ISSN 0130-3872

Научно-технический журнал

СТРОИТЕЛЬСТВО
НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН

НА СУШЕ И НА МОРЕ

                                                                                                            Издается с 1993 г.

Апрель 2017 г.                                      4                            Выходит 12 раз в год

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ БУРЕНИЯ

 

Сафаров Я.И., Исмайлов Э.Т. Способ освобождения прихваченного бурильного инструмента (стр. 4-5)

 

Лукьянов В.Т., Васильев В.А., Гунькина Т.А., Близнюков В.Ю. Натяжение эксплуатационных колонн в паронагнетательных скважинах (стр. 5-8)

 

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ

 

Сериков Д.Ю. Анализ технологий изготовления стального армированного вооружения шарошечных буровых долот (стр. 8-15)

 

Сердюк Н.И., Блинков О.Г. Анализ процессов разрушения подшипников скольжения шарошечных буровых долот (стр. 15-17)

 

Блинков О.Г., Сердюк Н.И. Совершенствование смазочных и уплотнительных устройств опор шарошек буровых долот (стр. 17-19)

 

ЗАКАНЧИВАНИЕ СКВАЖИН

 

Самсоненко Н.В., Симонянц С.Л., Самсоненко А.В. О влиянии объемных изменений тампонажных растворов-камней на качество первичного цементирования обсадных колонн в скважинах (стр. 19-24)

 

Белей И.И. Контракционное снижение давления и возможности его компенсации при твердении портландцементных растворов (стр. 25-29)

 

РАЗРАБОТКА НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

 

Манасян А.Э., Кузнецов Р.Ю., Султанов Д.Р. Обоснование возможностей волновых технологий при извлечении углеводородов из заблокированных зон пластов-коллекторов (стр. 29-31)

 

Максименко А.Ф., Васильев А.А. Снижение риска возникновения аварийной ситуации как следствие механического повреждения изоляционного защитного покрытия трубопровода (стр. 31-34)

 

Манасян А.Э., Кузнецов Ю.С., Хусаинов А.В. Промысловый опыт внедрения комплексной технологии увеличения текущей нефтедобычи (стр. 34-38)

 

Цхадая Н.Д., Быков А.И. Методика определения величины радиационного теплового потока при пожаре на магистральном газопроводе (стр. 39-41)

 

РЕМОНТНО-ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

 

Гасумов Р.А., Шихалиев И.Ю., Шихалиева И.С., Ярин Е.А., Искандерова И.И. Результаты ремонтно-восстановительных работ на газовых скважинах месторождений Западной Сибири с применением комплексной технологии ОАО «СевКавНИПИгаз» (стр. 42-45)

 

Информационные сведения о статьях (стр. 46-51)

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТАТЬЯХ

 

УДК 622.245.045

 

СПОСОБ ОСВОБОЖДЕНИЯ

ПРИХВАЧЕННОГО БУРИЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА (с. 4)

 

Ягуб Исмаил оглы Сафаров, доцент,

Эльшан Тофиг оглы Исмайлов, докторант

 

Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности

Az1010, Азербайджан, г. Баку, пр. Азадлыг, 20,

e-mail: yaqub-safarov@mail.ru

 

В статье сделана попытка определения статических и динамических деформаций горных пород при расхаживании прихваченного инструмента с учетом таких основных контактных факторов, как контактная температура, сила трения, контактное давление, механические свойства и геометрические размеры соприкасающихся тел. Принимается, что поверхность одного из них является упругим слоем (проницаемые породы), а второго – жестким телом (бурильные трубы), которое прижимается к упругому с некоторой нормальной силой.

На основе теоретических исследований, полученных по расчетным формулам, определяется зависимость деформации от коэффициента трения с учетом контактного давления, механических свойств пород, контактной температуры, а также геометрических размеров упругого тела.

 

Ключевые слова: прихват; перепад давлений; буровой раствор; бурильный инструмент.

 

Заказать статью в электронной библиотеке

 

УДК 622.276.5

 

НАТЯЖЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КОЛОНН

В ПАРОНАГНЕТАТЕЛЬНЫХ СКВАЖИНАХ (с. 5)

 

Владимир Тимофеевич Лукьянов, д-р техн. наук, профессор,

Владимир Андреевич Васильев, канд. техн. наук, зав. кафедрой,

Татьяна Александровна Гунькина, канд. техн. наук, доцент

 

Северо-Кавказский федеральный университет

тел.: 8 (918) 937-08-60, 8 (918) 863-02-62, 8 (903) 413-79-81,

e-mail: Lukianov50@mail.ru, rangm26@yandex.ru, Tatiana.stavr@yandex.ru

 

Владимир Юрьевич Близнюков, д-р техн. наук, профессор

 

Обращено внимание на важные аспекты технологии предварительного натяжения эксплуатационных колонн в паронагнетательных скважинах с целью недопущения нарушения их герметичности. Приведены фактические данные по паронагнетательным скважинам, проведен их анализ и предложен алгоритм расчетов и действий по натяжению колонн с учетом просадки кондуктора.

