Akademia Górniczo - Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu
Specjalność: Inżynieria Gazownicza
Projektowanie Otworów Wiertniczych
Temat: Projekt otworu wiertniczego numer 114.
Wykonał: Mirosław Borsukiewicz
Piotr Olkiewicz
Profil litologiczny otworu wiertniczego numer 114
Lp
|
Głębokość zalegania [m] |
Litologia i właściwości skał |
Grad. ciśnienia złożowego [MPa/m]
|
1 |
0 - 120 |
Utwory piaszczyste (por.35%) |
0,0085 |
2 |
120 - 300 |
Zlepieńce (por.30%) |
0,0086 |
3 |
300 - 1100 |
Piaskowiec gruboziarnisty (por. 40%) |
0,0160 |
4 |
1100 - 2000 |
Łupki |
0,0096 |
5 |
2000 - 2250 |
Średnio i gruboziarnisty piaskowiec (por.30%) |
0,0098 |
6 |
2250 - 2350 |
Szare iły |
0,0099 |
7 |
2350 - 2450 |
Margle (por.5%) |
0,0099 |
8 |
2450 - 2800 |
Wapienie (por.6%) |
0,0100 |
9 |
2800 - 2900 |
Iły |
0,0100 |
10 |
2900- 3100 |
Zlepieńce (por.25%) |
0,0110 |
11 |
3100- 3450 |
Piaskowce drobnoziarniste (por.20%) |
0,0120 |
Średnica kolumny eksploatacyjnej - 5”
Obliczenie ciśnienia złożowego.
Gdzie:
H - głębokość spągu warstwy, dla której wyznacza się ciśnienie złożowe;
Gz - gradient ciśnienia złożowego.
Lp. |
G zł |
H |
P złożowe [MPa] |
1 |
0,0085 |
120 |
1,02 |
2 |
0,0086 |
300 |
2,58 |
3 |
0,0160 |
1100 |
17,6 |
4 |
0,0096 |
2000 |
19,2 |
5 |
0,0098 |
2250 |
22,05 |
6 |
0,0099 |
2350 |
23,265 |
7 |
0,0099 |
2450 |
24,255 |
8 |
0,0100 |
2800 |
28 |
9 |
0,0100 |
2900 |
29 |
10 |
0,0110 |
3100 |
34,1 |
11 |
0,0120 |
3450 |
41,4 |
Obliczane ciśnienia geostatycznego.
Gdzie:
hi - miąższość poszczególnej warstwy,
ρi - gęstość poszczególnej skały,
g - przyśpieszenie ziemskie.
Gęstości skał zostały wyznaczone z wykresów 8.3,8.4,8.5 i tabeli 8.10
Utwory piaszczyste (por.35%) na głębokości 0 - 120 m.
ρ1 = 2,15∙103 [kg/m3]
h1 = 120 [m]
Pg1 = 9,80665∙120∙ 2,15∙103 = 2,53 [MPa]
Zlepieńce (por.30%) głębokość 120 - 300 [m]
ρ2 = 2,225 ∙103 [kg/m3]
h2 = 180 [m]
Pg2 = g∙h2∙ ρ2 = 3,92 [MPa]
Piaskowiec gruboziarnisty (por. 40%) - głębokość 300 - 1100 [m]
ρ3 = 2,05∙103 [kg/m3]
h3= 800 [m]
Pg3= g∙h3∙ ρ3 = 16,08 [MPa]
Łupki na głębokości 1100 - 2000 [m]
ρ4 = 2,375 ∙103 [kg/m3]
h4= 900 [m]
Pg4= g∙h4∙ ρ4 = 20,96 [MPa]
Średnio i gruboziarnisty piaskowiec (por.30%) 2000 - 2250 [m]
ρ5 = 2,22∙103 [kg/m3]
h5= 250 [m]
Pg5= g∙h5∙ ρ5 = 5,44 [MPa]
Szare Iły na głębokości 2250 - 2350 [m]
Wyznaczamy dla tego interwału średnią gęstość z wzoru:
ρ spągu = 2,40∙103 [kg/m3]
ρ stropu = 2,360∙103 [kg/m3]
ρ śr.= 2,380∙103 [kg/m3]
