Технология сбора, подготовки и хранении нефти на ЦПНГ №5 "Гремиха" ОАО "Удмуртнефть" - Геология, гидрология и геодезия отчет по практике

Технология сбора, подготовки и хранении нефти на ЦПНГ №5 "Гремиха" ОАО "Удмуртнефть" - Геология, гидрология и геодезия отчет по практике




































Главная

Геология, гидрология и геодезия
Технология сбора, подготовки и хранении нефти на ЦПНГ №5 "Гремиха" ОАО "Удмуртнефть"

Геолого-технический наряд на бурение скважины. Схема промывки скважины при бурении. Физические свойства пластовой жидкости (нефти, газа, воды). Технологический режим работы фонтанных и газлифтных скважин. Системы и методы автоматизации нефтяных скважин.


посмотреть текст работы


скачать работу можно здесь


полная информация о работе


весь список подобных работ


Нужна помощь с учёбой? Наши эксперты готовы помочь!
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с
политикой обработки персональных данных

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

1. Геолого-технический наряд на бурение скважины
2. Схема промывки скважины при бурении
3. Приборы для контроля качества промывочных жидкостей
6. Коллекторские свойства продуктивных пластов
7. Физические свойства пластовой жидкости (нефти, газа, воды)
8. Показатели разработки залежи (продуктивного пласта)
11. Технологический режим работы фонтанных скважин
12. Технологический режим работы газлифтных скважин
13. Технологический режим работы УСШН
14. Технологический режим работы УПЦЭН
15. Конструкция газопесочных якорей
16. Устройства для борьбы с отложениями парафина
18. Технические средства для исследования скважин перед капитальным ремонтом
21. Системы автоматизации нефтяных скважин
22. Автоматизированные групповые замерные установки
23. Автоматизация ДНС и сепарационных установок
24. Технические средства для оперативного учета добываемой продукции
25. Нефтепромысловые резервуары и их элементы
26. Техника безопасности при обслуживании установок подготовки нефти, газа и воды
27. Организация пожарной охраны на предприятиях НГДУ
28. Организация безопасности жизнедеятельности на предприятиях НГДУ
В период с 30 июня по 13 июля 2014 года я проходила вторую учебную промысловую практику на ЦПНГ №5 «Гремиха» ОАО «Удмуртнефть» в качестве товарного оператора.
В первый день меня ознакомили с инструктажами по технике безопасности, пожарной безопасности на предприятии, а также с производством, техническим регламентом.
Во время практики я ознакомилась со схемой сбора, подготовки и транспортировки нефти на Гремихинском месторождении. Занималась обслуживанием резервуарного парка, совершала обход по установке, производила отбор проб. Снимала показания с контрольно-измерительных приборов, заполняла сводки и вахтовый журнал. Производила замеры на РВС и определяла нефтяную прослойку в водяных резервуарах. Производила дренирование водяных резервуаров, регулировала переток пресной воды. Также помимо этих работ я большую часть времени практики красила фланцы, задвижки, направления движения потока на трубах, лестницы и переходы. Узнала, что каждый цвет означает определенную среду: синий - вода, красный или коричневый - нефть, желтый - газ.
Благодаря этой практике я закрепила и углубила теоретические знания в области сбора, подготовки и хранении нефти, приобрела опыт самостоятельной работы товарного оператора.
1. Геолого-технический наряд на бурение скважин
Основным документом, которым руководствуется буровая бригада при бурении разведочных скважин, является геолого-технический наряд (ГТН). ГТН составляют на основании: проектной конструкции скважины; выбранного бурового оборудования и инструмента; разработанной технологии бурения; проведения необходимых специальных работ в скважине. В ГТН учитываются все геолого-технические параметры при бурении скважины и необходимые комплексы исследований, для получения всех данных по полезному ископаемому и вмещающим породам. ГТН составляется на бурение каждой скважины или группу мелких скважин со сходными геолого-техническими условиями бурения. Забуривание и бурение скважины без ГТН запрещается.
ГТН состоит из трех основных частей: геологической, технико-технологической и исследовательской. Геологическую и исследовательскую части ГТН составляет геологическая служба предприятия, технико-технологическую часть - служба главного инженера. В процессе бурения, особенно глубоких, наклонно-направленных, бурящихся в сложных условиях и на неизученных площадях ГТН должен уточняться путем внесения соответствующих изменений. В процессе бурения скважины в ГТН вносятся фактические данные по глубинам, породам, категориям пород, выходу керна.
