Энергаз 2026
Главная / Новости / Нефть и Газ / Инновационные технологии в морском бурении

Новости


09:44, 29 Августа 10
Россия Дальневосточный ФО
Инновационные технологии в морском бурении

Инновационные технологии в морском бурении Переход к системному использованию горизонтальных и строительству многозабойных скважин, зарезке боковых стволов находится сегодня в центре внимания нефтяников и газовиков. А сопутствующие им новые технологии вскрытия продуктивного пласта на депрессии, роторного бурения позволят избавиться от многих неприятностей при проводке морских скважин.

Бурение на депрессии

Традиционная технология вскрытия продуктивного пласта основана на репрессии, то есть более высоком давлении промывочной жидкости по сравнению с давлением в пласте. Опыт строительства скважин по данной технологии показал, что большие перепады давления между скважиной и пластом приводят к интенсивной фильтрации промывочной жидкости в коллектор и, как следствие, загрязнению пласта. При горизонтальном бурении значительно увеличивается время воздействия промывочной жидкости на пласт по сравнению с вертикальным или наклонным, что еще больше увеличивает загрязнение пласта и снижает технико-экономические показатели. В 2005-2006 гг. СП «Ветсовпетро» уже проводило опытно-промысловые испытания технологии глушения и промывки скважин №706БТ МСП-7  и №91БТ МСП-4  месторождения «Белый Тигр» пенными системами, позволяющими сохранить коллекторские свойства пласта.
•    После проведения КРС скважины быстро освоились (в течении 5 суток), по сравнению с периодом освоения аналогичных скважин при глушении водой;
•    Дебит скважин по нефти после освоения составил более 30 м³/сут, что больше на 15 м³/сут больше дебита в предремонтный период;
•    Технология глушения с блокированием продуктивного пласта и промывками скважины пенными системами разработки ОАО «СевКавНиПигаз» позволила произвести КРС с минимальным объемом поглощения промывочной жидкости при коэффициенте аномальности пластового давления 0,37.
Следует отметить, что КРС осуществлялся с морской стационарной платформы (МСП), оснащенной морским вариантом бурового станка 3Д-76 с вращающимся превентором 280*35/3.5.
В настоящее время в мире и России интенсивно развиваются технологии бурения  в условиях гидродинамического равновесия на забое скважины и бурение на депрессии (когда давление промывочной жидкости меньше, чем пластовое давления). Данные технологии позволяют значительно увеличивать дебит скважин (в 3-4 раза) и нефтеотдачу пластов. Срок окупаемости затрат на бурение при этом сокращается почти в три раза по сравнению с традиционной технологией бурения. Главным сдерживающим фактором применения этой технологии является большой риск потери горизонтальной скважины вследствие открытого нефте- или газового выброса. Дело в том, что в отличие от вертикального бурения с небольшим интервалом бурения при депрессии на пласт, при строительстве горизонтального ствола этот риск велик. И каждый спуск-подъем бурильной колонны приводит к нарушению герметичности системы «скважина - бурильная колонна». Решение данной проблемы заключается в бурении с гибкой непрерывной бурильной трубой (технология колтюбинга), благодаря которой бурильная колона остается герметичной на всех стадиях бурения. В ближайшее время  СП «Ветсовпетро» произведет закупку колтюбингового оборудования ,что позволит восстанавливать фонд старых бездействующих скважин в кратчайшие сроки.
Гибкая труба при горизонтальном бурении обеспечивает:
- минимизацию загрязнения продуктивного пласта за счет минимального или отрицательного противодавления на пласт;
- улучшение технико-экономических показателей бурения за счет увеличения скоростей спуско-подъемных операций и скорости проходки;
- сведение к минимуму вероятности аварийных ситуаций и загрязнения окружающей среды за счет непрерывной промывки скважины на любой стадии процесса бурения и спуско-подъемных операций с бурильной колонной;
- высокоточный постоянный контроль и управление процессом бурения в режиме реального времени за счет телеметрической системы с кабельной линией связи внутри гибкой бурильной колонны.

Многозабойные скважины

Многозабойная скважина образуется за счет бурения ряда ответвлений от горизонтальной или наклонной скважины преимущественно в области продуктивного пласта в целях увеличения объема дренажа, что позволяет как существенно повысить дебит скважины, так и увеличить нефтеотдачу.
Ведущие зарубежные сервисные компании располагают сегодня необходимыми технологиями и оборудованием для многозабойного бурения, что создает предпосылки для ее широкого распространения.
Системы бурения ответвлений и присоединения их обсадных труб к основной эксплуатационной колонне предусматривают использование стандартных обсадных труб. В тех обсадных трубах, из которых планируется проводить ответвление, вырезаются окна, в которых устанавливаются подвижные заслонки. Для обеспечения герметичности обсадной колонны данные трубы покрывают композитными материалами, которые легко разбуриваются. Обсадная колонна может иметь любое количество таких окон, что позволяет значительно расширить область дренажа. Система с управляемым двигателем-отклонителем позволяет бурить ответвления из любого окна.

