涪陵页岩气井“井工厂”测试流程工艺介绍
涪陵页岩气田钻井技术
涪陵页岩气田钻井技术作者:谢锴来源:《中国科技纵横》2017年第02期摘要:页岩层中,页岩气是一种天然气资源,我国中页岩气储量十分丰富,其开采工作也在稳定、持续的推进。
作为我国第一个投入商业化开发的页岩气田,涪陵页岩气田的地下、地表等地质情况具有一定的复杂性,相比于国外的页岩气田和国内其他常见的油气藏,这种涪陵页岩气田的开发钻井存在着较大的难度。
本文就涪陵页岩气田的具体进行分析,明确其钻井技术的难处,并提出相应的对策以便改进,为涪陵页岩气田开采提供参考。
关键词:涪陵页岩气;钻井技术;开采中图分类号:TE24 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2017)02-0153-01页岩气钻井技术的发展经历了水平井、分支井以及丛式井等阶段,为了使我国的页岩气开发利用实现良好的效果,就应积极借鉴和学习国外的页岩气钻井技术,结合我国页岩气田的实际情况,了解地质特点,采用与我国实际相适应的页岩气钻井技术。
涪陵页岩气田是第一个商业化的开发建设的气田,在页岩气钻井操作中有一定的技术经验,就可以据此对钻井技术进行分析。
1 涪陵页岩气田的概述涪陵页岩气田位于四川盆地与盆地山地的过渡位置,地形主要是丘陵,跨越长江南北,连接乌江两岸。
涪陵页岩气田勘探的主要地区是焦石坝区块,它位于四川东部的褶皱带,焦石坝区块是断背斜构造,发育北东向和近南北向2组断层。
焦石坝区块从上到下钻遇地层分别为:三叠系的嘉陵江组、飞仙关组;二叠系的长兴组、龙潭组、茅口组、栖霞组和梁山组;石炭系的黄龙组;志留系的韩家店组、小河坝组和龙马溪组;上奥陶系统五峰组和涧草沟组。
目的层是龙马溪组和五峰组,是典型的喀斯特地貌,目的层位于2300米以上,而深层页岩气埋藏在4500米以上。
[1]2 涪陵页岩气田钻井技术遇到的困难2.1 页岩井壁不够稳定对于页岩井壁稳定性的影响因素有很多种,如工程、力学以及化学等因素,在地质、成岩作用的影响下,以及自身不均质性和各向异性比较突出,涪陵页岩气田地层中有极为明显的层理裂缝特点,使得在钻井中出现井底压差、钻井液和地层流体活度比较差的情况,受此影响泥页岩地层井壁强度以及应力发生变化,进而使得泥页岩的裂缝进一步扩大,井壁变得不够稳定。
重庆涪陵焦石坝页岩气田勘探开发纪实
重庆涪陵焦石坝页岩气田勘探开发纪实重庆涪陵焦石坝页岩气田勘探开发纪实焦石坝,重庆涪陵区一个山区小镇。
在这里,我国第一口实现规模化、商业化生产的页岩气井诞生,被命名为“页岩气开发功勋井”。
今年3月24日,中国石化正式宣布,计划在2017年把涪陵页岩气田建成国内首个年产能100亿立方米的页岩气田,相当于一个1000万吨级大型油田。
重大突破页岩气田进入商业开发在中国石化勘探南方分公司岩芯库,保存着一筒采自焦页1HF井3000多米深处的深灰色页岩。
“在焦石坝地底下,这些页岩就像一床大棉被,包裹着丰厚的页岩气。
”分公司地质专家夏维书说。
撕开这床大棉被的“第一钻”在2012年2月14日晚8时开钻。
11月28日,一个振奋人心的消息从焦石坝传来:焦页1HF井当天钻获20.3万方高产页岩气,这标志着我国第一口实现规模化、商业化生产的页岩气井诞生了。
页岩气是一种重要的非常规天然气,被认为是继常规天然气之后,又一种可以大规模开发的优质清洁能源。
近年来,全球特别是北美地区,页岩气开发步伐明显加快。
美国由于页岩气的大规模开采,甚至可能从油气输入国变为油气输出国。
在我国,常规天然气储量有限,而页岩气储量相对丰富。
页岩气如果能得以大规模开发,对缓解我国天然气紧张局面、降低天然气对外依存度意义重大。
2011年,我国将页岩气列为独立矿种;2012年,出台《页岩气发展规划(2011—2015年)》;2013年,国家能源局正式批准涪陵页岩气田为国家级页岩气产能建设示范区。
继焦页1HF井后,环绕其周边数公里区域内,几口评价井也相继部署开采。
2013年7月2日,焦页1—3HF井投产,测试产量20多万方/日;9月29日,焦页6—2HF 井投产,测试产量达35万方/日;10月9日,焦页8—2HF井投产,测试产量再创新高,达55万方/日。
“到这时,我们已吃上了定心丸:焦石坝区块页岩气藏不是一点,而是一片;这里不仅有页岩气,而且是高产气藏。
”江汉油田涪陵工区项目部经理习传学说。
分段试压方案
涪陵页岩气田焦石坝区块一期产能建设线路系统集气、供水干线工程分段清管、测径、试压方案编制:审核:批准:中石化江汉油建工程有限公司涪陵新区项目经理部2014年7月10日涪陵页岩气田焦石坝区块一期产能建设线路系统集气、供水干线工程分段清管、测径、试压方案一、工程概况本工程为涪陵页岩气田一期产能建设项目中的的一个单项工程,全线共分为集气干线、供水干线、光缆干线三部分组成,起点位于焦页11#集气站P001号桩,终点位于2#脱水站Z176号桩,管材规格分为φ559×10mm、φ559×13mm、φ323.9×8mm三种规格,线路水平长度约28.42km,如下图所示:二、编制依据1、施工蓝图2、《石油天然气建设工程施工质量验收规范-输油输气管道线路工程》SY4208-20083、《油气长输管道工程施工及验收规范》 GB50369-20064、《油气田集输管道施工技术规范》 SY/T0422-20105、《给排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008三、施工方案由于本工程施工任务重,工期紧,管线纵断面起伏较大,阀门阀组众多,且公称压力等级不一,故给管道分段试压工作带来极大的困难。