h6= 100 [m]
Pg6= g∙h6∙ ρ6 = 2,33 [MPa]
Margle (por.5%) na głębokości 2350 - 2450 [m]
ρ7 = 2,70∙103 [kg/m3]
h7= 100 [m]
Pg7= g∙h7∙ ρ7 = 2,64 [MPa]
Wapienie (por.6%) na głębokości 2450 - 2800 [m]
ρ8 = 2,625∙103 [kg/m3]
h8= 350 [m]
Pg8= g∙h8∙ ρ8 = 9,01 [MPa]
Iły na głębokości 2800 - 2900 [m]
Wyznaczamy dla tego interwału średnią gęstość z wzoru:
ρ spągu = 2,620∙103 [kg/m3]
ρ stropu = 2,600∙103 [kg/m3]
ρ śr.= 2,610∙103 [kg/m3]
h9= 100 [m]
Pg9= g∙h9∙ ρ9 = 2,55 [MPa]
Zlepieńce (por.25%) na głębokości 2900- 3100 [m]
ρ10 = 2,300∙103 [kg/m3]
h10= 200 [m]
Pg10= g∙h10∙ ρ10 = 4,51 [MPa]
Piaskowce drobnoziarniste (por.20%) na głębokości 3100- 3450 [m]
ρ11 = 2,390∙103 [kg/m3]
h10= 350 [m]
Pg11= g∙h11∙ ρ11 = 8,20 [MPa]
Pg=Pg1+Pg2+ Pg3+Pg4 +Pg5+Pg6 +Pg7+Pg8 +Pg9+Pg10+Pg11
Pg= 78,21 [Mpa]
III. Obliczanie ciśnienia szczelinowania.
Utwory piaszczyste (por.35%) na głębokości 0 - 120 m.
Psz1 = Pz + ½(PG - PZ)
Psz1 = 1,77 [MPa]
Gsz1 = Psz1/H1
Gsz1 = 0,01479 Mpa/m
2. Zlepieńce (por.30%) głębokość 120 - 300 [m]
Psz2 = Pz +½ (PG - PZ)
Psz2 = 4,52 [MPa]
Gsz2 = Psz2/H2
Gsz2 = 0,01506 Mpa/m
Piaskowiec gruboziarnisty (por. 40%) - głębokość 300 - 1100 [m]
Psz3 = Pz +½ (PG - PZ)
Psz3 = 20,07 [MPa]
Gsz3 = Psz3/H3
Gsz3 = 0,01824 Mpa/m
Łupki na głębokości 1100 - 2000 [m]
Psz4 = Pz+⅔ (PG - PZ)
Psz4 = 35,40 [MPa]
Gsz4 = Psz4/H4
Gsz4 = 0,0177 Mpa/m
Średnio i gruboziarnisty piaskowiec (por.30%) 2000 - 2250 [m]
Psz5 = Pz +½ (PG - PZ)
Psz5 = 35,50 [MPa]
Gsz5 = Psz5/H5
Gsz5 = 0,01577 Mpa/m
Szare Iły na głębokości 2250 - 2350 [m]
Psz6 = Pz + ⅔(PG - PZ)
Psz6 = 41,94 [MPa]
Gsz6 = Psz6/H6
Gsz6 = 0,01784 Mpa/m
Margle (por.5%) na głębokości 2350 - 2450 [m]
Psz7 = Pz + ⅔(PG - PZ)
Psz7 = 44,04 [MPa]
Gsz7 = Psz7/H7
Gsz7 = 0,01797 Mpa/m
Wapienie (por.6%) na głębokości 2450 - 2800 [m]
Psz8 = Pz + ⅔(PG - PZ)
Psz8 = 51,29 [MPa]
Gsz8 = Psz8/H8
Gsz8 = 0,01831 Mpa/m
Iły na głębokości 2800 - 2900 [m]
Psz9 = Pz + ⅔(PG - PZ)
Psz9 = 53,33 [MPa]
Gsz9 = Psz9/H9
Gsz9 = 0,01839 Mpa/m
Zlepieńce (por.25%) na głębokości 2900- 3100 [m]
Psz10 = Pz +½ (PG - PZ)
Psz10 = 52,05 [MPa]
Gsz10 = Psz10/H10
Gsz10 = 0,01679 Mpa/m
Piaskowce drobnoziarniste (por.20%) na głębokości 3100- 3450 [m]
Psz11 = Pz +½ (PG - PZ)
Psz11 = 59,80 [MPa]
Gsz11 = Psz11/H11
Gsz11 = 0,01733 Mpa/m
IV. Obliczenie ciśnienia hydrostatycznego słupa płuczki.
Stosujemy metodę naddatku ciśnienia. Przy wyznaczaniu gęstości płuczki winno się utrzymać represję zawartą w przedziale 7 ÷ 35 at.
