Гнвп и сосуды под давлением

КОНТРОЛЬ СКВАЖИНЫ. УПРАВЛЕНИЕ СКВАЖИНОЙ

ПРИ ГНВП

Учебное пособие

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Предупреждение возникновения и ликвидация ГНВП

Основные понятия о ГНВП и фонтанах

Причины возникновения ГНВП

Мероприятия по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов при освоении, капитальном и текущем ремонте скважин

Категории скважин по степени опасности возникновения ГНВП

Раннее обнаружение газонефтеводопроявлений

Первоочередные действия производственного персонала капитального и текущего ремонта скважин при возникновении ГНВП

Технические средства и приборы раннего обнаружения ГНВП

Технико-технологические требования по предупреждению ГНВП

Меры безопасности при глушении скважин

Раздел 2. Противовыбросовое оборудование и устьевая арматура

Плашечные превенторы

Установки гидроуправления ПВО

Манифольды

Задвижки шиберные прямоточные

Регулируемые дроссели

Герметизирующее устройство устья скважины

Обратные клапаны и шаровые краны

Колонная головка ОКК.

Фонтанная арматура

Аварийная планшайба

Устьевой самоустанавливающийся сальник типа СУС

Требования, предъявляемые к монтажу и эксплуатации ПВО и устьевого оборудования

Консервация скважин в процессе эксплуатации и ПБ при их расконсервации

Раздел 3. Газобезопасность при ГНВП

Вредные и опасные свойства паров нефти, нефтепродуктов и газов

Контроль воздушной среды (КВС)

Методы определения вредных и опасных примесей в воздухе

Газоанализаторы на санитарные нормы

Газоанализаторы замера довзрывных и взрывных концентраций – СГГ-4МЗ,

ГИАМ-315

Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Требования ПБ 08-624-03 к СИЗОД

Оказание первой доврачебной помощи при отравлении парами нефти и газами.

Раздел 3. Техника безопасности и противопожарные мероприятия при ГНВП

Литература

Раздел 1.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ГНВП

Основные понятия о ГНВП и фонтанах.

ГНВП – это поступление пластового флюида (газ, нефть, вода, или их смесь) в ствол скважины, не предусмотренное технологией работ при ее строительстве, освоении, ремонте и эксплуатации.

Выброс – кратковременное, интенсивное вытеснение из скважины порции бурового раствора энергией расширяющегося газа.

Открытый фонтан – неуправляемое истечение пластового флюида через устье скважины в результате отсутствия, разрушения, или негерметичности запорного оборудования, или грифонообразования.

Открытые фонтаныявляются самыми тяжелыми авариями при бурении и ремонте скважин. Как правило, открытые фонтаны сопровождаются многими последствиями:

1. потеря бурового и другого оборудования

2. непроизводственные материалы и трудовые затраты;

3. загрязнение окружающей среды (разливы нефти или минерализованной воды, загазованность и др.);

4. перетоки внутри скважины, вызывающие истощение месторождения и загрязнение вышележащих горизонтов;

5. случаи человеческих жертв.

Несмотря на совершенствование противовыбросового оборудования и технологию проводки, освоения и ремонта скважин причиной возникновения открытых фонтанов является отсутствие должного контроля за поведением скважины, при которой невозможно определить начало ГНВП исвоевременно принять меры по его ликвидации, а так же неграмотные работы по глушению проявления. Каждый открытый фонтан проходит стадии:

– начала ГНВП, когда в ствол скважины только начинает поступать флюид из пласта.

– подъем флюида по стволу скважины и выброс, если устье оказалось незагерметизированным.

Нормальная ликвидация проявления может быть только в том случае, если его обнаружение и герметизация произошли на первом этапе – начале поступления флюида из пласта т.е. произвести раннее обнаружение начала ГНВП.

Основные понятия о давлениях в скважине.

Давление,Р – Мпа; кгс/см.2.

Давление определяется как сила, действующая на единицу площади. Давление в любой точке скважины одинаково во всех направлениях.