为了更好的完成集气、供水干线的试压工作,特编制此方案。
(一)项目部成立专项施工领导小组,具体情况如下:组长:樊长生叶海青副组长:刘卫新聂忠年成员:蒋城张兵舒福明雷钒詹建忠刘应学张华刘春华(二)施工流程图(三)管道清管、测径1、段落划分1)供水干线供水干线设置的管阀配件数量较多,全线安装各类管阀配件143个,为减少不参与试压的焊口数量,降低运行安全风险,同时确保建设单位下达的施工工期,拟定供水干线在各分段通球清管、测径施工完成后,分段安装管阀配件。
根据目前各施工机组管线段落的完成情况,拟定将供水干线分为四个段落进行清管、测径施工,具体情况见下表:2)集气干线集气干线共设置RTU 阀室3座、普通阀室11座,根据目前各施工机组管线段落的完成情况,拟定将集气干线分为四个段落进行清管、测径施工,具体情况见下表:2、管道清管、测径1)清管、测径压风机设置地点及通球运行方向如下图所示: a 、供水干线Z001Z063Z121Z147Z175通球方向发球端收球端b 、集气干线P001Z001Z063Z136Z177发球端收球端2)清管、测径工序a、采用直板皮碗混合清管器清除残余水、固体物质和碎屑一遍。
页岩气“井工厂”测试流程改进简介
页岩气“井工厂”测试流程改进简介作者:李勇来源:《中国化工贸易·上旬刊》2017年第01期摘要:在页岩气现场施工中以合并流程减少设备使用数量、灵活运用阀门组增加有效通道为“井工厂测试流程”的研究方向,设计了双井单套测试流程、三井单套测试流程两种基本测试流程连接模式。
关键词:井工厂;测试;双井单套流程;三井单套流程1 前言由于涪陵焦石坝、丁山等工区处于山区地带,受地理环境及构造限制,目前已开展丛式水平井组钻井模式(焦石坝每个井台2-4井,最高为8口井)。
为了同时满足压裂、钻塞、放喷测试三种工况共存的施工现状,必须改进现有的单井单套地面测试流程,避免出现等停现象,节约成本,提高生产效率,缩短施工周期。
2 “井工厂”测试流程的改进过程2.1 双井双套流程2.1.1 双井双套流程设计思路双井双套流程的设计思路是将每口井视为一个单独的模块,每个模块对应一套完整的试气流程,完全可以视为将两个单井单套流程放在同一个施工平台进行连接安装。
2.1.2 双井双套流程优缺点分析优点:可以实现同时压裂、同时钻塞、同时放喷,独立流程互不影响。
缺点:所需设备较多流程连接复杂,场地空间要求较大,且所需操作人员较多。
2.2 双井单套流程2.2.1 双井单套流程的缘由由于涪陵页岩气开发初期焦石区块试气设备有限,施工人员较少,面对这种设备、人员紧张的特殊情况,必须转换传统思路,考虑能否让两口井共用一套测试流程,并按照这种思路设计出了双井单流程的试气流程。
2.2.2 双井单套流程设计思路①流程设计满足工程设计要求,即有放喷通道、测试通道、分离器底液排出通道、分离器安全泄压通道;②压力级别、功能作用满足施工需要;③根据现场施工情况,如放喷池返排液回收,方井内积水清理等现场施工需要,对测试流程进行调整;④流程设计需满足现场施工的场地条件;⑤根据现有设备情况,设计测试流程,具有实际可操作性;⑥在对井眼进行分组时,需根据井眼位置、设备条件进行划分。
关于涪陵页岩气田“井工厂”模式布置的几点认识
果在竖向设计上能放大场地设计坡度或尽可能适应原始坡度 分析 了涪陵 页岩 气田基 本情况 , 页岩 气井 工厂模 式布置 的关键
煤 制烯烃 厂区 范围 内绝 大部分 的工 艺物料 都是 经过管 廊 进 入各 个装 置的 , 管廊 是物料 运送 的载 体 , 对场地 坡度 的适应
性是很宽泛的, 所以本烯烃项 目主体场地的竖向坡度定位5 ‰,
据厂 址选择 的阶段不 同 , 及时 细化调 整 补充, 根 据 已有资 料提
出远期 占地面积 。
( 3 ) 生产时 主要货运量 。
( 2 ) 设 计三维水平 井轨道 与控 制井 眼轨 迹 当前 我 国设计 大靶 前位移 三维 水平轨具 体包 括下 列难点 : ①缺少设 计标准 , 设计 相关 参数没 有根据 , 例 如方位 变化率 等 ; ②由于扭 方位增
关于涪陵页岩气田 “ 井工 厂"模式布置的几点认识
张晋伟 ( 长 江大 学 , 湖北 荆9 ' 1 - I 4 3 4 0 2 3 ;涪 陵页岩
言而喻 , 对于一个一百公顷占地的工厂其地坪标高每增减1 厘
米, 就 带来 一万 立米 的土方 量 , 总 图规 范对 厂 区竖 向布置要 求
用井 厂 的钻 井方式 , 能 够缩减 操作 时间 ; 可以 重复应 用钻具 组合和 钻井液 , 降低钻 井液地面 消耗 , 减 少钻井 队的工作 强度 。
向设计 , 例如本项 目中配套设 计的大 型组焊 厂房 , 长度1 4 0 米, 车间 内地坪 标高单一 , 在该 车 间总 图布置时未 考虑地势坡 度走 向 因素 , 将 厂房 长轴 与地 势等高 线垂直 布 置 , 造 成厂 房与 周边
以尽可 能接近 自然地 形坡度 , 节约整个项 目的土方 工程 费用 。 针对局部 自然地坪标高 过高的地 区 , 布 置了与主体装 置连
江汉涪陵页岩气压裂技术
塑料、玻璃无腐蚀性。并且具有极快的溶解性和较
好的流变性能,0.245%稠化剂znj01长时间剪切后
混
混
第二部分 超临界CO2与增稠剂的作用机理研究
4、超临界CO2增粘剂的研究难点
CO2是由极性共价键构成的非极性分子,其 永久偶极矩为零,介电常数和极化率非常低。 对于极性或高分子化合物而言,CO2是一种弱溶 剂。CO2增粘的主要难点包括: 1)备选化合物在CO2中的低溶解度。这是CO2增 粘的最明显障碍。通常只有加入大量助溶剂或 者使用高氟化亲CO2分子,备选化合物才能溶解 于CO2 。
