{"id":"m34-2019-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE","paper_id":"m34-2019-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny","number":"PE","points":null,"ptype":"open","subject":"m34","category":"egzamin-zawodowy","year":2019,"month":"czerwiec","level":null,"text":"Zadanie egzaminacyjne\nOtwór wiertniczy został odwiercony do głębokości 2500 metrów i zarurowany kolumną techniczną rur\nokładzinowych o średnicy 7” (grubość ścianki 10,43 mm). Dalsze wiercenie pod kolumnę eksploatacyjną\nbędzie się odbywało świdrem PDC o średnicy 5⅞” i przewodem wiertniczym 3½” (średnica zewnętrzna\nzwornika 4⅝”). Po osiągnięciu planowanej głębokości 3300 metrów do otworu będzie zapuszczona kolumna\ntracona rur okładzinowych o średnicy 5” (grubość ścianki 7,52 mm). Zakładka pomiędzy kolumną techniczną\nrur okładzinowych a kolumną traconą będzie wynosiła 300 metrów.\nOblicz gęstość płuczki wiertniczej, która będzie używana do wiercenia pod kolumnę traconą. Zgodnie\nz projektem maksymalny gradient ciśnienia złożowego w interwale od 2500 metrów do 3300 metrów wynosi\n0,135 MPa/10 m, a ciśnienie hydrostatyczne ma być wyższe od ciśnienia złożowego o 11%.\nZaprojektuj zestaw przewodu wiertniczego, którym będzie wiercony otwór pod kolumnę traconą, zakładając\nże współczynnik wykorzystania obciążników ma wynieść 2/3, a na narzędzie wiercące będzie wywierany\nnacisk do 6 T. Gęstość stali, z której będzie wykonany przewód wiertniczy, wynosi 7,85 g/cm3. W przewodzie\nwiertniczym będzie wkręcony stabilizator nadświdrowy. Sporządź metrykę zaprojektowanego zestawu\nprzewodu wiertniczego.\nOkreśl wydatek tłoczenia pompy płuczkowej, który zapewni minimalną prędkość przepływu płuczki\nw przestrzeni pierścieniowej pomiędzy rurami płuczkowymi a ścianką wewnętrzną kolumny technicznej, przy\nktórej płuczka będzie płynęła ruchem burzliwym (turbulentnym). Podaj parametry pracy pompy płuczkowej\nF-1300, przy których wydatek tłoczenia pompy płuczkowej będzie najbardziej zbliżony do obliczonego\nwydatku tłoczenia i zapewni uzyskanie obliczonej prędkości płuczki lub prędkości nie niższej od obliczonej.\nOblicz ilość zaczynu cementowego, jaką należy przygotować do zacementowania kolumny traconej. Zawór\nzwrotny zostanie zamontowany w kolumnie traconej na wysokości 20 metrów. Współczynnik rozmycia\nściany otworu α = 8%.\nPojemności przestrzeni pierścieniowych oraz pojemności wewnętrzne wybranych rur okładzinowych\ni otworów wiertniczych\nRURY OKŁADZINOWE\n(w otworze wiertniczym)\nŚREDNICE\nOTWORÓW\ncal\n5\n7\n9⅝\n5⅞\n8½\nmm\n127,0\n177,8\n244,47\n149,0\n216,0\nGrubość\nścianki\nmm\n6,43\n7,52\n9,19\n10,43\n10,03\n11,05\nŚrednica\nwewnętrzna\nmm 114,14 111,96 159,42 156,94 224,41 222,37\nPojemność\nwewnętrzna\nl/m\n10,23\n9,84\n19,96\n19,33\n39,55\n38,84\n17,5\n36,6\ncal\nPojemności