Гидростатическое давление, Рг– Мпа; кгс/сма .

Гидростатическим давлением принято называть давление, определеяемое весом столба раствора выше рассматриваемого сечения, приходящегося на единицу площади.

Рг = рqН

где р – плотность флюида, г/см3;

Н – глубина скважины, м.

В наклонных скважинах глубина скважины Н определяется как вертикальная составляющая длины ствола.

Гидравлические потери(сопротивление) Рг.с, Мпа; кгс/см.2.

Гидравлические потери определяются как давление, которое необходимо создать, чтобы прокачать данный флюид с данной скоростью через данную систему.

Гидравлические потери возникают только при прокачивании флюидов и суммируются со всеми другими давлениями, действующими в интересующей нас точке.

Значение гидравлических потерь определяется по существующим методикам.

Избыточное давление,Риз- кгс/см.2.

Избыточное давление (противодавление) есть давление, действующее на закрытую или открытую (в динамике) систему, определяемое иными, чем гидростатическое давление, источниками. В нашем случае избыточным давлением в закрытой при ГНВП скважине будет давление в бурильных трубах Риз.т. и колонне Риз.к Избыточным давлением в динамических условиях будут гидравлические потери в дросселе +Рг.с

Избыточное давление добавляется к давлению, действующему в рассматриваемой точке в статических и динамических условиях. Это положение является основополагающим в понимании методики глушения скважины.

Избыточное давление в бурильных трубах. Риз.т. – кгс/см.2 Риз.т. – это давление на стоянке при закрытой скважине без циркуляции. Риз.т. равно разнице между пластовым давлением Рпл и гидростатическим давлением столба бурового раствора в бурильных трубах.

Избыточное давление в обсадной колонне, Риз.к. – кгс/см.2 Риз.к. – это давление в затрубном (кольцевом) пространстве на устье закрытой скважины при отсутствии циркуляции. Риз.к. равно разнице между пластовым давлением и общим гидростатическим давлением столба флюидов в затрубном пространстве.

Пластовоедавление, Р пл – кгс/см2.

Пластовое давление есть давление флюида в рассматриваемом пласте.Пластовое давление равно гидростатическому давлению столба бурового раствора в бурильных трубах плюс Риз.т. при закрытой скважине. Нормальным пластовым давлением считается давление равное гидростатическому давлению столба воды на глубине залегания пласта. Пластовое давление выше давления столба воды называется аномально высоким пластовым давлением. Пластовое давление ниже давления столба воды называется аномально низким пластовым давлением.

Забойное давление,Рзаб – кгс/см.2

Забойное давление есть общее давление на забое скважины (или под долотом) в любых условиях. Рзаб=Рг+Рг.ск+Риз.

Рзаб. в зависимости от условий может быть равно пластовому давлению, больше или меньше его:

– в нормальных условиях бурения Рзаб>Рпл;

– при ГНВП, когда скважина закрыта , Рзаб=Рпл.

Основным условием начала ГНВП является превышение пластового давления вскрытого горизонта над забойным давлением.

Забойное давление в скважине во всех случаях зависит от величины гидростатического давления бурового раствора заполняющего скважину и дополнительных репрессий вызванных проводимыми на скважине работами (или простоями).

Р пл. > Р заб

ЕТПБ требуют, чтобы гидростатическое давление (Рг) превышало пластовое (Рпл ) в следующих размерах :

для скважин с глубиной до 1200м Р=Ю% Рпл, но не более 1,5 МПа

для скважин с глубиной более 1200м Р=5% Рпл, но не более 3,0 Мпа

При известном пластовом давлении горизонта необходимая плотность промывочной жидкости, на которой должен вскрываться этот горизонт определяют:

Читайте также:  Сужение сосудов стоп ног

р=(рт+ ар)/ ан

Определение забойных давлений (Рзаб )

Забойное давление при механическом бурении и промывке

Рзаб= Рг+ Ргск

Ргск – гидравлическое сопротивление кольцевого пространства. Ориентировочно, для неглубоких скважин оно составляет:

Ргс – полное гидравлическое сопротивление без учета перепада давления на турбобуре.

