Получи случайную криптовалюту за регистрацию!

Бурение в России 🛢

Логотип телеграм канала @russia_drilling — Бурение в России 🛢 Б
Логотип телеграм канала @russia_drilling — Бурение в России 🛢
Адрес канала: @russia_drilling
Категории: Технологии
Язык: Русский
Страна: Россия
Количество подписчиков: 1.19K
Описание канала:

Темы для обсуждения бурения на нефть и газ в России.
#бурение #drilling #нефтьигаз #oilandgas #нефть
В канале доступно размещение рекламы. По вопросам обращаться @RusDrill

Рейтинги и Отзывы

4.00

2 отзыва

Оценить канал russia_drilling и оставить отзыв — могут только зарегестрированные пользователи. Все отзывы проходят модерацию.

5 звезд

1

4 звезд

0

3 звезд

1

2 звезд

0

1 звезд

0


Последние сообщения 13

2021-06-08 08:15:00 Справочник по легкосплавным трубам.
69 views05:15
Открыть/Комментировать
2021-06-06 12:51:59 Вечер четверга - самое лучшее время, чтобы опубликовать наверное самую большую подборку Telegram каналов о ТЭК. Забыли вас? Делайте репост - обязательно заметим и добавим!

@actekactek
@afipnpz
@AgnksCCCP
@agregatortek
@AmperReal
@amur_gpz_oficial
@benzokolonia
@belenergo
@Berg_Kollegium
@bigpowernews
@blackenergydung
@chelpiperu
@chinaenergyportal
@corpmspru
@daytec
@delopahnetkerosinom
@dual_fuel
@energo3
@energoatlas
@energopolee
@Energy_digest
@energyda
@EnergyLifeTM
@energymarkets
@energypolit
@EnergyStonks
@energystrategyNataliaGrib
@energytodaygroup
@energytrends
@entimes
@eprussia
@escorussia
@evrazplc
@gazautomobiles
@gazleaksmd
@gazmyaso
@gazprom
@GazpromNews
@gazpromproject
@gosnadzorru
@green2018
@greenpercent
@greenserpent
@greentelegenka
@icipr
@ilimgroup
@internetofenergy
@ipem_research
@irttek_ru
@ispu_info
@italgas
@kazservice
@kgeu_telegram
@lex_energetica
@lngchannel
@lngnewsru
@lukoilnews
@manevichsquare
@mazuts_ru
@mcrepostenergy
@megapascal
@mephi_of
@metalloinvestru
@minenergo_official
@minenergorf
@minpromtorgrf
@MMK_official
@mosenergosbyt_official
@motheroil
@naansmediapublic
@needleraw
@neftegazterritory
@neftegram
@neftianka
@Newenergyvehicle
@news_mrg
@news_oil
@nlmk_group
@nmei_ranepa
@nordgoldcom
@nornickel_official
@novateknews
@ntcfsk
@obkos
@oil_capital
@oil_gas_analytics
@OilAndEnergy
@oilgasinform
@oilfly
@ombudsmanbizru
@pao_polyus
@paogazprom_neft
@paomechel
@papagaz
@pere_tok
@phosagro_official
@pro_energy
@RenEnRus
@riseofelectro
@rosatominfo
@rosenergoatom
@rosnanoinfo
@rosneftinfo
@rosseti_mr
@rosseti_official
@rosseti_tyumen
@rosseti_volga
@rosseticentriprivolzhye
@rossetinews
@rossetisevzap
@rossetisib_info
@rossetisk
@rosstandart
@RostselmashRostov
@rpngovru
@rreda_official
@Ru_lio
@ruenergy
@Rupec
@RusalNews
@rushydronews
@russia_drilling
@rustorgpred
@sakhalinonetwo
@segezhagroup
@SGC_client
@sgk_barnaul
@sgk_khakasia
@sgk_krsk
@sgk_kuzbass
@sgk_nsk
@shitovayaa
@sibanthracite
@siburofficial
@sistema_news
@skolkovoleaks
@sovetbezrynka
@spbgptek
@sueknews
@surgutneftegasru
@tatneft_ru
@teckteck
@teknoblog
@teplovichok
@tmh_russia
@tmk_group
@toaz_corpo
@tplusgroupru
@tpprf_official
@transneftofficial
@uaz_ru
@UMMCHolding
@UralkaliRU
@usptu_official
@vebrf
@vhz_31
@Yakutskenergo
50 views09:51
Открыть/Комментировать
2021-06-06 10:15:00
72 views07:15
Открыть/Комментировать
2021-06-05 08:15:00 Пластовое давление — это давление, оказываемое пластовыми флюидами на вмещающие их гидравлически связанные породы. Пластовое давление является движущей силой проявления или открытого фонтана.

