Скважина 8873G (2КК)
Скважина двухколонной конструкции 2КК. Горизонт 90°, отход 1736 м, открытый ствол. Применение FRS дало рост МСП в слайде с 20 до 30 м/ч.
Профиль скважины
Задачи проекта
- 01
Подтверждение работы FRS в открытом стволе
- 02
Снижение момента и веса КНБК на двухколонной конструкции с ВЗД на РВО
- 03
Рост МСП в слайде
Технология
FRS
Бескаркасные композитные системы снижения трения. Устанавливаются на бурильную трубу в зонах максимальных боковых сил. Труба вращается внутри неподвижной композитной муфты, прижатой к стенке скважины.
Подшипник скольжения
Бурильная труба вращается внутри неподвижной композитной муфты. Муфта прижимается к стенке скважины или обсадной колонне под действием боковых сил, не касаясь тела трубы.
Коэффициент трения < 0.06
Низкофрикционный композитный материал Kompozit №1. Для сравнения: сталь-сталь в лабораторных условиях — 0.13. Снижение трения в 2+ раза.
Монтаж 1–2 минуты
Устанавливается на трубу при СПО или на мостках. Крепится двумя стопорными хомутами. Отсутствие стального каркаса и петель внутри муфты.
Ключевые результаты
Заключение и уроки
- 01
Работа в открытом стволе
ВыполненоСистемы FRS подтвердили надёжность при работе в открытом стволе на двухколонной конструкции с ВЗД на РВО.
- 02
Рост МСП в слайде
ВыполненоС глубины 3000 м наблюдается тренд на увеличение МСП — FRS заходят в эффективную зону высоких боковых сил.
Производим FRS под условия проекта
Разрабатываем и поставляем системы снижения трения для бурения. Продукты проектируются под реальные условия применения и работают как часть инженерной схемы.
Считаем T&D, не угадываем
Анализируем исходные данные, ограничения и риски. Формируем обоснованную конфигурацию решения и рекомендации по применению.
Работаем на объекте
Поддерживаем применение решения на проекте: согласуем сценарий работы, уточняем параметры, фиксируем результат и накапливаем знания для следующих объектов.
Получите индивидуальный расчёт
Мы запросим исходные данные, подберем подходящие технологии, произведём моделирование и представим результаты