Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Февраля 2012 в 17:53, курсовая работа
Целью проекта является повышение эффективности процесса бурения за счет оптимизации.
В курсовом проекте рассматриваются основные параметры процесса бурения, в дальнейшем рассматривается следующие задачи:
- провести предпроектное обследование предприятия ;
- проанализировать технологический процесс;
- разработать структурную и функциональные схемы процесса бурения;
- разработать математическую модель для управления процессом бурения;
- провести оптимизацию параметров процесса бурения.
1 Анализ технологического процесса...................................................................5
1.1 О технологическом процесса..............................................................................5
1.2 История развития.................................................................................................9
1.3 Структура бурового предприятия......................................................................9
1.4 Схема разработки технологии бурения скважин…………………………….10
2 Выбор оборудования и анализ эффективности процесса бурения................11
2.1 Выбор бурового оборудования.........................................................................11
2.2 Эффективность процесса бурения....................................................................13
3 Описание разрабатываемой системы управления...........................................16
3.1 Разрабатываемая система……………………………………………………...17
3.2 Вращательное бурение нефтяных скважин………………………………….19
3.3 Входная информация, выходные данные, относительно модели Stratum.....22
3.4 Используемые средства прикладных программ..............................................23
4 Оптимизация процесса бурения.......................................................................24
4.1 Математическое описание процесса бурения……………………………….24
4.2 Алгоритм решения задачи.................................................................................29
Заключение……………………………………………………………………30
Список использованных источников …………
Выбор
конструкции скважины зависит от
комплекса неуправляемых и
К
управляемым факторам можно
Общепринято считать конструкцию скважины рациональной, если она обеспечивает минимальную стоимость строительства скважины, а также выполнение технических (существующие технические средства и материалы, условия их доставки), технологических (освоенные технологические приемы, организация труда основных и вспомогательных подразделений) и геологических (проявление пластовых флюидов, поглощение буровых и тампонажных растворов, обвалообразование и пластическое течение горных пород) ограничений и требований к надежности и долговечности скважины (обеспечение успешного испытания, освоения и эксплуатации).
При проектировании конструкции скважины в первую очередь выбирают число обсадных колонн и глубины их спуска исходя из недопущения несовместимости условий бурения отдельных интервалов ствола.
Выбор высоты подъема тампонажного раствора и конструкции забоя скважины.
Высота
подъёма тампонажного раствора в
затрубном пространстве определяется
на основании действующих
Основные факторы, определяющие конструкцию забоя – способ эксплуатации объекта, тип коллектора, механические свойства пород продуктивного пласта и условия его залегания.
Расчёт
обсадных колонн проводят при проектировании
с целью выбора толщин стенок и
групп прочности материала
Проектирование процессов углубления и промывки скважин:
Технико-экономическая
эффективность строительства
Для ряда указанных вопросов
еще не выработано однозначных,
Выбор типа породоразрушающего инструмента базируется на информации о физико-механических свойствах пород и литологическом строении разреза пород и, во многом, зависит от конкретных региональных условий.
Выбор типа бурового раствора и расчет необходимого количества материалов для поддержания его свойств.
Выбор
типа бурового раствора до настоящего
времени не имеет формализованных
правил и поэтому производится на
основании анализа
Основа выбора допустимых типов буровых растворов- соответствие составов буровых растворов разбуриваемым породам на всем интервале бурения до спуска обсадной колонны.
Процедура выбора типа бурового раствора состоит из следующих операций: получение от геологической службы информации о разрезе скважины; идентификацию пород разреза; установление типов буровых растворов, которые могут быть использованы при разбуривании пород данного класса; определение оптимальной последовательности применения буровых растворов.
Разрез скважины разбивают на интервалы , для каждого из которых выбирают допустимые типы буровых растворов, причем на каждом интервале ими могут быть только растворы, применимые на всех вышележащих интервалах в пределах необсаженной части скважины. Затем рассчитывают стоимость 1 м3 каждого раствора, допустимого на данном интервале.
На следующем этапе определяют объемы растворов, необходимые для бурения каждого интервала. На последнем этапе рассчитывают количество материалов и химических реагентов, необходимых для реализации выбранной последовательности буровых растворов с учетом затрат материалов на поддержание свойств раствора.
В результате по всем интервалам бурения должна быть получена следующая информация: наименование и компонентный состав бурового раствора, его необходимый объем и стоимость, расход материалов на поддержание свойств бурового раствора, степень его очистки.