przestrzeni pierścieniowych [l/m]\nRury\nokładzinowe\n(zapuszczane\ndo otworu\nwiertniczego)\n4½\n9,65\n9,08\n29,25\n28,55\n7,19\n26,30\n5\n7,26\n6,69\n26,86\n26,16\n4,80\n23,90\n6⅝\n17,21\n16,51\n14,30\n7\n14,67\n13,97\n11,70\nDane techniczne wybranych rur płuczkowych i obciążników\nRURY PŁUCZKOWE\nŚrednica nominalna\ncale\n3½\n4½\nmm\n88,90\n114,30\nMasa jednostkowa\nkg/m\n19,80\n24,70\nŚrednica wewnętrzna rury\nmm\n70,20\n97,58\nTyp połączenia\n3½” JP\n3½” SP\n4” JP\nŚrednica zewnętrzna\nzwornika\ncale\n4¾\n4⅝\n6¼\n6¼\nmm\n120,60\n117,50\n158,80\n158,80\nŚrednica wewnętrzna\nzwornika\ncale\n211/16\n27/16\n3¼\n3\nmm\n68,30\n61,90\n82,60\n76,20\nMasa jednostkowa ze\nzwornikiem\nkg/m\n20,76\n20,84\n27,33\n27,70\nPojemność wewnętrzna\nl/m\n3,87\n7,30\nWyporność stali\nl/m\n2,63\n3,48\nWyporność całkowita\nl/m\n6,50\n10,78\nOBCIĄŻNIKI\nŚrednica zewnętrzna\ncale\n3½\n4¾\n6\nmm\n88,90\n120,60\n152,00\nŚrednica wewnętrzna\nmm\n38,10\n57,10\n57,10\nTyp połączenia\n2⅜” JP\n3½” JP\n4½” SP\nMasa jednostkowa\nkg/m\n39,90\n69,70\n122,90\nPojemność wewnętrzna\nl/m\n1,14\n2,56\n2,56\nWyporność stali\nl/m\n5,07\n8,87\n15,68\nWyporność całkowita\nl/m\n6,21\n11,43\n18,24\nŚwidry wiertnicze\nŚrednica świdra\nTyp połączenia\ngwintowego\ncale\nmm\n5⅞\n149\ncz. 3½” WP\n8½\n216\ncz. 4½” WP\n12¼\n311\ncz. 6⅝” WP\n17½\n445\ncz. 7⅝” WP\n24\n610\ncz. 7⅝” WP\nCharakterystyka pompy płuczkowej F-1300\nSuwy/min.\nŚREDNICA TULEI [ cale ] / CIŚNIENIE [MPa/PSI ]\n7\n6 3/4\n6 1/2\n6\n5 3/4\n5 1/2\n5\n19,3\n20,7\n22,3\n26,1\n28,5\n31,1\n35\n2785\n2995\n3230\n3795\n4130\n4515\n5000\nWydatek tłoczenia [l/s]\n120\n45,40\n42,22\n39,15\n33,36\n30,64\n28,03\n23,00\n110\n41,62\n38,70\n35,89\n30,58\n28,08\n25,70\n21,24\n100\n37,84\n35,18\n32,63\n27,80\n25,53\n23,36\n19,31\n90\n34,05\n31,66\n29,36\n25,02\n22,98\n21,02\n17,37\n80\n30,28\n28,16\n26,12\n22,24\n20,42\n18,69\n15,44\n70\n26,49\n24,64\n22,86\n19,46\n17,87\n16,35\n13,51\n60\n22,71\n21,12\n19,59\n16,68\n15,32\n14,02\n11,58\n50\n18,92\n17,60\n16,33\n13,90\n12,76\n11,68\n9,65\nGęstość płuczki wiertniczej\n𝜌=\n𝑃𝐻\n𝐻∙𝑔∙10-6 , kg/m3\ngdzie:\nPH - ciśnienie hydrostatyczne słupa płuczki wiertniczej, MPa\nH - głębokość, m\ng - przyspieszenie ziemskie, m/s2\nDobór średnicy obciążników\nDO = (0,75 ÷ 0,85) DŚ\ngdzie:\nDO - średnica zewnętrzna obciążników, mm\nDŚ - średnica świdra, mm\nDobór średnicy stabilizatorów\n1. Dla otworów wiertniczych o średnicy do 12¼”\nŚrednica nominalna otworu wiertniczego (średnica narzędzia wiercącego) pomniejszona o 1/32”\n2. Dla otworów wiertniczych o średnicy od 13¼” do 26”\nŚrednica nominalna otworu wiertniczego (średnica narzędzia wiercącego) pomniejszona o 1/16”\nWspółczynnik wyporności płuczki wiertniczej\nKW = 1 -\n𝜌𝑝ł\n𝜌𝑠𝑡\ngdzie:\nρpł - gęstość płuczki wiertniczej, kg/m3\nρst - gęstość stali, kg/m3\nDługości elementów przewodu wiertniczego\n1. Świder\n- 0,25 m\n2. Stabilizator nadświdrowy - 1,5 m\n3. Obciążnik\n- 10 m\n4. Łącznik 4¾”\n- 0,30 m\n5. Rura płuczkowa\n- 10 m\nDodatkowe dane\n- liczba Reynoldsa\n𝑅𝑒= 𝜌∙ 𝑣∙(𝐷𝑤-𝐷𝑍)\n𝜇\ngdzie:\nρ - gęstość płuczki wiertniczej, kg/m3\nv - prędkość płuczki wiertniczej w przestrzeni pierścieniowej, m/s\nDW - średnica wewnętrzna kolumny technicznej rur okładzinowych, m\nDZ - średnica zewnętrzna rur płuczkowych, m\nμ - współczynnik lepkości dynamicznej płuczki wiertniczej, 0,019\n𝑘𝑔\n𝑚∙𝑠\nWażna informacja\nprzyjmuje się, że\nRe ≤ 2100 - przepływ spokojny (laminarny),\n2100 ˂ Re ˂ 3000 przepływ przejściowy,\nRe ≥ 3000 przepływ burzliwy (turbulentny).\n- wydatek tłoczenia pomp płuczkowych\nQ = v ∙ S , m3/s\ngdzie:\nv - prędkość płuczki wiertniczej w przestrzeni pierścieniowej, m/s\nS - pole powierzchni pierścieniowej pomiędzy rurami płuczkowymi a rurami okładzinowymi kolumny\ntechnicznej, m2\nW obliczeniach należy przyjąć wartość g = 9,81 m/s2\nCzas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.\nOcenie podlegać będzie 5 rezultatów:\n gęstość płuczki wiertniczej potrzebnej podczas wiercenia otworu w interwale od 2500 do 3300 m wraz\nz obliczeniami - tabela 1,\n projekt przewodu wiertniczego wraz z obliczeniami - tabela 2,\n metryka przewodu wiertniczego - tabela 3,\n minimalny wydatek tłoczenia pompy płuczkowej oraz parametry pracy pompy F-1300 podczas\nwiercenia otworu do głębokości 3300 metrów wraz z obliczeniami - tabela 4,\n ilość zaczynu cementowego, jaką należy przygotować do zacementowania kolumny traconej rur\nokładzinowych wraz z obliczeniami - tabela 5.\nTabela 1. Gęstość płuczki wiertniczej potrzebnej podczas wiercenia otworu w interwale od 2500 do\n3300 m wraz z obliczeniami\nGęstość płuczki\nWynik\nJednostka miary\nMiejsce na obliczenia:\nTabela 2. Projekt przewodu wiertniczego wraz z obliczeniami\nŚrednica zewnętrzna obciążników [cal]\nŚrednica stabilizatora [cal]\nObliczona długość kolumny\nobciążników [m]\nIlość sztuk obciążników\nMiejsce na obliczenia:\nTabela 3. Metryka przewodu wiertniczego\nNazwa elementu\nprzewodu\nwiertniczego/średnica/\nilość sztuk\nRozmiar i typ połączenia gwintowego\nDługość\nelementu\n[m]\nDługość\nnarastająco\n[m]\nZ graniatki\nRazem\n3300\nTabela 4. Minimalny wydatek tłoczenia pompy płuczkowej oraz parametry pracy pompy F-1300\npodczas wiercenia otworu do głębokości 3300 metrów wraz z obliczeniami\nWynik\nJednostka miary\nMinimalna prędkość przepływu płuczki dla\nRe = 3000\nObliczony wydatek tłoczenia pompy płuczkowej dla\nobliczonej prędkości przepływu płuczki\nDobrany z charakterystyki pompy F-1300 wydatek\ntłoczenia\nIlość suwów pompy płuczkowej dla