При промывке скважины после спуска труб или длительных простоях без промывки забойное давление может снижаться за счет подъема по стволу газированных пачек бурового раствора и резкого увеличения их объема к устью.

2. Забойное давление после остановки циркуляции первое время равняется гидростатическому

Рзаб= Рг

3. Забойное давление при отсутствии циркуляции длительное время снижается за счет явлений седиментации, фильтрации, контракции, а так же температурных изменений бурового раствора на величину Д Рст

Рзаб = Рг – ∆Рст.

Источник

ГНВП (газонефтеводопроявления) представляют собой проникновение одновременно нефтяного флюида и газа через колонны внутрь скважины или во внешнее заколонное пространство. ГНВП является достаточно серьёзным типом проблем, которые могут возникать при бурении или ремонтах скважин, и требующие немедленного устранения. Наиболее вероятное возникновение ГНВП при высоких пластовых давления вследствие значительного заглубления забоя, а также при недостаточной квалификации персонала и нарушения регламентов ведения работ.

Причины ГНВП:

Причины возникновения газонефтеводопроявлений при ремонте нефтескважин следующие:

  • Неправильное планирование проведения работ
  • Снижение плотности рабочей жидкости во время простоев работы из-за поступления через стенки воды или газа.
  • Неверные действия при выполнении спуско-подъёмных работ вследствие чего снижается уровень жидкости в колонне.
  • Нарушение правил проведения работ в шахтах: освоение, эксплуатация и устранение аварий.
  • Возникновение процессов поглощения жидкости в стволе скважины.

Вместе со шламом, или через стенки скважины, в промывочную жидкость, бри бурении, постепенно, в виде мелких пузырьков, может проникать газ. Во время продолжительных перерывов промывочная жидкость очень сильно насыщается газом. Это объясняется тем, что пузырьки газа, которые находятся на забое скважины, ввиду нахождения под большим давлением сильно сжаты, отчего очень малы. При восстановлении циркуляции, промывочная жидкость с пузырьками газа поднимается вверх. С уменьшением глубины, уменьшается давление, и пузырьки газа увеличиваясь в размере становятся довольно крупными, и, занимая определенный объем значительно уменьшают удельный вес промывочной жидкости. С уменьшением удельного веса, уменьшается гидростатическое давление столба жидкости в скважине, что приводит к выбросу.

Вода и нефть, которые постепенно просачиваются в скважину, тоже уменьшают удельный вес промывочной жидкости ( в следствии чего, как было сказано выше, происходит уменьшение гидростатического давления жидкости в скважине ), что по аналогии с газом, также может привести к выбросу. Недолив скважины при подъеме инструмента, или потеря циркуляции так же проводят к возникновению выброса.

В случае возникновения ГНВП и при невозможности устранения проявления силами бригады ( перекрытия ствола скважины при помощи специального инструмента (противовыбросового оборудования)) вызывается специальный военизированный отряд ( ВВО ).

Ликвидация ГНВП — это процесс проведения технологических операций, направленных на восстановление нормальных ус­ловий в системе «скважина-пласт»

Для ликвидации проявления производится растаскивание оборудования, для подхода отряда к месту проявления.

Далее, при отсутствии открытого огня на устье скважины производится установка фонтанной арматуры.

После чего специальным утяжеленным раствором, через арматуру, производится глушение скважины.

Однако так же существуют весьма экзотические случаи проявлений. К примеру 1 декабря 1963 года на газовом месторождении Уртабулак
произошла авария с выбросом природного газа. Долото попало в пласт аномально высокого пластового давления (АВПД) с пластовым давлением порядка 300 атмосфер и высоким содержанием сероводорода.

При дальнейшем бурении была сделана ошибка: не было использовано специальное буровое оборудование из стали, противостоящей агрессивной среде. Бурильная колонна была выдавлена из скважины, и мощный фонтан газа воспламенился.