ГТН, подписанный исполнителями и утвержденный главным инженером предприятия, выдается буровому мастеру до начала бурения скважины для руководства и исполнения. Буровая бригада перед началом работы изучает ГТН и строго руководствуется его требованиями в процессе бурения скважины.
Форма геолого-технического наряда (за вычетом позиций, отражающих фактические результаты бурения) приведена в Таблице 1.
2. Схема промывки скважины при бурении
Промывка скважин - циркуляция (непрерывная или периодическая) промывочного агента (газа, пены, воды, бурового раствора) при бурении с целью очистки забоя от выбуренной породы (шлама) и транспортирования её на поверхность или к шламосборникам, передачи энергии забойным двигателям, охлаждения и смазки породоразрушающего инструмента. При роторном бурении в мягких и средних породах за счёт действия промывочного агента (при скорости истечения жидкости 200-250 м/с) достигается также гидромониторное разрушение пород на забое.
Различают два вида промывки: прямую и обратную. При прямой промывке струя поступает в систему штанг, проходит через буровой снаряд на забой и поднимается в кольцевом зазоре между стенками скважины и буровым снарядом. При обратной промывке струя поступает в скважину и, пройдя под торец бурового снаряда, выходит на поверхность по колонне штанг.
Обычно применяется прямая промывка, имеющая преимущества: во-первых, восходящий поток противодействует обвалам стенок скважины; во-вторых, герметизация входа промывочной струи не встречает особых затруднений и конструктивно проще, чем при обратной промывке.
Схема прямой промывки скважин: 1 - ёмкость для бурового раствора; 2 - насос; 3 - гибкий шланг; 4 - вертлюг; 5 - ведущая труба; 6 - бурильная колонна; 7 - гидравлический двигатель; 8 - насадки долота; 9 - кольцевой канал; 10 - желоба; 11 - вибросито; 12 - отстойник; 13 - вспомогательный насос; 14 - гидроциклон; 15 - центрифуга.
Достоинством обратной промывки является лучшая очистка забоя скважины благодаря скоростному перепаду струи на забое при переходе из кольцевого зазора между снарядом и стенками скважины в буровой снаряд. Поэтому обратную промывку иногда применяют при проходке пород, образующих большое количество шлама, например, песков, плывунов.
Схема бурения с обратной промывкой:
12 - Желоб для соединения шурфа с амбаром-отстойником
3. Приборы для контроля качества промывочных жидкостей
При бурении вращательным способом в скважине постоянно циркулирует поток жидкости, которая ранее рассматривалась только как средство для удаления продуктов разрушения (шлама). В настоящее время она воспринимается, как один из главных факторов обеспечивающих эффективность всего процесса бурения.
При проведении буровых работ циркулирующую в скважине жидкость принято называть - буровым раствором или промывочной жидкостью.
Функциями и параметрами промывочных жидкостей являются:
· Удаление продуктов разрушения из скважины
· Охлаждение породоразрушающего инструмента и бурильных труб
· Удержание частиц выбуренной породы во взвешенном состоянии
· Облегчение процесса разрушения горных пород на забое
· Сохранение устойчивости стенок скважины
· Создание гидростатического равновесия в системе "ствол скважины - пласт"
· Сохранение проницаемости продуктивных горизонтов
· Перенос энергии от насосов к забойным механизмам
· Обеспечение проведения геофизических исследований
· Предохранение бурового инструмента и оборудования от коррозии и абразивного износа
· Закупоривание каналов с целью снижения поглощения бурового раствора и водопритоков
· Предотвращение газо-, нефте-, водо проявлений
· Сохранение заданных технологических характеристик
Буровой раствор не может в одинаковой мере выполнять все функции. И главное не всегда это необходимо. Поэтому для конкретных условий бурения определяется набор основных функций бурового раствора и те свойства, которые обеспечат их выполнение. Задаче получения заданных свойств должны быть подчинены все работы по подбору рецептур (состава) раствора и их регулированию. При этом необходимо сохранить на приемлемом уровне остальные параметры промывочного агента.
