ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Центр профессиональной подготовки и переподготовки специалистов по геологии и нефтегазовому делу

Директор ЦППСГиНД

к. т.н., доцент кафедры «Бурение н/г скважин»

_________

____ _________ 2011 г.

П Р О Г Р А М М А

переподготовки специалистов по направлению

«Бурение нефтяных и газовых скважин»

Тюмень 2011

1.  Тематическое содержание ПРОГРАММЫ:

Описание

Программа включает 5 специальных модулей (27 недель по 20 часов в неделю, общее количество - 540 часов):

- Проектирование и сооружение наклонно направленных и горизонтальных скважин;

- Технология бурения нефтяных и газовых скважин;

- Буровые и промывочные жидкости;

- Заканчивание скважин;

- Аварии и осложнения в процессе строительства скважин;

Модули (15 недель) - включают лекционные, практические и лабораторные занятия. По завершению теоретического и практического курса выполняется выпускная квалификационная работа (дипломный - Магистрский проект) который выполняется в течение 12 недель. Модульное обучение по всем вышеуказанным направлениям включает применение (использование) ПО DecisionSpace InSiteTM компании LANDMARK.

Обучение слушателей - один календарный год. По окончанию курса выдается диплом профессиональной переподготовки по направлению «Бурение нефтяных и газовых скважин» государственного образца Тюменского государственного нефтегазового университета с правом ведения работ в данной области.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Особенностями программы являются: новые и перспективные направления при бурении, заканчивании, предупреждении НГВП и др. в наклонно направленных и горизонтальных скважинах, зарезки боковых стволов, анализ и исследование применяемого оборудования и технологий с включением вопросов разработки проекта и супервайзинга всех циклов строительства скважины

Цели обучения

Изучение современных технологий и техники при строительстве скважин, с включением анализа опыта работы, как отечественных, так и зарубежных компаний. Программа дает слушателям материал (анализ), содержащий новейшие, наиболее перспективные решения актуальных проблем в бурении скважин. Позволяет изучить современное оборудование для бурения и заканчивания скважин, методы рациональной эксплуатации и технического обслуживания бурового оборудования. Возможность проведения слушателем анализа, проработки материалов проекта на бурение и позволяет выявлять недостатки в проектировании, возможность самим овладеть знаниями проектирования технологических процессов, находить инновационные пути решения в поставленных задачах с последующим предоставлением рекомендаций при проведении супервайзинга.

Аудитория

Занятия проводятся в мультимедийных аудиториях Центра профессиональной подготовки и переподготовки специалистов по геологии и нефтегазовому делу Тюменского государственного нефтегазового университета.

Для проведения практических занятий (модуль 5 – Аварии и осложнения при строительстве скважин) используется международный учебно-тренажерный центр – Буровой обучающий тренажер Drillsim 5000 по программе (IWCF); буровых и тампонажных растворов и технологических жидкостей; бурового оборудования и инструмента кафедры «бурение нефтяных и газовых скважин» Института Нефти и Газа.

Адрес реализации программы: 1

2.  Модуль 1 - Проектирование и сооружение наклонно направленных и горизонтальных скважин

п/п

Методология курса (тема)

Кол – во

час

1

1.1. Назначение и область применения наклонно направленных скважин. Кустовое бурение. Группировка устьев скважин.

3

2

3

4

2.1 Строительство горизонтальных скважин:

- Горизонтальное бурение. Достоинства и недостатки горизонтальных скважин. Проблемы при строительстве горизонтальных скважин и пути их решения.

3.1 Проектирование наклонно направленных и горизонтальных скважин:

- проектирование направленных скважин;

- выбор конфигурации (трассы) направленной скважины;

- типы профилей и их элементы, требования к профилям и качеству их проводки;

- принципы выбора рационального типа профиля;

- обоснование проекций скважин и выбор элементов конструкций направленных скважин.

3.2 Особенности профилей горизонтальных скважин:

- направляющий и горизонтальный участки профиля горизонтальных скважин и его расчеты;

- типы профилей с большим, средним, коротким и ультрокоротким радиусами кривизны. Методы их реализации и области применения

4.1 Проектирование профилей направленных скважин:

- Графическое изображение проектных горизонтальной и вертикальной проекций оси скважины. Расчеты тангенциального, J-образного и

S – образного профилей и определение минимально допустимого радикса искривления оси скважины.

