Министерство образования и науки Республики Казахстан

Казахский национальный технический университет

имени

Институт Геологии и нефтегазового дела им Қ.Турысова

Кафедра «Машины и оборудование нефтяной и газовой промышленности»

«Утверждаю»

Директор института Геологии и

нефтегазового дела и Қ.Турысова

_____________

«______» ___________ 2012 г.

программа курса (syllabus)

По дисциплине «Инновационные технологии и оборудование в нефтегазовой промышленности»

Специальность 5В072400- Технологические машины и оборудование

Вид обучения дневной

Всего 3_ кредит

Курс 4

Семестр 7_

Лекция 30_ часов

Практические занятия 15_ часов

Рубежный контроль (число) 2_

СРО 45_ часов

СРОП 45_ часов

Всего аудиторных часов 60_

Всего внеаудиторных часов _75_

Объем работы 135_ часов

Экзамен 7_ семестр

Алматы 2012

Программа курса составлена доцентом кафедры «Машины и оборудование нефтяной и газовой промышленности» канд. техн. наук доц. и ст. преподавателем на основании содержания учебной программы дисциплины «Инновационная техника и технологии в нефтегазовой отрасли» по специальности 5В072400-«Технологические машины и оборудование» и в соответствии с типовой программой учебно-методического комплекса.

Рассмотрена на заседании кафедры «Машины и оборудование нефтяной и газовой промышленности»

«____»_________2012г. Протокол № ___

Зав. кафедрой __________________

Одобрена научно-методическим Советом института

«_____»________2012г. Протокол №____

Председатель НМС _________________

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Сведения о преподавателях:

1.  К.. – доцент кафедры «Машины и оборудование нефтяной и газовой промышленности», квалификация: «Инженер-механик», кандидат технических наук по специальности «Механизация производственных процессов», доцент по специальности «Механизация и электрификация производственных процессов». Научно-педагогический стаж более 20 лет, в том числе в КазНТУ – 3 года, имеет более 40 научно-методических публикации и 4 учебных пособия.

2.  – старший преподаватель кафедры «Машины и оборудование нефтяной и газовой промышленности», специальность 5В072400- технологические машины и оборудование. Научно-педагогический стаж в Каз НТУ свыше 10 лет, имеет около 20 научно - методических публикаций и патентов.

Офис: кафедра «Машины и оборудование нефтяной и газовой промышленности»

Адрес: 050013, г. Алматы, Сатпаева 22, НК, комната 702.

Тел.: 8-7272-577193

© Казахский национальный технический университет имени , 2012

1. Цель изучения дисциплины

Целью изучения дисциплины «Инновационная техника и технологии в нефтегазовой отрасли» является формирование у студентов представлений о комплексе научно-обоснованных конструктивных, технологических, организационных мероприятий, направленных на внедрение инновационных технических решений и новейших разработок в практику использования различного современного оборудования и машин нефтегазового сектора страны.

В результате изучения дисциплины «Инновационная техника и технологии в нефтегазовой отрасли» студенты должны овладеть навыками компоновки, проектирования внедрения и оценки новых конструктивных разработок, грамотно использовать их при сооружении и эксплуатации объектов нефтегазовой отрасли.

Общей задачей изучения дисциплины является подготовка специалистов, способных применить приобретенные знания и навыки в профессиональной деятельности на объектах нефтегазового сектора.

Задачи изучения дисциплины.

В результате изучения курса дисциплины «Инновационная техника и технологии в нефтегазовой отрасли» студенты должны :

Знать:

·  Режим работы различного бурового и нефтепромыслового оборудования и пути их совершенствования;

·  Способы и технические средства вскрытия продуктивных горизонтов

·  Способы и технические средства вызова притока и освоение скважин

·  Современные методы и средства воздействия на пласт

·  Современное оборудование, применяемое при различных способах добычи нефти и газа

Уметь:

·  Провести патентный пойск,

·  Анализировать уровень развития техники и технологии;

·  Уметь пользоваться методами компоновки и подбора оборудования;

·  Выполнять компоновочные, конструктивные и экономические расчеты при принятии на вооружение новых технических решений;

·  Произвести подбор оборудования с учетом инновационных изменении.