Часть свойств бурового раствора могут измеряться буровой бригадой, обычно это плотность бурового раствора, условная вязкость, и водоотдача. Кроме того, бригадой могут измеряться содержание песка, а также концентрацию солей и щелочность раствора
Однако для качественного управления свойствами бурового раствора, позволяющего обеспечивать эффективное выполнение им заданных функций, такого набора параметров явно недостаточно.
Плотность и удельный вес бурового раствора замеряют прибором типа АБР-1. В комплект входит ареометр и удлиненный металлический футляр в виде ведерка с крышкой, служащей пробоотборником для раствора.
Прибор состоит из мерного стакана, донышка, поплавка, стержня и съемного калибровочного груза.
Процесс измерения плотности основан на определении гидростатического давления на дно измерительного сосуда.
Стабильность и суточный отстой используются в качестве технологических показателей устойчивости промывочной жидкости как дисперсной системы.
Показатель стабильности С измеряется с помощью прибора ЦС-2, представляющего собой металлический цилиндр объемом 800 см3 со сливным отверстием в середине. При измерении отверстие перекрывают резиновой пробкой, цилиндр заливают испытываемым раствором, закрывают стеклом и оставляют в покое на 24 ч. По истечении этого срока отверстие открывают и верхнюю половину раствора сливают в отдельную емкость. Ареометром определяют плотность верхней и нижней частей раствора. За меру стабильности принимают разность плотностей раствора в нижней и верхней частях цилиндра. Чем меньше значение С, тем стабильность раствора выше.
Суточный отстой измеряют с помощью стеклянного мерного цилиндра объемом 100 см3, обозначают буквой 0.
Испытываемую жидкость осторожно наливают в мерный цилиндр до отметки 100 см3, закрывают стеклом и оставляют в покое на 24 ч, после чего визуально определяют величину слоя прозрачной воды, выделившейся в верхней части цилиндра. Отстой выражают в процентах выделившейся жидкости от объема пробы. Чем меньше суточный отстой, тем устойчивее, стабильнее промывочная жидкость.
Эти параметры следует измерять при температурах, соответствующих температуре раствора в скважине.
Стабильным считается раствор, у которого С = 0,02-0,03 г/см3, 0 = 3-4%.
Стандартные полевые измерения вязкости бурового глинистого раствора проводятся с помощью вискозиметра буровых растворов ВБР-1 или воронкой Марша.
Вискозиметр ВБР-1, служащий для измерения условной вязкости, состоит из воронки, герметично соединенной трубки, сетки и мерной кружки.
Порядок определения. Взяв в руку воронку, устанавливают сетку на выступы, зажимают нижнее отверстие пальцем правой руки и заливают через сетку испытуемую жидкость до верхней кромки вискозиметра. Подставив мерную кружку под трубку вискозиметра, убирают палец и одновременно левой рукой включают секундомер. Воронку необходимо держать вертикально (допускается отклонение не более 100). Когда мерная кружка наполнится до края, останавливают секундомер, а отверстие воронки вновь закрывают пробкой.
Условная вязкость определяется временем истечения 500 см3 раствора через трубку из воронки вискозиметра, заполненной 700 см3 раствора.
За исходный результат принимают среднее значение результатов трех измерений, отличающиеся между собой не более чем на 2 с.
Существующие приборы для измерения водоотдачи делятся на работающие под давлением и работающие под вакуумом. Первые подразделяются на приборы, измеряющие статическую водоотдачу, и приборы, измеряющие динамическую водоотдачу (в процессе циркуляции над фильтром). Последние сложны и пока используются лишь в научных исследованиях. К наиболее распространенным в практике разведочного бурения приборам относятся ВМ-6, в которых водоотдача измеряется в статическом состоянии при перепаде давления 0,1 МПа. За показатель фильтрации принимается количество жидкости, отфильтровавшейся через круглый бумажный фильтр площадью 28 см2 за 30 мин.
Содержание песка характеризует устойчивую загрязненность промывочной жидкости твердыми включениями. Чрезмерное содержание песка приводит к абразивному износу гидравлического оборудования и бурового снаряда, уменьшению механической скорости бурения. Содержание песка определяют с помощью отстойника ОМ-2.
Для промывочных жидкостей нормальным считается содержание песка до 4%.
