【石油工程、钻井液】名词解释
钻井液基础知识
第三章钻井液基础知识一、钻井液概念钻井液是指油气开发钻井过程中以其多种功能满足钻井工作需要的各种循环流体的总称。
钻井液的循环是通过泥浆泵实现的。
循环池中的钻井液由泥浆泵泵入地面高压管汇,经过立管、水龙带、水龙头、方钻杆、钻杆、钻铤到达钻头,然后从钻头喷嘴喷出,沿着钻柱与井壁(或套管)形成的环形空间返出,到达地面后经各种固控设备处理后返回循环池。
因此,钻井液又被人们普遍称为石油钻井工程的“血液”。
钻井液又称做钻井泥浆或简称泥浆。
钻井液工艺技术是油气钻井工程的重要组成部分,在确保安全、优质、快速钻井中起着越来越重要的作用。
现场钻井液循环系统如图所示。
泥浆池泥浆泵地面高压管汇立管水龙带水龙头方钻杆固控设备沉砂池震动筛泥浆槽井眼环空钻头钻铤钻杆二、钻井液的组成1、分散介质---水(盐水)或油2、分散相---膨润土、加重材料、各种处理剂、钻屑膨润土是常用的配浆材料,主要起提粘和造壁作用,加重材料用于提高钻井液密度,处理剂用于调整钻井液性能,钻屑是无用固相应通过各种固控措施除去。
三、钻井液的基本功用1、携带和悬浮岩屑通过钻井液循环将钻头破碎的岩屑从井底携带到地面,让钻头始终接触、破碎新地层,保证快速钻进。
钻井液停止循环时使钻屑在钻井液中悬浮不下沉,防止沉沙卡2、稳定井壁和平衡地层压力钻井液借助液相滤失作用,在井壁上形成一层薄而致密的泥饼,阻止液相进一步滤失,从而减弱泥页岩水化膨胀和分散程度,达到稳定井壁的作用。
平衡地层压力是通过钻井液提供的液注压力来实现,从而防止井塌、井喷、卡钻等复杂情况。
3、冷却和润滑钻头钻具钻进过程中钻头破碎岩屑,钻具与井壁摩擦会产生大量热,这些热量通过钻井液循环被带出地面从而达到冷却钻头钻具的作用。
钻具在井下旋转过程中钻井液在钻具与地层之间又会起到很好的润滑作用。
4、传递水动力钻井液将地面泥浆泵赋予的动力除了用于克服沿程阻力外,当它从钻头喷嘴高速喷出时,对井底产生强大冲击力从而显著提高钻速。
石油工程常用名词解释
石油成因的学说主要有无机成因和有机成因学说。
多数学者认为石油主要是有机成因的。
生油岩按照有机成因学说,大量的微体生物遗骸与泥砂或碳酸质沉淀物埋藏在地下,经过长时期的物理化学作用,形成富含有机质的岩石,其中的生物遗骸转化为石油。
这种岩石称为生油岩。
储集层能够储存和渗滤油气的岩层,它必须具有储存空间(孔隙性)和储存空间一定的连通性(渗透性)。
储集层中可以阻止油气向前继续运移,并在其中贮存聚集起来的一种场所,称为圈闭或储油气圈闭。
油气藏圈闭内储集了相当多的油气,就称为油气藏。
油气田在地质意义上,油气田是一定(连续)的产油面积内各油气藏的总称。
该产油面积是受单一的或多种的地质因素控制的地质单位。
油气聚集带油气聚集带是油气聚集条件相似的、位置邻近的一系列油气藏或油气田的总和。
它具有明确的地质边界区,形成年产原油430万吨和天然气3.8亿立方米生产能力。
含油气盆地在地质历史上某一时期的沉降区,接受同一时期的沉积物,有统一边界,其中可形成并储集油气的地质单元,称做含油气盆地。
生油门限生油岩在地质历史中随着埋藏在地下的深度加大,受到的压力和温度增加,其中的有机质逐步转变成油或气。
当生油岩的埋藏到达大量生成石油的深度(也是与深度相应温度)时,叫进入生油门限。
油气地质储量及其分级油气地质储量就是油气在地下油藏或油田中的蕴藏量,油以重量(吨)为计量单位,气以体积(立方米)为计量单位。
地质储量按控制程度及精确性由低到高分为预测储量、控制储量和探明储量三级。
地处豫西南的南阳盆地,矿区横跨南阳、驻马店、平顶山三地市,分布在新野、唐河等8县境内。
已累计找到14个油田,探明石油地质储量1.7亿吨及含油面积117.9平方公里。
1995年年产原油192万吨。
油(气)按储量可分按最终可采储量值可分成4种:特大油(气)田:石油最终可采储量大于7亿吨(50亿桶)的油田。
天然气可按1137米3气=1吨原油折算。
大型油(气)田:石油最终可采储量0.7~7亿吨(5~50亿桶)的油(气)田。
石油工程、钻井液 名词解释
钻头钻头主要分为:刮刀钻头;牙轮钻头;金刚石钻头;硬质合金钻头;特种钻头等。
衡量钻头的主要指标是:钻头进尺和机械钻速。
钻机八大件钻机八大件是指:井架、天车、游动滑车、大钩、水龙头、绞车、转盘、泥浆泵。
钻柱组成及其作用钻柱通常的组成部分有:钻头、钻铤、钻杆、稳定器、专用接头及方钻杆。
钻柱的基本作用是:(1)起下钻头;(2)施加钻压;(3)传递动力;(4)输送钻井液;(5)进行特殊作业:挤水泥、处理井下事故等。