  Пререквизиты:

·  Высшая и прикладная математика

·  Физика

·  Физическая и коллоидная химия

·  Теоретическая механика

·  Сопротивление материалов

·  Гидравлика

·  Теория механизмов и деталей машин

·  Основы нефтегазового дела

·  Подземная гидромеханика

·  Бурение нефтяных и газовых скважин

·  Разрушение горных пород

2 Система оценки уровня знаний студентов.

Таблица 1

Распределение рейтинговых систем контроля

Вариант №

Вид итогового контроля

Виды контроля

процент

1.

Экзамен

Итоговый контроль

Рубежный контроль

Текущий контроль

100

100

100

Календарный график сдачи всех видов контроля

по дисциплине «Инновационная техника и технологии в нефтегазовой отрасли»

Таблица 2

Недели

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Недельное количество контролей

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

Виды контроля

ПЗ

ПЗ

СР

ПЗ

СР

ПЗ

СР

ПЗ+РК

СР

ПЗ

СР

ПЗ

СР

ПЗ

РК

Итоговая оценка по дисциплине определяется по шкале (таблица 3).

Оценка знаний студентов

Таблица 3

Оценка

Буквенный эквивалент

Рейтинговый балл

(в процентах %)

В баллах

 

 

Отлично

А

А-

95-100

90-94

4,00

3,67

 

Хорошо

В+

В

В-

85-89

80-84

75-79

3,33

3,00

2,67

 

Удовлетворительно

С+

С

С-

D+

D

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

2,33

2,00

1,67

1,33

1,00

 

Неудовлетворительно

F

0-49

0,00

3. Содержание дисциплины

3.1. Тематический план курса

Тематический план курса

Таблица 4

Наименование темы

Количество академических часов

Лекция

Практические

СРОП

СРО

I

II

III

IV

V

1.Перспективная техника и технологии в бурении скважин.

2

1

3

3

2.Современная техника и технологии в добыче нефти в осложненных условиях.

2

1

3

3

3.Современная техника и технологии в сборе и подготовке скважинной продукции.

2

1

3

3

4.Колтюбинговые технологии бурения скважин

2

1

3

3

5. Современная техника и технологии в транспортировке нефти и газа.

2

1

3

3

6. Современная техника и технологии бурения скважин на морском шельфе.

2

1

3

3

7. Перспективные конструкционные и горюче-смазочные материалы для нефтегазового оборудования.

2

1

3

3

8. Перспективы совершенствования нефтегазовых машин и оборудования в Казахстане.

2

1

3

3

9. Перспективные разработки в области конструирования устьевого оборудования.

2

1

3

3

10. Перспективные разработки в области конструирования насосного оборудования.

2

1

3

3

11. Перспективные разработки в области конструирования мобильных буровых установок

2

1

3

3

12. Перспективные разработки в области конструирования верхних приводов буровых установок

2

1

3

3

13. Перспективные разработки в области конструирования электроцентробежных насосов (ЭЦН)

2

1

3

3

14. Перспективные разработки в области конструирования винтовых насосных установок (ВНУ)

2

1

3

3

15. Перспективные разработки в области конструирования и изготовления породоразрушающих устройств

2

1

3

3

Всего (часов)

30

15

45

45

3.2. Содержание лекций

Лекция 1. Перспективная техника и технологии в бурении скважин

В отечественной и зарубежной практике ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области создания новых методов бурения, технологий, техники.

К ним относятся углубление в горных породах с использованием взрывов, разрушение пород при помощи ультразвука, эрозионное, с помощью лазера, вибрации и др.

Некоторые из названных методов получили развитие и применяются, хотя и в незначительном объеме, зачастую на стадии эксперимента.

Лекция 2. Современная техника и технологии в добыче нефти в осложненных условиях

Характерными особенностями современного этапа развития нефтедобывающей отрасли страны являются уменьшение объемов добычи нефти, увеличение бездействующего и малодебитного фонда скважин, увеличение обводненности добываемой продукции, рост солеотложения, увеличение твёрдых включений и т. д. Актуальной задачей отрасли в настоящее время является снижение количества бездействующих, простаивающих и осложнённых скважин.

