Обоснование плотности тампонажного раствора и тампонажных материалов — КиберПедия 

Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...

Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...

Обоснование плотности тампонажного раствора и тампонажных материалов

2017-08-11 567
Обоснование плотности тампонажного раствора и тампонажных материалов 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Выбор вида тампонажного материала проводится по наибольшей температуре, возникающей в интервале цементирования и эксплуатации скважины с учетом агрессивности окружающей среды.

Следует учитывать, что вводимые для регулирования плотности большинство облегчающих добавок при умеренных и низких температурах (менее 70°С) не участвуют в структурообразовании. Обоснование плотности тампонажного раствора для цементирования вышележащих интервалов производится из условия недопущения поглощения тампонажного раствора наиболее слабым пластом (определяется по давлению гидроразрыва) и наиболее полного вытеснения промывной жидкости из затрубного пространства [14].

Верхнюю и нижнюю границы плотности тампонажного раствора rвотр, кг/м3 rнотр, кг/м3 рассчитывают по формулам

 

; (87)

 

(88)

 

 

где rвотр, rнотр - верхняя и нижняя границы возможных вариаций плотности тампонажного раствора, кг/м3;

rпж, rтр - плотности промывочной жидкости и тампонажного раствора

соответственно, кг/м3;

hпж, hтр - высота столбов промывочной жидкости и тампонажного раствора, м;

homp - высота столба рассчитываемого облегченного тампонажного раствора, м;

Рг - давление гидроразрыва пласта, Па;

200 - превышение плотности тампонажного раствора над плотностью промывочной жидкости, при котором достигается полное вытеснение, кг/м.

Рассчитанные значения плотности тампонажного раствора заносим в таблицу 34.


Таблица 34- Возможная плотность тампонажного раствора

 

 

 

 

Название колонны Интервал, м rнотр., кг/м3 rвотр., кг/м3 Максимальная температура,оС
от(верх) до(низ)
Направление         -
Кондуктор          
Эксплуатационная         57,58

 

Выбираем вид тампонажного материала для цементирования эксплуатационной колонны. Поскольку данная колонна перекрывает водоносный пласт, интервал против этого пласта цементируется тампонажным раствором плотностью 1800 кг/м цементом марки ПЦТ I - 50 с запасом 150 метров.

Исходя из условия недопущения поглощения тампонажного раствора на момент окончания цементирования принимаем плотность облегченного тампонажного раствора 1550 кг/м3, бездобавочного тампонажного раствора 1800 кг/м3:

 

Ркп< Рпогп. (89)

 

где Рк.п - давление в кольцевом пространстве, МПа;

 

Рк.п= Рскп + DRкп + Рукп, (90)

 

где Рскп - гидростатическое давление в кольцевом пространстве столбов

Рскп жидкостей, МПа;

DRкп- гидростатическое давление в кольцевом пространстве, МПа;

Рукп - устьевое давление в кольцевом пространстве, МПа.

 

Значение Рскп находим по формуле для каждой жидкости в кольцевом пространстве и суммируем их.

 

, (91)

 

где ri- плотность одной из жидкостей в заколонном пространстве, кг/м3;

hi - высота столба i-ой жидкости, м.

 

Значение DRкп находим для турбулентного режима течения вязкопластичной жидкости (промывочные и продавочные жидкости на глинистой основе, тампонажные растворы и другие жидкости, содержащие твердую фазу) по формуле

 

(92)

 

где l - коэффициент гидравлических сопротивлений, учитывая, что шероховатость элементов циркуляционной системы практически неизвестно, ее непостоянство в компоновке циркуляционной системе, можно в расчетах принимать l = 0,02 - 0,03 из источника [15];

rI - плотность i-ой прокачиваемой жидкости, кг/м3;

Q - критическая производительность насосов цементировочных агрегатов, м3/с;

Fкп - площадь сечения кольцевого пространства, м2.

 

, (93)

где Reкр - критическое число Рейнольдса;

hi - пластическая вязкость i-ой прокачиваемой жидкости, Па×c.

 

dг = k× Dd – dn, (94)

где k = 1,02 - коэффициент кавернозности;

Dd- диаметр долота, м;

dn - наружный диаметр обсадных труб, м.

 

, (95)

 

где Не -параметр Хедстрема.

 

He = , (96)

 

где t0i - динамическое напряжение сдвига i-ои прокачиваемой жидкости, Па.

 

. (97)

 

По вышеприведенным формулам находим давление в кольцевом простран- стве для данной скважины:

 

Рскв = (1160×250 + 1550×1490 +1800×210)×9,81 =29,2 МПа;

dг =1,02×0,2159-0,1461 = 0,0741 м;

Fкп =0,785((1,02×0,2159)2-0,14612) = 0,021 м2.

 

Рассчитываем гидродинамическое давление для тампонажного раствора DRкп для облегченного тампонажного раствора и промывочной жидкости рассчитывается аналогично.

 

;

 

;

 

МПа.

 

Для облегченного тампонажного раствора получим DRкп = 1,6 МПа; для промывочной жидкости получим DRкп = 0,1 МПа.

 

Принимаем РУКП на момент окончания цементирования равным нулю и по формуле находим значение Ркп:

 

Р кп = 29,2 + 0,23 + 1,6 +0,1 + 0 = 31,13 МПа;

Рпогл=33,2МПа.

 

Проверяем выполнение условия Ркп< Рпогл: 31,13 < 33,2 - условие выполняется, что дает основание утверждать правильность выбора плотности тампонажных растворов. Выбранный состав и параметры растворов приведены в таблице 35.

 


Поделиться с друзьями:

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначен­ные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.012 с.