dobranego\nwydatku tłoczenia\nŚrednica tulei pompy płuczkowej\nMiejsce na obliczenia:\nTabela 5. Ilość zaczynu cementowego, jaką należy przygotować do zacementowania kolumny traconej\nrur okładzinowych wraz z obliczeniami\nIlość zaczynu cementowego w poszczególnych\nprzestrzeniach\nWynik\nJednostka miary\nIlość zaczynu cementowego potrzebna do wykonania\nkorka cementowego\nIlość zaczynu cementowego potrzebna do\nzacementowania przestrzeni pierścieniowej pomiędzy\ndnem otworu wiertniczego a spągiem kolumny\ntechnicznej\nIlość zaczynu cementowego potrzebna do\nzacementowania przestrzeni pierścieniowej w zakładce\nmiędzy kolumnami rur okładzinowych\nCałkowita ilość zaczynu cementowego potrzebna do\nzacementowania kolumny traconej rur okładzinowych.\nMiejsce na obliczenia:","answer":null,"answer_text":null,"solution":null,"image":"img/m34-2019-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad-PE.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":2,"source":"ocr","answer_source":null,"answer_text_source":null,"solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"M34 · Egzamin zawodowy · czerwiec 2019","subject_label":"m34","category_label":"Egzamin zawodowy","text_html":"<p>Zadanie egzaminacyjne<br>Otwór wiertniczy został odwiercony do głębokości 2500 metrów i zarurowany kolumną techniczną rur<br>okładzinowych o średnicy 7” (grubość ścianki 10,43 mm). Dalsze wiercenie pod kolumnę eksploatacyjną<br>będzie się odbywało świdrem PDC o średnicy 5⅞” i przewodem wiertniczym 3½” (średnica zewnętrzna<br>zwornika 4⅝”). Po osiągnięciu planowanej głębokości 3300 metrów do otworu będzie zapuszczona kolumna<br>tracona rur okładzinowych o średnicy 5” (grubość ścianki 7,52 mm). Zakładka pomiędzy kolumną techniczną<br>rur okładzinowych a kolumną traconą będzie wynosiła 300 metrów.<br>Oblicz gęstość płuczki wiertniczej, która będzie używana do wiercenia pod kolumnę traconą. Zgodnie<br>z projektem maksymalny gradient ciśnienia złożowego w interwale od 2500 metrów do 3300 metrów wynosi<br>0,135 MPa/10 m, a ciśnienie hydrostatyczne ma być wyższe od ciśnienia złożowego o 11%.<br>Zaprojektuj zestaw przewodu wiertniczego, którym będzie wiercony otwór pod kolumnę traconą, zakładając<br>że współczynnik wykorzystania obciążników ma wynieść 2/3, a na narzędzie wiercące będzie wywierany<br>nacisk do 6 T. Gęstość stali, z której będzie wykonany przewód wiertniczy, wynosi 7,85 g/cm3. W przewodzie<br>wiertniczym będzie wkręcony stabilizator nadświdrowy. Sporządź metrykę zaprojektowanego zestawu<br>przewodu wiertniczego.