Лекция 3. Современная техника и технологии в сборе и подготовке скважинной продукции

Система сбора и подготовки нефти, газа и воды на нефтяных месторождениях представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений, требующих совершенствования и модернизации как в связи с новейшими достижениями науки и техники, так и в связи с переходом месторождений на новые стадии разработки. В зависимости от объемов добычи, физико-химических свойств нефтей, коллекторских свойств пластов, географических, климатических и других условий на месторождениях в каждом конкретном случае состав и взаимное размещение инженерных сооружений могут быть весьма разнообразны.

Лекция 4. Колтюбинговые технологии бурения скважин

Колтюбинговые технологии, связанные с ликвидацией осложений в скважинах, поинтервальной обработкой скважин, доставкой и извлечением внутрискважинного оборудования, все шире используются в нефтегазовом комплексе. Темпы внедрения этой технологии были чрезвычайно высоки: первое коммерческое бурение с колтюбингом произошло в начале 90 - х гг., а уже к середине десятилетия в мире колтюбингом бурилось по несколько сотен скважин в год.

Лекция 5. Современная техника и технологии в в транспорте нефти и газа

Классификация трубопроводов. Диаметр магистральных трубопроводов. Условное давление. По своему назначению трубопроводы делятся на местные, региональные и магистральные.

Внутренние трубопроводы – соединяют различные объекты и установки на промыслах, нефтеперерабатывающих трубопроводах и газохранилищах.

Местные или региональные трубопроводы – по сравнению с внутренними имеют большую протяженность до нескольких десятки километров. Обычно соединяют нефтепромыслы с головной станцией, с магистрального нефтепроводом или с пунктами налива нефти (нефтебазами) на железнодорожный или водный транспорт.

Лекция 6. Современная техника и технологии бурения скважин на на

морском шельфе

Бурение инженерно-геологических скважин (ИГС) на морских акваториях — один из методов исследования при изысканиях для проектирования и строительства портовых и берегоукрепительных сооружений, опорных оснований для бурения нефтегазовых скважин, приливных электростанций и пр. Эволюция технологии бурения ИГС на море идет преимущественно по пути механического переноса и распространения способов и технических средств, успешно применяемых для бурения скважин на суше. В результате такого формального подхода не удается достичь требуемых при инженерных изысканиях геологической информативности и экономической эффективности бурения.

Лекция 7. Перспективные конструкционные и горюче-смазочные

материалы для нефтегазового оборудования

Надежность изделий химического и нефтяного машиностроения в большой степени обусловлена коррозионной активностью технологических сред, характерной для нефтехимических производств.

Основную массу топлива и смазочных материалов вырабатывают из нефти. В зависимости от физико-химических свойств нефти выбирается наиболее рациональное направление её переработки. Свойства получаемых нефтепродуктов зависят от химического состава нефти и способов её переработки.

Лекция 8 . Перспективы совершенствования нефтегазового машиностроения в Казахстане

По данным Агентства Республики Казахстан по статистике в 2007
году объем производства инновационной продукции составил 227,1 млрд.
тенге, что составляет всего 2,95% от общего объема промышленного
производства.

Ряд внутренних факторов тормозит развитие отрасли, снижая
возможности расширения сбыта на внутреннем и внешнем рынках. В первую
очередь это относится к низкому качеству материалов, применяемых в
нефтяном машиностроении, а также к обшей номенклатуре производимого
оборудования в нефтегазовой отрасли.

Лекция 9. Перспективные разработки в области конструирования устьевого оборудования

Рассмотрены различные виды нового оборудования для устья скважин. В настоящее время устьевое оборудование может использоваться для добычи нефти в самотечных скважинах и нагнетательных скважинах. При использовании в нагнетательных скважинах, как только кабельный пенетратор соединяется с электрическим погружным насосом, данное оборудование начинает работу. Устьевое оборудование эксплуатационных газовых скважин КQ. Данное оборудование используется для добычи нефти и/ или нефти газа на скважинах высокого давления.

