Кафедра бурения
Направление подготовки 21.03.01. Нефтегазовое дело, профиль подготовки «Бурение нефтяных и газовых скважин». Бакалавры 2017/18 уч. год
Основы бурения нефтяных и газовых скважин
Цель: Формирование у студентов знаний в области основ бурения нефтяных и газовых скважин, необходимых для освоения техники и технологии бурения и освоения нефтяных и газовых скважин.
Содержание дисциплины:
Геология нефти и газа. Свойства горных пород. Разрушение горных пород. Устойчивость стенок скважины при бурении. Основные понятия о конструкции скважины. Компоновка бурильной колонны и ее назначение. Классификация и функции буровых растворов. Первичное вскрытие продуктивных пластов. Тампонаж скважин как объект. Обсадные колонны и их элементы. Тампонаж скважин как процесс. Способы и режимы бурения. Комплектация бурового оборудования. Виды аварий и осложнений. Основные положения по технологии безопасности.
Гидроаэромеханика при бурении и креплении скважин
Цель: обучение студентов методикам расчетов гидродинами-ческих давлений в буровых скважинах, возникающих при промывке, цементировании, спуско-подъёмных операциях и глушениях НГВ проявлений, в условиях течения аномальных по реологическим параметрам промывочных и тампонажных жидкостей-суспензий, обладающих тиксотропными свойствами. Навыкам проектирования гидромониторной промывки, выбора параметров работы насосных агрегатов, определения давлений в закрытой скважине и др.
Содержание дисциплины:
Гидростатика буровых растворов. Пусковое давление. Определение давлений на устье проявляющей скважины. Общие сведения о потоках в циркуляционной системе скважины. Потери давления при движении вязкопластичной жидкости. Местные гидравлические сопротивления. Методики расчета. Оптимизация гидромониторной промывки. Совмещение гидравлических характеристик скважины и насосов. Расчет абсолютных давлений в скважине. Общие понятия о неустановившемся движении буровой жидкости в скважине
Бурение нефтяных и газовых скважин
Цель: получение теоретических знаний по вопросам бурения глубоких нефтяных игазовых скважин, знаний о технических средствах, инструменте, оборудовании и приборах для строительства скважин, составе технического проекта и контроля за процессами при бурении, изучение методов оптимизации при решении технологических задач.
Содержание дисциплины:
Общие сведения о буровых скважинах. Понятие о скважине и ее конструкции. Обоснование конструкции скважины. Состав бурильной колонны. Породоразрушающий инструмент (ПРИ). Способы бурения. Проектирование и совершенствование режимов бурения. Оптимизация режимов бурения шарошечными долотами. Оптимизация условий применения шарошечных долот. Проектирование режима спуско-подъемных операций (СПО) в скважине. Технология бурения долотами, оснащенными природными и синтетическими сверхтвердыми материалами. Бурение скважин на “равновесии”. Бурение сверхглубоких скважин. Колтюбинговое бурение. Бурение скважин на море. Проектирование технологии бурения вертикальных скважин. Бурение наклонно направленных и горизонтальных скважин. Конструирование бурильных колонн (БК). Гидравлическая программа промывки скважины.
Механика горных пород
Цель: Формирование у студентов знаний в области механики горных пород, необходимых для технологии бурения и освоения нефтяных и газовых скважин.
Содержание дисциплины:
Горная порода как цель и среда бурения. Систематизация горных пород. Основные сведения о горных породах. Основы геологии нефти и газа. Учение о механических процессах в массивах горных пород. Инженерные задачи механики горных пород. Основные уравнения и модели механики сплошной среды для породных массивов. Горная порода как предмет бурения и эксплуатации. Разрушение горных пород. Устойчивость стенок скважины при бурении. Устойчивость стенок скважины при вторичном вскрытии. Устойчивость стенок скважины при освоении и эксплуатации.
Крепление скважин
Цель: подготовка к производственной, научной и проектной деятельности в области строительства нефтяных и газовых скважин.