4.2 Расчет профилей горизонтальных скважин:

- типы профиля горизонтальных скважин;

- расчет условно горизонтального участка (волнообразного);

- расчет плоских профилей горизонтальных скважин. Особенности расчета специального профиля горизонтальных скважин.

4

3

2

2

1

3

3

2

3

1

3

2

2

1

5

6

7

8

Естественное (самопроизвольное искривление скважин (ЕИС)):

5.1 Геологические технические и технологические причины ЕИС;

5.2 Отрицательные последствия ЕИС;

5.3 Способы предупреждения ЕИС;

Искусственное искривление направленных скважин:

6.1 Сущность процесса, механизм искривления;

6.2 ориентируемые и неориентируемые КНБК (роторное бурение, с ВЗД, комбинированное бурение, роторные управляемые компоновки);

6.3 расчет сил в КНБК при проектировании профилей.

Методы и устройства проводки и контроля траекторий скважин:

7.1 Элементы геонавигации, телеметрические системы (устройство, принцип работы и эксплуатационные возможности).

7.2 Ориентирование отклоняющих устройств, контроль интенсивности набора стабилизации и падения зенитных углов;

7.3 Работа долот. Влияние их работы (режимы бурения) на контролируемость азимута и зенитного угла с учетом жесткости КНБК (закручивания бурильной колонны, вибраций, моментоемкости БИТ).

Промывка ствола и призабойной зоны скважин с большими значениями зенитного угла и отходами от вертикали:

8.1 Условия эффективной промывки наклонно направленных и горизонтальных скважин. Пути решения повышения эффективности очистки (оборудование, растворы).

1

2

2

1

2

1

2

2

3

3

2

ИТОГО:

54

3.  Модуль 2 - Технология бурения нефтяных и газовых скважин

п/п

Методология курса (тема)

Кол – во

час

1

Введение

1.1. Цель бурения горизонтальных скважин

1.2. Назначение, преимущества и недостатки разных способов бурения

1.3. Основные способы вскрытия скважин, факторы, влияющие на качество вскрытия:

Задачи, цель, результат, эффективность

7

2

3

Оборудование для бурения горизонтальных скважин

2.1 Новое поколение долот применяемых для бурения скважин:

- долота фирм Смит, Хьюс Кристонс, Халлибуртон и т. д., изготовление, конструкция, гидравлика, нагрузочная способность (моментоемкость), отработка (износ) – шарошечные, матричные, инпрегнированные.

2.2 Винтовые забойные двигатели (героторные машины):

Цель, назначение, устройство, принцип работы, модификации, основные энергетические характеристики, отработка, проектирование элементов ВЗД;

2.2.1 Совершенствование конструкций ВЗД

2.3 Оборудование компоновки: центраторы, калибраторы, стабилизаторы, противоприхватные механизмы.

2.4 Наземное вспомогательное оборудование

Технология бурения

3.1 Технология бурения горизонтальных скважин

- проектирование режимов бурения;

- роторное;

- с применением ВЗД;

- комбинированный способ.

3.2 Работа бурильной колонны при разных способах бурения:

- напряжения, действующие на элементы КНБК;

- расчеты моментов и напряжений, действующих на КНБК при бурении горизонтальных скважин;

- работа ВЗД при проводке горизонтальных скважин

- новые поколения двигателей и их работа в скважине

30

3

12

13

2

5

3

4

3

4

3

4

Контроль при бурении горизонтальных скважин

4.1 Перечень основного оборудования

4.2 Оборудование устья скважины

4.3 Измерение и регистрация рабочих параметров

4.4 Недостатки и преимущества автоматизированных систем управления при бурении горизонтальных скважин

4.5 Новое оборудование для контроля за процессом бурения

3

4

5

ИТОГО:

104

4.  Модуль 3 - Буровые и промывочные жидкости

Номер темы

Наименование темы

Краткое содержание темы

(лекций, лабор. работ, практических занятий)

Объем в часах лекцион-ной

нагрузки

1

Краткий курс, введение в геологию.