normalne ciśnienie złożowe:
naddatek wynosi: 0,7 - 2,1 MPa
Lp. |
Ciśnienie hydrostatyczne [MPa] |
Gradient Ph [Mpa] |
1. |
1,02+0,7= 1,72 |
0,01433 |
2. |
2,58+0,7= 3,28 |
0,01093 |
3. |
17,6+0,7= 18,3 |
0,01663 |
4. |
19,2+0,7= 19,9 |
0,00995 |
5. |
23,26+0,7= 22,75 |
0,01011 |
6. |
24,25+0,7= 23,96 |
0,01019 |
7. |
24,25+0,7= 24,95 |
0,01018 |
8. |
28,0+0,7= 28,70 |
0,01025 |
9. |
29,0+0,7= 29,70 |
0,01024 |
10. |
34,1+0,7= 34,80 |
0,01122 |
11. |
41,4+0,7= 42,10 |
0,01220 |
V. Schemat zarurowania otworu.
Po ustaleniu schematu zarurowania otworu wiertniczego dobieramy średnice poszczególnych kolumn rur okładzinowych, jaki świdrów do wykonania wiercenia pod rury.
Kolumna rur 5” - 127 mm
Rury te będą zapuszczone do głębokości Ho1 = 3450 [m]
Średnica złączki rury 5'' wynosi Dm1 = 0,1413 [m]
Najbliższa znormalizowana średnica świdra wynosi Do1 = 0,216 [m]
Dla tak przyjętej średnicy świdra wielkość prześwitu wyniesie:
Granice dopuszczalnych prześwitów k є (0,016 ÷ 0,095)
2. Kolejna kolumna rur w której mieści się świder 216 mm jest to 9 5/8" o najmniejszej średnicy wew. 224,5 mm
Rury te będą zapuszczone do głębokości Ho2 = 2900 [m]
Średnica zewnętrzna złączki rur o średnicy 9 5/8” wynosi Dm2 = 0,2699 [m]
Najbliższa znormalizowana średnica świdra wynosi Do2 = 0,311 [m]
Przyjmując to średnica świdra, otrzymamy wielkość prześwitu:
k2 = Do2 - Dm2
k2 = 0,0411 [m] - warunek dotyczący prześwitów spełniony.
3.Kolejna kolumna rur w której mieści się świder 311 mm jest to kolumna rury o średnicy 13 3/8'' o najmniejszej średnicy wew. 313,5 mm
Rury te będą zapuszczone do głębokości Ho3 = 1100 [m]
Zewnętrzna średnica złączki rur o średnicy 13 3/8'' wynosi Dm3 = 0,365 [m]
Najbliższa znormalizowana średnica świdra wynosi Do3 = 0,4064 [m]
Przyjmując tą średnicę świdra, otrzymamy wielkość prześwitu:
k3 = Do3 - Dm3
k3 = 0,0414 [m] - warunek dotyczący prześwitów spełniony.
4. Kolejna kolumna rur w której mieści się świder 311 mm jest to kolumna rury o średnicy 18 5/8'' o najmniejszej średnicy wew. 450,9 mm
Średnica złączki rur o średnicy 18 5/8'' wynosi Dm4 = 0,508 [m]
Najbliższa znormalizowana średnica świdra wynosi Do3 = 0,5588 [m]
Przyjmując tą średnicę świdra, otrzymamy wielkość prześwitu:
k4 = Do4 - Dm4
k4 = 0,0508 [m]
Rury te będą zapuszczone do głębokości Ho4 = 50 [m]
SCHEMAT ZARUROWANIA OTWORU WIERTNICZEGO
VI. Obliczenia wytrzymałościowe kolumny rur okładzinowych.
Obliczenie ciśnienia zgniatającego dla kolumny eksploatacyjnej 5''
Gdzie:
Hdi - dopuszczalna głębokość zapuszczania rury okładzinowej ze względu na ciśnienie zgniatające i-tą grubości ścianki [m],
Pzgi - dopuszczalne ciśnienie zgniatające dla i-tej grubości ścianki [tab. 8.20 str.200]
ၧp - ciężar właściwy płuczki wiertniczej wypełniającej otwór przed orurowaniem [N/m3]
n - współczynnik bezpieczeństwa na zginanie:
- dla kolumn prowadnikowych n = 1,0
- dla kolumn technicznych i eksploatacyjnych n = 1,1.