Содержание дисциплины:
Конструкция скважины и их забоев. Обоснование, принципы выбора и расчета. Обсадные колонны. Принципы конструирования обсадных колонн. Цементирование скважин. Принципы расчета одно - и двухступенчатого цементирования. Тампонажные материалы. ГОСТ 1581-96, 10 A API. Принципы регулирования свойств тампонажных цементов. План на спуск и цементирование обсадных колонн.
Физико-химические методы борьбы с осложнениями
Цель: углубление физико-химических знаний в области технологии бурения, совершенствование методов предупреждения и борьбы с осложнениями.
Содержание дисциплины:
Виды и характеристика геологических осложнений. Фильтрационный фон скважины. Нарушение устойчивости стенок скважины. Прихваты колонн в скважинах. Поглощение буровых жидкостей. Сероводородная агрессия. Вскрытие продуктивных пластов. Осложнения при креплении скважин.
Химия промывочных и тампонажных жидкостей
Цель: приобретение знаний о физико-химических процессах, имеющих место в процессе приготовления и применения буровых жидкостей.
Содержание дисциплины:
Состав и свойства дисперсной фазы буровых растворов. Высокомолекулярные соединения в буровых жидкостях. Состав и свойства дисперсионной среды. Поверхностные свойства дисперсных систем. Электрокинетические свойства дисперсных систем. Физико-химические факторы устойчивости дисперсных систем. Состав и свойства дисперсной фазы тампонажных жидкостей. Гидратация клинкерных минералов. Схватывание и твердение цементного камня.
Буровые промывочные и тампонажные растворы
Цель: подготовка к производственной, научной и проектной деятельности в области строительства нефтяных и газовых скважин.
Содержание дисциплины:
Классификация и основные функции буровых промывочных жидкостей. Технологические свойства буровых растворов. Материалы и химические реагенты. Составы буровых растворов. Оборудование для приготовления и очистки буровых растворов. Классификации тампонажных жидкостей. Технологические свойства тампонажного раствора и цементного камня. Тампонажные материалы. Наполнители и химические реагенты. Специальные тампонажные растворы.
Проектирование в нефтегазовой промышленности
Цель: Создание у студента комплексного представления технологии бурения скважины в сложной взаимосвязи различных вопросов проектирования_скважины.
Содержание дисциплины:
Общие сведения о проектировании скважин. Подготовка исходной информации для проектирования. Геологическая информация (ГИ). Промысловая информация. Разработка основных проектных решений на этапе подготовки технического задания (ТЗ) на проектирование. Конструкция скважины. Профиль скважины. Углубление скважины. Долота, способы бурения и режимы бурения. Бурильный инструмент. Гидравлическая программа бурения скважины. Крепление скважин. Испытание скважин. Выбор основного и дополнительного бурового оборудования. Охрана недр и окружающей среды, охрана труда. Противопожарные мероприятия. Малая механизация и пром - санитария. Рекультивация земель.
Механика сплошной среды в бурении скважин
Цель: получить представления, основанные на фундаментальных законах механики сплошной среды, изучить подходы и математические приемы решения таких базовых задач нефтегазопромыслового дела, как гидромеханика ньютоновских и неньютоновских жидкостей; задачи фильтрации пластового флюида к скважине; вопросы деформации и деформационных характеристик твердого тела и задачи устойчивости стенок скважины.
Содержание дисциплины:
Математический аппарат механики сплошной среды. Динамические величины и элементы теории напряжений. Уравнения движения. Уравнения равновесия. Об уравнениях состояния или математических моделях. Уравнения состояния идеальных и реальных жидкостей. Общая система уравнений гидромеханики. Понятие о режиме течения жидкости. Базовые задачи гидромеханики: ламинарное движение ньютоновской и неньютоновской жидкостей в щелевом канале, круглой трубе и кольцевом канале. Общие сведения и основные уравнения теории фильтрации. Закон Дарси. Линейная стационарная задача фильтрации. Формула Дюпюи. Деформационная кривая. Деформационные и характеристики твердого тела.
