![]() |
|
сделать стартовой | добавить в избранное |
![]() |
Технология очистки пробок эксплуатационной колонны |
СодержаниеВведение 1. Технология очистки пробок эксплуатационной колонны 1.1. Удаление пробок желонками 1.2. Удаление песчаной пробки промывкой 1.2.1. Расчет прямой промывки песчаной пробки 1.2.2. Расчет обратной промывки песчаной пробки 1.3. Чистка скважин аэрированной жидкостью 2. Выбор подъемника 2.1. Выбор подъемных приспособлений 2.2. Расчет талевого блока 2.3. Расчет использования скоростей лебедки Заключение Список литературы Введение Выбор оборудования и технологии очистки пробок обусловлен типом пробки, местом ее расположения, состоянием эксплуатационной колонны (степенью ее герметичности и износа), пластовым давлением. Технологию отчистки пробок выбирают таким образом, чтобы, с одной стороны ее удалить, а с другой стороны – свести к минимуму ухудшение гидродинамических свойств пласта, например, в результате попадания в него технологических жидкостей, используемых для промывки. Целью дипломного проекта является анализ технологии образования и очистки в процессе эксплуатации скважины песчаных пробок. Песчаные пробки бывают забойными, образующимися на забое скважины, и патронными, располагающимися в средней и верхней части колонны. Пробки бывают рыхлыми и плотными. Существуют два основных метода очистки скважин – удаление песчаных пробок желонками и промывкой. В дипломном проекте будет представлен сравнительный анализ данных методов очистки скважин. В первом случае в колонну труб на канате последовательно опускают и поднимают желонку – цилиндрическую емкость, снабженную каналами и рядом устройств для захвата материала пробки, например песка, подъема его на поверхность и быстрого опорожнения. Во втором случае в засоренные подъемные трубы или эксплуатационную колонну спускают колонну промывочных труб и специальными промывочными насосами создают циркуляцию жидкости для размывания пробки и выноса составляющих ее материалов на поверхность. При образовании песчаной пробки в случае полного прекращения подачи пластовой жидкости давление в нижней части колонны увеличивается и в процессе удаления пробки может произойти выброс части пробки, нефти, а иногда и оборудования, спущенного в скважину. Поэтому при удалении пробки следует строго выполнять правила техники безопасности, которые также освещены в дипломном проекте. Целью расчетной части дипломного проекта является расчет прямой и обратной промывки песчаных пробок, выбор подъемника, расчет талевого блока. 1. Технология очистки пробок эксплуатационной колонны 1.1. Удаление пробок желонками Преимущества этого метода – простота применяемого оборудования и процесса очистки, исключение проникновения в призабойную зону пласта технологических жидкостей; возможность очистки скважин с негерметичными эксплуатационными колоннами. Недостатки метода: длительность процесса; возможность протирания эксплуатационной колонны; возможность обрыва каната, на котором спускается инструмент; загрязнение территории вокруг устья скважины извлеченным материалом пробки; невозможность чистки желонкой колонн, имеющих смятия или сломы. При очистке желонкой скважины она должна быть оборудована подъемником, колона подъемных труб должна быть поднята и уложена на мостики, рядом с устьем скважины установлены отбойный ящик для сбора материала пробки.
Диаметр желонки выбирает исходя из диаметра колонны, в которой образовалась пробка. Диаметр труб, мм 144 127 140 146 168 и более Диаметр желонки, мм 73 89 89 89 114 В зависимости от характера пробки используют следующие типы желонок: для рыхлых пробок – простые, при плотных – поршневые, в специальных случаях – автоматические. Простую желонку подвешивают на тартальном канате диаметром 16 или 19,5 мм при оснастке талевой системы «на прямую». В процессе работ следует систематически проверять надежность крепления каната к желонке и состояние каната. Длина каната, намотанная на барабан желонки, должна быть такой, чтобы при самом нижнем положении желонки в скважине на барабане оставалась бы не менее одного ряда каната. Простая желонка представляет собой трубу диаметром 73-114 мм и длиной 8-12 м с тарельчатым и шариковым клапаном на нижнем конце и дужкой для крепления каната на верхнем конце. Хотя желонки подобной конструкции малоэффективны, но из-за простоты конструкции их часто применяют на промыслах. В процессе работы желонку опускают на канате со средней скоростью. За 10-15 м до пробки скорость увеличивают и желонка врезается в пробку, клапан в нижней части открывается и песок вместе с жидкостью наполняет ее внутренний объем. Для надежного закрытия клапана желонку открывают от забоя на максимальной скорости подъема. Подняв желонку из скважины, ее с помощью крючка отводят от устья к отбойному ящику, в дне которого укреплен стержень. Установленный