 

Ключевые слова: паронагнетательная скважина; натяжение эксплуатационных колонн; фактические просадки кондуктора; надежность крепи.

 

Заказать статью в электронной библиотеке

 

УДК 622.24.051.55

 

АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

СТАЛЬНОГО АРМИРОВАННОГО ВООРУЖЕНИЯ

ШАРОШЕЧНЫХ БУРОВЫХ ДОЛОТ (с. 8)

 

Дмитрий Юрьевич Сериков, канд. техн. наук, доцент

 

Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

119991, Россия, г. Москва, Ленинский пр-т, 65,

тел./факс: (915) 372-77-79 (Сериков Д.Ю.),

e-mail: serrico@rambler.ru

 

Проведен анализ технологий изготовления стального армированного вооружения шарошечных буровых долот.

 

Ключевые слова: шарошечное долото; зубчатое вооружение; армирование; технология изготовления.

 

Заказать статью в электронной библиотеке

 

УДК 622.24.051.55

 

АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ РАЗРУШЕНИЯ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ

ШАРОШЕЧНЫХ БУРОВЫХ ДОЛОТ (с. 15)

 

Николай Иванович Сердюк, д-р техн. наук

 

Российское геологическое общество

115191, Россия, г. Москва, ул. 2-я Рощинская, 10,

e-mail: kafedra_tkon@mail.ru

 

Олег Геннадиевич Блинков, д-р техн. наук

 

Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина

620002, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Мира, 19,

тел./факс: (912) 241-12-79 (Блинков О.Г.),

e-mail: blinkovog@gmail.com

 

Представлен анализ процессов разрушения подшипников скольжения шарошечных буровых долот. Проведенные исследования позволили установить основные причины разрушения подшипников скольжения шарошечных долот, а также проследить динамику развития процесса разрушения их основных элементов.

 

Ключевые слова: шарошечное буровое долото; подшипник скольжения; опорный узел.

 

Заказать статью в электронной библиотеке

 

УДК 622.24.051.55

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СМАЗОЧНЫХ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

ОПОР ШАРОШЕК БУРОВЫХ ДОЛОТ (с. 17)

 

Олег Геннадиевич Блинков, д-р техн. наук

 

Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина

620002, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Мира, 19,

тел./факс: (912) 241-12-79 (Блинков О.Г.),

e-mail: blinkovog@gmail.com

 

Николай Иванович Сердюк, д-р техн. наук

 

Российское геологическое общество

115191, Россия, г. Москва, ул. 2-я Рощинская, 10,

e-mail: kafedra_tkon@mail.ru

 

Представлены результаты работы по совершенствованию смазочных и уплотнительных устройств опор шарошек буровых долот. На основе анализа существующих схем и конструкций смазочных систем, используемых при изготовлении серийного бурильного инструмента, были разработаны новые конструкции смазочных и уплотнительных устройств.

Использование на практике предложенных конструктивных решений смазочных и уплотнительных устройств позволит, во-первых, повысить надежность работы и долговечность как систем герметизации, так и подшипниковых узлов в целом, а во-вторых, упростить их конструкции в сравнении с существующими серийными аналогами и тем самым снизить стоимость изготовления бурильного инструмента.

 

Ключевые слова: шарошечное долото; герметизированная опора; уплотнительный элемент.

 

Заказать статью в электронной библиотеке

 

УДК 622.24

 

О ВЛИЯНИИ ОБЪЕМНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ТАМПОНАЖНЫХ РАСТВОРОВ-КАМНЕЙ

НА КАЧЕСТВО ПЕРВИЧНОГО ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ ОБСАДНЫХ КОЛОНН

В СКВАЖИНАХ (с. 19)

 

Наталья Владимировна Самсоненко, канд. техн. наук,

Сергей Липаритович Симонянц, д-р техн. наук, профессор

 

Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

E-mail: ssturbo@mail.ru

 

Александр Владимирович Самсоненко, канд. техн. наук

 

ООО «Вяжущее–Сервис»

E-mail: speccem@rambler.ru

 

Применение для первичного цементирования разных обсадных колонн химически обработанных бездобавочных портландцементов и тампонажных смесей, образованных с использованием барита, песка и др. в качестве утяжеляющих добавок к бездобавочному портландцементу, а также микросфер, глинопорошков, резиновой, мраморной крошек и др. в качестве облегчающих добавок к бездобавочному портландцементу, приводит к возникновению вышеуказанных осложнений процесса цементирования и к раннему обводнению скважин. Контракция портландцементных и тампонажных растворов-камней, неуклонно возрастающая с течением времени и с повышением температуры, достигает 5…7 % и более, а это обстоятельство способствует образованию больших перепадов давления вдоль ствола скважин и тем самым возникновению разнообразных осложнений, приводящих, в ряде случаев, к выбросам и открытым фонтанам. Разработанная порошкообразная расширяющаяся тампонажная смесь при гидратации образует аэрированные и неизменной плотности тампонажные растворы, а при гидратационном твердении тампонажные камни с большой величиной объемного расширения.