Геолого-технические условия проводки скважин. Классификация горных пород по происхождению, по структуре и характеру связи между частицами. Залежи углеводородов в природном состоянии (ловушки и резервуары). Понятие о коллекторе. Понятие о гранулометрическом составе, пористости и проницаемости коллектора. Влияние проницаемости пластов на продуктивность скважины. Виды пористости и проницаемости. Энергетическая характеристика залежей нефти и газа (пластовое, горное, геостатическое и геотектоническое давления), Состав и физическое состояние углеводородов в пластовых условиях. Пластовые воды. Ообенности геологического строения месторождений Севера Тюменской области.

4

2

Введение. Буровые промывочные жидкости

Эволюция промывочных жидкостей. Понятие о процессе промывки скважин. Циркуляционная система. Функции процесса промывки скважин. Требования к буровым растворам. Концепция выбора бурового раствора.

2

3

Буровые промывочные жидкости как полидисперсные системы

Основные понятия. Поверхностные явления. Глинистые минералы как дисперсная фаза буровых растворов. Коллоидные системы. Фильтрация дисперсных систем. Фильтрационные свойства буровых растворов.

4

4

Физико-химические основы действия реагентов регуляторов свойств БПЖ

Электрические свойства дисперсных систем. Реагенты для регулирования свойств дисперсных систем. Физико-химические основы действия реагентов. Структурообразование в дисперсных системах.

6

5

Буровые промывочные жидкости (БПЖ)

Типы буровых растворов и условия их применения. Классификация по природе дисперсионной среды, зависимости от степени минерализации дисперсионной среды, вида растворенных в ней неорганических соединений, характера химической обработки, соотношения между водой и углеводородной жидкостью и т. д.

6

6

Основные свойства промывочных жидкостей. Методы их измерения

Плотность бурового раствора

Измерение плотности промывочных жидкостей.

Реологические свойства промывочных жидкостей

- Принцип измерения пластической вязкости и динамического напряжения сдвига;

- Условная вязкость промывочных жидкостей.

Структурно-механические свойства

- Измерение статического напряжения сдвига ПЖ.

Фильтрационно-коркообразующие свойства промывочных жидкостей

- Измерение показателя фильтрации промывочных жидкостей;

- Измерение толщины и проницаемости фильтрационной корки.

Триботехнические свойства

- Измерение коэффициента трения триады «бурильные трубы - промывочная жидкость - стенка ствола скважины»;

- Измерение коэффициента трения пары «бурильные трубы – фильтрационная корка»;

Кинетическая устойчивость промывочных жидкостей

- Определение показателя стабильности бурового раствора;

- Определение напряжения электропробоя;

- Определение суточного отстоя или показателя седиментации буровых растворов;

Определение концентрации загрязняющих промывочную жидкость примесей

- Определение содержания твердой фазы методом высушивания;

- Определение содержания твердых примесей;

- Определение содержания песка по стандарту АНИ;

- Определение содержания жидкостей и твердой фазы в буровых растворах. Ретортный анализ.

- Определение содержания газа в буровом растворе;

- Определение концентрации газа прибором ПГР-1;

- Определение содержания газа методом разбавления;

- Определение объемной концентрации в промывочной жидкости твердой фазы и частиц коллоидных размеров.

4

10

7

Технология буровых промывочных растворов

Приготовление промывочных жидкостей.

Факторы, обуславливающие изменения состава и свойств промывочной жидкости в процессе бурения. Принципы регулирования свойств промывочных жидкостей.

Типы циркуляционных систем, их конструкции. Оборудование и устройства входящие в состав циркуляционной системы, анализ эффективности их работы; новые взгляды на их проектирование.

Принципы химической обработки промывочных жидкостей на водной основе в том числе и для условий залегания мерзлых горных пород.

Оборудование и материалы для приготовления промывочной жидкости.

Очистка от выбуренных частиц и дегазация промывочной жидкости. Экспресс методы оценки содержания и регулирования видов компонентов бурового раствора.

