Forretnings, Industrien
Boreretnings: fordeler og ulemper
I de senere årene kommer konstruksjonen ut av en langvarig krise, antall hus, produksjonsanlegg, veier og andre infrastrukturer som bygges, øker. Følgelig blir høyteknologiske ingeniørteknikker stadig mer etterspurt, noe som gjør det mulig å redusere tid og lønnskostnader.
Generell informasjon
Naturligvis kan nærværet av denne avviket skyldes ikke bare kunstig, men også ganske naturlige årsaker. De er delt inn i flere grupper (geologisk, teknisk, teknologisk). Hvis du vet om alle disse faktorene grundig, kan du nøyaktig kontrollere posisjonen til brønnen i rommet.
Følgelig betyr den kunstige avviken enhver "krølling" av brønnkanalen, som opprinnelig ble uttalt. Det er viktig å forstå at retningsboringen innebærer streng styring av retningen av borebevegelsen gjennom hele arbeidet.
Funksjoner av boreolje og gassbrønner
Spesielt mange vanskeligheter dette arbeidet bringer i aspektet av olje- og gassindustrien. Der er skrånende boring nødvendig med spesielle føringsprofiler. Det er også viktig å huske at den øvre gropen alltid er (!) Laget strengt vertikal, og avviket starter ved nedre horisonten, ved planlagt azimut.
Spesielt ofte er skråstråling ikke brukt i utviklingen av innskudd, men bare når de utforskes. Det er mye billigere å kontrollere tilstedeværelsen av "markører" ved å lage en tilstrekkelig lang tilbøyelig grop, enn å umiddelbart prøve å bore steinen til en tilstrekkelig dybde vertikalt.
Viktige notater
Det skal bemerkes at i noen tilfeller blir slike brønner tvunget av egenskapene til geologiske bergarter. Så, noen ganger er det billigere å gjennomføre en grop over stedet for forekomst av litt hard magmatisk stein enn å bryte gjennom den.
Vi merker også at retningsboring innebærer å penetrere strengt våpne groper. Alle brønner oppnådd ved denne metoden er delt inn i enkelt- og flerboringshull. I sistnevnte tilfelle strekker flere lag fra hovedstammen. Denne metoden for boring i olje- og gassindustrien er mye brukt i følgende tilfeller:
- Ved åpning av olje- eller gasslagende lag, som ligger mellom parallelle feil.
- Hvis det viser seg at det utviklede reservoaret endrer sin retning dramatisk.
- I tilfelle når de oljebærende eller gassbærende horisonter ligger under saltkupéet (på grunn av vanskeligheter med å bore gjennom sistnevnte).
- Når det er nødvendig å omgå sammenbruddssonene i gruvene.
- Skråstråling (horisontal, spesielt) er uunnværlig dersom reservoaret ligger under en slags reservoar eller på havbunnen, under boligblokker eller frittstående bygninger.
- På boreplattformer og plattformer som ligger direkte i sjøen, brukes i 90% tilfeller denne metoden for innlegging av hull.
- I tillegg er retningsboring uunnværlig dersom det kreves å gjennomføre en flerhullsbrønn i et terreng med alvorlig skjærende lindring (kløfter, bakker, etc.).
Også retningsbørning brukes når det er nødvendig å raskt slukke en brent av en eller annen grunn godt, så vel som i de tilfeller når den nedre delen av gropen skal utvides av operasjonelle årsaker. Tilsvarende blir dreneringsflaten i gamle brønner forstørret når produksjonsvolumene må heves.
Denne praksis, når det i utgangspunktet er kjent at innskuddet ikke tilhører kategorien av de rike, men det er påkrevd å raskt "fortrykke" det. Deretter brukes "cluster" boring, med flere og flere tapping fra hovedsidekassen. Hvis vi i dette tilfellet bruker standardmetoder, vil avkastningen fra innskuddet være lav, og brønnen vil raskt avta.
Ved metoden for retningsboring brytes de primære puttene gjennom kullpastaene gjennom, da de i denne situasjonen først må slippes ut fra mulige gasslommer. Hvis dette ikke er gjort, er sannsynligheten for tenning og jevn eksplosjon høy allerede under brønnens drift.
For å ødelegge hullet i alle tilfeller brukes nedihullsmotorer (turbodrills, noen ganger elektriske øvelser, skruemotorer). Metoden for boring er roterende.