 

Ключевые слова: цементирование обсадных колонн; осложнения при цементировании обсадных колонн; тампонажный раствор; расширяющиеся тампонажные смеси.

 

Заказать статью в электронной библиотеке

 

УДК 622.241.83:622.245.422

 

КОНТРАКЦИОННОЕ СНИЖЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ И

ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО КОМПЕНСАЦИИ ПРИ ТВЕРДЕНИИ

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНЫХ РАСТВОРОВ (с. 25)

 

Иван Ильич Белей, канд. техн. наук, ведущий научн. сотрудник

 

ООО «ТюменНИИгипрогаз»

625019, Россия, г. Тюмень, ул. Воровского, 2,

тел./факс: (3452) 27-39-41,

e-mail: Beley@tngg.ru

 

Приведены результаты исследований контракционного снижения давления в сопоставлении с прочностью камня при твердении портландцементных растворов с оксидной расширяющейся добавкой. Рассмотрены способы компенсации контракции и развития вакуума путем использования минеральной или газогенерирующей добавок. Установлена возможность получения систем с низкой контракцией за счет повышения порового давления в растворе/камне газогенерирующей добавкой, показана их перспективность при цементировании обсадных колонн.

 

Ключевые слова: контракция; снижение давления; твердение; портландцементный раствор; газогенерирующая добавка.

 

Заказать статью в электронной библиотеке

 

УДК 622.24

 

ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВОЛНОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ПРИ ИЗВЛЕЧЕНИИ УГЛЕВОДОРОДОВ ИЗ ЗАБЛОКИРОВАННЫХ ЗОН

ПЛАСТОВ-КОЛЛЕКТОРОВ (с. 29)

 

Артур Эдвардович Манасян, зам. генерального директора, главный геолог

 

ОАО «Самаранефтегаз»

 

Роман Юрьевич Кузнецов, д-р техн. наук, заместитель директора – начальник производственного департамента

 

«Газпром ЭП Интернэшнл», филиал  в г. Санкт-Петербурге

 

Данир Ризифович Султанов, канд. техн. наук, научный сотрудник

 

Научный центр нелинейной волновой механики и технологии РАН (НЦ НВМТ РАН)

119334, Россия, г. Москва, ул. Бардина, 4,

тел.: +7 (499) 135-55-35,

e-mail: info@nwmtc.ac.ru

 

В статье рассматривается возможность использования волновых технологий, разработанных в Научном центре нелинейной волновой механики и технологии РАН под руководством академика Р.Ф. Ганиева для извлечения запасов нефти и газа из заблокированных зон пластов-коллекторов. Для этого рассматривается проблема глубины проникновения волн в насыщенную пористую среду продуктивного пласта. Это важно при изучении особенностей физических процессов, происходящих в горной породе при воздействии на нее волнового поля.

 

Ключевые слова: волновые технологии; продуктивный пласт; волновое поле; волновое воздействие.

 

Заказать статью в электронной библиотеке

 

УДК 622.692.4

 

СНИЖЕНИЕ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ КАК СЛЕДСТВИЕ

МЕХАНИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЗОЛЯЦИОННОГО ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ

ТРУБОПРОВОДА (с. 31)

 

Александр Федорович Максименко, д-р техн. наук, профессор,

Александр Анатольевич Васильев, ассистент

 

Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

119991, г. Москва, Ленинский пр., 65, корп. 1,

тел.: 8-916-323-78-39,

e-mail: fafner_negodiy@mail.ru

 

В статье рассматривается снижение риска возникновения аварийной ситуации как следствия механического повреждения изоляционного защитного покрытия трубопровода. В качестве основной проблемы рассматривается механическое повреждение защитного полимерного изоляционного покрытия, что, в свою очередь, приводит к повышению риска возникновения ЧС. Также рассматривается вероятность разрушения трубопровода и последующего ущерба от ЧС, которая напрямую зависит от сохранения сплошности защитного покрытия.

 

Ключевые слова: механическое воздействие; сплошность защитного покрытия; риск возникновения ЧС; ущерб от ЧС; бесперебойная работа; построение дерева событий.