Ho = 3450 [m]
γp = 12,20 [N/m3]
n = 1,1
stal C - 75 tab. 8.22
b1 = 7,52 [mm] Pzg1 = 48,1 [MPa]
Hd1 =
= 3584 m >Ho
stal K - 55 tab. 8.22
b2 = 5,59 [mm] Pzg1 = 21,1 [MPa]
b3 = 6,43 [mm] Pzg2 = 28,5 [MPa]
b4 = 7,52 [mm] Pzg2 = 38,3 [MPa]
Hd2 = 2853 [m]
Hd3 = 2123 [m]
Hd4 = 1572 [m]
h1 = Ho - Hd2 = 3450 - 2853 = 597 [m]
h2 = Hd2 - Hd3 = 2853 - 2123 = 730 [m]
h3 = Hd3 - Hd4 = 2123 - 1572 = 551 [m]
h4 = H0 - (h1+h2 +h3) = 3450 - 1878 = 1572 [m]
2. Siła rozluźniająca połączenia gwintowe
li - dopuszczalna długość drugiej sekcji rur okładzinowych (licząc od dołu, z uwagi na siłę rozluźniającą połączenia gwintowe) [m],
Pri - siła rozluźniająca połączenia gwintowe i-tej sekcji,
k - współczynnik bezpieczeństwa na rozluźnianie połączenia gwintowego,
k = 2,0 - dla krajowych rur skręcanych bez użycia momentomierza,
k = 1,75 - dla krajowych rur skręcanych z użyciem momentomierza,
k = 1,6 - dla rur zgodnie z normami API z użyciem momentomierza,
qi - ciężar jednostki długości w powietrzu i-tej sekcji rur okładzinowych,
- ciężar odcinka kolumny rur okładzinowych w powietrzu, poniżej i-tej sekcji,
q1 = 22,3 · 9,80 = 218,54 [N/m] Pr1 = 1312[kN] C - 75
q2 = 22,3 · 9,80 = 218,54 [N/m] Pr2 = 1094[kN] K - 55
q3 = 19,4 · 9,80 = 190,12 [N/m] Pr3 = 894 [kN] K - 55
q4 = 17,1 · 9,80 = 167,58 [N/m] Pr3 = 954 [kN] K - 55
dla pierwszej sekcji:
l1= = 3752 [m] > h1(597m) zatem pozostawiamy h1
dla drugiej sekcji:
ciężar sekcji wiszącej poniżej
Q1 = q1 · h1 = 597 · 218,54 = 1,30 · 105 [N]
l2 =
= 2533 [m] > h2(730 m) zatem pozostawiamy h2
dla trzeciej sekcji:
Q2 = q2 · h2 = 730 · 218,54 = 1,59 · 105[N]
ΣQ = Q1 + Q2 = 1,30·105 + 1,59 ·105 = 2,89·105[N]
l3 =
= 2937 [m] > h3(551m) zatem pozostawiamy h3
dla czwartej sekcji:
Q3 = q3 · h3 = 551 · 190,12 = 1,04 · 105 [N]
ΣQ = Q1 + Q2 + Q3 = 1,30·105 + 1,59 ·105 + 1,04 ·105 = 3,93·105 [N]
L4 =
= 1212 [m] < h4(1572 m) zatem zmieniamy ze stali K- 55 b4=5,59 na stal C - 75 b4' = 7,52 mm
gdzie:
q4' = 22,3 · 9,80 = 218,54 [N/m] Pr4' = 1312[kN]
Sprawdzamy ponownie czwartą sekcję dla nowych wartości
L4' =
= 1953 [m] > h4(1572 m) zatem pozostawiamy h4
3. Sprawdzenie sekcji kolumny rur okładzinowych na ciśnienie wewnętrzne
Pw - najmniejsze ciśnienie powodujące rozerwanie warstw,
Po - ciśnienie wewnętrzne na określonej głębokości otworu wiertniczego.