Для различных промывочных жидкостей существует своя оптимальная концентрация водородных ионов, при которой они наиболее полно удовлетворяют требованиям технологии бурения в конкретных геолого-технических условиях. Контроль за величиной рН позволяет определить причины изменения свойств промывочной жидкости в процессе бурения и принять меры по восстановлению ее качества. Концентрацию водородных ионов промывочных жидкостей измеряют колориметрическим и электрометрическим способами.
Колориметрический способ основан на применении индикаторов. Он имеет невысокую точность и чаще применяется в полевых условиях.
Электрометрический способ используется для более точного определения рН в лабораториях на специальных приборах рН-метрах, например рН-262. Здесь для измерения величины рН используется система со стеклянным электродом, электродвижущая сила которой зависит от активности ионов водорода в растворе. При погружении электрода в раствор между поверхностью шарика электрода и раствором происходит обмен ионами, в результате которого ионы лития в поверхностных слоях стекла замещаются ионами водорода и стеклянный электрод приобретает свойства водородного электрода.
Существует также множество других приборов и устройств для определения самых разных свойств и параметров бурового раствора, например:
СНС-2 - Прибор для измерения статического напряжения сдвига глинистых растворов в промысловых лабораториях при бурении нефтяных и газовых скважин
ПКН - Прибор для определения коэффициента набухания глинистого бурового раствора
Сталагмометр - Прибор для определения поверхностного натяжения растворов
ИВ-2 - Прибор для определения нормальной густоты, сроков схватывания и определения толщины корки цементного теста
Совершенствование промывочных жидкостей невозможно без разработки новых методов и средств контроля их качества. Такие средства необходимы как для исследований в научных лабораториях, так и на месте работ - на глинистых станциях и буровых установках. Нужно создать недорогие и эффективные приборы, которые позволили бы измерять характеристики, отражающие физико-химическую сущность явлений, происходящих в промывочной жидкости.
Новые приборы и средства контроля качества промывочных жидкостей должны быть не только простыми и доступными, но и позволять максимально механизировать и автоматизировать процесс измерения не только одного параметра, но и комплекса свойств в целом, причем как в лабораторных, так и в производственных условиях.
Конструкция скважины состоит из следующих обсадных колонн:
Участок скважины I - направление. Так как устье скважины располагается в зоне мягких, легкоразмываемых пород, то его требуется укреплять. Алгоритм выполнения направления следующий: бурится шурф до залегания устойчивых пород (4-8 м), после чего в него ставится труба нужных параметров (длина и диаметр), а всё пространство между стенками шурфа и трубой (межтрубное пространство) заполняют бутовым камнем и заливают цементным раствором 2.
Ниже направления бурят участок диаметром до 900 мм и глубиной от 50 до 400 м, который закрепляют обсадной трубой 1, называемой кондуктором II (состоит из свинченных стальных труб). Пространство за трубами кондуктора также цементируют. Кондуктор служит для изоляции неустойчивых пород, которые осложняют бурение.
Промежуточную колонну III устанавливают и цементируют в том случае, если не удаётся после установки кондуктора пробурить скважину до проектной глубины. Причины этого могут быть разными - осложняющие горизонты, необходимость перекрытия не планируемых в эксплуатации продуктивных пластов. Промежуточных колонн в зависимости от условий залегания пласта может быть несколько.
Эксплуатационная колонна IV предназначена непосредственно для подъёма нефти и газа к устью скважины от забоя, а также для нагнетания воды в продуктивный пласт для поддержки в нём необходимого давления. Пространство между стенками скважины и эксплуатационной колонны также цементируют.
4 - перфорация в обсадной трубе и цементном камне;
Существуют разные методы извлечения из пластов нефти и газа. Обычно в нижней части эксплуатационной колонны перфорируют несколько отверстий 4 в стенке обсадных труб и цементной пробке.
Если породы устойчивы, то зону скважины при забое не цементируют, а оборудуют различными фильтрами или опускают обсадную колонну только до кровли продуктивного пласта. В этом случае разбуривание и соответственно эксплуатацию скважины производят без крепления ствола скважины.
В зависимости от назначения скважины, её устье оборудуют арматурой (задвижки, колонная головка, крестовина и т.д.).