<br>Określ wydatek tłoczenia pompy płuczkowej, który zapewni minimalną prędkość przepływu płuczki<br>w przestrzeni pierścieniowej pomiędzy rurami płuczkowymi a ścianką wewnętrzną kolumny technicznej, przy<br>której płuczka będzie płynęła ruchem burzliwym (turbulentnym). Podaj parametry pracy pompy płuczkowej<br>F-1300, przy których wydatek tłoczenia pompy płuczkowej będzie najbardziej zbliżony do obliczonego<br>wydatku tłoczenia i zapewni uzyskanie obliczonej prędkości płuczki lub prędkości nie niższej od obliczonej.<br>Oblicz ilość zaczynu cementowego, jaką należy przygotować do zacementowania kolumny traconej. Zawór<br>zwrotny zostanie zamontowany w kolumnie traconej na wysokości 20 metrów. Współczynnik rozmycia<br>ściany otworu α = 8%.<br>Pojemności przestrzeni pierścieniowych oraz pojemności wewnętrzne wybranych rur okładzinowych<br>i otworów wiertniczych<br>RURY OKŁADZINOWE<br>(w otworze wiertniczym)<br>ŚREDNICE<br>OTWORÓW<br>cal<br>5<br>7<br>9⅝<br>5⅞<br>8½<br>mm<br>127,0<br>177,8<br>244,47<br>149,0<br>216,0<br>Grubość<br>ścianki<br>mm<br>6,43<br>7,52<br>9,19<br>10,43<br>10,03<br>11,05<br>Średnica<br>wewnętrzna<br>mm 114,14 111,96 159,42 156,94 224,41 222,37<br>Pojemność<br>wewnętrzna<br>l/m<br>10,23<br>9,84<br>19,96<br>19,33<br>39,55<br>38,84<br>17,5<br>36,6<br>cal<br>Pojemności przestrzeni pierścieniowych [l/m]<br>Rury<br>okładzinowe<br>(zapuszczane<br>do otworu<br>wiertniczego)<br>4½<br>9,65<br>9,08<br>29,25<br>28,55<br>7,19<br>26,30<br>5<br>7,26<br>6,69<br>26,86<br>26,16<br>4,80<br>23,90<br>6⅝<br>17,21<br>16,51<br>14,30<br>7<br>14,67<br>13,97<br>11,70<br>Dane techniczne wybranych rur płuczkowych i obciążników<br>RURY PŁUCZKOWE<br>Średnica nominalna<br>cale<br>3½<br>4½<br>mm<br>88,90<br>114,30<br>Masa jednostkowa<br>kg/m<br>19,80<br>24,70<br>Średnica wewnętrzna rury<br>mm<br>70,20<br>97,58<br>Typ połączenia<br>3½” JP<br>3½” SP<br>4” JP<br>Średnica zewnętrzna<br>zwornika<br>cale<br>4¾<br>4⅝<br>6¼<br>6¼<br>mm<br>120,60<br>117,50<br>158,80<br>158,80<br>Średnica wewnętrzna<br>zwornika<br>cale<br>211/16<br>27/16<br>3¼<br>3<br>mm<br>68,30<br>61,90<br>82,60<br>76,20<br>Masa jednostkowa ze<br>zwornikiem<br>kg/m<br>20,76<br>20,84<br>27,33<br>27,70<br>Pojemność wewnętrzna<br>l/m<br>3,87<br>7,30<br>Wyporność stali<br>l/m<br>2,63<br>3,48<br>Wyporność całkowita<br>l/m<br>6,50<br>10,78<br>OBCIĄŻNIKI<br>Średnica zewnętrzna<br>cale<br>3½<br>4¾<br>6<br>mm<br>88,90<br>120,60<br>152,00<br>Średnica wewnętrzna<br>mm<br>38,10<br>57,10<br>57,10<br>Typ połączenia<br>2⅜” JP<br>3½” JP<br>4½” SP<br>Masa jednostkowa<br>kg/m<br>39,90<br>69,70<br>122,90<br>Pojemność wewnętrzna<br>l/m<br>1,14<br>2,56<br>2,56<br>Wyporność stali<br>l/m<br>5,07<br>8,87<br>15,68<br>Wyporność całkowita<br>l/m<br>6,21<br>11,43<br>18,24<br>Świdry wiertnicze<br>Średnica świdra<br>Typ połączenia<br>gwintowego<br>cale<br>mm<br>5⅞<br>149<br>cz. 3½” WP<br>8½<br>216<br>cz. 4½” WP<br>12¼<br>311<br>cz. 6⅝” WP<br>17½<br>445<br>cz. 7⅝” WP<br>24<br>610<br>cz. 7⅝” WP<br>Charakterystyka pompy płuczkowej F-1300<br>Suwy/min.