Pz - ciśnienie złożowe
Pzew - ciśnienie zewnętrzne panujące poza kolumną rur okładzinowych zwykle równe jest ciśnieniu hydraulicznemu słupa wody,
Hks - głębokość zapuszczania sekcji kolumn rur, koniec sekcji licząc od dołu,
ၧw - ciężar właściwy wody,
s - powinna być większa od:
1,0 - dla kolumny prowadnikowej,
1,0 - dla kolumny technicznej,
1,1 - dla kolumny eksploatacyjnej.
Pw1 = 53,6 [Mpa]
Pw2 = 39,3 [MPa] Pz = 41,4[MPa]
Pw3 = 33,6 [Mpa]
Pw4 = 53,6 [Mpa]
a). Pierwsza sekcja:
Pzew1 = (Ho - h1) · γw = (3450 - 597) · 9,81·103 = 27,98 [MPa]
Po1 = Pz - Pzew1 = 41,4 - 27,98 = 13,42 [MPa]
Wpółczynnik bezpieczeństwa na ciśnienie wewnętrzne:
S =
= 3,9 > 1,1 ok.
b). Druga sekcja:
Pzew2 = (Ho - h1 - h2) · γw =(3450 - 1327)·9,81·103 = 20,83 [MPa]
Po2 = 20,57 [MPa]
S=
= 1,9 > 1,1 ok.
c). Trzecia sekcja:
Pzew3 = (Ho - h1 - h2 - h3) · γw = (3450 - 1878)·9,81·103 = 15,42 [MPa]
Po3 = 26 [MPa]
S =
= 1,29 > 1,1 ok.
d). Czwarta sekcja:
Pzew4 = 0 [MPa]
Po4 = Pz = 41,4 [MPa]
S =
= 1,29 > 1,1 ok.
VII. Projekt cementowania kolumn rur okładzinowych
Metodyka obliczania cementowania jednostopniowego:
Objętość zaczynu cementowego.
Vzc = V1 + V2 + V3 [m3]
V1 = π/4 * (kDo2-Dz2) * (H-lsp)
V2 = π/4 * (Dwp2-Dz2) * Lp
V3 = π/4 * Dw2 * l
V1 - objętość przestrzeni pierścieniowej pomiędzy ścianą otworu a rurami
V2 - objętość przestrzeni pierścieniowej pomiędzy kolumnami
V3 - objętość korka cementacyjnego
Masa suchego cementu potrzebna do sporządzenia 1 m3 zaczynu cementowego.
Gęstość masy zaczynu cementowego.
Masa suchego cementu potrzebna do sporządzenia obliczonej objętości zaczynu.
Mc = r1 * mc * Vzc [kg]
Masa cieczy wody zarobowej potrzebna do sporządzenia obliczonej objętości zaczynu dla założonego współczynnika wodno-cementowego.
Mw = rw * w * Mc [kg]
Objętość płuczki wiertniczej, przybitki potrzebnej do wytłoczenia obliczonej obiętości poza kolumną rur.
Vpp = π/4 * (Dw12 * l1 + Dw22 * ll + Dw32 * l3 +Dw42 * l4) *Sp [m3]
Wymagany strumień objętości tłoczenia pomp agregatów zaczynu cementowego przestrzeni pierścieniowej otworu (przyjęto Vzc = 1,8 [m/s] )
Q = Fpp * vzc [m3/s]
Fpp - powierzchnia przekroju poprzecznego przestrzeni pierścieniowej
Fpp = (Vzc-Vk)/Lzc
Maksymalne ciśnienie w głowicy przy końcu cementowania.
Pmax = Prc + Phr + Phmr [MPa]
Prc = (H-l) * (ρzc - γpp)
Dws - średnia ważona, wewnętrzna średnica cementowanej kolumny rur
λ
p - współczynnik strat na tarcie dla płuczki
λzc - współczynnik strat na tarcie dla zaczynu
Dopuszczalne ciśnienie przy którym może pracować sprzęt cementacyjny określone jest wzorem:
Pd = Pw/b
Pw - ciśnienie dopuszczalne sprzętu cementacyjnego ze względów konstrukcyjnych (przyjęto 37 [MPa]) Współczynnik b przyjęto: b = 1.5
Słuszna ma być zależność: Pd > Pmax
Wybór agregatu cementacyjnego.