Упругая деформация изотропных тел. Закон Гука для простых видов деформации. Закон Гука для сложно-напряженного состояния твердого тела. Критерии прочности. Нелинейная неупругая деформация. Общая система уравнений механики деформируемого твердого тела.
Задача устойчивости горных пород в скважине.
Особенности строительства скважин в условиях ММП
Цель: подготовка к производственной, научной и проектной деятельности в области строительства нефтяных и газовых скважин.
Содержание дисциплины:
Осложнения при бурении и креплении скважин в криолитозоне. Общая характеристика геокриологических условий Северо-востока Европейской части России. Причины и характеристика геокриологических осложнений. Газопроявления и внезапные выбросы газа в ММП. Сведения о газовых гидратах и конденсатах. Определение условий гидратообразования. Обоснование границы вероятности внезапных выбросов в зависимости от глубины скважины и природы происхождения газа. Моделирование и исследование технических управляющих параметров при бурении и вскрытии криолитозоны. Методика численных расчётов. Физико-математическое моделирование вскрытия криолитозоны вертикальными скважинами. Реализация модели на ПЭВМ. Обоснование величин управляющих и технологических параметров бурения. Полезная модель для экспериментальных исследований фазовых превращений мёрзлых пород и газогидратов. Технико-технологические решения по дегазации и вскрытию криолитозоны с использованием вертикальных, горизонтальных и разветвлённых горизонтальных скважин. Способ дегазации газогидратных залежей с использованием горизонтальных и разветвлённых горизонтальных скважин. Технико-технологические решения по вертикальному вскрытию криолитозоны. Технология бурения с продувкой забоя воздухом. Технико-технологические решения по вскрытию криолитозоны с использованием вертикальных, горизонтальных и разветвлённых горизонтальных скважин. Буровая лыжа для направленного бурения в мягких породах роторным способом.
Численные методы расчета в нефтегазовой промышленности
Цель: Цель преподавания дисциплины: подготовка к профессиональной деятельности в сфере нефтегазопромыслового дела.
Содержание дисциплины:
Применение методов математической статистики для обработки результатов эксперимента. Использование методов математической статистики в наклонно направленном бурении. Получение регрессионного уравнения для участка естественного искривления. Построение эмпирических формул методами математической статистики. Численные методы решения дифференциальных уравнений. Численные методы решения системы дифференциальных уравнений.
Кафедра бурения
Направление подготовки 21.04.01. Нефтегазовое дело.
Магистратура 2017/18 уч. год
Математическое моделирование в задачах нефтегазовой отрасли
Цель: подготовка высококвалифицированных специалистов для научной, проектной и преподавательской деятельности, обеспечивающей модернизацию, внедрение и эксплуатацию оборудования для добычи, транспорта и хранения нефти и газа, экспериментально-исследовательской деятельности для решения задач, связанных с разработкой инновационных эффективных методов бурения нефтяных и газовых скважин, разработкой и эксплуатацией месторождений углеводородов, их транспорта и хранения, организационно-управленческой деятельности для принятия профессиональных решений в междисциплинарных областях современных нефтегазовых технологий с использованием принципов менеджмента и управления.
Содержание дисциплины:
Математические модели реальных явлений. Принципы построения физических и математических моделей. Методы тепломассообмена и моделирования. Методы дискретизации уравнений и граничных условий. Методы математического моделирования сопротивления, теплообмена и напряженно-деформируемого состояния трубопроводов, бурового и нефтегазопромыслового оборудования и процессов их аварийного разрушения. Математичские методы гидрогазодинамики, теплообмена и технологии снижения затрат на строительство скважин, добычу нефти и газа, транспорт газов и жидкостей. Дифференциальные модели.