рис. 1 Боковой ствол: план горизонтальной и вертикальной проекции

1_6.jpg

Боковые стволы

Технология строительства многоствольных скважин, разработанная в нашей стране, позволяет снижать капиталовложения при разработке новых месторождений, при восстановлении фонда бездействующих и увеличении производительности малодебитных скважин. Многоствольная скважина в общем случае состоит из основного вертикального или наклонного ствола, из которого может быть забурено несколько боковых. При определенных условиях одна многоствольная скважина эквивалентна такому количеству наклонных, сколько стволов она имеет. Боковые стволы дают возможность увеличить дебит старых скважин за счет вскрытия пропущенных, более продуктивных или ранее нерентабельных зон пласта. Они позволяют обходить зоны загрязнения и обводнения в пласте. Данный метод имеет большое значение на морских месторождениях. Так, за рубежом осуществляются проекты по разработке небольших морских газовых месторождений одной или двумя многоствольными скважинами. За счет использования существующей инфраструктуры месторождения и большей части ствола уже пробуренной скважины стоимость и срок окупаемости затрат на зарезку боковых стволов значительно ниже, чем при бурении новой скважины.

Роторное бурение

Расширение применения горизонтального бурения выявило существенные недостатки технологии направленного бурения забойным двигателем-отклонителем. Так, в случае бурения протяженных горизонтальных интервалов при неподвижной бурильной колонне трудно обеспечить оптимальную нагрузку на долото. С увеличением глубины скважины существенно снижается точность ориентирования двигателя-отклонителя путем поворота бурильной колонны ротором, а начиная с некоторой глубины эффективное управление отклонителем вообще невозможно. Неподвижность бурильной колонны затрудняет также очистку ствола скважины; кроме этого имеется и ряд других недостатков.

рис. 3 Основные показатели забуривания боковых стволов в СП «Вьетсовпетро»

3_7.jpg

Они могут быть значительно сокращены при использовании управляемых систем роторного бурения, в которых долото направляется по заданной траектории при непрерывном вращении бурильной колонны. На сегодняшний день, зарубежные системы роторного бурения, как правило системы компаний Schumberger и Baker Hughes, используют механизмы автоматической ориентации и управляют траекторией скважины путем приложения бокового усилия к долоту. В системе BHI расширяющийся, не вращающийся стабилизатор обеспечивает статическое боковое усилие, приложенное к стенке скважины, что вызывает противодействующее усилие, приложенное к стабилизатору и долоту. Интенсивность искривления скважины определяется соотношением объемов бокового резания и бурения в прямом направлении. В обеих системах на уровне долота ось вращения долота всегда расположена под углом по отношению к оси скважины. Величина этого угла определяется геометрией инструмента и радиусом кривизны скважины.
На месторождения СП «Ветсовпетро» проводились испытания роторных управляемых систем на СКВ. 467 W.Ariel. Результаты испытания показали, что рейсовая скорость бурения в интервале 1160-3170 м  выросла почти в четыре раза по сравнению при бурении с ВЗД.
На 2010-2011 гг. приоритетом развития технологии бурения в ПБиКРС ставится бурение наклонно-направленных скважин с отходами до 500-2200 м, а также горизонтальных скважин, восстановление скважин путем зарезки боковых стволов.
Стоит отметить, что само по себе применение прогрессивных технологий не только интенсифицирует производственную деятельность, но и является косвенным показателем уровня развития самих компаний. Времена, когда считалось, что «на нашу жизнь нефти и газа и так хватит», прошли. Сегодня требуется решение задач в иной плоскости. Во-первых, максимально извлечь полезные ископаемые из разведанных месторождений. Во-вторых, выполнить работы с наименьшими затратами, наиболее рациональными и прогрессивными методами. В-третьих, снизить экологические последствия от проведения добычных работ. И не случайно, что только те компании, которые придерживаются данных подходов, добиваются наибольших производственных успехов и общественного признания.
Сегодня СП «Вьетсовпетро» заложило фундамент для развития уникальных по своим запасам месторождений Южного Вьетнама. Создана мощная база, которая позволит будущим поколениям успешно добывать нефть, используя современные технологии и бесценные наработки нефтяников СП«Вьетсовпетро», обеспечивая энергетическую безопасность России и Вьетнама.