Liczba agregatów cementacyjnych przy wtłaczaniu zaczynu cementowego poza kolumnę rur okładzinowych.
n = Q/q + 1
Liczba pojemników cementacyjnych.
m = 1/Vzc * Mc/ρnc
Liczba agregatów cementacyjnych użytych do zatłaczania zaczynu cementowego.
nzc = 2 * m
Sumaryczny czas cementowania.
Tc = Vzc/(nzc*qi) + Vpp/(n*qi) + to [s]
Czas przetłaczalności.
Tw = Tc/0,75 [s]
Oznaczenia:
Współczynnik wodno-cementowy w
Średnica otworu wiertniczego (średnica świdra) Do
Zewnętrzna średnica cementowanej kolumny rur okładzinowych Dz
Średnia wewnętrzna średnica technicznej kolumny rur okładzinowych Dw
Głębokość otworu wiertniczego H,Lr
Wysokość wytłoczenia zaczynu cementowego poza kolumnę rur okładzinowych Lzc
Wysokość korka cementowego wewnątrz kolumny rur l
Współczynnik powiększenia otworu wiertniczego na skutek rozwałów k [1,2]
Współczynnik uwzględniający straty cementu r1 [1,00-1,05]
Współczynnik uwzględniający straty cieczy zarobowej rw [1,00-1,10]
Współczynnik uwzględniający ściśliwość płuczki-przybitki Sp [1,01-1,05]
Gęstość cieczy zarobowej ρw
Gęstość suchego cementu ρs
Ciężar właściwy płuczki wiertniczej γpp
Ciężar właściwy zaczynu cementowego γzc
Gęstość nasypowa suchego cementu ρs
Czas potrzebny do uruchomienia klocków cementacyjnych to
Czas przetłaczalności zaczynu cementowego Tw
Współczynnik bezpieczeństwa b [1,4 - 1,6]
Kolumna eksploatacyjna.
Obliczam jednostopniowe cementowanie eksploatacyjnej kolumny rur okładzinowych o średnicy zewnętrznej Dz = 5" = 127 mm, zapuszczonej do głębokości H = 3450 m, wiedząc że średnica świdra przy wierceniu pod kolumnę wynosiła Do = 216 mm. Gęstość płuczki wiertniczej wypełniającej otwór przed cementowaniem wynosi ρp = 1220 kg/m3, wysokość korka cementacyjnego wewnątrz kolumny wynosi l = 20 m, współczynnik uwzględniający zwiększenie średnicy otworu na skutek rozmycia jego ściany przez płuczkę w czasie wiercenia wynosi k = 1,2. Do cementowania używam cementu wiertniczego o gęstości ρc = 3150 kg/m3, współczynnik w = 0,6.
Zmiany średnicy kolumny technicznej 9 5/8” oraz eksploatacyjnej 5” w tabeli:
Rodzaj kolumny |
Śr. wewnętrzna Dwi [m] |
Długość sekcji li [m] |
Techniczna 9 5/8” |
0.2245 |
2900 |
Eksploatacyjna 5 ” |
0.112 |
597 |
|
0.112 |
730 |
|
0.1141 |
551 |
|
0.112 |
1572 |
Średnia ważona średnica wewnętrzna kolumny eksploatacyjnej :
Korzystamy ze wzorów podanych w opisie metodyki cementowania:
Objętość zaczynu cementowego.
V1 = π/4 * [(1,2 * 0,216)2-(0,127)2]*(3450-2900) = 22,05 [m3]
V2 = π/4 * (0.22452 - 0.1272)*2900 = 78,01 [m3]
V3 = π/4 * 0,11232 * 20 = 0,197 [m3]
Vzc = 22,05 + 78,01 + 0,197 = 100,257 [m3]
Masa suchego cementu potrzebna do sporządzenia 1 m3 zaczynu cementowego.
Gęstość masy zaczynu cementowego.
Masa suchego cementu potrzebna do sporządzenia obliczonej objętości zaczynu.
Mc = 1,1 * 1089,97 * 100,25 = 120196,5 [kg]
Masa cieczy wody zarobowej potrzebna do sporządzenia obliczonej objętości zaczynu dla założonego współczynnika wodno-cementowego.
Mw = 1 * 0,6 * 120196,5 = 72117,9 [kg]
Objętość płuczki wiertniczej, przybitki potrzebnej do wytłoczenia obliczonej objętości poza kolumną rur.