密度随温度和压力的变化
通过对比CO2气体、 液体、超临界状态 下的物理性质,发
自扩散系数和压力的关系
现在临界点附近流 温度/℃:1-0、2-37、3-47、4-75、5-77
粘度和压力的关系
第二部分 超临界CO2与增稠剂的作用机理研究
1、超临界CO2流体性质
两相
组分体系 Ⅰ型相图:CO2-烷烃 (n≦5) Ⅱ型相图:CO2-烷烃
质和溶剂之间会形成聚集体。 且在高度压缩区,局域的共溶 在外,还存在溶质-溶质的聚 剂-溶质分子间作用力往往大 集。
于溶剂-溶质的。
第二部分 超临界CO2与增稠剂的作用机理研究
2、超临界CO2流体增粘机理
增粘 机理:
具备液 体性质
理想的增粘剂在
超临 界解C溶 O共2溶剂
具备气 体性质
CO2中通过分子链 间的缠结以及相
裂
藏
存 1.超临界CO2粘度很低,携砂能力差。
在 2.超临界CO2压裂液滤失性比水基压裂液强。
问 3.超临界CO2易穿透,所以需要特殊的配套设备。 题 4.CO2需降温液化后才能加压升温至超临界状态,故地面需降温装置。
涪陵页岩气田钻井关键技术
涪陵页岩气田钻井关键技术一、绪论A. 研究背景B. 研究目的与意义C. 研究现状二、钻井前期技术A. 勘探工作B. 钻井设计C. 钻井液技术三、钻井中期技术A. 钻井人员与设备管理B. 钻具技术C. 钻井作业管理四、钻井后期技术A. 测井技术B. 钻井液回收利用技术C. 空气钻井技术五、钻井安全技术A. 风险评估B. 应急预案C. 安全监控六、结论与展望A. 结论B. 展望未来研究方向第一章绪论A. 研究背景页岩气作为一种新兴的能源形式,被视为一种对传统燃料发电厂和其它污染或天然资源密集型的能源形式的良好补充。
涪陵页岩气田是中国西南地区最大的页岩气田之一,它的开发利用,将对中国能源结构的调整,推动我国能源供应结构优化和经济可持续发展产生重要影响。
B. 研究目的与意义涪陵页岩气田是一个拥有巨大资源潜力的矿产资源田,然而,钻井技术是开发页岩气田的关键环节。
因此,本论文的主要目的是探讨涪陵页岩气田钻井关键技术。
本论文将从勘探、钻井设计、钻井液技术、钻井人员与设备管理、钻具技术、测井技术、钻井液回收利用技术、空气钻井技术、风险评估、应急预案、安全监控等方面进行综合研究,并探讨其操作方法和现实意义。
此外,本文还将提出进一步改进开发涪陵页岩气田的建议。
C. 研究现状涪陵页岩气田的开发工作已经进入到了井网加密和高效破产压裂阶段。
国内外对于页岩气田的钻井技术已经进行了一系列的研究,涉及到了勘探、钻井设计、钻井液技术、钻井人员与设备管理、钻具技术、测井技术、钻井液回收利用技术、空气钻井技术、风险评估、应急预案、安全监控等方面。
然而,对于涪陵页岩气田钻井关键技术的综合研究还比较薄弱,因此,本文将对此进行深入探究和研究。
第二章钻井前期技术A. 勘探工作勘探工作是后续工作的基础,对于开发涪陵页岩气田的钻井关键技术至关重要。
勘探包括地质、地球物理和地球化学勘探。
其中,地质勘探涉及了地层分析、沉积学和构造地质学。
地球物理勘探包括地震勘探、重磁电场勘探和电磁勘探。
我国第一次采用工厂化压裂建设涪陵气田
我国第一次采用“井工厂”模式压裂工艺技术取得成功建设重庆涪陵国家级页岩气示范区,日输气280万方创新高 2017年100亿方涪陵百姓网讯(夏斐然)“坚决完成国内首次‘井工厂’模式压裂试气施工任务完成”标语在重庆涪陵焦页9号平台内的施工现场内,显得十分庄严,人们仿佛看到大庆精神“铁人王进喜”就在身边……今天(22日)上午,重庆涪陵区科协科普30名科技人员一行,正在听取中国石化江汉油田涪陵焦页分公司技术中心主任王振兴的现场介绍,中国第一次“井工厂”模式压裂试气施工工艺技术取得圆满成功,对加快提高涪陵页岩气建设速度、降低成本、完成产能50万方页岩气创造了有利条件。
利用国内首台轮轨式钻机实现了流水化工程作业,使钻井周期从过去的100天缩短到70天左右,生产设备基本实现了国产化、但同美国页岩气技术还有一定的差距……中国第一个百万级涪陵页岩气气田将于2017年,在重庆涪陵焦石片区100亿立方米(方)建成。
到今天下午,焦页9号平台3号井正式输气,将达日产280万方,创涪陵历史最高产量,为重庆地区特别是涪陵白涛工业园区,提供了页岩气燃料和原料。
最终到达日产1000万方产量的中国第一个百万级涪陵页岩气气田。
涪陵页岩气2014年将达产能20亿方、2015年50亿方、2017年,100亿立方米(方)。
专家称,页岩气是一种天然气,比天然气干净环保,不需要脱硫,直接可用。
一个年产能100亿立方米的页岩气田,相当于一个1000万吨级的大型油田。
据悉,涪陵页岩气田开发建设中第一次采用“井工厂”模式压裂试气施工工艺技术,于4月14日成功运行。
以往压裂施工都是单井作业,一套机组需要8到1 0天时间,随着涪陵页岩气田一期产建规划的实施,江汉油田涪陵页岩气分公司提出了“井工厂”模式压裂施工的设想,即采用单井施工时1.5倍的压力及配套设备,同时对两口井进行交替压裂,这种压裂模式可以在相同的时间内提高一倍工作效率,并减少过去设备搬迁往返产生的费用,实现降本增效。
江汉涪陵页岩气压裂技术概述
1.超临界CO 粘度很低,携砂能力差。
汇报大纲:
第一部分 超临界CO2压裂的优势及存在问题 第二部分 超临界CO2与增稠剂作用机理研究 第三部分 超临界CO2流变摩阻测试 第四部分 超临界CO2压裂现场工艺方案
中国油气藏现状
常规水力压裂
?