Выбор
способа бурения и режимно-
Принятие решения об использовании того или иного способа бурения – один из ответственных этапов при проектировании технологии углубления, так как в дальнейшем выбранный способ определяет многие технические решения – режимы бурения, гидравлическую программу, буровой инструмент, тип буровой установки. Во многом, это решение определяется конъюнктурными региональными условиями (парк буровых установок, бурильных труб, забойных двигателей и т.п.).
В качестве исходной информации для принятия решения о способе бурения используют следующие данные: глубину бурения и забойную температуру, профиль ствола и диаметры долот, тип породоразрушающего инструмента и бурового раствора.
После принятия решения о способе бурения , типах используемых долот и буровых растворов необходимо подобрать осевую нагрузку на долото, частоту вращения долота, расход бурового раствора и время пребывания долота на забое, т.е. режим бурения.
В
случае выбора способа бурения с
забойными гидравлическими
Для поиска этих значений в настоящее время используются три подхода:
- экспериментальный, состоящий в поиске оптимальных управляющих воздействий в процессе планируемых экспериментов при бурении опорно-технологических скважин;
- экспериментально-
- аналитико-статистический метод, использующий математические модели углубления, коэффициенты которых определяются на основе обработки статистических данных по отработке долот.
Однако оптимизация режимных параметров на стадии проектирования имеет недостаточную для практики эффективность. Поэтому при проектировании вырабатывается нормативное задание режимно-технологических параметров и числа необходимых долот, а поиск оптимальных управляющих воздействий необходимо осуществлять в оперативном режиме на буровой, что соответствует тенденциям мировой практики.
Выбор компоновки и расчет бурильной колонны Конструкция бурильной колонны определяется условиями бурения и конструкцией скважины. При проектировании бурильных колонн возможны следующие ситуации: необходимо выбрать рациональную компоновку бурильной колонны , удовлетворяющую всем инженерным по несущей способности; необходимо дать оценку с позиций проверки на прочность какого-либо варианта компоновки колонны.
При выборе компоновки колонны бурильных труб в качестве исходной информации используются: геометрические параметры профиля ствола скважины, диаметр обсадной колонны на предыдущем интервале бурения , способ бурения, плотность бурового раствора, потери давления в забойном двигателе и долоте, вес забойного двигателя.
В
результате расчета должны быть получены
диаметры, толщины стенок, группы прочности
и длины секций для всех ступеней
колонны, а также величины фактических
коэффициентов запасов
Выбор
буровой установки Буровые
Буровую установку выбирают по ее допустимой максимальной грузоподъемности, обуславливающей с некоторым запасом вес в воздухе наиболее тяжелых бурильной и обсадной колонн
Для
принятой по грузоподъемности и условной
глубине бурения буровой
Под гидравлической программой понимается комплекс регулируемых параметров процесса промывки скважины. Номенклатура регулируемых параметров следующая: показатели свойств бурового раствора, подача буровых насосов, диаметр и количество насадок гидромониторных долот.
При составлении гидравлической программы предполагается :
- исключить флюидопроявления из пласта и поглощения бурового раствора;
- предотвратить размыв стенок стенок скважины и механическое диспергирование транспортируемого шлама с целью исключения наработки бурового раствора;
- обеспечить вынос выбуренной горной породы из кольцевого пространства скважины;
- создать условия для максимального использования гидромониторного эффекта;
- рационально использовать гидравлическую мощность насосной установки;
- исключить аварийные ситуации при остановках , циркуляции и пуске буровых насосов.
Перечисленные требования к гидравлической программе удовлетворяются при условии формализации и решения многофакторной оптимизационной задачи.
Известные схемы проектирования процесса промывки бурящихся скважин основаны на расчетах гидравлических сопротивлений в системе по заданным подаче насосов и показателям свойств буровых растворов.
Подобные гидравлические расчеты проводятся по следующей схеме. Вначале, исходя из эмпирических рекомендаций, задают скорость движения бурового раствора в кольцевом пространстве и вычисляют требуемую подачу буровых насосов. По паспортной характеристике буровых насосов подбирают диаметр втулок, способных обеспечить требуемую подачу. Затем по соответствующим формулам определяют гидравлические потери в системе без учета потерь давления в долоте. Площадь насадок гидромониторных долот подбирают исходя из разности между максимальным паспортным давлением нагнетания (соответствующим выбранным втулкам) и вычисленными потерями давления на гидравлические сопротивления.
Крепление скважины –заключительная операция ее проводки, предназначенная для укреплениястенок скважины, обеспечения длительной изоляции пластов друг от друга и от дневной поверхности.
Процесс крепления скважин складывается из нескольких технологических операций, проектирование которых должно наряду с обеспечением высокого качества работ минимизировать стоимость проводки скважин привыполнении плановх сроков и безусловном недопущении осложнений.
Информация о работе Моделирование производственного процесса