Методология проектирования в нефтегазовой отрасли и управление проектами
Цель: освоение студентами методологии проектирования, современных информационных компьютерных технологий, позволяющих повысить эффективность управления проектами, а именно подготовка высококвалифицированных специалистов для производственно-технологической и проектной деятельности, обеспечивающей модернизацию, внедрение и эксплуатацию оборудования для бурения нефтяных и газовых скважин, добычи, транспорта и хранения нефти и газа, проектно-конструкторской и производственно-технологической деятельности в области нефтегазового дела, а также к умению обосновывать и отстаивать собственные заключения и выводы в аудиториях разной степени междисциплинарной профессиональной подготовленности.
Содержание дисциплины:
Технологии проектирования и моделирования объектов исследований в области нефтегазового дела. Программные средства, применяемые при проектировании и сопровождающие жизненный цикл месторождений. Оптимизация проектирования объектов нефтегазового комплекса.
Технология бурения нефтяных и газовых скважин
Цель: Цель преподавания дисциплины: получение теоретических знаний по вопросам комплексного проектирования технологии углубления скважины, знаний об уровне технических и технологических решений в современной практике бурения и изучения методов оптимизации технологических процессов.
Содержание дисциплины:
Буровое оборудование (БУ). Бурильный инструмент (БИ). Породоразрушающий инструмент (ПРИ). Способы бурения. Проектирование и совершенствование режимов бурения. Оптимизация режимов бурения шарошечными долотами. Оптимизация условий применения шарошечных долот. Проектирование режима спускоподъёмных операций (СПО) в скважине. Технология “равновесного” бурения скважин. Проектирование технологии бурения вертикальных скважин. Бурение наклонно направленных скважин. Бурение горизонтальных скважин.
Технологические жидкости для бурения и крепления скважин
Цель: подготовка высококвалифицированных специалистов для научной, проектной и преподавательской деятельности в области строительства, восстановления и реконструкции нефтяных и газовых скважин
Содержание дисциплины:
Назначение и основные функции технологических жидкостей. Реологические свойства технологических жидкостей и их зависимость от компонентного состава систем. Фильтрационные характеристики технологических жидкостей. Современные составы буровых растворов для условий вскрытия неустойчивых глинистых пород различной степени литификации. Буровые растворы на неводной основе – как основная система для бурения горизонтальных скважин большой протяженности. Составы и свойства буферных жидкостей. Тампонажные жидкости с повышенными теплоизолирующими свойствами. Тампонажные жидкости повышенной прочности и коррозионной стойкости.
Осложнения и аварии при бурении нефтяных и газовых скважин
Цель: подготовка к производственной, научной и проектной деятельности в области строительства нефтяных и газовых скважин.
Содержание дисциплины:
Классификация осложнений. Поглощение буровых и тампонажных растворов. Газонефтеводопроявления. Нарушение устойчивости стенок скважины. Расстепление и обратное промерзание ММП. Сероводородная агрессия. Классификация аварий. Аварии с бурильной колонной. Прихваты бурильного инструмента. Аварии при креплении. Аварии с забойными двигателями и долотами. Падение посторонних предметов в скважину. Прочие аварии.
Заканчивание скважин
Цель: подготовка высококвалифицированных специалистов для научной, проектной и преподавательской деятельности в области технологии бурения и заканчивания скважин.
Содержание дисциплины:
Понятия и определения. Конструкция скважины и их забоев. Обоснование, принципы выбора и расчета. Испытание скважин в обсаженном и необсаженном стволе. Цементирование скважин. Принципы расчета одно - и двухступенчатого цементирования.
Расчет обсадных колонн. Тампонажные материалы. ГОСТ 1581-96, 10 A API. Принципы регулирования свойств тампонажных цементов. План на спуск и цементирование обсадных колонн.
Реология буровых жидкостей
Цель: Рассмотреть вопросы: выбора и расчета реологических характеристик буровых промывочных и тампонажных растворов, разделительных жидкостей при бурении, цементировании (в том числе ремонтном) скважин, операциях по замещению рабочих жидкостей, расчета гидравлики вертикальных, наклонно направленных и горизонтальных скважин (в том числе боковых стволов).