<br>ŚREDNICA TULEI [ cale ] / CIŚNIENIE [MPa/PSI ]<br>7<br>6 3/4<br>6 1/2<br>6<br>5 3/4<br>5 1/2<br>5<br>19,3<br>20,7<br>22,3<br>26,1<br>28,5<br>31,1<br>35<br>2785<br>2995<br>3230<br>3795<br>4130<br>4515<br>5000<br>Wydatek tłoczenia [l/s]<br>120<br>45,40<br>42,22<br>39,15<br>33,36<br>30,64<br>28,03<br>23,00<br>110<br>41,62<br>38,70<br>35,89<br>30,58<br>28,08<br>25,70<br>21,24<br>100<br>37,84<br>35,18<br>32,63<br>27,80<br>25,53<br>23,36<br>19,31<br>90<br>34,05<br>31,66<br>29,36<br>25,02<br>22,98<br>21,02<br>17,37<br>80<br>30,28<br>28,16<br>26,12<br>22,24<br>20,42<br>18,69<br>15,44<br>70<br>26,49<br>24,64<br>22,86<br>19,46<br>17,87<br>16,35<br>13,51<br>60<br>22,71<br>21,12<br>19,59<br>16,68<br>15,32<br>14,02<br>11,58<br>50<br>18,92<br>17,60<br>16,33<br>13,90<br>12,76<br>11,68<br>9,65<br>Gęstość płuczki wiertniczej<br>𝜌=<br>𝑃𝐻<br>𝐻∙𝑔∙10-6 , kg/m3<br>gdzie:<br>PH - ciśnienie hydrostatyczne słupa płuczki wiertniczej, MPa<br>H - głębokość, m<br>g - przyspieszenie ziemskie, m/s2<br>Dobór średnicy obciążników<br>DO = (0,75 ÷ 0,85) DŚ<br>gdzie:<br>DO - średnica zewnętrzna obciążników, mm<br>DŚ - średnica świdra, mm<br>Dobór średnicy stabilizatorów</p>\n<ol><li>Dla otworów wiertniczych o średnicy do 12¼”</li></ol>\n<p>Średnica nominalna otworu wiertniczego (średnica narzędzia wiercącego) pomniejszona o 1/32”</p>\n<ol><li>Dla otworów wiertniczych o średnicy od 13¼” do 26”</li></ol>\n<p>Średnica nominalna otworu wiertniczego (średnica narzędzia wiercącego) pomniejszona o 1/16”<br>Współczynnik wyporności płuczki wiertniczej<br>KW = 1 -<br>𝜌𝑝ł<br>𝜌𝑠𝑡<br>gdzie:<br>ρpł - gęstość płuczki wiertniczej, kg/m3<br>ρst - gęstość stali, kg/m3<br>Długości elementów przewodu wiertniczego</p>\n<ol><li>Świder</li></ol>\n<ul><li>0,25 m</li></ul>\n<ol><li>Stabilizator nadświdrowy - 1,5 m</li><li>Obciążnik</li></ol>\n<ul><li>10 m</li></ul>\n<ol><li>Łącznik 4¾”</li></ol>\n<ul><li>0,30 m</li></ul>\n<ol><li>Rura płuczkowa</li></ol>\n<ul><li>10 m</li></ul>\n<p>Dodatkowe dane</p>\n<ul><li>liczba Reynoldsa</li></ul>\n<p>𝑅𝑒= 𝜌∙ 𝑣∙(𝐷𝑤-𝐷𝑍)<br>𝜇<br>gdzie:<br>ρ - gęstość płuczki wiertniczej, kg/m3<br>v - prędkość płuczki wiertniczej w przestrzeni pierścieniowej, m/s<br>DW - średnica wewnętrzna kolumny technicznej rur okładzinowych, m<br>DZ - średnica zewnętrzna rur płuczkowych, m<br>μ - współczynnik lepkości dynamicznej płuczki wiertniczej, 0,019<br>𝑘𝑔<br>𝑚∙𝑠<br>Ważna informacja<br>przyjmuje się, że<br>Re ≤ 2100 - przepływ spokojny (laminarny),<br>2100 ˂ Re ˂ 3000 przepływ przejściowy,<br>Re ≥ 3000 przepływ burzliwy (turbulentny).</p>\n<ul><li>wydatek tłoczenia pomp płuczkowych</li></ul>\n<p>Q = v ∙ S , m3/s<br>gdzie:<br>v - prędkość płuczki wiertniczej w przestrzeni pierścieniowej, m/s<br>S - pole powierzchni pierścieniowej pomiędzy rurami płuczkowymi a rurami okładzinowymi kolumny<br>technicznej, m2<br>W obliczeniach należy przyjąć wartość g = 9,81 m/s2<br>Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.