全井钻进过程循环中如何能造成假井漏现象

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第八章地质录井要点解析.ppt 80页
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石油地质学基础 华东石油技师学院 一、记录钻时的方法 钻时的计算,首先要知道井的准确深度。
钻井过程中,井的准确深度是通过下井钻具的长度及方入得到的。 井深=钻具总长+到底方入 钻具总长是指钻具在井内工作时所有钻具长度的总和,一般包括钻头、接头、钻铤、钻杆。方入指转盘面以下方钻杆的长度,到底方入指钻头接触井底时的方入。
某井下井钻具的长度如下:钻头长0.22m,接头总长3.10m,钻铤长102m,钻杆长1341m,停钻时方入为7.30m。求钻具总长和停钻时的井深各是多少?
钻具总长=0.22十3.10+102+.32m
井深=钻具总长+到底方入=.30=1453.62m
某井钻至井深1501.50m起钻,钻具总长为1495.12m,方钻杆长11.80m,求下钻划眼后钻头到达井底时到底方入是多少?打完方钻杆后接入新单根继续钻进,新单根长9.03m,求接入新单根后到底方入是多少? 解
打完方钻杆时的井深=.80=1506.92m
钻具总长=.03=1504.15m
接入新单根后到底方入=04.15=2.77m
11.80—9.03=2.77m
第三节、岩心录井
岩心录井:是地质人员按—定标准对岩心进行编录、观察、试验和描述的过程。 ★★ 岩心录井解决的问题 一 取心原则及取心井段的确定 二 岩心录井的要求 三 取心资料收集和岩心整理 四 一、岩心录井解决的问题
岩心--在钻井过程中用取心工具取出的井下岩石。
是最直观、最可靠的第一性地质资料。 ● 通过岩心分析,可以获取如下资料或信息:
★★ ▲ 古生物特征;
▲ 确定地层时代; ▲ 进行地层对比; ▲ 研究储层岩性、物性、电性、含油气性--四性关系研究; ▲ 掌握生油层特征及其地化指标; ▲ 观察岩心的岩性、沉积构造,恢复沉积环境; ▲ 了解构造和断裂情况,如地层倾角、地层接触关系、断层位置▲ 检查开发效果,了解开发过程中所必须的资料数据。 二、取心原则及取心井段的确定 1、原则:取心成本高、钻速慢、技术复杂,勘探开发过程中不可能布置很多取心井。在确定取心井段时应遵循以下4条原则: (1)新探区第一批井,应适当安排取心,以便了解新区的地层、构造及生储油条件。 (2)勘探阶段取心应注意点面结合(少数井或分段取芯),以获得全区地层、构造、含油性、储油物性、岩-电关系等资料。 (3)开发阶段的检查井则根据取心目的而定。如注水开发井,为了查明注水效果,常在水淹区布置取心。
(4)特殊目的取心井,根据具体情况具体确定。如:
▲ 为了解断层情况,取心井应穿过断层;
▲ 为了解决地层岩性、地层时代 临时决定取心 等。
2、取心层位的确定
(1)主要油层段
(2)储集层的孔隙度、渗透率、含油饱和度、有效厚度及注水、采油效果不清楚的层位。
(3)地层岩电关系不明的层位
(4)地层对比标准层变化较大或不清楚的区域标准层
(5)研究生油岩特征的层位
(6)卡潜山界向、完钻层位及其他需要取心证实的地层
(7)需要检查开发效果及注水效果的层位 三、岩心录井的要求
岩心录井的要求:现场取心上工作要求达到“四准” 取心层位准 1 取心深度准 2 取心长度、顺序准 3 观察描述准 4 四、取心资料收集和岩心整理
1 1 取心资料收集 2 丈量“顶空、底空” 3 岩心出筒 5 计算岩心收获率 4 岩心丈量 6 岩心编号 1、取心资料收集
▲ 并要特别注意观察泥浆槽面的油气显示情况。
▲ 取心过程中,记钻时、捞取砂样;
◆ 可以与邻井对比确定割心位置;
◆ 当岩心收获率很低时,可以帮助判断所钻地层岩性。
▲ 取心钻进前后:丈量方入,准确算出进尺;
※ 方入--方钻杆在转盘以下的长度。
★ 2、丈量“顶空、底空”
丈量目的:确切了解岩心在井下的位置,以便在岩心归位时判断岩心所处深度;初步判断岩心收获率。
“底空”--岩心筒底部或下部无岩心的空间长度,判断井内是否有余心。(先量底空)
“顶空”--岩心筒顶部或上部无岩心空间长度。(后量顶空) 3、岩心出筒
★ 先出底部、上下顺序不乱、保证岩心完整。
※ 岩心全部出筒后要进行清洗;