Pпл=ρ*g*Н
где ρ - плотность флюида, г/см3; H — глубина скважины, м.

Давление гидростатическое — давление равное гидростатическому давлению столба воды на глубине залегания пласта.
АВПД – пластовое давление с коэф. аномальности свыше 1,3.
АНПД – с коэф. аномальности ниже 1

При поглощении и падении уровня возможно ГНВП и из пласта с АНПД.

Давление гидроразрыва пласта Р - давление, которое необходимо создать в скважине для раскрытия естественных и образования новых трещин (каналов) в зоне залегания пласта.

Давление начала поглощения Рпог. - давление, при котором начинается фильтрация (проникновение) бурового раствора в пласт по раскрытым естественным и (или) искусственным трещинам.

Давление гидроразрыва превышает давление начала поглощения Ргр>Рпогл., интенсивность перетока жидкости из скважины в пласт (Q) при гидроразрыве значительно выше.

Гидроразрыв - осложнение в процессе строительства скважины: под влиянием давления, создаваемого на стенки скважины, раскрываются естественные микротрещины, которые в нормальных условиях сомкнуты, или происходит гидроразрыв породы, и образуются новые крупные трещины.

#бурение #drilling #нефтьигаз #oilandgas
148 views05:15
Открыть/Комментировать
2021-06-04 08:15:00 Регулируемые дроссели позволяют регулировать положение дросселирующей пары в пределах "Открыто" - "Закрыто" или от "От 0 до 100%".
Нерегулируемые дроссели включают в себя заменяемые детали, имеющие постоянный размер отверстия, которые именуются фонтанным штуцером.
Обозначение номинального размера дросселя должно состоять из размера входного отверстия фланца и максимального размера отверстия, возможного для данного дросселя.
Эквивалентом безотказной работы в течение 3000 ч по прокачке скважинной среды или воды является объем прокачки раствора плотностью 1,6 г/см3, условной вязкостью по СПВ-5 с содержанием песка 1 - 3% (по объему), расходом от 6 до 15 дм3/с при давлении 0,67 Па и объеме 445 м3.
Штуцеры нерегулируемого дросселя должны иметь фиксированный проход отверстия.
Регулируемые дроссели должны быть оборудованы видимым индикаторным механизмом площади прохода для определения этой площади при любой установке дросселя во всем диапазоне его эксплуатации. Этот механизм должен быть откалиброван, чтобы показывать диаметры круглых отверстий, имеющих площади, эквивалентные минимальным площадям потока жидкости. Эти отметки должны быть с интервалом 0,4 мм (1/64"), например 1,5 мм (4/64"), 1,9 мм (5/64"), 3,3 мм (6/64") и т.д. Конструкция регулируемых дросселей должна иметь механическую блокировку регулирующего органа с целью предупреждения его полного выкручивания в процессе эксплуатации при наличии давления в корпусе.
#бурение #drilling #нефтьигаз #oilandgas
158 views05:15
Открыть/Комментировать
2021-06-03 08:15:00 Хлоркальциевый раствор (ХКР) – ингибирующий кальциевый раствор, содержащий в качестве ингибирующей добавки хлорид кальция.
Установлено, что оптимальное содержание катионов кальция, при котором достигается ингибирование, составляет 3000–5000 мг/л. Хлоркальциевые растворы наиболее эффективны при разбуривании аргиллитов.

Присутствие в фильтрате бурового раствора ионов кальция способствует
значительному сокращению осыпей и обвалов при разбуривании неустойчивых аргиллитоподобных отложений.
Из-за отсутствия эффективных кальциестойких реагентов термостойкость раствора ограничена (100 °С).
В процессе бурения контролируют содержание кальция в фильтрате и
общую минерализацию.
Готовят глинистую суспензию на пресной воде, которую обрабатывают КМЦ и КССБ. Одновременно с КССБ в раствор добавляют пеногаситель. После получения оптимальных показателей (вязкость 25–30 с, СНС1 = 12÷24 дПа, СНС10 = 30÷60 дПа, показатель фильтрации 3–5 см3 / 30 мин) раствор обрабатывают хлоридом кальция и известью.
На приготовление 1 м3 раствора требуется (в кг): глины 80–200, КССБ 5–70, КМЦ (или крахмала) 10–20, CaCl2 10–20, Са(ОН)2 3–5, NaOH 3–5, воды 920–870, пеногасителя 5–10.