Grunnleggende metoder
Hovedmetoden (både her og i utlandet) er den dynamiske bruken av terrengfunksjoner. Og dette er forståelig, siden perfekt flate sletter og stepper ikke er overalt.
Som regel blir typiske stier (profiler) tatt som en modell, som er bygget på forhånd, og matematiske modelleringsmetoder brukes til dette. Det er viktig å merke seg at en "standard" -metode bare kan brukes (!) På allerede utviklede innskudd, som alle funksjoner har lenge vært kjent for. Funksjonen ved denne metoden - krumningen av terrenget prøver ikke å kontrollere, men er tilpasset den. Alas, men samtidig er det en betydelig ulempe, uttrykt i en merkbar økning i kostnaden for boring.
I prosjektprofilen er stedene med maksimal krumningsgrad nødvendigvis markert, siden uten disse dataene, er det ikke tilrådelig å lage et klart prosjekt. For designen i dette tilfellet er den forberedte ingeniør for retningsboring.
Endring av boreriggenes layout for å justere bøyningen av brønnen
Bruk av kunstige deflektorer
For denne typen arbeid, brukes buede forklær, eksentriske brystvorter, kiler og andre avbøyningsanordninger. Alle tilpasninger velges individuelt, avhengig av spesifikk situasjon og type terreng.
Art sort
En viktig metode for retningsbestemt boring er bushing gjennom hull. Samtidig er begynnelsen på alle pits på et tidspunkt, og de endelige delene er plassert der lagene av de oppdagede forekomsten går.
Metoden er god fordi det gjør det mulig å redusere mengden installasjonsarbeid på nettstedet betydelig, redusere antallet påkrevde kommunikasjonslinjer, inkludert veier til steder der arbeid utføres, og behovet for vannforsyning og strømforsyningsledninger reduseres. Denne typen boring ble først testet i Sovjetunionen, nærmere bestemt i Aserbajdsjan, når man utførte installasjonsarbeid på øya Artem.
De viktigste ulempene er viktigheten av å hindre krysset av gruvens munn. I tillegg må vi tvinge gruvene allerede til å fungere ved tidspunktet for den andre boringen, ettersom brannsikkerhetsreglene krever det. Til slutt er den store mangelen på klyngepit kompleksiteten i deres etterfølgende vedlikehold og reparasjon, og i sjøforhold er det ekstremt vanskelig å eliminere gjennombrudd.
Hva er betingelsene for klyngeboring?
Så, i hvilke tilfeller brukes retningsbestemt horisontal retningsboring? Årsakene til bruken er delt inn i følgende grupper:
- Technogenic - boring under bygninger, inkludert boliger, andre tekniske anlegg.
- Teknologisk - når det er sannsynlig at utviklingen av en standardbrønn vil forstyrre driften av eksisterende groper. Bush-metoden i denne forbindelse er ikke så "traumatisk".
- Geologisk - når mineraler ligger ujevne lag, på forskjellige horisonter. I dette tilfellet er retningsboring det eneste alternativet når det er nødvendig å etablere produksjon på kortest mulig tid uten å bruke fenomenale midler på dette.
- Orografisk - den hyppigste gruppen av grunner, inkludert behovet for å åpne et felt som befinner seg under overflaten av sjøen, innsjøen, i tilfelle av alvorlig robust terreng, samt legging av groper fra basen av offshore-plattformer, samt overpasser.
- Klima. I de senere årene har det i mange områder i Nordområdene vært en jevn trend mot smelting av permafrost, og derfor er spesialister tvunget til å ty til klyngeboring. Andre metoder er fulle av sammenbrudd av borehullet.
Dermed må ledige stillinger for retningsboring nødvendigvis omfatte søket etter teknisk kyndige, utdannede kadrer.
Viktige egenskaper til metoden
Volumetriske busker ligner pyramider eller kegler, hvorav størrelsen som, som du forstår, avhenger av størrelsen og "uskarphet" av feltet som utvikles. Følgelig er antall stansede pits bestemt av tekniske evner. Det er veldig viktig å forstå at bestemmelsen av bushens størrelse skal behandles med det største ansvaret, siden området på det fremmede territoriet avhenger av denne indeksen.