※ 密闭取心井的岩心出筒后→清理密闭液后,立即进行丈量,涂漆编号,并及时取样化验分析(2小时内完成)。
※ 油浸级以上的岩心不能用水洗,用刀刮去岩心表面钻井液,并注意观察含油岩心渗油、冒气和含水情况,并详细记录,必要时应封蜡送化验室分析。
4、岩心丈量
丈量时: 摆放要合理--要对
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小间隙定向井固井技术的研究和应用.pdf 141页
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随着钻井技术的不断进步,小间隙井的发展越来越受到重视,具有大斜度的小间隙
井的应用也越来越多,而套管难以下入、顶替效率低、固井过程中易发生井漏等问题也
显得尤为突出。本文从理论和现场工艺的角度出发,对小间隙定向井套管柱力学,小间
隙井固井顶替效率进行了系统的研究,并基于颗粒级配理论开发了低密高强水泥体系。
从理论和工艺方面分析了小间隙定向井套管柱力学完整性和水力完整性的机理,对
小间隙定向井套管的可下入性进行了分析,指出了小间隙定向井井套管下入过程中存在
的问题,提出了运用总摩阻、弯曲应力等条件进行套管可下入性的判断方法。应用间隙
接触单元法对管柱力学特征进行了研究,提出了通过综合分析套管抗拉强度和抗弯强度
确定最大井眼曲率的方法。
系统分析和模拟研究了小『自J隙井顶替效率的影响因素,利用平板流模型和流体单元
受力分析法,建立了小间隙井偏心环空一维层流宾汉流体顶替的数学模型:FLUENT数
值模拟结果表明,在宾汉模式条件下,水泥浆塑性粘度和动切力对于顶替效率影响不大,
而钻井液的塑性粘度小于O.03Pa.s、动切力在6Pa左右时有利于水泥浆的顶替。在幂律
模式条件下,水泥浆的稠度系数和流性指数分别保持在O.5~0.6Pa·s“和0.4~O.5之间,
这既有利于提高顶替效率,又能够降低流动摩阻;钻井液的稠度系数和流性指数分别保
持在低于0.3Pa·S”和0.4时有利于提高顶替效率。小间隙井的井壁越不规则顶替效率越
低,采用较小的流速(小于0.5rn/s)有利于顶替效率的提高,注水泥顶替效率随套管偏
心程度的增加基本呈现出线性降低的趋势。
旋流的产生使得固井过程中的紊流特性增加,而合理的旋流扶正器结构既可以保证
旋流的产生,又不至于形成过多的流动压降。本文通过ANSYS数值模拟研究建立了旋
流扶『F器旋流衰减压降方程,得出了肋片截面面积、肋片长度、肋片高度及偏心距的变
化、肋片升角对顶替效率影响的规律,优化了旋流扶正器的结构。并且考虑到雷诺数表
达式与流体性能参数、流体密度p以及固井工作参数的环空返速UD有关,把流体性能参
数与固井工作参数对旋流长度的影响归结为雷诺数对旋流长度的影响,建立了旋流扶正
器的最佳安放间距模型。
基于优化颗粒级配模型和外掺料粒径分析结果确定了漂珠、微硅及水泥等外掺料的
加量配比,实验确定了降失水剂及分散剂的最佳加量范围,从而得到最终低密水泥基本
配方;针对低密水泥基本配方进行了水泥石高温抗压强度和长期力学性能实验评价,对
低密水泥石的抗高温机理进行了探讨。通过现场多口井的试验,候凝24小时后经CBL
声幅和VDL检测,界面胶结良好,固井质量优质率达到70%,射孔后无窜流现象。表
明采用高强低密度水泥浆体系结合旋流扶『F器套管居中技术进行小间隙井固井具有良
好的效果,同时也为小间隙定向井的生产寿命提供了重要的保证。
关键词:小间隙井,固井,管柱力学,顶替效率,旋流扶正器,低密水泥体系
Researchon
inSlim—annulus
CementingTechnology
DirectionalWellsandIts
Application
Shushan(Oil&GasWell
Engineering)
byProf.Wang
advancementof
andmoreattentionale
increasing
drillingtechnology,more
ofslim—annuluswellsaSwellits
development
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清溪1井溢流事件压封井抢险情况介绍
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