Содержание дисциплины:
Понятия и определения. Основные реологические законы течения жидкостей. Буровые промывочные жидкости. Тампонажные растворы. Разделительные, буферные жидкости и вязко-упругие разделители. Реогидравлическая программа промывки скважин. Реогидравлическая программа цементирования скважин. Жидкости для КРС, перфорации и глушения.
Принципы моделирования в научных исследованиях.
Цель: подготовка высококвалифицированных специалистов для научной, проектной и преподавательской деятельности, обеспечивающей модернизацию, внедрение и эксплуатацию оборудования для бурения скважин, добычи, транспорта и хранения нефти и газа; экспериментально-исследовательской деятельности для решения задач, связанных с разработкой инновационных эффективных методов бурения нефтяных и газовых скважин, разработкой и эксплуатацией месторождений углеводородов, их транспорта и хранения; получение теоретических знаний по вопросам моделирования технологических процессов при их научном исследовании; получение знаний о теоремах и критериях подобия, методе размерностей, основах математического и компьютерного моделирования
Содержание дисциплины:
Теория размерностей и подобие физико-химических явлений. Методы моделирования систем. Методы разработки математических моделей функционирования сложных систем. Планирование эксперимента, выбор и обоснование параметров оптимизации.
Реометрические исследования буровых и тампонажных жидкостей
Цель: Цель преподавания дисциплины Рассмотреть вопросы: использования различных средств реометрии буровых промывочных и тампонажных растворов, разделительных жидкостей при бурении, цементировании ( в том числе ремонтном) скважин, операциях по замещению рабочих жидкостей
Содержание дисциплины:
Понятия и определения. Капиллярные вискозиметры. Ротационные вискозиметры (ВСН-3, Offite, Chandler). Сравнительные характеристики вискозиметров. Вискозиметр Брукфилда. Консистометры для тампонажных растворов. Конус АзНИИ. Термобарические исследования реологических свойств буровых и тампонажных растворов.
Технология управления реологией буровых жидкостей при углублении скважины
Цель: подготовка высококвалифицированных специалистов для научной, проектной и преподавательской деятельности, обеспечивающей разработку составов буровых промывочных и тампонажных растворов, разделительных жидкостей при бурении, цементировании (в том числе для ремонта) скважин в том числе для сложных геологических условий; экспериментально-исследовательской деятельности для решения задач, связанных с разработкой эффективных методов управления технологическими и реологическими параметрами буровых промывочных жидкостей для конкретных геолого-технических условий бурения нефтяных и газовых скважин; получение практических навыков по лабораторным исследованиям реометрии неньютоновских жидкостей и по составлению технологических регламентов на промывку скважины; получение теоретических и практических навыков управления реологическими характеристиками для эффективного сопровождения технологии буровых жидкостей в процессе углубления скважины.
Содержание дисциплины:
Капиллярные и ротационные вискозиметры. Замеры касательных напряжений и методика обработки реометрических данных. Оценка влияния химической обработки и температуры на реологическое поведение неньютоновской жидкости. Оценка влияния реологических свойств на поглощение буровой жидкости в пласт. Управление реологическими свойствами с целью улучшения выноса шлама и очистка бурового раствора от твердой фазы и газа. Управление реологическими свойствами для повышения замещения бурового раствора тампонажным. Методика управления обработкой бурового раствора на основе мониторинга за относительными значениями СНС и пластической вязкости.
