Конструкция скважины

 

Полезная модель относится к нефтяной промышленности и может найти применение при строительстве скважины. Конструкция скважины включает первую обсадную колонну - направление, выполненную диаметром 426 мм и опущенную на глубину перекрытия верхних неустойчивых зон осыпаний, вторую обсадную колонну - кондуктор, выполненную диаметром 324 мм и опущенную на глубину перекрытия пресноводного интервала, третью обсадную колонну, выполненную диаметром 245 мм и опущенную на глубину перекрытия верхних сероводородсодержащих интервалов и интервалов обвалообразований, и четвертую обсадную колонну, выполненную диаметром 146 или 168 мм и опущенную до проектной глубины. 1 ил.

Полезная модель относится к нефтяной промышленности и может найти применение при строительстве скважины.

Известна конструкция скважины, включающая обсадные колонны различных типов, включая потайную перфорированную вне скважины. (Патент РФ №2139413, опублик. 1999.10.10).

Известная конструкция сложна и металлоемка, требует больших затрат на бурение.

Наиболее близкой к полезной модели по технической сущности является конструкция скважины, включающая несколько обсадных колонн: первую обсадную колонну, затем следующую очередную, по меньшей мере одну, обсадную колонну, последнюю обсадную колонну, нижний конец которой вне скважины перфорирован и оборудован фильтром грубой очистки с установкой выше водонефтяного контура и креплением крепящим узлом выше кровли продуктивного пласта, и малогабаритную эксплуатационную колонну, оборудованную пакером с якорем и фильтром средней очистки с установкой пакера над продуктивным пластом (Номер публикации 2005123568, опублик. 2007.01.27 - прототип).

Известная конструкция требует больших затрат на бурение, конструкция скважины металлоемкая.

В предложенной полезной модели решается задача снижения металлоемкости и трудоемкости бурения скважины.

Задача решается тем, что конструкция скважины, включающая обсадные колонны, согласно полезной модели, содержит первую обсадную колонну-направление, выполненную диаметром 426 мм и опущенную на глубину перекрытия верхних неустойчивых зон осыпаний, вторую обсадную колонну-кондуктор, выполненную диаметром 324 мм и опущенную на глубину перекрытия пресноводного интервала, третью обсадную колонну, выполненную диаметром 245 мм и опущенную на глубину перекрытия верхних сероводородсодержащих интервалов и интервалов обвалообразований, и четвертую обсадную колонну, выполненную диаметром 146 или 168 мм и опущенную до проектной глубины.

Глубина перекрытия верхних неустойчивых зон осыпаний составляет порядка 25-35 м, а глубина перекрытия пресноводного интервала составляет порядка 160-200 м.

Сущность полезной модели

Известные конструкции скважин требует больших затрат на бурение, конструкции скважин металлоемки. В предложенной полезной модели решается задача снижения металлоемкости и трудоемкости бурения скважины. Задача решается следующим образом.

Выявляют глубины зон обязательного перекрытия обсадной колонной. Определяют глубину верхних неустойчивых зон осыпаний. Как правило, эта зона простирается до глубины 25-35 м. Первую обсадную колонну, называемую направление, выполняют наружным диаметром 426 мм и опускают на глубину перекрытия верхних неустойчивых зон осыпаний, т.е. на глубину 25-35 м. Определяют глубину пресноводного интервала. Данный интервал является источником питьевой воды и подлежит обязательной обсадке при строительстве скважины. Как правило, этот интервал простирается до глубины 160-200 м. Вторую обсадную колонну, называемую кондуктор, выполняют наружным диаметром 324 мм и опускают на глубину перекрытия пресноводного интервала, т.е. на глубину 160-200 м. Определяют глубину верхних сероводородсодержащих интервалов и интервалов обвалообразований. Этот интервал подлежит обязательной обсадке из-за недопустимости попадания сероводородсодержащих вод в пресноводный интервал и исключения попадания обваливающейся породы в скважину. Глубина залегания этого интервала может быть различной и определяется в каждом конкретном случае индивидуально. Третью обсадную колонну выполняют наружным диаметром 245 мм и опускают на глубину перекрытия верхних сероводородсодержащих интервалов и интервалов обвалообразований. Определяют проектную глубину продуктивного пласта. Четвертую обсадную колонну выполняют наружным диаметром 146 или 168 мм и опускают до проектной глубины.

На фиг. представлена заявленная конструкция скважины.

Первая обсадная колонна (1) - направление выполнена диаметром 426 мм и опущена на глубину перекрытия верхних неустойчивых зон осыпаний, вторая обсадная колонна (2) - кондуктор выполнена диаметром 324 мм и опущена на глубину перекрытия пресноводного интервала, третья обсадная колонна (3) выполнена диаметром 245 мм и опущена на глубину перекрытия верхних сероводородсодержащих интервалов и интервалов обвалообразований, и четвертая обсадная колонна (4) выполнена диаметром 146 или 168 мм и опущена до проектной глубины. Заколонные пространства 5 зацементированы.

В результате применения данной конструкции удается снизить металлоемкость скважины на 20-22 кг/м погонный и сократить продолжительность бурения скважины на 70-72 час.

Применение предложенной полезной модели позволит решить задачу снижения металлоемкости скважины и трудоемкости бурения скважины.

Конструкция скважины, включающая обсадные колонны, отличающаяся тем, что содержит первую обсадную колонну - направление, выполненную диаметром 426 мм и опущенную на глубину перекрытия верхних неустойчивых зон осыпаний, вторую обсадную колонну - кондуктор, выполненную диаметром 324 мм и опущенную на глубину перекрытия пресноводного интервала, третью обсадную колонну, выполненную диаметром 245 мм и опущенную на глубину перекрытия верхних сероводородсодержащих интервалов и интервалов обвалообразований, и четвертую обсадную колонну, выполненную диаметром 146 или 168 мм и опущенную до проектной глубины.



 

Похожие патенты:

Полезная модель относится к области метрологического обеспечения геофизической аппаратуры, а именно к калибровке аппаратуры по контролю технического состояния эксплуатационных нефтяных и газовых скважин акустическим методом на отраженных волнах, в частности к созданию стандартных образцов для градуировки и поверки аппаратуры
Наверх