Противовыбросовое оборудование - комплекс оборудования, предназначенный для герметизации устья нефтяных и газовых скважин в процессе их строительства и ремонта с целью безопасного ведения работ, предупреждения выбросов и открытых фонтанов. Противовыбросовое оборудование обеспечивает проведение следующих работ: 1) Герметизация скважины; 2) Спуск-подъем колонн бурильных труб при герметизированном устье; 3) Циркуляция бурильного раствора с созданием регулируемого противодавления на забой и его дегазацию; 4) Оперативное управление гидроприводными составными частями оборудования.
В состав оборудования входят колонные фланцы, крестовины, надпревенторные катушки, система гидроуправления превенторами и задвижками, манифольд и трубопроводы, соединяющие гидроуправление, гидроуправляемые элементы.
По способу герметизации устья скважины противовыбросовое оборудование различается на:
Предназначены для герметизации устья в процессе строительства, освоения и ремонта скважин.
* смена плашек механизирована: крышки открываются с помощью гидравлики;
* давление в скважине создает дополнительное уплотнение при закрытии плашек;
* простота конструкции обеспечивает при необходимости легкую замену всех уплотнений и основных деталей.
Предназначен для герметизации устья скважины вокруг любой части бурильной колонны, а также полного перекрытия скважины при отсутствии в ней инструмента.
· давление в скважине способствует дополнительному эффективному уплотнению;
· простота конструкции облегчает при необходимости замену всех уплотнений и основных деталей;
· возможно изготовление в коррозионностойком (к сероводороду) исполнении;
Универсальный вращающийся превентор
Предназначен для герметизации устья скважины при выполнении спуско-подъемных операций под давлением скважинной среды, обеспечивает вращение колонны, а также полное перекрытие устья скважины при отсутствии в ней инструмента.
Совмещает в одном агрегате функции двух - универсального и вращающегося - превенторов.
Использование универсального вращающегося превентора повышает безопасность проведения буровых работ, улучшает систему защиты окружающей среды.
Возможно изготовление в коррозионностойком исполнении и со встроенным парообогревом.
6. Коллекторские свойства продуктивных пластов
Геолого-технический наряд на бурение скважины. Схема промывки скважины при бурении. Коллекторские свойства продуктивных пластов. Технологический режим работы фонтанных и газлифтных скважин. Технические средства для оперативного учета добываемой продукции. отчет по практике [1,2 M], добавлен 03.12.2014
История развития и формирования одной из крупнейших нефтяных компаний России "Татнефти". Мероприятия по охране окружающей среды при бурении скважин. Проектирование конструкции скважины. Технология, обоснование и расчет профиля скважины и обсадных колонн. курсовая работа [158,9 K], добавлен 21.08.2010
Физические свойства и месторождения нефти и газа. Этапы и виды геологических работ. Бурение нефтяных и газовых скважин и их эксплуатация. Виды пластовой энергии. Режимы разработки нефтяных и газовых залежей. Промысловый сбор и подготовка нефти и газа. реферат [1,1 M], добавлен 14.07.2011
Описание содержания и структуры курсовой работы по бурению нефтяных и газовых скважин. Рекомендации и справочные данные для разработки конструкции скважины, выбора режима бурения, расхода промывочной жидкости. Разработка режима цементирования скважины. методичка [35,5 K], добавлен 02.12.2010
Взаимодействие бурового подрядчика с организациями нефтегазодобывающего региона. Схема разбуривания месторождения. Геолого-технический наряд на строительство скважины. Структура бурового предприятия. Информационное сопровождение строительства скважин. презентация [1,8 M], добавлен 18.10.2011
Потенциал точечного стока на плоскости и в пространстве. Исследование задач интерференции скважин. Приток жидкости к группе скважин в пласте с удаленным контуром питания; к бесконечным цепочкам и кольцевым батареям скважин при фильтрации нефти и газа. курсовая работа [1,3 M], добавлен 21.10.2012
Методы поиска и разведки нефтяных и газовых месторождений. Этапы поисково-разведочных работ. Классификация залежей нефти и газа. Проблемы при поисках и разведке нефти и газа, бурение скважин. Обоснование заложения оконтуривающих разведочных скважин. курсовая работа [53,5 K], добавлен 19.06.2011
Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д. PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах. Рекомендуем скачать работу .