Vpp = π/4 * (0,11232 *3450 ) * 1,05 = 35,86 [m3]
Wymagany strumień objętości tłoczenia pomp agregatów zaczynu cementowego przestrzeni pierścieniowej otworu (przyjęto vzc = 1,8 [m/s]
Fpp = (72,11-0,197) / 3450 = 0,02084 [m2]
Q = 02984 * 1,8 = 0,0375 [m3/s]
Maksymalne ciśnienie w głowicy przy końcu cementowania.
Prc = (3450-20) * (1740-1220) * 9,80665 = 17,49 [MPa]
Pmax = 17,49 + 5,44 + 0,71 = 23,64 [MPa]
Dopuszczalne ciśnienie, przy którym może pracować sprzęt cementacyjny
Pd = 37 / 1,5 = 24,67 [MPa]
Warunek spełniony Pd > Pmax
Wybór agregatu cementacyjnego.
Biorąc pod uwagę, że Q = 0,0375 [m3/s] i Pmax = 23,64 [MPa] dokonuje wyboru agregatu cementacyjnego typuCA-320M posiadającego pompę tłokową 9T
Liczba agregatów cementacyjnych przy wtłaczaniu zaczynu cementowego poza kolumnę rur okładzinowych.
Zakładając średnicę tulei pompy agregatu cementacyjnego równą 0,1 m, określam że ciśnienie tłoczenia pompy (przy maksymalnym strumieniu objętości tłoczenia) dla II prędkości pracy agregatu wynosi 26,48 [MPa]. Strumień objętościowy tłoczenia zaczynu dla takiej prędkości pracy agregatu wynosi 9,6 *10-3 [m3/s].
n = 0,0375 /0,0096 + 1 = 4,9 - przyjmuję 5 agregatów cementacyjnych.
Liczba pojemników cementacyjnych.
Dla pojemnika cementacyjnego 25MN-20 , Vzb = 14,5 [m3]
m = 1/14,5* 120196,5 /1210 = 6,85 - przyjęto 7 pojemników cementacyjnych
Liczba agregatów cementacyjnych użytych do zatłaczania zaczynu cementowego do wew. kolumny rur.
nzc = 2 * 7 = 14
W celu uzyskania wymuszonego strumienia objętości tłoczenia Q = 0,037 można zaczyn cementowy zatłaczać na dowolnym biegu, gdyż już na pierwszym biegu qI= 6,51*10-3 zatem:
Q=nzc*qI= 14*6, 51*10-3=0,091 m3/s > 0,037 m3/s
Proponujemy tłoczyć na II biegu
qII=9,6 *10-3 m3/s
Liczba agregatów niezbędnych do zatłoczenia przybitki
Wg przyjętej technologii cementowania założono, że 0,98 objętości przybitki odbywać się będzie n=4 agregatami przy strumieniu objętości qII=9,6 *10-3 m3/s zaś pozostałe 0,02 jednym agregatem przy qII=9,6 *10-3 m3/s
Sumaryczny czas cementowania.
Tc =100,25/(14*0,0096)+0,98*35.86/(5* 0,0096)+0.02*35.86/0,0096+600 = 2153[s]
Wybór receptury zaczynu cementowego.
Tw = 2153 / 0,75=2871 s
Zestawienie wyników:
Objętość zaczynu cementowego - 100,25 [m3]
Objętość przybitki - 35,86 [m3]
Masę suchego cementu - 120196,5 [kg]
Masę cieczy zarobowej - 72117,9 [kg]
Liczbę agregatów cementacyjnych - 14 szt.
Liczbę pojemników - 7 szt.
Czas cementowania - 2153 [s]
Czas przetłaczalności zaczynu cementowego - 2871 [s]
Maksymalne ciśnienie cementowania 23,64 [MPa]
Maksymalny strumień tłoczenia Q=0,0375 [m3/s]
Literatura:
1. Tyt.: „Projektowanie otworów wiertniczych”
Autorzy:Andrzeja Gonet, Stanisław Sryczek, Mirosław Rzyczniak
Wyd.: AGH Kraków 2004.
2. Tyt.: ,,Narzędzia Wiercące''
Autorzy: Ludwik Szostak, Wacław Chrząszcz, Rafał Wiśniowski
Wyd.: AGH Kraków 1996.
4