Лекция 10 Перспективные разработки в области конструирования насосного оборудования

Приведены новые конструктивные решения в области конструирования буровых насосов. Буровые трехпоршневые насосы предназначены для подачи бурового раствора в процессе бурения глубоких разведочных и эксплуатационных скважин преимущественно на нефть и газ. Буровые трехпоршневые насосы по конструктивному исполнению горизонтальные, кривошипные, одностороннего действия выпускаются следующего размерного ряда: НБТ-475L, НБТ-600L, НБТ-750L, УНБТ-950, НБТ-1000L, НБТ-1180L, НБТ-1200L.

 

Лекция 11 Перспективные разработки в области конструирования мобильных буровых установок

В рамках программы разработки инновационных проектов технического перевооружения предприятий современные мобильные буровые установки SATVIA (производство Германия) с гидравлическим верхним приводом, грузоподъемностью 125 и 160 тонн, которые неплохо показали себя в работе в сложных климатических условиях. Установка МБУ125 для бурения ротором и забойными двигателями эксплуатационных и разведочных скважин. Мобильные буровые установки производства Китай. ZJ-20.

Лекция 12. Перспективные разработки в области конструирования верхних приводов буровых установок

Бурение с использованием верхнего привода находит все более широкое применение в мировой практике бурения скважин на нефть и газ. Все передовые мировые компании по добыче нефти и газа используют это радикальное инновационное решение. Применение данных технических новинок кардинально влияет на темпы производства работ.

Лекция 13. . Перспективные разработки в области конструирования электроцентробежных насосов (ЭЦН)

Использование установки электроцентробежного насоса (УЭЦН) является приоритетной во многих нефтяных компаниях. Однако эффективность их использования требует применения методов борьбы с влиянием механических примесей при эксплуатации скважин. В неконтролируемых условиях вынос механических примесей в скважину вызывает износ компонентов эксплуатационной колонны и требует частого проведения дорогостоящих ремонтных работ.

Лекция 14. Перспективные разработки в области конструирования винтовых насосных установок (ВНУ)

Мировые запасы высоковязких нефтей и природных битумов огромны и по оценкам ряда специалистов превышают запасы легких нефтей. Сказанное обуславливает необходимость изучения и создания технических средств подъема продукции битумных скважин, которые имели бы достаточно широкий диапазон применения по вязкости продукции и обеспечивали эксплуатацию скважин при применении паротеплового воздействия на пласт.

Одним из таких технических средств используемой сегодня в нефтяной промышленности являются одновинтовые насосы (ОВН), именуемые в зарубежной литературе Moineau pumps или Progressive cavity pumps (PCP).

Лекция 15. Перспективные разработки в области конструирования и изготовления породоразрушающих устройств

Породоразрушающий инструмент важная составная часть бурового оборудования, которое постоянно совершенствуется.

Интерес представляет конструктивные новинки в создании новых направлений трехшарошечных долот, алмазных долот и др. Например,

Трехшарошечное долото, предназначенное для бурения сплошным забоем геологоразведочных скважин, в твердых породах с очисткой забоя промывочной жидкостью.

3.3. Содержание тем практических занятий

1.  «Инновационная деятельность технического специалиста в системе инновационного развития нефтегазовой отрасли» -1 час

2.  «Освоение методики проведения исследований по изучению состояния уровня техники и технологии на исследуемый период » -2 часа

3.  «Изучение методики выбора аналогов и прототипов рациональных технических решений» -2 часа

4.  «Ознакомление с методикой проведения компоновочных расчетов при внедрении предлагаемых иннновации в технологиях» -2 часа

5.  «Ознакомление с методикой проведения компоновочных расчетов при внедрении предлагаемых иннновации в используемой технике» -2часа

6.  «Ознакомление с методами конструкторской проработки предлагаемых инноваци1» -2часа

7.  «Ознакомление с возможностями реального изготовления элементов конструкции, предлагаемых к вредрению ».

8.  «Освоение методов экономической оценки предлагаемых технических решений»-2часа

3.4 Содержание самостоятельной работы студентов (СРО)

1. История возникновения и перспективы развития бурения скважин.

2. Анализ современного состояния бурения нефтяных и газовых скважин Казахстана.

3. Абразивность горных пород и современная техника.

4. Износ и особенности эксплуатации шарошечных долот.

5. Комплектование и эксплуатация бурильной колонны.

6. Схемы взаимодействия рабочих элементов породоразрушающего инструмента (ПРИ) при бурении.

