачиваемой жидкости в нагнетательные скважины
500 руб.
Центрифуга ОГШ с приводом-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 12 марта 2016
Центрифуги ОГШ имеют конический или цилиндрический ротор, внутри которого расположен барабан, несущий спиральную ленту (шнек). Ротор и шнек вращаются с незначительно отличающимися скоростями. Шнековый барабан несколько отстает от ротора и перемещает осадок.
Центрифуга ОГШ, показанная на рисунке, имеет цилиндроконический ротор, который приводится во вращение от электродвигателя через клиноременную передачу. Вращение к шнеку от ротора передается через планетарный редуктор. Суспензи
596 руб.
Другие работы
Электромагнитные поля и волны. Контрольная работа № 2
sibgutimts
: 28 июня 2010
Контрольная работа №2 по дисциплине "Электромагнитные поля и волны".
Вариант 09.
Задача №1
Плоская электромагнитная волна с частотой f падает по нормали из вакуума на границу раздела с реальной средой. Параметры среды: , , удельная проводимость G. Амплитуда напряженности электрического поля E.
1.Определить амплитуду отраженной волны.
2.Определить амплитуду прошедшей волны.
3.Определить значение вектора Пойнтинга отраженной волны.
4.Определить значение вектора Пойнтинга прошедшей волны.
5.Определ
120 руб.
Участок механического цеха по обработке детали комбайна «Лида – 1300» с разработкой технологического процесса вала отбора мощности ММ.00.002.
Shloma
: 18 июня 2020
Вашему вниманию представляется доклад на тему: Участок механического цеха по обработке деталей комбайна «Лида -1300» с разработкой технологического процесса на вал отбора мощности ММ.00.002. Годовая программа выпуска 1000 шт.
Вал отбора мощности входит в силовую установку комбайна «Лида -1300», где в качестве двигателя применяются последние разработки Минского моторного завода, а именно двигатель типа 262 2с2. Вал отбора мощности предназначен для передачи крутящего момента от
1590 руб.
Экзамен по дисциплине: Схемотехника телекоммуникационных устройств (часть 1). Билет 1-6
freelancer
: 4 июня 2016
Билет 1 – 6.
1. До введения в усилитель ООС выходной гармонический сигнал содержал первую, вторую и третью гармоники с амплитудами соответственно 500 мВ, 100 мВ и 50 мВ.
В схему усилителя ввели отрицательную обратную связь глубиной равной 5.
Найти затухание нелинейности по второй и третьей гармоникам до введения и после введения обратной связи.
2. Рассчитать, как изменится АЧХ усилителя аналоговых сигналов, на частотах, где усиление уменьшается на 3 дБ и 6 дБ при введении отрицательной обратн
70 руб.
Информационная технология моделирования семантических связей между компонентами профессиональных компетенций
const30
: 15 августа 2018
Информационная технология моделирования семантических связей между компонентами профессиональных компетенций
Объем работы –40 страниц, на которых размещены 8 рисунков и 8 таблиц.
При написании работы использовалось 5источников.
Ключевые слова:
Семантическая сеть, тип связи, ФГОС, ВО, компетенция, знание, умение,
навык, технология, модель, показатель, оптимизация, трудовая функция,
компонент, кластер.
Работа выполнена на кафедре математического моделирования бизнес-
процессов.
Основные результат
1400 руб.