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发布时间:2016.08.23 关键词: 钻性地震层速度地层钻井风险钻井周期地层岩性
本文通过对地震资料及相关钻井因素的分析研究,提出了利用钻前地震资料预测钻井速度和钻井周期的方法和技术,并建立了地震层速度与机械钻速的关系方程等多个理论模型,这在新探区钻井周期预测和风险评价方面是一个重大的创新和突破。通过在钻井设计中的应用,钻井周期预测的符合率达到87.99 % ,取得了较好的技术经济效果。结果显示13口井的钻井周期预测符合率平均指标为87.99 % ,机械钻速的平均预测符合率为86.70 % 。建议在具体的钻井周期设计预测时,尽可能从地震资料中提取多项地质参数,并了解有关的地质环境因素和预报可能出现的复杂情况与风险,以便对预测模型进行更合理的补充、修正和完善,进一步提高钻井周期预测的准确性。
发布时间:2016.08.23 关键词: 钻井钻井液平衡平衡钻井地层压力流体
欠平衡钻井时,人们有意识地在裸眼井段,使井筒压力低于地层压力。
发布时间:2016.08.23 关键词: 地层伤害钻井地层伤害平衡平衡钻井
欠平衡钻井的技术优势及特点决定着它必将成为继钻水平井技术之后的又一钻井新技术。欠平衡钻井在提高勘探开发水平、降低钻井成本、保护油层等许多方面均有其自身的优势。这些措施包括洗井、酸化以消除地层伤害,水力压裂以提高低渗透油藏的产能和在高渗透地层穿透伤害带。自身的优势与世界石油工业形势的需要,决定了欠平衡钻井技术具有强大的生命力和广阔的应用前景。
发布时间:2016.08.23 关键词: 地层孔隙地层地层敏感性预测压力预测钻井
欠平衡钻井流体地层适应性的分析内容主要包括:地层孔隙压力评价、井眼稳定性分析、地层矿物敏感性预测和地层流体产出情况预测。本章在各种钻井流体适应性指标的基础上,建立一套较为完整的欠平衡钻井地层适应性评价模型和分析方法。其中,分析地层孔隙压力的声波速度综合模型适用于砂泥岩剖面,不受欠压实机制的限制,可提高压力预测精度,作为层速度预测地层孔隙压力的补充方法。在岩石物性分析的基础上,可利用BP神经网络对地层敏感性进行快速预测。在实际欠平衡钻井设计和施工过程中,若所钻地层有一项指标不满足所设计的钻井流体的适应性指标要求,必须转换为其他欠平衡钻井流体。
发布时间:2016.08.23 关键词: 勘探成果断裂带地层乌尔禾钻井乌夏断裂带
乌夏断裂带位于准噶尔盆地西北缘北东部,处于哈拉阿拉特山前,是一个受多期构造叠加影响的断褶带,勘探面积约1300km 2 。50年来,先后发现了乌尔禾油田、夏子街油田和风城油田。目前已在二叠系、三叠系7个层组发现油气藏,累计探明石油储量1.34 & times .佳木河组地层由于资料不详,预测地层孔隙压力系数为1.10 ~ 1.30 ,可能存在异常高压,地层水敏性中强,高产油气出现的可能性大,采用气体型钻井流体的技术风险较大,作业成本较高,可采用充气液或水基钻井液进行欠平衡钻井。图2.21乌夏断裂带二叠系含水地层预测分布图。
发布时间:2016.08.23 关键词: 空气钻井钻井地层流体防腐剂雾化钻井
空气钻井是利用大气中的空气作为循环介质,通过特殊的设备(如压风机和增压器)将空气注入钻柱的钻井工艺。与常规钻井液相比,使用空气钻井时机械钻速可增加3 ~ 8倍,具有钻速快、钻井成本较低等特点。
发布时间:2016.08.23 关键词: 钻头上游压力钻头喷嘴音速流体混合物
常规钻井过程中,立压是反映井底状况的主要参数。如果钻井流体是不可压缩的,很容易建立立管和井底间的压力关系。立压是钻头压降、钻柱管内和环空压降共同作用的结果。如果钻头上游压力大于环空压力1.89倍,通过钻头的流速就会达到音速。若通过喷嘴的流速恒为亚音速,则钻头上游压力与质量流量和环空压力p有关:式中T — —钻头下游温度, K 。将式( 3.19 )分离变量积分,得立压p与钻头上游压力p的关系式为:首先,估计穿过钻头的空气流速是否为音速来确定立管压力。如图3.1所示,无喷嘴钻头空气以亚音速流出,当钻速由0 (即停钻)增加至91.5m/h ,井底环空压力从227.5kPa增至606.7kPa 。
发布时间:2016.08.23 关键词: 空气钻井压缩机旋转输出钻井增压
图3.4为干空气钻井典型的空气压缩系统的平面布置图。在现场作业中,用孔板流量计测定压缩机的输出流量,测定结果表明输出量实际上是压缩机额定排量的50% ~ 95% 。空气钻井压缩机大都是多级压缩(螺杆压缩机通常为2级) 。在多数情况下,该压力足以满足干空气钻井。国内空气钻井服务公司的增压机组大多数为二级增压。通常,一个增压单元可提供足够的流量以满足空气钻井作业的需要。对于干空气钻井而言,雾化泵没有严格的规定。除了常规钻机配备的仪表外,空气钻井还需要一些必备仪表。空气钻井时,立压的微小变化反映井底压力变化很大。
发布时间:2016.08.23 关键词: 天然气天然气钻井井眼氮气钻井井壁失稳净化
与氮气钻井相同,天然气也可用作欠平衡钻井的循环流体,防止钻遇产层时井下燃烧。但是与氮气不同,由天然气形成的可燃混合物排入大气时发生地面燃烧的可能性更大。干空气钻井的操作规程也可应用于天然气钻井。钻井实例表明:天然气钻井要求供气管线距井场要近,这是天然气作为钻井流体的最大局限。1994年,在San Juan盆地,天然气钻井每天增加的费用超过8500美元(注入量为85m 3 / min ) ,尽管没有给出直接的比较数据,可以肯定,用干空气钻井的费用要比天然气钻井低一半。天然气可防止井下可燃混合物的形成,从而消除井下燃烧的可能性。尽管天然气钻井已不存在技术方面的限制,但还需要仔细设计地面装置和操作规程。
发布时间:2016.08.23 关键词: 钻井雾化雾化钻井体积系数钻井液空气钻井
如果钻井过程中遇中等程度的水侵,一般的做法是将干空气钻井转换为雾化钻井。在压缩空气流中注入少量发泡剂,与地层水分散成雾状液滴,雾状液滴的返速大约与气体相同。1977年, Cooper研究认为:与空气钻井相比,雾化钻井的空气注入量要高出30% ~ 40% 。如果空气钻井钻遇水层时,采用雾化钻井的主要原因是防止形成泥饼圈。计算表明,为了将空气钻井改为雾化钻井,通常要求在井场增加一台空气压缩机。用空气钻井时,近井壁岩石的应力和井筒内钻井液的压差较大,可能引起井壁失稳。由于在雾化和泡沫钻井中使用的许多发泡剂都是阴离子型,所以一般都要求用阴离子型防腐剂。其中,最常用的阴离子防腐剂是复合有机磷酸酯。
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