Оптимизация гидродинамических процессов при бурении глубоких скважин
Цель: подготовка высококвалифицированных специалистов для научной, проектной и преподавательской деятельности, обеспечивающей разработку технологий, технологических регламентов при проектировании гидродинамических процессов и оптимизацию параметров буровых промывочных и тампонажных растворов, разделительных жидкостей при бурении, цементировании глубоких скважин; экспериментально-исследовательской деятельности для решения задач, связанных с разработкой эффективных методов управления гидродинамикой в бурении для сложных геолого-технических условий при строительстве нефтяных и газовых скважин; получение практических навыков в реометрии неньютоновских жидкостей, по составлению технологических регламентов и программ на промывку скважины, СПО и цементирование скважин; получение теоретических и практических навыков управления реологическими характеристиками и режимами течения буровых жидкостей для оптимизации и управления гидродинамическим давлением при углублении и заканчивании скважин.
Содержание дисциплины:
Оптимизация гидравлической программы промывки скважины. Оптимизация гидромониторной промывки забоя. Управление гидродинамическим давлением при СПО. Допустимые скорости движения трубных колонн в скважине. Гидравлический расчет процесса цементирования, его особенности. Условия возникновения «отрывного» (неустановившегося) течения. Методы управления «отрывным» течением. Оценка влияния реологических свойств и режима течения на замещение бурового раствора тампонажным. Влияние реологических параметров на процесс транспорта шлама в стволе скважины. Связь реологии, гидродинамики в затрубном пространстве с поглощением бурового раствора в проницаемый пласт.
Неустановившееся движение жидкости в системе «скважина-пласт»
Цель: Цель преподавания дисциплины подготовка специалистов к практической и научной деятельности в области нефтегазового дела.
Содержание дисциплины:
Основные понятия и уравнения теории фильтрации. Неустановившаяся фильтрация в пористой среде. Приближенные решения основных нестационарных граничных задач фильтрации. Неустановившаяся фильтрация в трещиновато-поровом коллекторе. Интерференция скважин. Многомерная и многофазная фильтрация к скважине
Капитальный ремонт скважин
Цель: подготовка высококвалифицированных специалистов для научной, проектной и преподавательской деятельности в области технологии бурения и заканчивания скважин.
Содержание дисциплины:
Подземное оборудование эксплуатируемых скважин. Методы, повышающие проницаемость ПЗП. Общий характер работ при КРС и ПРС. Краткий обзор оборудования, применяемого при КРС и ПРС.
Испытание и освоение скважин
Цель: подготовка высококвалифицированных специалистов для научной, проектной и преподавательской деятельности в области технологии бурения и заканчивания скважин.
Содержание дисциплины:
Подземное оборудование эксплуатируемых скважин. Методы, повышающие проницаемость ПЗП. Общий характер работ при КРС и ПРС. Краткий обзор оборудования, применяемого при КРС и ПРС. Ремонтно-восстановительные работы. Ловильные работы. Зарезка и бурение второго ствола. Глушение скважин. Содержание инструкции РД 08-347-02.
Технология буровых жидкостей
Цель: подготовка высококвалифицированных специалистов для научной, проектной и преподавательской деятельности в области технологии буровых жидкостей.
Содержание дисциплины:
Технология стабилизированных буровых растворов. Ингибирующие буровые растворы. Буровые растворы с низким содержанием твердой фазы. Соленасыщенные буровые растворы. Технология буровых жидкостей на углеводородной основе. Технология аэрированных жидкостей и пен. Технология специальных тампонажных растворов.
Физико-химические методы борьбы с осложнениями
Цель: подготовка высококвалифицированных специалистов для научной, проектной и преподавательской деятельности в области технологии бурения нефтяных и газовых скважин.
Содержание дисциплины:
Виды и характеристика геологических осложнений. Проявление горного давления. Физико-химические процессы в глинистых породах. Осложнения при вскрытии хемогенных пород. Предупреждение осложнений в глинах и солях. Характер и причины прихватов бурильного инструмента. Дифференциальные прихваты. Особенности вскрытия ММП. Специальные технологии для предупреждения осложнений.
Технологические основы утилизации буровых стоков и отходов
Цель: подготовка высококвалифицированных специалистов для научной, проектной и преподавательской деятельности в области технологии буровых растворов.