非常规油气藏
吸附气 溶解气
常规油气藏
游离气
在非常规油气藏中,进行常规水力压裂时,大量水进入储层,会使粘土发生膨胀,导 致孔隙堵塞,甚至造成井壁垮塌。为了防止膨胀现象而加入防膨剂等药剂,不但造成污染, 而且无法从根本上避免膨胀。会对地层和地下水造成污染,改变地应力诱发地震,且单口 井压裂需要 1-2 万方水,若进行大规模水力压裂对水的需求量过大。
2、超临界CO2流体增粘机理
超临界流体中的分子聚集: 溶剂-溶剂间的聚集 溶剂-溶质间的聚集
溶质 分子
溶剂 分子
对较稀的临界流体溶液,在高度可压缩区,由于分子间的吸引作用,超临界流体在 溶质周围的密度可能远远大于溶剂本体的密度,导致局部密度的增强或局部组成的增
加,说明分子间发生了聚集。必须强调的是,各种聚集实际上是一个动态过程。流体
3、压裂材料
压裂液:浓度1%的氟化丙烯酸酯-苯乙烯共聚物的稠化剂znj01。 压裂支撑剂:选用新型低密度陶粒。 支撑剂性能:粒径 ф0.3~0.6mm 20-40目,体积密度1.33g/cm3,在闭合压力 52 MPa下,铺置浓度为5kg/m2时,破碎率1.6%,-22℃冷冻100h后破碎率1.9%, 破碎率远小于标准 5 %的要求。在实验温度70℃,闭合压力40MPa,铺置浓度 5kg/m2 , 实 验 时 间 5h 后 导 流 能 力 趋 于 平 稳 , 实 验 170h 后 导 流 能 力 剩 余 130D· cm,较普通陶粒高30%以上,实验后覆膜陶粒无明显胶结。
涪陵页岩气试气施工节点控制及HSE要求2014.8.1
涪陵页岩气试气施工节点控制及QHSE要求胜利井下西南工程项目部2014年8月1日目录一、接收设计和现场勘查(项目部技术、生产组负责) (1)二、施工准备(项目部生产运行组负责调度协调) (2)三、现场配液(配液站负责) (8)四、连续油管输送射孔(外协单位) (10)五、压裂施工(压裂队) (15)六、泵送桥塞射孔:(测井公司) (18)七、连续油管钻塞(外协单位) (21)八、放喷求产试气(试气队) (24)涪陵页岩气试气施工节点控制及HSE要求(连续油管输送射孔、分段压裂、泵送桥塞射孔、钻塞、试气)一、接收设计和现场勘查(项目部技术、生产组负责)1 接收设计:项目部技术装备办公室接收甲方设计,核实装备能力是否满足设计施工要求,项目部生产运行办公室编制运行计划;1.1 组织试气、压裂、连续油管设备;1.2 确定试气、压裂、连续油管、射孔队伍、环保治理单位及人员配备;1.3编制运行计划表,初步确定各工序运行时间。
2 勘察现场:现场勘查行驶道路、井场环境、井口和试气流程安装情况,井场条件符合Q/SH0270-2009的 6.1条款规定。
2.1行车路线规划:按照公路级别由高到低优化车辆通行条件,在此基础上优化动迁距离;2.2通行条件:全程道路宽度不得低于3m,转弯半径不得小于18m,道路桥梁涵洞以及其他横跨物限高不低于4.5米,道路桥梁限重不低于45吨;2.3 井场条件:满足压裂设备设施布局和流程安装面积、井场坚实、平整;落实井口(包括套管头)规格型号(试压情况)、井内介质状况、水源水质等;2.4做好记录,及时上报项目部生产运行办公室,如需整改要向甲方提交书面申请;2.5形成完整踏勘报告,及时向相关作业方进行安全风险提示交底;2.6长途施工必须详细罗列具体行车路线安排、路线风险提示、食宿地点及联系方式等。
3 绘制布局图:绘制现场设备布局示意图,标明各设备摆放位置,提交项目部技术装备办公室审核。
4 审核运行计划表:根据现场勘查情况,完善压裂运行计划,提交项目部审核并组织实施。
涪陵页岩气优快钻井工艺技术探讨
l涪 陵 页 岩 气 钻 井 概 述
涪陵 页岩 气 田的地 质结 构 复杂 ,储 层埋藏 深 度大 ,实施 常 规 钻井 施工 时 ,钻 井的 周期 长 ,钻 具 的磨损严 重 ,机械 钻速 低 。 为 了达 到优 快钻 井 的需要 ,对页 岩 气 田的钻 井技 术进 行研 究 , 应 用绿 色环 保 的钻 井技 术措 施 ,减 少对 储层 的污 染 ,降低钻 探 施工 的成本 ,提高页岩 气钻井 的经济性 。
为 了提 高页 岩 气钻 探施 工的 速度 ,合理 控 制井 眼轨 迹 ,防 止 井 眼歪斜等 情况的 发生 ,避 免纠正 井眼而 影响钻 井施 工的顺 利 进 行 。选择 大功 率 的螺杆 钻具 与 MWD自然 伽马 导 向工具 , 与随 钻测 井技 术的 结 合 ,优化 钻井 施 工参数 ,达到 定 向井 段与 稳 斜 井 段 的 一 次 钻 遇 成 功 。 2.3页 岩气 钻井 提速 技术 措施 的研 究和 应 用
涪陵页 岩气 田钻井施 工的 难题 比较多 ,钻前 施工 的工程 量 就 比 较 大 ,由于 地表 水 和地 下水 丰 富 ,选 择 井 位 的 难 度 非 常 大 。气 田的地 质情 况 复杂 ,断层发 育 ,地层 岩石 的硬度大 ,给 钻 探施 工 带来 难度 。机 械 钻速达 不 到设 计的 要求 ,因此 ,而 降 低 了页 岩气的钻 井速度 。
段的钻探施 工 ,选择 油基钻井液 ,满足 页岩气井的 钻探需要 。 2.4钻 井液 的优 选
在涪 陵页岩 气钻探施 工过 程 中,结合 不 同的井段 的钻探 施 工需 要 ,选择 最 佳 的钻 井液 体 系 ,才能 冷 却钻 头 ,实现 顺 利 钻 进 ,防止发生 卡钻 等事故 。因此 要求钻 井液具 有较高 的携带岩
涪陵页岩气田暂闭井连续油管钻塞工艺
112目前,涪陵页岩气田部分井采用下桥塞加注水泥塞的方式进行临时封井,为恢复生产通道,后期需钻除井内水泥塞及复合桥塞。
连续油管由于其尺寸小、无接箍、起下速度快、管柱挠性大、钻磨工具易下入、可实现边钻磨边冲洗连续施工,具有钻压控制稳定、施工周期短及效率高等优势,连续油管钻磨技术作为页岩气井试气工艺处理井内封隔工具及材料的关键技术在涪陵页岩气田已得到广泛应用。
然而,相比于钻除复合桥塞等常规封隔工具,钻除封井水泥塞存在井底压力高、钻磨工具上下端面压差大、井控风险高等问题,因此,在连续油管钻塞工艺的基础上需采取工具优选、工艺优化等相关措施。
本文首先对钻除水泥塞的风险及技术难点进行分析,然后再针对风险点和技术难点对钻塞工具及钻塞参数和过程控制进行优化,最终形成一套适合暂闭井的连续油管钻塞工艺。
1 风险分析在连续油管钻除水泥塞的过程中存在压力突然释放造成工具损坏及井控风险、钻水泥塞碎屑过大引起卡钻、钻水泥塞形成的细小颗粒及强碱环境损害井下工具等相关风险。
1.1 井控风险由于暂闭井长期处于关井状态,水泥塞塞面下圈闭压力近似等于地层压力,钻塞时油管液柱压力与地层压力存在可能偏差,井底压力大于液柱压力。
同时,在水泥塞封闭产层状态下,侵入井内的天然气在井内滑脱上升,聚集到水泥塞的下端顶部,形成气柱,产生圈闭压力。
在钻穿水泥塞和桥塞与下部井筒连通瞬间压力会突然释放,造成井底工具及井控设备损坏。