 

Заказать статью в электронной библиотеке

 

УДК 622.276

 

ПРОМЫСЛОВЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

УВЕЛИЧЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ НЕФТЕДОБЫЧИ (с. 34)

 

Артур Эдвардович Манасян, заместитель генерального директора, главный геолог

 

ОАО «Самаранефтегаз»

 

Юрий Степанович Кузнецов, д-р. техн. наук, профессор, заместитель директора

 

Научный центр нелинейной волновой механики и технологии РАН (НЦ НВМТ РАН)

119334, Россия, г. Москва, ул. Бардина, 4,

тел.: +7 (499) 135-55-35,

e-mail: info@nwmtc.ac.ru

 

Азат Василович Хусаинов, генеральный директор

 

ООО «Арм-Сервис»

 

В работе показано, что современные методы комплексного воздействия на пласт, основанные на волновых технологиях, разработанных в Научном центре нелинейной волновой механики и технологии РАН под руководством академика Р.Ф. Ганиева, позволяют существенно улучшить показатели разработки нефтяных и газовых месторождений. Широкомасштабное внедрение данной технологии может стать альтернативой гидроразрыву, что обеспечит не только повышение нефтеотдачи, но и сохранность недр с точки зрения выполнения экологических требований.

 

Ключевые слова: волновые технологии; волновое поле; фильтрационно-емкостные свойства пласта; призабойная зона пласта; скорость фильтрации.

 

Заказать статью в электронной библиотеке

 

УДК 658.382

 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ВЕЛИЧИНЫ РАДИАЦИОННОГО ТЕПЛОВОГО ПОТОКА

ПРИ ПОЖАРЕ НА МАГИСТРАЛЬНОМ ГАЗОПРОВОДЕ (с. 39)

 

Николай Денисович Цхадая, д-р техн. наук, профессор, ректор

 

Ухтинский государственный технический университет

169300, г. Ухта, Республика Коми, Первомайская ул., 13,

тел./факс: 8 (8216) 77-44-02,

e-mail: rektor@ugtu.net

 

Аркадий Игоревич Быков, ведущий инженер по промышленной безопасности

 

ООО «Газпром трансгаз Ухта»

169300, г. Ухта, Республика Коми, проспект Ленина, 39/2,

тел.: 8 (8216) 77-20-24,

факс: 8 (8216) 77-24-65,

e-mail: abykov@sgp.gazprom.ru

 

Показано, что величина радиационного теплового потока при пожаре на магистральном газопроводе может быть определена для сценариев С1 – пожар колонного типа и С2 – струевой пожар с учётом адаптированных выражений оценки углового коэффициента облучения и коэффициента поглощения теплового излучения при известной влажности атмосферного воздух в точке пожара. Существующие методики являются громоздкими и перенасыщенными данными, что осложняет их применение в инженерной практике.

Методике расчёта определения величины радиационного теплового потока при пожаре на магистральном газопроводе посвящается настоящая статья.

 

Ключевые слова: радиационный тепловой поток; угловой коэффициент; коэффициент поглощения теплового излучения.

 

Заказать статью в электронной библиотеке

 

УДК 622.24

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

НА СКВАЖИНАХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

ОАО «СЕВКАВНИПИГАЗ» (с. 42)

 

Рамиз Алиевич Гасумов, д-р техн. наук, заслуженный деятель науки РФ, первый зам. ген. директора,

Ильгам Юсиф оглы Шихалиев, канд. техн. наук, директор науч.-техн. центра,

Ирина Станиславовна Шихалиева, науч. сотрудник,

Евгений Александрович Ярин, ведущий инженер,

Ирада Ильгам кызы Искандерова, младший науч. сотрудник

 

ОАО СевКавНИПИгаз»

355000, Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 419,

тел.: (8652) 56-30-26, 94-35-83,

e-mail: Priemnaya@scnipigaz.ru, ShihalievIY@scnipigaz.ru, ShihalievaIS@scnipigaz.ru

 

В статье рассматриваются результаты ремонтно-восстановительных работ на газовых скважинах месторождений Западной Сибири за счет применения эффективной комплексной технологии, разработанной ОАО «СевКавНИПИгаз».

 

Ключевые слова: технологические жидкости; ремонтно-восстановительные работы (РВР); ремонтно-изоляционные работы (РИР); капитальный ремонт скважин (КРС); призабойная зона пласта (ПЗП); гелеобразующий состав ((ГС); залежь; обводнение; газоводяной контакт; насосно-компрессорные трубы (НКТ).

 

Заказать статью в электронной библиотеке

 

 

ОАО «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОРГАНИЗАЦИИ, УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

Главная страница журнала