7. Якорная установка и динамическое позиционирование буровых судов.

8. Гравитационные буровые платформы и область их применения

9. Устройства подачи долота на забой.

10. Факторы, влияющие на бурение морских скважин.

11. Бурение горизонтальных скважин в Казахстане

12. Выбор рационального типа долота для бурения заданного интервала..

13. Противовыбросовое оборудование.

14. Подводное устьевое оборудование. Типы, достоинства и недостатки.

15. Бурильные трубы с приваренными соединительными концами, их достоинства и недостатки.

3.5 Содержание самостоятельной работы студентов под

руководством преподавателя (СРОП)

Таблица 5

Задания

Форма проведе-ния

Методические

рекомендации

Рекомен-дуемая

литера-тура

1

Рассчитать физические свойства нефти в пластовых условиях.

решение задач

Разобрать основные термодинамические параметры состояния вещества, уравнения состояния и их использовать для расчетов.

8.[12-20],

9.[19-34]

2

Определить массовую концентрацию растворенных в пластовой воде солей, газонасыщенность пластовой воды, объемный коэффициент пластовой воды

решение задач

Разобрать основные термодинамические параметры состояния вещества, уравнения состояния и их использовать для расчетов.

8.[20-30],

9.[30-40]

3

Рассчитать потери на трение в трубе круглого сечения, расчет потерь на трение в кольцевом зазоре.

Рассчитать потери на трение в кольцевом зазоре с наличием местных сопротивлений (муфт).

решение задач

При расчетах рассмотреть движения ньютоновских и неньютоновских вязкопластических жидкостей при ламинарном (структурном) и турбулентном режимах.

8.[75-86],

9.[76-94]

4

Определить необходимое количество реагентов для обработки призабойной зоны соляной кислотой и составить план обработки.

решение задач

Разобрать основные термодинамические параметры состояния вещества, уравнения состояния и их использовать для расчетов.

8.[88-92],

9. [210-215]

5

Определить коэффициент продуктивности и доли депрессии, приблизительно оценить гидропроводность и проницаемость в призабойной зоне. Оценить влияние несовершенства скважины на проницаемость.

решение задач

При обработке данных исследования методом установившихся отборов строится индикаторная линия. Взяв на индикаторной прямой две точки, определяют коэффициент продуктивности скважины. Дальнейший расчет ведется по формуле Дюпюи.

8.[30-47],

9. [94-97]

6

Рассчитать гидродинамические параметры газожидкостного потока

решение задач

Гидравлический расчет движения газожидкостной смеси в скважине сводится к решению системы уравнений, описывающих это движение.

8. [96-129]

7

Определить диаметр фонтанного подъемника с учетом условий в начале и конце фонтанирования для скважины.

решение задач

Для фонтанирования скважины необходимо, чтобы эффективный газовый фактор был больше или равен удельному расходу газа при работе подъемника на оптимальном режиме.

8.[144-154],

9. [127-132]

8

Рассчитать пусковые давления для различных систем подъемников. Определить глубины установки пусковых клапанов, их технологические параметры (расход газа, диаметр отверстия) и типоразмеры, параметры тарировки.

решение задач

При расчете пускового давления рассмотреть случаи поглощения, частичного поглощения и отсутствия поглощения жидкости пластом.

8.[164-181],

9. [134-139]

9

Определить глубину спуска скважинного штангового насоса, диаметра плунжера и тип скважинного штангового насоса, конструкцию колонны насосно-компрессорных труб.

решение задач

При проектировании эксплуатации скважины штанговым насосом выбирают типоразмеры станка-качалки и электродвигателя, тип и диаметр скважинного насоса, конструкцию колонны подъемных труб и рассчитывают следующие параметры: глубину спуска насоса, режим откачки, т. е. длину хода и число качаний, конструкцию штанговой колонны.

8.[183-190],

9. [147-153]

10

Определить относительную скорость движения газа на участке приема насоса, трубный газовый фактор, расход свободного газа и газожидкостной смеси. Рассчитать давление на выходе из насоса.

решение задач

При пользовании формулами для определения трубного газового фактора и давления насыщения, соответствующего трубному газовому фактору, вместо давления насыщения при температуре на приеме насоса использовать соответствующее его значение при пластовой температуре.