因此,在钻塞之前需进行井底压力预测,在钻塞过程中需严格做好井口压力控制,防止井底压力过大造成井控失控。
1.2 水泥块卡钻风险在钻除水泥塞的过程中可能存在碎块较多,钻磨后水泥塞碎块难以携带出井,存在水泥塞碎块返出地面的难度增加,沉淀堆积在井底,卡住钻头和钻具,造成卡钻的风险。
因此,需进行连续油管钻塞排量、钻压及钻塞液体优化。
1.3 井下工具损伤风险随着钻塞深度及钻磨周期的不断增加,循环液中的细小颗粒物不断增多,水泥细小颗粒会造成钻塞液体性能的变化,钻塞液pH值逐步增加,在细小颗粒和强碱环境下,井下钻塞工具极易损伤。
现代页岩气井压裂试气同台同时交叉施工安全技术
现代页岩气井压裂试气同台同时交叉施工安全技术摘要涪陵页岩气田从2012年到2015年建成年产50亿方产能的页岩气田。
涪陵页岩气开发主要以“井工厂”模式,以平台为单位进行开发开采,页岩气井以水平井方式完井,采用压裂试气方式进行储层改造。
目前已进入二期产能建设阶段,在二期产能建设中,根据工艺生产需要,页岩气井在试气求产同时,同平台的另一口页岩气井进行压裂施工。
两口井同平台施工,井口距离近,施工工艺不同。
试气流程、压裂流程管线互相穿插,在施工期间,施工风险大,若出现异常情况,处理措施比较复杂、难度大。
本文主要浅议页岩气井同平台压裂试气同时安全技术,讨论同平台、同时施工的安全技术。
关键词页岩气;水平井;同台施工;压裂;试气涪陵页岩气田在2015年底已建成年产50亿方产能的页岩气田。
现在进行二期产能建设,预计2017年底建成年产100亿方产能的页岩气田。
在二期开发中,有些頁岩气井平台根据生产工艺需要,存在钻井、压裂、试气同平台同时施工现象。
1 页岩气井同平台压裂试气求产同时施工特点1.1 施工特点压裂、试气求产同平台同时施工的特点:井口距离近,一般2口井的井间距为5米;在井场存在交叉作业,作业场地交错的现象。
从工艺流程方面分析,压裂施工、试气求产施工各自单独运行,施工区域相对独立,但施工流程、施工区域相互穿插,相互交织。
从施工队伍来分析,页岩气井压裂施工规模大,参加施工单位多,人员多。
压裂试气同时进行,现场参加施工人员对非本专业施工工艺不熟,JSA安全分析涉及面不全,可能造成意外事故发生。
从处理施工复杂情况来分析,压裂、试气求产同步施工,泄压流程和试气流程是同一套管线流程,通过闸门控制不同页岩气井的施工流程。
出现复杂情况,处理风险大,难度相应变大。
如压裂施工出现砂堵,要放喷解堵时,需要到高压区开关闸门。
闸门多,管线流程多,对闸门操作不当,会影响试气求产录取资料的准确性,甚至造成试气求产设备损坏。
1.2 存在问题同平台,压裂、试气求产同时进行。
涪陵页岩气田“井工厂”技术
涪陵页岩气田“井工厂”技术I. 引言- 涪陵页岩气田概述- “井工厂”技术的重要性II. “井工厂”技术的原理和适用条件- 技术原理和基本流程- 技术适用条件和局限性III. “井工厂”技术的主要工艺和设备-洗砂器、置换器、清洗器、气药泵等关键设备介绍- 每个设备的功能和作用IV. “井工厂”技术在涪陵页岩气田中的应用实践- 实际推广过程中的工程案例分析- 应用效果评价和经济效益分析V. 结论与展望- 总结“井工厂”技术的优缺点- 展望技术的发展趋势和应用前景注:这是提纲,不是论文。
实际论文中需要对每个章节进行细化,给出具体例子、数据支持等。
I. 引言气田开采技术一直是油气工业中的重要研究领域,页岩气田作为近年来新兴的一种气田类型,其采气技术也得到了广泛关注和研究。
涪陵页岩气田作为我国页岩气开发的先行者,其“井工厂”技术在破解页岩气井产能低、井网稀疏等工程难题方面受到了广泛赞誉。
本文将介绍涪陵页岩气田“井工厂”技术的原理、适用条件、主要工艺和设备及其在涪陵页岩气田中的应用实践等方面进行阐述。
II. “井工厂”技术的原理和适用条件“井工厂”技术是一种通过在井下设备的组合实现井下多个作业环节的一体化作业的集成技术。
其核心是将清洗、掏沙、杀菌、压裂、静液压裂等井下作业环节集成在同一个装置中,实现一次下井、多次作业。
“井工厂”技术的主要原理是在井口设置装置,通过管道输送液体和气体分别对井底管道进行冲洗或清洗,达到清理管壁上的泥沙、防止管内污染和生物生长等目的。
同时,在井口加装一个气药泵,通过气液混输将石英砂压入井底砂层,增加砂砾嵌入石英砂和砂砾孔隙度,提高油气储存和渗透性。
“井工厂”技术的适用条件包括:(1)工程对象为含油、含气页岩气藏;(2)井壁砂层孔隙度较小,需要通过清洁井壁泥和增加砂砾填充孔隙度进行提高产能;(3)井网稀疏,需要通过一次下井多次作业的集成作业来提高井网利用率;(4)需要对井下环境进行杀菌,避免生物生长导致管路阻塞,影响井的产能。
涪陵页岩气田重点探井焦页7井开钻
涪陵页岩气田重点探井焦页7井开钻
由中国石化勘探分公司部署在涪陵南部的重点页岩气探井焦页7井于8月
25日顺利开钻。
焦页7井设计完钻井深3149米,以上奥陶统五峰组-下志留统
龙马溪组下部页岩气层段为主要目的层,预测本井五峰组-龙马溪组下部富有机质泥页岩厚80多米,具有较高的含气量,有望获得工业气流。
焦页7井的开钻,标志着涪陵页岩气田新一轮勘探正式动工,与其同时部署的还有焦页5、6、8井,目前正在搬家安装。
新一轮页岩气井的成功钻探,将是实现涪陵页岩气田储量升级的重要举措,为进一步扩大大焦石坝地区页岩气勘探成果奠定基础。
为保证本井优质高效完成施工,勘探分公司与施工单位多次召开施工分析会,分析施工中可能会遇到的问题和难点,制定针对性措施。
为保证本井达到提速提效目标,勘探分公司多次调研邻井资料,上现场和钻头厂家、施工单位一起召开研讨会。
就钻头优选,钻井方式优化等问题达成一致意见,确保本井提速提效。
在得知邻井施工过程中钻遇暗河、溶洞,导致施工复杂,为避免此情况在本井发生,对本井进行水文勘测,以确定地下水层、溶洞等位置,确保本井顺利施工。
涪陵页岩气田“井工厂”技术
涪陵页岩气田“井工厂”技术张金成;艾军;臧艳彬;杨海平;陈小锋【摘要】涪陵页岩气田是我国第一个投入商业化开发的国家级页岩气示范区,经过3年的技术攻关和现场试验及应用,形成了一套适合复杂山地页岩气特点的“井工厂”技术,极大地缩短了开发周期,降低了工程成本。
涪陵页岩气田“井工厂”关键技术主要包括山地“井工厂”布局优化设计、页岩气“井工厂”钻井作业模式、“井工厂”压裂作业模式以及撬装化建站等4个方面。
现场试验与推广应用情况表明,采用单钻机2~4井和双钻机5~8井“井工厂”钻井模式,单机组拉链式“井工厂”压裂与双机组同步“井工厂”压裂模式,可以达到当年完成建平台、钻井、压裂、试气、投产的开发要求。
“井工厂”技术为涪陵页岩气田50×108 m3/a一期产能建设的顺利完成提供了强有力的技术支撑,并成为页岩气田经济开发的核心技术,对我国页岩气规模化开发具有重要的借鉴和引领作用。