Весной 1966 года для тушения фонтана был предложен метод подземного подрыва термоядерного заряда.

Сам заряд создавался в КБ-11 под руководством опытных физиков-ядерщиков Владимира Сергеевича Лебедева и В. А. Разуваева. Особенностью разработки была «чистота» термоядерного заряда, то есть в продуктах взрыва должно было содержаться минимальное количество осколков деления, а основная энергия выделяться за счёт термоядерного синтеза.

Подрыв ядерного заряда был произведен 30 сентября 1966 года, результат был полностью достигнут. Газовая скважина была пережата слоями породы, фонтан пламени погас через 22 секунды после подрыва.

ГНВП это очень опасное явление, которое если во время не ликвидировать может привести к многочисленным жертвам среди персонала, а так же к огромным финансовым убыткам.

Источник

Что такое ГНВП при бурении и ремонте скважин

ГНВП (газонефтеводопроявления) представляют собой проникновение одновременно нефтяного флюида и газа через колонны внутрь скважины или во внешнее заколонное пространство. ГНВП является достаточно серьёзным типом проблем, которые могут возникать при бурении или ремонтах скважин, и требующие немедленного устранения. Наиболее вероятное возникновение ГНВП при высоких пластовых давления вследствие значительного заглубления забоя, а также при недостаточной квалификации персонала и нарушения регламентов ведения работ.

Причины ГНВП:

Причины возникновения газонефтеводопроявлений при ремонте нефтескважин следующие:

  • Неправильное планирование проведения работ
  • Снижение плотности рабочей жидкости во время простоев работы из-за поступления через стенки воды или газа.
  • Неверные действия при выполнении спуско-подъёмных работ вследствие чего снижается уровень жидкости в колонне.
  • Нарушение правил проведения работ в шахтах: освоение, эксплуатация и устранение аварий.
  • Возникновение процессов поглощения жидкости в стволе скважины.

Вместе со шламом, или через стенки скважины, в промывочную жидкость, бри бурении, постепенно, в виде мелких пузырьков, может проникать газ. Во время продолжительных перерывов промывочная жидкость очень сильно насыщается газом. Это объясняется тем, что пузырьки газа, которые находятся на забое скважины, ввиду нахождения под большим давлением сильно сжаты, отчего очень малы. При восстановлении циркуляции, промывочная жидкость с пузырьками газа поднимается вверх. С уменьшением глубины, уменьшается давление, и пузырьки газа увеличиваясь в размере становятся довольно крупными, и, занимая определенный объем значительно уменьшают удельный вес промывочной жидкости. С уменьшением удельного веса, уменьшается гидростатическое давление столба жидкости в скважине, что приводит к выбросу.

Вода и нефть, которые постепенно просачиваются в скважину, тоже уменьшают удельный вес промывочной жидкости ( в следствии чего, как было сказано выше, происходит уменьшение гидростатического давления жидкости в скважине ), что по аналогии с газом, также может привести к выбросу. Недолив скважины при подъеме инструмента, или потеря циркуляции так же проводят к возникновению выброса.

Читайте также:  Стеклянный сосуд в котором ломоносов прокаливал металлы

В случае возникновения ГНВП и при невозможности устранения проявления силами бригады ( перекрытия ствола скважины при помощи специального инструмента (противовыбросового оборудования)) вызывается специальный военизированный отряд ( ВВО ).

Ликвидация ГНВП — это процесс проведения технологических операций, направленных на восстановление нормальных ус­ловий в системе «скважина-пласт»

Для ликвидации проявления производится растаскивание оборудования, для подхода отряда к месту проявления.

Далее, при отсутствии открытого огня на устье скважины производится установка фонтанной арматуры.

После чего специальным утяжеленным раствором, через арматуру, производится глушение скважины.

Однако так же существуют весьма экзотические случаи проявлений. К примеру 1 декабря 1963 года на газовом месторождении Уртабулак
произошла авария с выбросом природного газа. Долото попало в пласт аномально высокого пластового давления (АВПД) с пластовым давлением порядка 300 атмосфер и высоким содержанием сероводорода.