4

 

8

Влияние бурового раствора на бурение скважин

Влияние процессов взаимодействия бурового раствора с породой на напряженное состояние скважина – горная порода, буримость горной породы, фильтрационно-емкостные свойства коллекторов нефти и газа.

Влияние скважинных условий (температура, давление, проницаемость горных пород, их литология) на изменение свойств промывочной жидкости, выбор вида бурового, его компонентов.

Оценка влияния фильтрационных свойств буровых растворов на потенциальную производительность скважины.

4

 

9

Очистка скважины как технологический процесс

Качество очистки вертикальных скважин. Факторы. Влияющие на качество очистки вертикальных, нклонных и горизонтальных скважин.

6

 

10

Новые системы буровых растворов.

Новые составы буровых растворов и реагенты для регулирования их свойств (отечественные и и импортные)

6

 

11

Бурение скважин с очисткой воздухом и пеной

Качество очистки ствола скважины при бурении с применением пен и воздуха. Особенности пен.

4

 

12

Осложнения и аварии при бурении скважин

Осложнения и аварии при бурении скважин, вызванные неправильным выбором бурового раствора и нарушением технологии промывки.

Осыпи и обвалы. Прихваты бурового инструмента. Поглощения бурового раствора

6

 

13

Гидравлические расчеты процесса промывки скважин

Скорость течения раствора. Эффективная вязкость. Число Рейнольдса. Режим потока и критическое число Рейнольдса. Критическая величина расхода. Коэффициент трения. Потери давления на трение. Эквивалентная плотность циркуляции.

10

 

14

Инженерные расчеты промывки скважин

Расчет объема бурового раствора в скважине, в кольцевом пространстве. Вычисление производительности насосов. Время циркуляции. Определение скорости восходящего потока в кольцевом пространстве скважины. Градиент давления. Приготовление утяжеленного раствора. Приготовление ингибированного раствора на водной основе. Смешивание растворов. Утяжеление бурового раствора.

Снижение плотности раствора разбавлением. Снижение количества твердой фазы

10

 

15

Технологические жидкости для глушения скважин.

Технологические жидкости для глушения скважин. Водные растворы минеральных солей для глушения скважин. Осложняющие факторы при глушении водными растворами солей. Добавки к водным растворам глушения. Загущенные жидкости глушения. Загущенные жидкости глушения на водной основе.

Жидкости глушения и консервации скважин, сохраняющие коллекторские свойства продуктивного пласта.

Выбор жидкости глушения. ЖГ для АНПД и АВПД.

10

 

16

Технология глушения скважин

Выбор количества циклов глушения. Направление глушения – прямой и обратный способы.

Выбор скорости закачки жидкости глушения.

Способ доведения первой пачки жидкости глушения до забоя.

Расчет необходимого объема жидкости глушения.

10

 

17

Охрана окружающей среды

Методы исследования экологичности и токсичности буровых растворов, их влияние на окружающую среду. Требования нормативных документов.

Методы утилизации буровых растворов

Методы обезвреживания отработанных буровых растворов и шлама

Правила безопасности нефтяной и газовой промышленности П 2.7.3

4

 

Лекции

Лабораторные

Практика

60

20

30

ВСЕГО

110

 

5.  Модуль 4 - Заканчивание скважин

Номер темы

Наименование темы

Краткое содержание темы (лекции)

Кол-во часов

1

Проектирование конструкций скважин

Понятие о конструкции скважины. Требования к конструкции скважины. Факторы, влияющие на выбор конструкции скважины. Роль соотношения между градиентами давлений гидроразрыва и пластовых давлении при выборе конструкции скважины. Понятие о несовместимости условий по буримости.

Особенности конструкций скважин, вскрывающие:

10

Многолетнемерзлые породы; газовые и газоконденсатные скважины; скважины для подземного хранения газа; геотермальные скважины; скважин для одновременной и раздельной эксплуатации нескольких объектов, скважин на морских месторождениях.