© 2000 — 2021



Технология сбора, подготовки и хранении нефти на ЦПНГ №5 "Гремиха" ОАО "Удмуртнефть" отчет по практике. Геология, гидрология и геодезия.
Решение Больших Трудоемких Задач Эссе
Курсовая работа по теме Описание технологии производства консервированного горошка
Курсовая работа: Системный анализ поведения предприятия в различных рыночных структурах
Дипломная работа по теме История становления и развития национальной борьбы 'казак куресы'
Учебное пособие: Схемотехника ЭВМ
Автоматизированные информационные системы кадастра
Контрольная работа по теме Организация режима труда и отдыха работников предприятия. Правовое сопровождение отношений
Курсовая работа: Невербальные средства выражения как форма межличностного общения
Услышь Меня Фильм Эссе
Реферат На Тему Обучение Обезьян Языку Человека: Границы Достигнутого И Причины Неудач
Контрольная Работа В Ворде Образец
Курсовая работа по теме Расчет переходных процессов в электрических цепях
Реферат: Химизация сельского хозяйства
Дипломная работа по теме Учет, контроль и анализ резервов, создаваемых организацией
Контрольная работа по теме Себестоимость рейсов воздушного транспорта
Реферат: Понятие криминалистической трасологии, виды следов преступления
Сочинение На Тему Сказка
Курсовая работа по теме Аппарат литературно-художественного издания. Редакторский аспект (на примере изданий Марио Пьюзо 'Крестный отец')
Доклад: Гипотеза гигантского столкновения
Реферат: Общая характеристика итальянского дизайна в различных отраслях производства (мебель, автомобили, костюм)
Электромагнитные поля и их воздействие на окружающую среду - Безопасность жизнедеятельности и охрана труда реферат
Управление финансовой деятельностью фитнес-клуба - Бухгалтерский учет и аудит презентация
Аудит расчетов с дебиторами, покупателями и заказчиками - Бухгалтерский учет и аудит курсовая работа


Report Page