Содержание дисциплины:
Состав буровых сточных вод и твердых отходов. Химические реагенты и материалы. Система очистки буровых растворов от твердой и газообразной фазы. Способы сбора отходов бурения. Комплексные технологические решения по очистке и утилизации ОБР и БШ. Особенности утилизации ОБР и БШ в условиях морского бурения.
Коррозия цементного камня
Цель: подготовка высококвалифицированных специалистов для научной, проектной и преподавательской деятельности в области технологии бурения нефтяных и газовых скважин.
Содержание дисциплины:
Тампонажные материалы гидратационного и полимеризационного твердения. Твердение цементного камня в конкретных температурных условиях. Физико-химические процессы в цементном камне в агрессивных средах. Предупреждение сульфатной и магнезиальной коррозии. Повышение устойчивости цементного камня к действию сероводорода. Коррозионностойкие тампонажные материалы. Технология цементирования в присутствии коррозионно-активных сред.
Физико-химические методы регулирования свойств буровых жидкостей
Цель: подготовка высококвалифицированных специалистов к научно-исследовательской работе в области технологии буровых жидкостей, в т. ч. создании новых систем.
Содержание дисциплины:
Изменение свойств буровых растворов в скважине. Поверхностные явления в дисперсных системах. Строение и свойства граничных слоев. Модификация поверхности в дисперсных системах. Особенности физико-химических процессов в специальных системах. Использование физико-химических процессов в очистке буровых растворов.
Бурение горизонтальных скважин
Цель: подготовка к профессиональной деятельности, включающей научные исследования и разработки, методологию и методы проектирования и конструирования, реализацию и управление технологическими процессами и производствами в сегменте топливной энергетики, включающем освоение месторождений, транспорт и хранение углеводородов.
Содержание дисциплины:
Принципы проектирования горизонтальных скважин и скважин с большим отходом от вертикали. Управление проводкой горизонтальных скважин и скважин с большим отходом от вертикали. Контроль за выполнением проектной траектории скважины. Состояние бурильной и обсадной колонн при строительстве горизонтальных скважин и скважин с большим отходом от вертикали. Технология бурения вторых горизонтальных стволов. Технология бурения скважин на обсадных трубах. Бурение на гибких трубах. Колтюбинговые установки, анализ опыта, перспективы развития.
Математическое обеспечение задач наклонно-направленного бурения
Цель: Цель преподавания дисциплины подготовка к профессиональной деятельности, включающей научные исследования и разработки, методологию и методы проектирования и конструирования, реализацию и управление технологическими процессами и производствами в сегменте топливной энергетики, включающем освоение месторождений, транспорт и хранение углеводородов.
Содержание дисциплины:
Основные термины и понятия наклонно направленного бурения. Кустовое строительство скважин. Проектирование плоских профилей общего типа. Проектирование сложных пространственных траекторий наклонных. Компоновки нижней части бурильной колонны (КНБК). Расчет компоновок нижней части бурильной колонны. Современные направления развития наклонно направленного бурения.
Теория работы и конструкции забойных двигателей
Цель: подготовка к профессиональной деятельности, включающей научные исследования и разработки, методологию и методы проектирования и конструирования, реализацию и управление технологическими процессами и производствами в сегменте топливной энергетики, включающем освоение месторождений, транспорт и хранение углеводородов.
Содержание дисциплины:
Конструкция турбобура. Турбина. Вал. Корпус. Опоры. Рабочая характеристика турбины турбобура. Типы турбобуров и область их применения. Турбинные отклонители. Редукторные турбобуры. Турбобуры типа КТД. (Роторно) реактивно-турбинные буры (РТБ). Конструкция винтового двигателя. Рабочая характеристика винтового двигателя. Типы винтовых двигателей. Винтовые отклонители. Модульные двигатели (ТВД). Устройство, технические характеристики, область применения электробуров. Гидравлический расчет при бурении забойными двигателями.