Spesielt av stor betydning er utviklingen av groper i byen. Plasseringen av brønnhullene spiller en viktig rolle i driften av den ferdige brønnen. Det er ikke overraskende at retningsbøringen av gassrørledninger de siste 15-20 årene har blitt den viktigste metoden som i stor grad brukes i praksis.
De positive effektene av klyngeboring
Generelt reduserer denne metoden betydelig kostnadene ved å organisere utvinning av mineraler eller bygging av industrielle anlegg, bidrar til volumet av automatisering av alle produksjonsoperasjoner og prosesser. Enda viktigere bidrar denne tilnærmingen til å beskytte miljøet, minimere virkningen på naturen.
Poenget er at i løpet av klyngeboring blir det ganske mulig å samle boreavfall helt, forhindre dem i å komme inn i grunnvannet, og reduserer også sannsynligheten for en nedgang i nivået av sistnevnte. Dette observeres ofte ved standardboring, siden ødeleggelsen av akviferer er observert.
Så boring av retnings- og horisontale brønner i forholdene til den moderne økonomien er ekstremt etterspurt nettopp på grunn av bevaring av materielle og økonomiske ressurser.
Multi-boring type boring
For tiden, på grunn av utmattelsen av mange gamle forekomster, er den eneste pålitelige måten å skaffe mineraler, å bruke avanserte gruvedriftsmetoder, inkludert boring med flere hull. Samtidig trekkes flere nye "skudd" fra hovedgruve på en bestemt dybde. På grunn av dette øker brønnen i produktiv horisont betydelig, volumene av gruvedrift økes. I tillegg er det også mulig å redusere borevolumer i de øvre, uproduktive horisonter.
På vårt lands territorium ble den første brønnen av denne typen boret i 1953, i Bashkortostan. Men gruven, som passerte direkte inn i reservoarets tykkelse, kunne bare gjøres på slutten av 50-tallet. Det var det i Samara-regionen. Umiddelbart ble det avslørt at den daglige produksjonen av slike brønner er ca. 40% høyere enn for kjerner laget av standard vertikal metode.
Det var da som i vårt land begynte å utvikle retningsboring. Opplæring i denne spesialiteten ble introdusert i alle tekniske institutter i landet.
Hvis en multihole-metode brukes, øker den totale lengden av puten i reservoaret betydelig, drenerings- og filtreringssonen øker. Dette hjelper ikke bare med å øke avkastningen fra brønnen, men forbedrer også kvaliteten på produktet oppnådd under driften. Disse typer av groper er delt inn i følgende varianter:
- Skrå, forgrenet type.
- Horisontalt forgrenet.
- Skakter radialt rettet.
I sistnevnte tilfelle brukes retningsboring (horisontal retningsboring) i komplekst terreng og ujevn konsentrasjon av produksjonshorisonter. Denne metoden tillater (til en minimalisering av kostnadene) å maksimere volumet av gruvedrift.
Kjennetegn ved flerhullsgraver
Da det ikke er vanskelig å gjette, består de tilbøyelige bifurcated-brønnene av hovedstammen til gruven og avkomets grener som strekker seg fra dem, plassert i forskjellige plan. Den horisontalt orienterte typen selv er en type av typen som nettopp er beskrevet. Den eneste forskjellen er at "skuddene" går fra hovedstammen i et strengt horisontalt plan, i en vinkel på 90 grader.
I de radiale borehullene kjører hovedstammen derfor strengt vertikalt, og ytterligere langs omkretsen, det vil si i radial retning. I de senere år anses forgrenede brønner å være en meget lovende retning for boring, siden bruken i industriell skala gjør det mulig å løse mange problemer som oppstår i utviklingen av undergrunnsressurser:
- Maksimal effektiv produksjon av oljefelt med ujevne horisonter. I dette tilfellet er vertikalt rettet boring økonomisk upraktisk, siden sluttprisen er for stor.
- Boring skråt rettet gjør det mulig å redusere antall brønner som er betydelig. Dette fører til en reduksjon i kostnadene for arbeid, og reduserer også miljøpåvirkningen.
- Ved produksjon av meget viskøse oljer som pumpes ut på ekstremt dypdybde.
- Den samme metoden brukes når det er nødvendig å bygge en geotermisk stasjon ved hjelp av energi fra underjordiske varmtvann.
Similar articles
Trending Now