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 _________________
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