При дальнейшем бурении была сделана ошибка: не было использовано специальное буровое оборудование из стали, противостоящей агрессивной среде. Бурильная колонна была выдавлена из скважины, и мощный фонтан газа воспламенился.

Весной 1966 года для тушения фонтана был предложен метод подземного подрыва термоядерного заряда.

Сам заряд создавался в КБ-11 под руководством опытных физиков-ядерщиков Владимира Сергеевича Лебедева и В. А. Разуваева. Особенностью разработки была «чистота» термоядерного заряда, то есть в продуктах взрыва должно было содержаться минимальное количество осколков деления, а основная энергия выделяться за счёт термоядерного синтеза.

Подрыв ядерного заряда был произведен 30 сентября 1966 года, результат был полностью достигнут. Газовая скважина была пережата слоями породы, фонтан пламени погас через 22 секунды после подрыва.

Источник

Гнвп и сосуды под давлением

Обучение на данную программу в последние годы очень востребовано в нефтегазовой отрасли.

Хочется объяснить работодателям и работникам цель обучения данной программы, какие органы контролируют данное обучение, и дать некоторые разъяснения.

До 31.07.2003 года действовала «Инструкция по безопасному ведению работ при разведке и разработке нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений с высоким содержанием сероводорода» согласно которой персонал работающих на месторождениях с высоким содержанием сероводорода, должны были 1 раз в год проходить обучение.

Согласно Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», пункта 97:

Работники, осуществляющие непосредственное руководство и выполнение работ по бурению, освоению, ремонту и реконструкции скважин, ведению геофизических и прострелочно-взрывных работ на скважинах, раз в 2 года должны дополнительно проходить проверку знаний по курсу «Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП».

Из выше изложенного пункта, понятно, что работники должны пройти обучение по программе «Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП» и ни чего не прописано, про сероводород выше 6%!

Выдержки из Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»:

XLVI. Требования к безопасному ведению работ на месторождениях с высоким содержанием сернистого водорода.

1133. Данные требования распространяются на организации, деятельность которых связана с проектированием, разведкой, обустройством и разработкой нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений, содержащих в продукции свыше 6% (объемных) сернистого водорода.

LV. Требования к организации труда, подготовке и аттестации работников на месторождениях с высоким содержанием сернистого водорода.

1230. К работам на объектах месторождений с высоким содержанием сернистого водорода допускаются лица, имеющие медицинское заключение о пригодности к работе в дыхательных аппаратах изолирующего типа, прошедшие необходимое обучение по безопасности работ на объекте, проверку знаний и навыков пользования средствами защиты органов дыхания.

В Федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» четко прописано, что должен знать персонал в пункте 1244.

Из выше изложенного можно понять, что программа «ГНВП. Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях» и программа «ГНВП. Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях, в том числе на месторождениях с содержанием сероводорода выше 6%» это абсолютно 2 разные программы, а вторая программа просто объединяет два вида обучения в одной.

Хотелось также отметить, что Ростехнадзор к обучению связанное с высоким содержанием сероводорода свыше 6% с 10 августа 2015 года, не имеет ни какого отношения, и требовать и проверять наличие данного обучения не входит в их компетенцию (это не касается только аттестации по промышленной безопасности руководителей и специалистов. При аттестации в Ростехнадзоре на промышленную безопасность входят вопросы связанные с высоким содержанием сероводорода).

Профессиональная подготовка регулируются законодательством об образовательной деятельности.

Хотелось бы подвести выводы и итоги вышеизложенного!

Организации, которым необходимо данное обучение, с целью экономии просят объединить две эти программы в одну и конечно Учебный центр идет на данные уступки и объединяет в одну программу, так как конкуренция в области образования очень высокая. Учебный центр вправе разработать данную программу повышения квалификации и проводит обучение.

Часто задают такие вопросы – У нас требует супервайзер или Заказчик прописал в договоре, что у исполнителя должно быть именно такое обучение.