%T he Fuling Shale Gas Field is the first commercial development of shale gas in China and thus is now a national demonstration area .After three years of research and development ,the Gas Field haddeveloped“multi‐well pad” technologies to cope with requirements presented by shale gas developed in complex mountain areas .T hese technologies could significantly reduce the time and costs required for the developme nt of shale gas .This paper reviews key “multi‐well pad” technologies developed in the Fuling Shale Gas Field from fouraspects :first ,optimized deployment and design of wellpatterns ,second ,drill‐ing operations in the“multi‐well pad”system for shale ga s development ,third ,fracturing operations in the“multi‐well pad”system for shale gas development and fourth ,construction or skid‐mounted stations . Field tests and application performances showed that the combination of “multi‐well pad” drilling opera‐tions involving a single rig for 2 4 wells or two rigs for 5 8 wells with zipper fracturing with one fracturing unit or synchronous fracturing with two fracturing units could fully satisfy development demands related to accomplish of platform construction ,drilling ,fracturing ,well testing and commercial production within the same year .In addition to providing construction of 50 × 108 m3 productivity in Phase 1 development of the Fuling Shale Gas Field with reliable technical supports ,the “multi‐well pad” system has become the core technology for economic development of shale gas fields .Infact ,these technologies might provide necessary guidance for large‐scale development of shale gas in China .【期刊名称】《石油钻探技术》【年(卷),期】2016(044)003【总页数】7页(P9-15)【关键词】页岩气;“井工厂”技术;钻井;压裂;撬装化;涪陵页岩气田【作者】张金成;艾军;臧艳彬;杨海平;陈小锋【作者单位】中国石化石油工程技术研究院,北京 100101;中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司,重庆 408014;中国石化石油工程技术研究院,北京 100101;中石化江汉石油工程有限公司钻井一公司,湖北潜江 433123;中国石化石油工程技术研究院,北京 100101【正文语种】中文【中图分类】TE249;TE371目前,我国非常规油气资源的勘探开发存在配套设备仪器利用率低、施工周期长、工程成本过高等问题,严重制约了非常规油气资源的勘探开发进程。
测试工艺概述——【钻井采油 页岩气】
第一章测试工艺概述一、地层测试地层测试是指钻井中途或完井之后,沟通地层到井底的通道,将地层流体诱流到地面,按一定的程序进行测试,搞清地层流体产能、性质、地层压力、温度及动态特征的整个工艺过程。
其目的在于,为油气层评价和科学制定油气田开发方案提供可靠的资料和参数,以进一步加快勘探速度,提高勘探成功率,降低成本,增加效率。
地层测试可以直接取得地层产能、地层压力及温度、压力恢复曲线及地层流体样品等四项资料。
通过地层测试达到以下目的:●证实所钻构造是否存在工业油气层;●探明油气田的含油面积及油水或气水界面;●结合电缆地层测试资料探明气、油、水层的纵向分布及是动力系统;●搞清油、气层的产能、压力、温度及渗透率等动态特征参数;●搞清井下及地面地层流体性质;●观察地层压力衰减,探明油(气)层连通范围,估算单井控制储量;●观察边界显示,计算不渗透边界距离;●搞清油气层受损害的程度,计算理想产能;●搞清地层水性质为测井解释提供参数。
1二、地层测试类型根据工艺特点和测试的差异,地层测试分为以下三类:a.钻杆地层测试(DST);b.TCP+DST联作测试;c.延长测试(EDST)。
三、测试设计的重要性海上测试是一项系统工程,这项工程完成得好坏,不但与测试阶段的工作有关,而且与测试前的钻井和完井作业质量有关。
如钻井期对油层保护较好,井身较规则,固井质量好,测试层段无窜槽现象,这些都是测试成功的前提条件。
就测试作业而言,有如下四个紧密相关的环节:测试设计、工艺施工、资料录取和资料解释。
每个环节都关系着测试质量,其中测试设计又是首要的工作,一个优秀的测试设计(包括工艺设计和测试方案设计)应该是,针对不同地层、测试层段、井身条件和测试目的,采取有效的工艺方法和测试方案。
使测试既能满足取资料要求,又能达到施工安全、快速和低成本。
地层测试设计基本内容:第一章拟测试井的基本数据a.构造位置;e.开钻日期及完钻日期;b.地理位置;f.完钻井深及完钻层位;2c.经纬度及坐标;g.钻头程序及套管程序;d.水深及补心海拔;h.人工井底。