на стержне клапан открывается, и песок вместе с жидкостью стекает в ящик. Освобожденную желонку опускают в скважину и повторяют процесс ее заполнения. Поршневые желонки (рисунок 1) отличаются от простых наличием в них поршня, установленного на штоке, свободно проходящем через верхнюю крышку корпуса. Шток поршня должен быть достаточно массивным, чтобы обеспечивать его движение вниз относительно корпуса желонки при провисании каната. Для амортизации удара на шток надеты две пружины – одна снаружи, другая внутри корпуса. Для обеспечения перетока жидкости из подпоршневой полости в надпоршневую в поршне имеются ряд осевых каналов, закрытых сверху эластичной шайбой. Клапан в нижней части желонки снабжен штоком с ликообразным наконечником. При достижении желонкой забоя клапан открывается, а опускается вниз, пока верхняя пружинка не упрется в пробку. Во время подъема каната сначала начинает двигаться вверх поршень, в результате давление под поршнем уменьшается, и песок с жидкостью через открытый клапан засасывается внутрь корпуса. После отрыва корпуса желонки от забоя клапан закрывается и предупреждает освобождение желонки от песка. Рисунок 1. Поршневая желонка: 1, 3 - пружина, 2 - корпус, 4 - шток, 5 - шайба эластичная, 6 – поршень, 7 – клапан Рисунок 2. Автоматическая желонка: 1 — головка, 2 — шариковый клапан, 3 — стакан, 4 — конусный клапан, 5 — ударник; 6 — шариковый фиксатор; 7 —пру жива; 8 — заслонка; 9 — приемный клапан, А — воздушная камера, Б — песочная камера, В — выпускное отверстие Для хорошего наполнения желонки ее несколько раз сажают на забой, опуская поршень в нижнее положение.
После подъема желонки на поверхность ее крючком отводят к отбойному ящику, опирают штоком клапана на его дно. После вытекания жидкости с песком процесс повторяют. Автоматическая желонка (рисунок 2)имеет более сложное по сравнению с описанными устройство. Принцип ее действия основан на использовании двух герметичных камер – воздушной и песочной. Эти камеры имеют герметичные клапаны. Приемный клапан при достижении желонкой песчаной пробки открывается, и поскольку давление в скважине значительно превышает давление воздуха во внутренней полости желонки, песочная камера интенсивно заполняется материалами, образовавшими пробку. При заполнении песочной камеры воздух, находившийся в воздушной камере, сжимается, при подъеме желонки на поверхность давление в ней сохраняется и поддерживается на уровне 1МПа. После извлечения желонки из скважины ее отводят в сторону от скважины и устанавливают в отбойный ящик. При открытии нижнего спускного отверстия содержимое желонки давлением сжатого воздуха, находящегося в воздушной камере, интенсивно вытесняется из внутренней полости песочной камеры желонки. Во время открытия спускного отверстия под давлением реактивной силы желонка смещается вбок, поэтому ее необходимо надежно упереть в дно ящика-отбойника и предусмотреть меры, исключающие попадание выбрасываемого содержимого желонки на рабочих. Автоматические желонки работают тем лучше, чем выше столб жидкости в скважине над пробкой. Однако эффективность их работы в основном зависит от герметичности клапанов. Даже незначительная утечка воздуха или жидкостно-песочной смеси приводит к резкому уменьшению степени ее наполнения и скорости опорожнения. В процессе очистки песчаной пробки желонкой следует соблюдать следующие правила. Выбирать скорость спуска желонки таким образом, чтобы предупредить образование петель каната, которые могут возникнуть во время спуска желонки в скважину и в том случае, если она зацепляется за выступ колоны труб. При подъеме не допускать затаскивания желонки под кронблок. Для этого на тартальном канате выше желонки на 100 м навязывают метку. При подходе метки к барабану лебедки машинист уменьшает скорость подъема и сосредотачивает внимание на устье скважины, ожидая появление желонки. При спуске желонки при приближении ее к уровню жидкости в скважине скорость вращения барабана лебедки должна быть уменьшена, поскольку в период погружения желонки в жидкость ее скорость резко уменьшается, что может привести к образованию петли из тартального каната. Для лучшей ориентации тракториста и накате должна быть укреплена метка, соответствующая забою скважины. Приложение этой метки к устью скважины означает посадку желонки на забой, образованный песчаной пробкой. После посадки желонки на максимально возможной скорости спуска на песчаную пробку она должна без промедления подниматься на поверхность. При чистке песчаных пробок запрещается опорожнять желонку непосредственно на пол рабочей площадки. В случае соскальзывания тартального каната с оттяжного ролика или кронблочного шкива следует прекратить спускоподъемные операции, а канат до завода его в ролик или шкив надежно закрепить на устье двумя зажимами, расположенными накрест.