8.[189-194],

9. [156-165]

11

Определить коэффициент наполнения глубинных насосов с учетом вредного влияния газа.

решение задач

Полная расчетная схема процессов, протекающих в цилиндре скважинного насоса, включает шесть предельных случаев изменения характеристик газожидкостной смеси в цилиндре при работе насоса.

8.[194-198],

9. [165-167]

12

Выбрать марки материала штанг, определить необходимое число ступеней, диаметры и длины штанг каждой ступени.

решение задач

Подбор конструкции штанговой колонны по специальным таблицам.

8.[199-202],

9. [169-174]

13

Определить статические и динамические нагрузки. Определить силы сопротивления.

решение задач

Для практических расчетов использовать упрощенные формулы для определения максимальной и минимальной нагрузок.

8.[202-212],

9. [174-177]

14

Определить приведенное напряжение в точке подвеса штанг.

решение задач

В качестве единой характеристики цикла изменения напряжения использовать условную величину–приведенное напряжение цикла.

8.[212-213],

9. [178-179]

15

Рассчитать оптимальный, допускаемый и предельный давления на приеме ЦЭН.

решение задач

В зависимости от количества свободного газа фактические характеристики ПЦЭН изменяются, а при определенном газосодержании насос прекращает подавать жидкость (срыв подачи).

8.[224-228],

9. [182-184]

3.6 График проведения занятий

Таблица 6

№№

Дата

Время

Наименование тем

Лекции

1

2

1.Перспективная техника и технологии в бурении скважин.

2

2

2.Современная техника и технологии в добыче нефти в осложненных условиях.

3

2

3.Современная техника и технологии в сборе и подготовке скважинной продукции.

4

2

4.Колтюбинговые технологии бурения скважин

5

2

5. Современная техника и технологии в транспортировке нефти и газа.

6

2

6. Современная техника и технологии бурения скважин на морском шельфе.

7

2

7. Перспективные конструкционные и горюче-смазочные материалы для нефтегазового оборудования.

8

2

8. Перспективы совершенствования нефтегазовых машин и оборудования в Казахстане.

9

2

9. Перспективные разработки в области конструирования устьевого оборудования.

10

2

10. Перспективные разработки в области конструирования насосного оборудования.

11

2

11. Перспективные разработки в области конструирования мобильных буровых установок

12

2

12. Перспективные разработки в области конструирования верхних приводов буровых установок

13

2

13. Перспективные разработки в области конструирования электроцентробежных насосов (ЭЦН)

14

2

14. Перспективные разработки в области конструирования винтовых насосных установок (ВНУ)

15

2

15. Перспективные разработки в области конструирования и изготовления породоразрушающих устройств

Практические занятия

1

1

«Инновационная деятельность технического специалиста в системе инновационного развития нефтегазовой отрасли»

2

2

«Освоение методики проведения исследований по изучению состояния уровня техники и технологии на исследуемый период »

3

2

«Изучение методики выбора аналогов и прототипов рациональных технических решений»

4

2

« Ознакомление с методикой проведения компоновочных расчетов при внедрении предлагаемых иннновации в технологиях»

5

2

«Ознакомление с методикой проведения компоновочных расчетов при внедрении предлагаемых иннновации в используемой технике»

6

2

«Ознакомление с методами конструкторской проработки предлагаемых инновации»

7

2

«Ознакомление с возможностями реального изготовления элементов конструкции, предлагаемых к вредрению »

8

2

«Освоение методов экономической оценки предлагаемых технических решений»

Список литературы:

Основная литература:

1. , , Проселков скважин: Учеб. пособие для вузов. — М: -Бизнесцентр», 2000. — 670 с.

2. , , Проселков и аварии при бурении нефтяных и газовых скважин: Учеб. для вузов. — М.: -Бизнесцентр», 2000. —679 с.

3. , , Проселков бурения нефтяных и газовых скважин: Учеб. для вузов. — М.: -Бизнесцентр», 2001. — 679 с.

4. , , Шардаков ряд многозаходных скважинных винтовых насосов. Нефтепромысловое дело. М., ВНИИОЭНГ, 2001, №8.