JY184页岩气井压裂试气技术
JY184页岩气井压裂试气技术摘要:JY184井位于四川平桥区块,是涪陵页岩气田二期产建平桥区块部署的重点开发井,通过对该井射孔工艺和压裂分段方式以及试气制度优化,高效完成了19段压裂试气施工任务,压后增产效果明显。
关键词:页岩气;开发井;分段;增产效果JY184井位于四川平桥区块,是涪陵页岩气田二期产建平桥区块部署的重点开发井,通过对该井地质情况分析,优化了压裂试气设计,高效完成了该井19段压裂施工,压后取得较好效果,为该区块页岩气水平井压裂施工提供了宝贵的经验。
1 JY184井基础情况JY184井位于四川平桥区块,平桥区块是一个“窄陡”断背斜[1],主要处于隔槽式褶皱—冲断带,断层数量多、规模也大,整个海相构造层形变较强,地层纵横向连续性较差,这些地区五峰组—龙马溪组深水陆棚相带优质页岩发育,加之页岩气层埋深适中,多处于2500~4500m,是涪陵页岩气田二期产建平桥区块部署的重点开发井区域,钻探目的是开发平桥区块上奥陶系五峰组-下志留系龙马溪组页岩气资源,评价川东南地区川东高陡褶皱带平桥断背斜较高部位埋深3000米以深区域产能情况。
图1 JY184井区块页岩气构造图图 2 JY184井井身结构图根据相关资料推算JY184井压前地层压力43.71MPa,压后地层压力47.33Mpa,地层温度为110.21℃。
由于该井位于平桥断背斜北部倾末端,东邻平桥东1号断层,宏观地应力具有中弱拉张性特征,最大水平主应力方向以北西-南东向为主,A靶点东、西两侧各发育一条高曲率条带,水平距离分别为230m、130m,其中西侧条带向北东方向延伸,并与水平段中部-B靶叠合,预测水平段方向与裂缝方向基本一致,且裂缝较发育。
该井水平段在①-⑤小层穿行,井段4625.4-4634.8m为①小层顶部观音桥段,为低伽马高密度的灰质页岩;井段3952-4209m(⑤、④小层)泥质含量较高,平均40.0-41.2%,下步优化上述井段射孔及压裂施工参数;水平段发育1个中-高值曲率段及1个弱曲率段,水平段中段至B靶附近裂缝相对发育,水平段5384.45-5394.00m共漏失钻井液236.7m3,在水平段井段3952.0-4422.5m东邻平桥东1号断层且与其近平行,与该断层最小距离161m,与东部另一断层F1最短距离480m,优化该井段压裂工艺参数;而该井5468.64m以下接箍深度数据为根据钻井提供的相应套管单根长度推算,数据供参考;现场应据第一次泵送桥塞跟踪的磁接箍深度数据校核、微调该段射孔簇段,避免在套管接箍处射孔;2 JY184井压裂设计(1)设计射孔54簇。
涪陵焦石坝区块页岩气水平井钻井完井技术
涪陵焦石坝区块页岩气水平井钻井完井技术周贤海【摘要】针对涪陵焦石坝区块地质条件复杂、各向异性大,易导致发生井下故障、钻速慢、钻井周期长及成本居高不下的问题,在分析该区块页岩气钻井完井技术难点的基础上,进行了页岩气水平井钻井工程技术适应性评价,通过对丛式井布井方案、井身结构、井眼轨道设计、优快钻井技术、钻井液技术及页岩气层长水平段固井技术等进行优选及进一步优化,提出了涪陵焦石坝区块页岩气水平井钻井完井技术方案。
该技术方案在焦页12HF井等17口井进行了现场实践及应用,初步形成了涪陵焦石坝区块页岩气水平井钻井完井技术。
应用表明,该技术可显著提高机械钻速、缩短钻井周期,可为涪陵焦石坝区块页岩气规模开发提供技术支持。
%In view of the problems of frequent downhole accidents in shale gas well drilling in Jiashiba Block of Fuling Area ,slow penetration rate ,long drilling cycle ,and high cost caused due to complex geological conditions and strong anisotropy ,the adaptability of drilling technologies used in Jiaoshiba Block was evaluated based on the a-nalysis on the difficulties of shale gas well drilling .The technical drilling scheme for Jiaoshiba Block shale gas hori-zontal wells in Fuling Area was then proposed through evaluation ,selection and optimization of cluster well place-ment ,casing program ,well trajectory ,fast drilling techniques ,drilling fluid ,and cementing techniques for the long horizontal section .The technical scheme has been applied in 17 wells including Well Jiaoye 1 2HF resultingin sig-nificant increase in penetration rate and drilling cycle reduction .Theresearch provides sound technical support for shale gas’commercial development in Jiaoshiba Block of Fuling Area .【期刊名称】《石油钻探技术》【年(卷),期】2013(000)005【总页数】5页(P26-30)【关键词】页岩气;水平井;钻井;固井;井身结构;钻井液;焦石坝区块【作者】周贤海【作者单位】中国石化江汉油田分公司地质工程设计监督中心,湖北潜江 433124【正文语种】中文【中图分类】TE24;TE25涪陵焦石坝区块页岩气藏位于川东高陡褶皱带包鸾-焦石坝背斜带焦石坝构造,为构造位置相对较高、地层产状较为宽缓的主体部位。
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c a p a c i t y,2 0 1 7 c o n s t r u c t i o n o f 1 0 b i l l i o n s q u a r e me t e r s o fc a p a c i y t p l a n n i n g . 2 0 1 4 t o a c h i e v e g a s p r o d u c t i o n i n 7 4,2 01 5 g a s p r o d u c t i o n