В настоящее время в косметологии применяют экстракт плаценты с целью омоложения кожи. Считается, что это вещество способствует размножению клеточной поросли и отмиранию старых клеток, которые ухудшают работу органов. Производители косметических средств убеждают в абсолютной безопасности их товара, в состав которых входит экстракт плаценты. Однако сомнение вызывает чистота этого вещества. Несмотря на развитие современной техники, все еще невозможно сделать 100%-ное очищение плаценты. А ведь любое животное несет в себе множество заболеваний, которые оставляют свой отпечаток на плаценте. Можно ли с помощью современной технологии очистки вывести из плаценты все потенциально негативное? Пока это неизвестно, остается риск, причем очень серьезный, из-за которого многие люди просто не решаются использовать плацентарную косметику. 8. Бытовая техника К бытовой технике относятся электрические приборы такие, как холодильник, кофеварка, тостер, СВЧ-печь, электроплита, фен, телевизор и т.д. Все они излучают электромагнитные волны в той или иной степени
1. Прямое лазерное гравирование против лазерной аблации: преимущества и недостатки
2. Преимущества и недостатки индивидуального предпринимательства
3. Преимущества и недостатки основных средств рекламы
4. Рыночная экономика: механизм, принципы организации, недостатки и преимущества
5. Поверхностно-активные вещества. Природные и синтетические. Их преимущества и недостатки
9. Анализ преимуществ и недостатков электронных коммуникаций
10. Преимущества и недостатки личной продажи
11. Теория абсолютных преимуществ А. Смита. Международные технологии
12. Преимущества и недостатки процессного подхода
13. Подходы к определению требований к промышленной продукции. Их недостатки и преимущества
15. Преимущества и недостатки рыночного механизма
16. Технология возведения одноэтажного промышленного здания
17. Межбанковские отношения на основе использования высоких технологий интербанковских телекоммуникаций
18. Прямые и косвенные налоги, применяемые в налогооблажении
19. Проблемы сочетания представительного и прямого правления
20. Методика исправления речевых недостатков у актёров
21. Роль техники и технологии в процессе развития культуры
25. Технология ADSL
26. Информационные технологии в экономике. Информационная безопасность в сетях ЭВМ
27. Основы информационных технологий
28. Реализация сетевых компьютерных технологий в системе международного маркетинга /Интернет-Маркетинг/
29. Безопасность информационных технологий
30. Проблемы использования и пути развития интернет-компьютерных технологий в России
31. Использование Интернет-технологий для обеспечения информативности населения
32. Компьютерные сети Информационных технологий
33. Технология PLC (Power Line Communication)
34. Компьютерные технологии в судостроении
36. Использование лазеров в информационных технологиях
37. Определение эффективности применения информационной технологии
42. Информационные технологии в фармации
43. Информационные технологии в экономике. Средства организации экономико информационных систем.
45. VB, MS Access, VC++, Delphi, Builder C++ принципы(технология), алгоритмы программирования
46. Информационные системы и технологии
47. Принципиальные отличия WIN95 от предыдущих версий. Достоинства и недостатки WIN95
48. Новые технологии. Microsoft Office XP
49. Технология обработки графической информации в базовом курсе информатики
50. Новые информационные технологии обучения в математике
51. Технология производства низина. Антибиотические свойства низина
53. Использование компьютерных технологий в деятельности милиции
57. Компьютерные технологии как фактор эволюции форм и методов обучения
58. Дистанционное обучение: идеи, технологии, проблемы и перспективы
60. Современные технологии в образовании
61. Образовательная модель В.Ф. Шаталова как технология интенсивного обучения
63. Новые информационные технологии обучения в математике
64. Основы промышленного рыболовства и технология рыбных продуктов
65. Технология приготовления блюд
67. Ассортимент технология приготовления, оформление пирогов из дрожжевого теста
68. Избирательные технологии в современной России
69. Цифровые технологии и политика
73. Изучение теории и технологии выплавки шарикоподшипниковой стали марки ШХ4
75. Технология ремонта компрессионных холодильников "Минск-16"
76. Технология эпитаксиальных пленок InAs
77. Технология производства антибиотиков
78. Система технологий отраслей (Контрольная)
79. Гидромеханизированная технология обработки угольного пласта в условиях проектируемой шахты
80. История создания и технология производства кирпича
81. Основы технологии приготовления пищи
82. Технология транспортного производства (Контрольная)
85. Технология изготовления печатных плат
89. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства
90. Разработка технологии горячей объёмной штамповки детали цапфы правой
91. Технология изготовления волоконнооптических световодов для передачи изображения
92. Разработка технологии по изготовлению книжного издания по искусству
93. Технология изготовления печатных форм
95. Технология изготовления кухонного стола
96. Технология швейного производства
97. Технология изготовления мебели