Всегда отвечаю на подобные вопросы одинаково – Да, Заказчик и супервайзер всегда вправе требовать от Вас обучение такое, какое ему необходимо для выполнения работ, и Исполнитель пойдет на все, чтобы заключить договор на работы.

И сразу задаю в ответ вопрос – А Вы не уточняли, какими регламентирующими документами пользовался Заказчик или супервайзер, когда от Вас требует именно такое обучение? А что в следующий раз запросит заказчик – обучение на космонавта 7 разряда, и Вы будете своих сотрудников обучать на это? Вы не хотели бы у Заказчика запросить основание для данных требований.

Ответ один – нам хочется работать и заключать договора.

Отвлекусь не много от темы!

Мне всегда интересно: Запад ввел против России санкции, в том числе и против нефтегазового комплекса, но при всем при этом наши крупнейшие нефтяные компании требуют от Исполнителей международные стандарты IWCF и т.п. (это тоже самое обучение на «Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП»).

Где в Федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» Ростехнадзора прописано про данный вид обучение. Почему российские компании прогибаются под Запад – я не понимаю.

С каких это пор международные сертификаты стали выше и значимее, того что прописано Ростехнадзором в правилах.

Вот даже ссылка есть на ответ Ростехнадзора, где четко написано, что в первую очередь нужно соблюдать нормативные документы Ростехнадзора, а международные стандарты IWCF действуют на территории РФ, но не являются основными.

Читайте также:  Узи магистральных сосудов нижних конечностей

Еще пример: Газпром требует у Исполнителей, чтобы они обучались по курсу ГНВП именно с такими трактовками, как у них прописано внутри организации! И конечно обучались в Учебных центрах Газпрома.

С каких это пор Газпром стал главнее Ростехнадзора, и требует от Исполнителей обучение согласно их внутренних документов, а не документов Ростехнадзора? Газпром, что получается, в РФ является контролирующим органом, и они вправе проверять Ростехнадзор?

Данных инцидентов очень много, мне лично приходилось писать текст письма для компании, которая обучилась в Учебном центре «Академик» по программе «Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП», а Газпром их не допускал до работы (якобы удостоверения не подходят под наши требования, обучайтесь в нашем Учебном центре). И как бы не было странным, после того, как письмо со всеми аргументами и ссылками на нормативные документы было получено Газпромом, компанию допустили до проведения работ на объекте Газпрома, потому что было официальное письмо, и конечно Газпром не стал на него отвечать, а просто допустил до работы, боясь того, что переписка может попасть в Ростехнадзор.

Все это я написал для руководителей организаций.

Прежде, чем обучать свой персонал на космонавтов 7 разряда, нужно почитать нормативную документацию, это мое мнение!

Учебный центр «Академик» проводит обучение по программам «ГНВП. Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях» и «ГНВП. Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях, в том числе на месторождениях с содержанием сероводорода выше 6%».

Хотелось бы отметить , что Учебным центром «Академик» разработана программа «Безопасные методы ведения работ на месторождениях и объектах с высоким содержанием сероводорода», которая в сочетании с программой «ГНВП. Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях» более подходит согласно Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

Более подробную информацию о процессе обучения по данным направлениям Вы можете посмотреть в статье, опубликованной 12 ноября 2017 года.

Обучение на ГНВП в Учебном центре «Академик» проводиться, как по заявкам от организаций, так и частном порядке.

Подать заявку на обучение на курс ГНВП в Учебном центре «Академик» вы можете в г. Волгоград, Саратов, Жирновск, Камышин, Михайловка, воспользоваться онлайн-заявкой на сайте Учебного центра «Академик» или позвонить нам по выше указанным телефонам.

Источник

Действия вахты при ГНВП во время проведения СПО. Произведено раннее обнаружение ГНВП

Причины открытого фонтанирования скважин.

Признаки начала ГНВП.

2. Зачем необходимо раннее обнаружение начала ГНВП?

3. Режимы долива скважины при подъёме труб.