<br>Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:<br> gęstość płuczki wiertniczej potrzebnej podczas wiercenia otworu w interwale od 2500 do 3300 m wraz<br>z obliczeniami - tabela 1,<br> projekt przewodu wiertniczego wraz z obliczeniami - tabela 2,<br> metryka przewodu wiertniczego - tabela 3,<br> minimalny wydatek tłoczenia pompy płuczkowej oraz parametry pracy pompy F-1300 podczas<br>wiercenia otworu do głębokości 3300 metrów wraz z obliczeniami - tabela 4,<br> ilość zaczynu cementowego, jaką należy przygotować do zacementowania kolumny traconej rur<br>okładzinowych wraz z obliczeniami - tabela 5.<br>Tabela 1. Gęstość płuczki wiertniczej potrzebnej podczas wiercenia otworu w interwale od 2500 do<br>3300 m wraz z obliczeniami<br>Gęstość płuczki<br>Wynik<br>Jednostka miary<br>Miejsce na obliczenia:<br>Tabela 2. Projekt przewodu wiertniczego wraz z obliczeniami<br>Średnica zewnętrzna obciążników [cal]<br>Średnica stabilizatora [cal]<br>Obliczona długość kolumny<br>obciążników [m]<br>Ilość sztuk obciążników<br>Miejsce na obliczenia:<br>Tabela 3. Metryka przewodu wiertniczego<br>Nazwa elementu<br>przewodu<br>wiertniczego/średnica/<br>ilość sztuk<br>Rozmiar i typ połączenia gwintowego<br>Długość<br>elementu<br>[m]<br>Długość<br>narastająco<br>[m]<br>Z graniatki<br>Razem<br>3300<br>Tabela 4. Minimalny wydatek tłoczenia pompy płuczkowej oraz parametry pracy pompy F-1300<br>podczas wiercenia otworu do głębokości 3300 metrów wraz z obliczeniami<br>Wynik<br>Jednostka miary<br>Minimalna prędkość przepływu płuczki dla<br>Re = 3000<br>Obliczony wydatek tłoczenia pompy płuczkowej dla<br>obliczonej prędkości przepływu płuczki<br>Dobrany z charakterystyki pompy F-1300 wydatek<br>tłoczenia<br>Ilość suwów pompy płuczkowej dla dobranego<br>wydatku tłoczenia<br>Średnica tulei pompy płuczkowej<br>Miejsce na obliczenia:<br>Tabela 5. Ilość zaczynu cementowego, jaką należy przygotować do zacementowania kolumny traconej<br>rur okładzinowych wraz z obliczeniami<br>Ilość zaczynu cementowego w poszczególnych<br>przestrzeniach<br>Wynik<br>Jednostka miary<br>Ilość zaczynu cementowego potrzebna do wykonania<br>korka cementowego<br>Ilość zaczynu cementowego potrzebna do<br>zacementowania przestrzeni pierścieniowej pomiędzy<br>dnem otworu wiertniczego a spągiem kolumny<br>technicznej<br>Ilość zaczynu cementowego potrzebna do<br>zacementowania przestrzeni pierścieniowej w zakładce<br>między kolumnami rur okładzinowych<br>Całkowita ilość zaczynu cementowego potrzebna do<br>zacementowania kolumny traconej rur okładzinowych.<br>Miejsce na obliczenia:</p>","solutions":[]}