12

Методика выбора и расчета конструкции скважины. Исходные данные. Обоснование числа и глубин спуска обсадных колонн. Методика построения графика совмещенных давлений. Определение диаметров обсадных колонн и буровых долот. Определение интервалов цементирования. Возможные пути совершенствования конструкций скважин, повышения эффективности использования природных ресурсов, снижения себестоимости строительства. Особенности выбора конструкции скважин для крепления зон ММП.

8

2

Обсадные трубы и их соединения

Конструкция обсадных труб. Стандарты на обсадные трубы. Достоинства и недостатки различных видов соединений. Возможные пути их совершенствования.

Сопротивляемость обсадных труб и их соединении растяжению), сжатию, радиальным гидравлическим нагрузкам (в том числе и для криолитозон).

Способы контроля качества труб и соединений труб и области их применения. Способы повышения герметичности_____резьбовых соединении обсадных труб.

3

Крепление скважин обсадными колоннами

Условия работы обсадных колонн разного назначения. Силы, действующие ни обсадные колонны; их классификация, характер изменения их по величине и по длине колонны. Износ обсадных колонн. Коррозия обсадных колонн и способы антикоррозионной их защиты. Авария с обсадными колоннами и их возможные причины.

Особенности работы обсадных колонн в криолитозоне.

15

Приемы конструирования и расчета равнопрочных обсадных колонн. Особенности применяемых методик расчета обсадных колонн. Расчет обсадных колонн на смятие, внутреннее давление, страчивание (растяжение) Натяжение колонн при подвеске на устье. Принципы расчета усилий натяжения-цели, принципы расчета, компенсаторы осевых деформаций - назначение, принципы действия.

Технологическая оснастка обсадных колонн назначение и размещение элементов оснастки по длине колонны. Гидродинамические давления, возникающие при спуске колонны. Подготовительно-заключительные работы по спуску обсадных колонн. Стоимость крепления скважин и возможные пути ее снижения. Использование неметаллических материалов. Техника безопасности и охрана труда при креплении скважин.

10

5

Технология спуска обсадных колонн. Специфика спуска обсадных колонн в газовых скважинах и скважинах морского бурения. Спуск сварных обсадных колонн. Спуск составных обсадных колонн, хвостовиков, летучек. Способы и устройства для подвески колонн в скважине.

5

4

Первичное цементирование скважин

Цели и задачи цементирования скважин. Способы первичного цементирования, их достоинства, недостатки. Особенности цементирования газовых и газоконденсатных скважин. Причины возникновения затрубных проявлений. Особенности цементирования скважин в зоне ММП. Программа расчета технико-технологических параметров процесса цементирования.

Возможности программы «Hydrо», «Крепление».

10

Подготовка скважины и оборудования к цементированию. Цементировочное оборудование и его назначение - смесительные машины, цементировочные агрегаты, блоки манифольда, осреднительные емкости, акти ваторы, цементировочные головки и муфты. Организация процесса цементирования. Специфика организации цементировочных работ. Приготовление и заканчивание тампонажного раствора. Продавливание тампонажного раствора. Контроль за процессом цементирования.

5

Методика расчета процесса цементирования. Документация на цементировочные работы. Техника безопасности и охрана труда при проведении цементировочных работ. Использование

5

5

Опробование

перспективных

горизонтов

Задачи и сущность опробования. Прямые и косвенные методы опробования.

Компоновка, назначение и принцип работы устройств современного трубного испытателя опорного типа. Технология опробования пласта трубным испытателем опорного типа. Выбор интервала опробования. Требования к состоянию и положению объекта. Подготовка ствола скважины и инструмента к опробованию оборудования устья скважины для опробования.

10

6

Силы, действующие на колонну труб, на пакер и хвостовик при спуске пластоиспытателя и создании депрессии на пласт. Обоснование величины депрессии на пласт. Выбор пакера и место его установки, определение оптимальной продолжительности опробования. Принципы интерпретации результатов опробования.

10

15

Заключительные работы после опробования пласта. Осложнения и аварии при опробовании пластов трубными испытателями опорного типа. Специфические особенности опробования нефтяных, газовых и газоконденсатных скважин. Основные причины неудач при опробовании. Факторы, ограничивающие использование пластоиспытателей для опробования объектов в открытом и обсаженном стволе скважины.