Калиевые растворы содержат в качестве ингибирующих электролитов соединения калия. Действие калиевых растворов обусловлено насыщением ионами калия глинистых минералов. Наиболее быстрое насыщение глин ионами калия происходит при рН = 9÷10.
Калиевые растворы эффективны при бурении неустойчивых глинистых сланцев. Существует ряд разновидностей калиевых растворов, различающихся составом и некоторыми свойствами.

Хлоркалиевые растворы содержат в качестве ингибирующего электролита хлорид калия, а в качестве регулятора щелочности – гидроксид калия. Раствор предназначен для эффективного повышения устойчивости стенок скважины при бурении в неустойчивых глинистых сланцах различного состава.
На приготовление 1 м3 хлоркалиевого раствора требуется (в кг): глины 50–100, KCl 30–50, полимера (КМЦ, М-14, метас, крахмал) 5–10, КССБ 30–50, КОН 5–10, пеногасителя 2–3, воды 940–920, утяжелителя – до получения раствора необходимой плотности.
Показатели раствора: плотность 1,08–2 г/см3, условная вязкость 25–40 с, показатель фильтрации 4–8 см3/30 мин, СНС1 = 12÷60 дПа, СНС10 =36÷120 дПа, рН = 9÷9,5.
Основной показатель качества – содержание хлорида калия в фильтрате, которое в большинстве случаев должно иметь значения от 30 до 70 г/л, однако в зависимости от условий бурения может быть увеличено до 150 г/л.

#бурение #drilling #нефтьигаз #oilandgas
174 views05:15
Открыть/Комментировать
2021-06-02 08:15:00 Под фонтаноопасностью при строительстве, эксплуатации и ремонте скважин понимается потенциальная возможность развития возникшего ГНВП в открытый фонтан при существующих горно-геологических условиях, используемых технических средствах и применяемой технологии ведения работ.
Можно оценить фонтаноопасность по каждой группе факторов, влияющих на возникновение ГНВП и открытых фонтанов, в отдельности. Такая оценка состоит в анализе характеристик горно-геологических, технических и технологических факторов, от которых зависят условия поступления флюидов из пласта в ствол скважины.
Под физическими условиями возникновения ГНВП и открытых фонтанов понимается наличие в скважине (как правило, в зоне открытого ствола) геологических или технологических факторов, которые потенциально могут вызвать непредусмотренное технологией работ и неуправляемое поступление пластового флюида в ствол скважины в процессе ее сооружения, эксплуатации или ремонта.
#бурение #drilling #нефтьигаз #oilandgas
66 views05:15
Открыть/Комментировать
2021-06-01 08:15:00 Газ в буровом растворе может находиться в свободном, жидком и растворенном состоянии. По мере перемещения потока раствора к устью пузырьки свободного газа увеличиваются в объеме в результате снижения давления, сливаются друг с другом, образуя газовые пробки, которые прорываются в атмосферу. Свободный газ легко удаляется из раствора в поверхностной циркуляционной системе путем перемешивания в желобах, на виброситах, в емкостях.

При устойчивом газировании, например во время бурения при несбалансированном давлении, свободный газ удаляют из бурового раствора с помощью газового сепаратора. Пузырьки газа, которые не извлекаются из бурового раствора при перепаде давления между ними и атмосферой, оказываются вовлеченными в буровой раствор, и для их удаления требуется дополнительная энергия.

Полнота дегазации бурового раствора зависит от его плотности, количества твердой фазы, вязкости и прочности структуры. Существенную роль играют также поверхностное натяжение жидкости, размер пузырьков и силы взаимного притяжения. В связи с высоким поверхностным натяжением трудно поддаются дегазации буровые растворы на углеводородной основе, а также растворы, содержащие в качестве регулятора водоотдачи крахмал.

Некоторые углеводороды, проникая из пласта в буровой раствор при повышенных температуре и давлении, остаются в жидком состоянии. Попадая в другие термодинамические условия, например в поверхностную циркуляционную систему, они превращаются в газ и заметно изменяют технологические свойства бурового раствора.

Некоторые газы при повышенных температуре и давлении проникают в межмолекулярную структуру бурового раствора и вызывают едва заметное увеличение его объема. Наиболее опасны в этом отношении растворы на углеводородной основе, в которые может проникать большое количество пластового газа. Обнаружить вовлеченный таким способом в буровой раствор природный газ очень трудно.

#бурение #drilling #нефтьигаз #oilandgas
96 views05:15
Открыть/Комментировать
2021-05-30 12:00:05
144 views09:00
Открыть/Комментировать