1.Повышение расхода выходного потока БР из скважины, Увеличение объема в приемных емкостях, повышение газосодержания. Перелив скважины при простое (бурение и промывка)

(СПО) Уменьшение объема БР доливаемого в скважину при подъеме. Увеличение объема в приемной емкости при спуске.

2.Обнаружение считается ранним, в тех случаях, когда после герметизации устья количество поступившего на забой флюида – V не будет превышать величину предельного объёма — Vпр – определенного для слабого сечения. Слабым сечением считается горизонт в скважине у которого допустимое давление ниже Pпл проявившего горизонта. Если раннее обнаружение не выполнено, то невозможно выполнение условий

поддержание Pзаб постоянным и превышающим – Pпл

не допускать роста давления в слабом сечении скважины выше допустимой величины давления.

3. Производство долива при подъеме инструмента осуществляется двумя видами:

долив через определенное количество поднятых труб.

При непрерывном доливе должен быть постоянным контроль за соответствием объема долива – скорости поднимаемых труб и прекращение его при остановках.

Во втором случае необходимо рассчитать возможное количество поднимаемых труб без долива. Эта величина зависит от диаметра скважины, поперечного сечения труб и допустимой депрессии на пласт.

Билет № 3. (ИТР бурения) «ЦПиПСНГД»

3. Способ ликвидации ГНВП «Ожидание и утяжеление».

Отсутствие ПВО или их неисправность

Нарушение правил герметизации

Несоответствие Ø труб Ø плашек превентора

Срыв резины плашек превентора при расхаживании труб

При установки план – шайбы не очищена канавка под уплотнительное кольцо

Отсутствие знаний или дисциплины у исполнителей

Протёртость спущенной обсадной колонны или кондуктора

Несвоевременное обнаружение ГНВП

Если всё соблюдается, то открытые фонтаны могут возникать при несовершенстве конструкции скважины (короткий кондуктор, некачественный цементаж и др.)

2. Производится спуск труб с контролем за возможным появлением перелива при остановке спуска.

При появлении перелива устье герметизируется и дальнейшие действия как при бурении.

При отсутствии перелива производится спуск труб до забоя скважины и восстанавливается циркуляция.

Ведётся постоянное наблюдение за появлением признаков ГНВП при промывке скважины.

При их появлении устье герметизируется.

Промывка после герметизации ведётся с поддержанием дросселем постоянного давления в трубах равного Ргс = + (5 ÷ 10) атм. Ргс — давление на насосе до появления признаков ГНВП (гидравлические сопротивления).

После вымыва флюида промывка останавливается и при отсутствии перелива на устье открывается превентор.

Определяются причины возникновения ГНВП и после их устранения производится подъём труб.

3.Ожидание и утяжеление. Увеличение плотности бурового раствора в приемной емкости до необходимого значения при закрытой скважине и глушение с одновременным вымывом поступившего флюида утяжеленным БР.

Билет № 4. (ИТР бурения) «ЦПиПСНГД»

1. Что такое выброс и почему он происходит?

2. Возможно ли возникновение ГНВП при спуске труб? Если возможно, то, что его вызывает?

3. Как обеспечивается, при вымыве газа из скважины, постоянное давление на забой?

1. ВЫБРОС –кратковременное, интенсивное вытеснение из скважины порции промывочной жидкости энергией расширяющегося газа.

2. Основной причиной ГНВП прн спуске является слишком высокая скорость

спуска, при которой может: снижаться давление на забой при резком торможении, что способствует поступлению флюида,

повышаться давление на слабый пласт при начале спуска когда наростает скорость, что может привести к гидроразрыву, снижению давления в скважине и ГНВП.

3.Постоянное давление на забой при вымыве газа обеспечивается при помоши регулируемого дроссиля установленного на линии дроссилирования

Билет № 5. (ИТР бурения) «ЦПиПСНГД»

Дата добавления: 2015-08-31 ; Просмотров: 15819 ; Нарушение авторских прав?

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Источник