Опробование пластов с помощью аппаратов спускаемых на кабеле. Компоновка, назначение и принципы работы устройств опробователей пластов типа ОПК, ОПТ. Трубные испытатели безопорного типа.

15

Принципиальная схема опробования пластов с помощью многоциклового пластоиспытателя и назначение пластовых узлов.

Комплекс испытательных инструментов типа «Уралец», «Миг». Их назначение, принцип работы, конструкция. Управление процессом опробования – регулирование и ограничение депрессии на пласт, главный запуск объекта.

Техника безопасности и охрана труда при опробовании перспективных горизонтов. Соблюдение требований охраны недр и окружающей среды.

7

Вызов притока освоение и испытание скважин

Вызов притока из пласта и испытание скважины. Требование к процессу освоения, технические средства для освоения, способы освоения снижением уровня, компрессированием, пенной системой, с использованием устройств обработки скважин, многократных глубоких депрессий. Способы вызова притока - их достоинства и недостатки. Выбор величины депрессии на пласт при освоении и факторы, влияющие на величину депрессии. Выбор способа вызова притока, технология вызова притока при различных способах освоения, техника безопасности и охрана окружающей среды при освоении. Использование опробователей пластов для вызова притока. Способы интенсификации притока из пласта - сущность, достоинства, недостатки, область применения.

15

Способы испытания перспективных объектов задачи, продолжительность, методика испытаний. Оценка результатов испытания. Специфика испытания объектов в поисковых и разведочных скважинах.

4

8

Консервация и ликвидация скважин

Консервация и ликвидация скважин. Оборудование устья скважин при консервации и ликвидации ее. Порядок консервации и ликвидации скважины. Соблюдение закона об охране окружающей среды. Документация на законченную бурением скважину.

9

Установка цементных мостов

Назначение мостов в скважине и требования к ним. Способы установки мостов, их достоинства и недостатки. Технология процесса установки моста. Принципы расчета цементирования для установки моста. Проверка качества моста.

10

10

Ремонтно-

изоляционные работы в скважинах

Обследование технического состава ствола скважины и обсадной колонны после цементирования - цели, способы, достоинства и недостатки.

Способы устранения негерметичности обсадных колонн, их эффективность. Ремонтно-изоляционные работы (РИР) в скважине: назначение, виды РИР, требования к технологии и техническим средствам для РИР, составы и свойства изоляционных материалов для РИР, перспективные направления повышения надежности проведения РИР, принципы прогнозирования времени проведения РИР и пути увеличения безремонтного периода работы скважины. Способы повторного цементирования - их достоинства, недостатки. Проверка качества ремонтно-изоляционных работ. Техника безопасности при ведении ремонтно-изоляционных работ.

10

11

Охрана окружающей среды при заканчивании скважин

11.1 Основные причины возможного загрязнения окружающей среды. Способы предотвращения загрязнения и необходимые для этого средства. Способы нейтрализации вредных компонентов к локализации возможной площади загрязнения. Методы контроля состояния скважины. Состав выходящих из нее флюидов и атмосферного воздуха на буровой. Специфика охраны окружающей среды на морских буровых. Ответственность за соблюдение законов по защите окружающей среды.

10

Итого

160

6.  Модуль 5 - Аварии и осложнения в процессе строительства скважин

п/п

Методология курса (тема)

Кол – во

час

1

Введение

Понятие об осложнениях.

Классификация осложнений.

Осложнения при проходке ММП

Цели, методы ликвидации

4

2

Причины аварийных ситуаций в скважинах

2.1 Поглощения буровых растворов

2.1.1 Причины и признаки поглощений. Способы предупреждения. 2.1.2 Исследования зон поглощения геофизически, гидродинамические и в процессе бурения:

- задачи, способы, методика обработки результатов, приборы и технические средства для проведения исследований.