5. Коротаев инструмент для формообразования зубьев многозаходных героторных механизмов винтовых забойных двигателей и насосов. М., ВНИИОЭНГ, 2002.

6. , Балденко создания гидроприводных винтовых насосных установок для добычи нефти. Нефтяное хозяйство, 2002, №3.

7. , , Ламбин одновинтовых гидромашин на газожидкостной смеси. Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. М., ВНИИОЭНГ, 2003, №4.

8.Мищенко добыча нефти. Учебное пособие для вузов. –М.:ФГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. , 2003.–816с.

Дополнительная литература:

1.  Тетельмин бурения на нефть и газ.- Алматы, 2005

2.  А Бурение и эксплуатация нефтяных и газовых скважин.- М.: Недра, 1982

3.  Справочник по креплению нефтяных и газовых скважин.- М.: Недра, 1991

4.  Справочник по промывке скважин.- М.: Недра,1984

5.  Мавлютов бурения глубоких скважин.- М.: Недра, 1982

6.  Соловьев скважин. – М.: Недра, 1979

7.  , Шкиндиров горных пород (Методические руководства),- Алматы, изд. КазНТУ, 1980

8.  , Шкиндиров устройства. - Алматы.: изд. КазНТУ, 1982

9.  Шарошечные долота (Методические указания к выполнению лабораторных работ). – Алматы,: изд. КазНТУ, 1990

10.  Бурильная колонна (Методические указания к выполнению лабораторных работ). – Алматы.: изд. КазНТУ, 1991

11.  Исмаилов и тампонажные растворы (Методические указания к выполнению лабораторных работ). – Алматы.: изд. КазНТУ, 1995

12.  Караулов указания к расчету бурильной колонны. – Алматы.: изд. Каз НТУ, 1995

13.  Аманкулов бурения. – Алматы.: изд. КазНТУ, 1982

14.  Аманкулов Проектирование параметров режима бурения турбобурами. – Алматы.: изд. Каз НТУ, 1990

15.  Аманкулов Проектирование конструкции скважины. – Алматы.: изд КазНТУ, 1990

16.  Аманкулов Промывка скважин.- Алматы.: изд. КазНТУ, 1979

17.  Исраилов механических свойств горных пород и свойств тампонажных и промывочных жидкостей (на каз. языке). – Алматы.: изд. КазНТУ

18.  Исраилов потерь давлений в циркуляционной системе с применением ЭВМ.- Алматы.: изд. КазНТУ, 1995

19.  Исраилов конструкции скважин и выбор устьевого оборудования (на каз. языке) - Алматы,: изд. КазНТУ, 1995

20.  и др. Типовые задачи и расчеты в бурении.- М.: Недра,1982

21.  Технология и техника добычи нефти и газа / , , – М.: Недра, 1971. – 496 с.

22.  Технология и техника добычи нефти: Учебник для вузов // , , / Под. ред. проф. . – М.:Недра, 1986. – 382 с.

23.  Справочная книга по добыче нефти / Под. ред. . – М.: Недра, 1974. – 704 с.

24.  , Юрчук в технологии и технике добычи нефти. – М.: Недра, 1967. – 380 с.

25.  Сборник задач по технологии и технике нефтедобычи: Учебн. пособие для вузов / , , . – М.: Недра. – 1984.

26.  Мищенко в добыче нефти.–М.:Недра, 1989.–245 с.

Содержание

1.  Цель и задачи дисциплины……………………………………………….. 3

1.1  Цель дисциплины …………………………………………………………..3

1.2  Задачи дисциплины……………………………………………………….. 3

1.3  Роль и значение дисциплины………………………………………………3

1.4  Студент должен знать………………………………………………………3

1.5  Пререквизиты……………………………………………………………….4

2.  Система оценки знаний студентов……………………………………….. 4

3.  Содержание дисциплины…………………………………………………..5

3.1  Тематический план курса…………………………………………………. 5

3.2  Содержание лекций……………………………………………………….. 6

3.3  Содержание тем практических занятий………………………………….10

3.4  Содержание СРО…………………………………………………………. 10

3.5  Содержание СРОП………………………………………………………..11

3.6  График проведения занятий………………………………………………14

4.  Список литературы………………………………………………………. 15