司西南分公司在涪陵工区自主设计的地面的测试流程,经过现场实践地不断地优化和改进,目 前可满足4 口井同步钻塞、两口
井 同步求产 ,极 大地缩短 了测试施 _ T - 周期,为涪陵页岩气开发提供 了有 力的支撑 。 关键词 : 涪 陵页岩 气 ;井工厂 ;测试流程 ; 工艺介绍 中图分类号 : T E 3 8 文献 标志码 : A 文章编号 : 1 0 0 3 - 6 4 9 0( 2 0 l 7 )O 4 - o O 7 2
第4 3 卷第4 期
2 0 1 7 年4 月
工 艺与设备
T e c h n o l o g y a n d Eq u i p me n t
化
工
设
计
通
讯
Ch e mi c a l E n g i n e e r i n g De s i g n Co mmu n i c a t i o n s
Ke y wo r d s: F u l i n g s h t p r o c e s s; p r o c e s si n t r o d u c t i o n
1 地面设备介绍 补 屑器 主要 用于 钻塞期 间桥 塞碎 屑收集 处理 ;其次放 喷 测 气 时保护 其 后的流 程不 被堵 塞 。内部安 装 3 mm 开缝 筛管 , 流 体进 入筛管 后将 碎屑 筛漏进 筛管 内,流体 则从缝 隙 穿过进 入 下游 。 降压 管汇 台用于 高压流 体 降压 分流 控制 放喷用 。运 用管 汇 台上 多个 阀 门控 制流 体流 向,安装 固定油 嘴控 制流体 压力 进 行 降压 安 装在 捕屑器 下游 、热交换 器上 游 。油 嘴部位 安 装 蒸汽 管线 ,对油嘴进行加热 。 热交 换器 对 降压后 的流体 进行 加热 ,防止 下游冰 堵 。通 过锅炉 输送 蒸汽 至热 交换器蒸 汽包 内,对包 内盘 管 中的流体 进行加 热。安装于降压管汇 台下游 、分离器上游 。换热面积 : 1 0 . 8 m ,天然气 日处理器 : 1 0 0 万 m 。 流 体进入 二相 分离 器后 ,通 过流 体 间比重不 同进 行 自身 分 离,具备 气体 、液体 通道 。利 用外 部 的气、水 计量仪 器对 其产 量进 行计量 。江汉 井下测 试公 司使用 的二 相分 离器承压 级别1 5 MP a ,处 理气 量 1 0 0 万 / d ,液量 2 0 0 m3 / d ,设有 两种 安全 设施 ,( 爆 破片 、弹簧 式安全 阀 ) ,安全 阀 出 口需单独 安 装放空管线 ,且 出口不得有 阀门及任何节流装置 。 体化 流量 计,此 主要运 用于 采气 站和集 输站 ,经过 多 年 的改进 和发 展,是 一套成 熟和 数字监 控流量 计体 系 ,在 运 用于试 气求产现场 ,提高智 能化程度和远 程数据传输 和保存 。 它 是根据 安装 在管 道 中的孔板产 生 的差压 ,已知流 体条件 和 孔 板与管 道 的几何尺 寸来 测量 流量 ,由孔板 、差压变 送器和 流 量显示 仪组 成,主要 安装在 分 离器气 出 口下游主 测试 管线 上 。在 气动 薄膜 阀和进 站管 线前 。原理通 过计 算机 内置公 式 程序 来 自动生 成产 量和记 录 曲线,直接 在上游 求产 ,避免 气 动薄膜 阀后的 临界速度流量计 无法达 到求产要求 的临界状态 , 减小进站产量和燃烧 产量叠加 产生的误差 。 气 动薄 膜 阀 由薄 膜 阀、指 挥器 、减 压 阀、凝 结 水罐等 部 件 组成 。薄膜 阀 由阀体和气 囊两 部分组 成 ,气 囊通 过高压 气
c o mm i s s i o n e d b y 1 5 0 . I n t h e a b o v e c o n t e x t ,t h e“ we l l p l a n t ”mo d e l h a s b e c o me he t p r e f e r r e d c o n s t r u c t i o n mo d e . J i a n g h a n u n d e r g r o u n d t e s t c o mp a n y s o u h we t s t b r a n c h i n he t F u l i n g a r e a i n d e p e n d e n t d e s i g n o f t h e ro g n d u t e s t p r o c e s s t h r o u g h he t ie f l d p r a c t i c e t o c o n t i n u e t o o p t i mi z e a n d i mp r o v e he t c u r r e n t t o me e t he t f o u r we l l s s y n c ro h n o u s d r i l l i n g, t wo we l l s s i mu l t ne a o u s l y p r o d u c t i o n, g r e a t l y s h o r t e n i n g he t t e s t c o n s t r u c t i o n c y c l e ,F o r he t F u l i n g s h a l e g a s d e v e l o p me n t p r o v i d e s a s  ̄ o n g s u p p o r t .
涪 陵页岩气 井 “ 井工厂’ ’测试流 程工艺介绍
高 勇
( 中石化 江汉石 油工程 有限公 司井下测试公 司,湖 北武汉 4 3 0 0 0 0 )
摘 要: 中石化 在涪 陵地 区 页岩 气取得 突破后 , 已经制定 2 0 1 5 年建设 5 O 亿m 的产 能、2 0 1 7 年建设 l O 0 4 Lm 3 产 能的规划 。 2 0 1 4 年 实现试 气投产 7 4口,2 0 1 5 年试 气投 产 1 5 0口。在 上述 背景 下 ,“ 井工厂 ”模 式就成为首选 的施 工方 式。江汉井 下测 试公
I nt r o duc t i o n t o t he Te s t Pr o c e s s 0 f“ W e U Pl a n t ”i n Ful i ng Sha l e Ga s We U
Gao Y on g
Ab s t r a c t:S i n o p e c i n t h e F u l i n g a r e a s h a l e g a s b r e a k t h r o u g h, h a s b e e n d e v e l o p e d i n 2 0 1 5 t o b u i l d 5 b i l l i o n s q u a r e me t e r s o f