2.2 Предупреждение поглощений. Гидроразрыв пород

2.2.1 Методика измерения, расчета давления и способы предотвращения гидроразрыва

2.3 Способы ликвидации поглощений промывочной жидкости

2.3.1 Выбор способа. Технология процесса. Проверка качества изоляции зон поглощения

Нефтегазоводопроявления (НГВП)

Понятие о проявлениях, выбросе, фонтане, грифоне, межколонных и заколонных проявлениях. Причины возникновения НГВП. Способы предупреждения проявлений. Прямые и косвенные признаки обнаружения НГПВ. Ранние обнаруженияи оценка интенсивности. Определение предельно допустимого объема флюида при НГВП и допустимого давления на устье скважины, Расчеты распределения давлений по стволу скважины, заполненной флюидом, при проявлении. Первоочередные действия буровой бригады при НГПВ в процессе бурения. Открытые фонтаны нефти и газа. Классификация фонтанов. Причины перехода НГВП в открытые фонтаны. Способы ликвидации открытых фонтанов. Военизированные противофонтанные службы. Специальное оборудование. Причины загораний открытых фонтанов. Тушение горящих фонтанов. Расчеты глушений скважин

Устойчивость горных пород

Устойчивость стенок скважин. Виды нарушения устойчивости: осыпи, обвалы, сужение ствола, растепление многолетнемерзлых пород. Признаки и причины неустойчивости. Прогнозирование скорости сужения ствола скважины. Контроль скорости кавернообразования. Меры по повышению устойчивости стенок скважины

Прихваты бурильных и обсадных колонн

Прихваты и затяжки колонны труб и желобообразование. Силы взаимодействия колонны бурильных труб со стенками скважины. Предупреждение прихватов. Способы ликвидации прихватов. Методы устранения желобообразных выработок в стволе. Техника безопасности при ликвидации прихватов. Признаки, причины, отрицательные последствия, мероприятия по предупреждению прихватов бурильных и обсадных колонн

4

2

5

5

5

3

Аварии

3.1 Предупреждение и ликвидация аварий. Понятие об аварии. Классификация аварий. Понятие о коэффициентах аварийности и тяжести. Меры по предупреждению аварий.

3.2 Ликвидация аварий

- при бурении скважины

- при креплении скважин

- при вспомогательных работах (геофизика, освоение и т. д.)

Инструменты. Технология аварийных работ. Основные правила техники безопасности при ликвидации аварий в скважине

Аварии с элементами бурильной колонны

3.3 Определение глубины обрыва бурильной колонны по гидравлическому индикатору веса

3.4 Изучение ловильного и вспомогательного инструмента для ликвидации аварий

Аварии с элементами обсадной колонны

3.5 Определение глубины обрыва обсадной колонны по гидравлическому индикатору веса

3.6 Изучение ловильного и вспомогательного инструмента для ликвидации аварий при цементировании скважин

13

12

4

Предупреждение и ликвидация прихватов бурильной и обсадной колонн

4.1 Определение допустимых усилий при схватывании прихваченной колонны

4.2 Расчет допустимогоугла (числа оборотов) при закручивании неприхваченной части бурильной колонны

4.3 Определение верхней границы прихвата бурильной колонны по упругому удлинению ее свободной части

4.4 Выбор вида жидкостной ванны и ее расчет

4.5 Изучение ударных механизмов для ликвидации прихватов бурильной колонны.

4.6 Выбор числа рядов (ниток) детонирующего шнура для ликвидации прихвата бурильной колонны (встряхиванием)

4.7 Определение числа рядов ТДШ для ослабления резьбового соединения при развинчивании бурильной колонны

4.8 Выбор заряда торпеды при ликвидации прихвата бурильной колонны обрывом труб

20

12

5

Противоприхватное оборудование и инструмент

Изучение конструкций, принципа работы:

Ясс(гидравлический, механический);

Гум(отечественного и импортного производства)

Преимущества, достоинства, недостатки

Применение указанных устройств в скважинах различного назначения (горизонтальные, при зарезке боковых стволов и т. д.)

13

10

6

Ловильное оборудование и инструмент

Изучение конструкций:

Метчиков;

Колоколов;

Труболовок;

Печатей;

Фрезеров;

Пауков;

Шламометаллоуловителей;

Труборезок;

Технологические приемы использования данного аварийного оборудования

10

ИТОГО:

100