Дмитрий Гундорин, буровой мастер первого класса морской стационарной платформы СП «Вьетсовпетро»
На первой иллюстрации: PowerDrive – технология роторного бурения
Ссылки по теме:
Нефтегазовая Индия – 2025




Все новости за сегодня (38)
12:11, 17 Марта 26

Томские ученые адаптировали метод электродугового плазменного синтеза для получения люминесцентной керамики

дальше..
12:07, 17 Марта 26

«Россети Северный Кавказ» в 2025 году узаконили более 11,4 тысяч подвесов оптоволокна на ЛЭП в Кабардино-Балкарии

дальше..
12:03, 17 Марта 26

Первая волна паводка в Красноярском крае ожидается в последней декаде марта

дальше..
11:59, 17 Марта 26

«Росатом» обновил цифровую стратегию до 2027 года

дальше..
11:56, 17 Марта 26

«Россети Волга» выявили более 7,7 тысяч незаконно размещенных линий связи на ЛЭП в Ульяновской области

дальше..
11:54, 17 Марта 26

Омская ТЭЦ-4 ввела в эксплуатацию новый электрофильтр

дальше..
11:52, 17 Марта 26

В Ростехе производят аппаратуру для тотального контроля над нефтью

дальше..
09:44, 17 Марта 26

«Ингушэнерго» в 2026 году смонтирует 315 птицезащитных устройств на ЛЭП 110 кВ

дальше..
09:29, 17 Марта 26

Команда ДРСК представит Амурскую область в финале Всероссийского фестиваля ГТО

дальше..
09:22, 17 Марта 26

«Газпром добыча Иркутск» ликвидировал условные разливы дизельного топлива

дальше..
09:17, 17 Марта 26

«Мособлэнерго» модернизирует подстанцию в Коломне

дальше..
09:03, 17 Марта 26

У опекаемых «Роснефтью» белых медведей в зоопарке Новосибирска родился детеныш

дальше..
09:00, 17 Марта 26

«Газпромнефть-СМ» внедрила экспресс-оценку масел для автоматических коробок передач

дальше..
08:55, 17 Марта 26

«Россети Московский регион» выдали 4,8 МВт дополнительной мощности котельным в Подмосковье

дальше..
08:52, 17 Марта 26

ЛУКОЙЛ оцифровал бурение

дальше..
08:39, 17 Марта 26

«Тимашевские электрические сети» отремонтируют на Кубани 160 км ЛЭП

дальше..
08:37, 17 Марта 26

Активный ледоход на реках Приморья ожидается во второй половине марта

дальше..
08:33, 17 Марта 26

«РусГидро» перечислило держателям облигаций 310,37 млн рублей купонного дохода

дальше..
08:26, 17 Марта 26

«Росатом» создает национальную инфраструктуру термоядерных исследований

дальше..
08:18, 17 Марта 26

Минэнерго РФ выбирает площадки для потенциального размещения дата-центров

дальше..
08:09, 17 Марта 26

Павловский гидроузел срежет пик паводка на реке Уфе

дальше..
05:35, 17 Марта 26

Россия и Алжир обсудили перспективы энергетического партнерства

дальше..
05:19, 17 Марта 26

Правительство РФ утвердило перечень профессий и специальностей для обеспечения технологической независимости

дальше..
05:15, 17 Марта 26

СГК проложит теплосети для комплексной застройки на левобережье Новосибирска

дальше..
05:11, 17 Марта 26

Школа грантов фонда «АТР АЭС» провела семинар в городе-спутнике Калининской АЭС

дальше..
05:07, 17 Марта 26

Паводковая комиссия подтвердила готовность Псковской ГРЭС к весеннему половодью

дальше..
05:03, 17 Марта 26

На Нижне-Туломской ГЭС водолазы ремонтируют забральную балку водоприемника

дальше..
04:48, 17 Марта 26

Сибирская генерирующая компания оснастит новыми электродвигателями ТЭЦ Новосибирска и Куйбышева

дальше..
03:03, 17 Марта 26

«Мосгаз» прокладывает газопровод высокого давления на юге Москвы

дальше..
02:59, 17 Марта 26

Европа опустошила подземные хранилища газа

дальше..
02:56, 17 Марта 26

КРДВ представила китайским инвесторам возможности для старта производств на площадке «Ровное» ТОР «Амурская»

дальше..
02:26, 17 Марта 26

Блэкаут на Кубе оставил без электричества 10 миллионов человек

дальше..
02:18, 17 Марта 26

В Приморье введены в работу мощности по производству плавучих доков и утилизации судов

дальше..
02:08, 17 Марта 26

Сотрудник ЕВРАЗ НТМК Иван Стасов вошел в число лучших инженеров России

дальше..
02:03, 17 Марта 26

«Газпром трансгаз Томск» испытал оборудование для безопасности огневых работ

дальше..
01:57, 17 Марта 26

На проектах «Росатома» завершен зимний трудовой семестр стройотрядов

дальше..
01:44, 17 Марта 26

Удельная аварийность в магистральном электросетевом комплексе в 2025 году снизилась на 7,5%

дальше..
01:40, 17 Марта 26

В Нижегородской области газифицирована деревня Поповка

дальше..
 

Поздравляем!
Сотрудник ЕВРАЗ НТМК Иван Стасов вошел в число лучших инженеров России Сотрудник ЕВРАЗ НТМК Иван Стасов вошел в число лучших инженеров России

Руководитель группы управления технико-технологического развития ЕВРАЗ НТМК Иван Стасов по итогам XXVI Всероссийского конкурса «Инженер года - 2025» получил звание «Профессиональный инженер России».



О проекте Размещение рекламы на портале Баннеры и логотипы "Energyland.info"
Яндекс цитирования         Яндекс.Метрика