钻井液的性能及作用钻井液的性能主要有:(1)密度;(2)粘度;(3)屈服值;(4)静切力;(5)失水量;(6)泥饼厚度;(7)含砂量;(8)酸碱度;(9)固相、油水含量。
钻井液是钻井的血液,其主作用是:1)携带、悬浮岩屑;2)冷却、润滑钻头和钻具;3)清洗、冲刷井底,利于钻井;4)利用钻井液液柱压力,防止井喷;5)保护井壁,防止井壁垮塌;6)为井下动力钻具传递动力。
常用的钻井液净化设备常用的钻井液净化设备:(1)振动筛,作用是清除大于筛孔尺寸的砂粒;(2)旋流分离器,作用是清除小于振动筛筛孔尺寸的颗粒;(3)螺杆式离心分离机,作用是回收重晶石,分离粘土颗粒;(4)筛筒式离心分离机,作用是回收重晶石。
钻井中钻井液的循环程序钻井液罐经泵→地面管汇→立管→水龙带、水龙头→钻柱内→钻头→钻柱外环形空间→井口、泥浆(钻井液)槽→钻井液净化设备→钻井液罐。
钻开油气层过程中,钻井液对油气层的损害主要有以下几种损害:(1)固相颗粒及泥饼堵塞油气通道;(2)滤失液使地层中粘土膨胀而堵塞地层孔隙;(3)钻井液滤液中离子与地层离子作用产生沉淀堵塞通道;(4)产生水锁效应,增加油气流动阻力。
预测和监测地层压力的方法(1)钻井前,采用地震法;(2)钻井中,采用机械钻速法,d、dc指数法,页岩密度法;(3)完井后,采用密度测井,声波时差测井,试油测试等方法。
钻井液静液压力和钻井中变化静液压力,是由钻井液本身重量引起的压力。
钻井工程专业名词解释
钻井工程专业名词解释一、名词解释:1、钻井进尺工作时间:与进尺有关的钻井作业时间,包括存进尺、接单根、扩划眼、换钻头、循环钻井液、起下钻、定向测量及定向作业等。
2、钻井工程质量:主要是指井身质量、取芯质量和固井质量。
3、碰压:固井过程替水泥浆时胶塞到达阻流位置时压力突然升高的过程。
4、联顶接:从钻台面要将生产套管送到地面规定高度的连接套管。
5、鱼头:钻井作业中一般将井内由于处理事故过程余留的钻具、套管以及其他工具叫井内落鱼,最上部顶端位置叫鱼头。
6、狗腿:将钻进过程中井斜变化较大的地方称为“狗腿".7、迟到时间:钻头破碎地层后,岩屑随钻井液由井底上返至振动筛所需要的时间称作迟到时间。
8、钻井液柱压力:由钻井液柱的重力所引起的压力。
9、岩石可钻性:岩石可钻性是岩石抗破碎的能力。
可以理解为在一定钻头规格、类型及钻井工艺条件下岩石抵抗钻头破碎的能力。
10、钻井液失水:在压力差作用下,钻井液中的自由水向井壁岩石的裂缝或空隙中渗漏,称为钻井液的滤失。
11、地层破裂压力:在井下一定深度裸露的地层,承受流体压力的能力是有限的,当流体压力达到一点数值时会使地层破裂,这个液体压力称为地层破裂压力。
12、井喷:是地层中的流体喷出地面或流入其他地层的现象。
13、溢流:地层流体进入井筒内,使返出的钻井液量大于泵入量,停泵后井口自动外溢的现象。
14、井控:是指对油、气井地层压力的控制。
15、压力梯度:单位深的压力增量。
16、压井:向失去2压力平衡的井筒内,泵入高密度钻井液,以恢复和重建压力平衡的作业。
17、平衡压力钻井:是指井底压力等于或大于地层压力情况下的钻井。
18、关井:发生溢流和井涌后,关闭封井器和节流关汇,阻止地层流体继续侵入井筒的过程。
19、循环周:钻井液从井口泵入至井底再从井底返到地面的时间。
20、静液压力:由静止液柱的重力引起的压力。
21、地层压力:地下岩石孔隙内流体的压力。
22、抽吸压力:上提钻柱时,由于钻井液粘滞作用产生的使井底压力减小的瞬间附加压力。
石油工程钻井液词汇(中英文)
石油工程钻井液词汇(中英文)
(1)mud column泥浆柱,主要用于产生液柱压力。
(2)static bottom-hole pressure (SBHP)是静态井底压力,即钻井液处于静止状态时,井底的压力。
(3)wetted perimeter 湿周,所谓的湿周是指过流断面流体与固体边壁接触的长度。
(4)Simulating a Circulating Wellbore 模拟循环的井眼。
(5)又遇到一个“岩屑,钻屑”的词,Drill Solids,之前还有一个是用Drilling cutting 或者cutting 来表示。
(6)non-aqueous drilling fluids无水钻井液,是以其他物质为基液的一种钻井液,多半是油基钻井液。
(7)critical temperature临界温度,
critical deepth 临界井深
(8)Geomechanics地质力学,岩石地质上有关的力学知识。
(9)Mechanical Earth Model机械地球模型
(10)常见的钻井事故:井壁坍塌hole collapse
卡钻stuck pipe是指,钻柱在井眼内无法拔出和下入井内,被卡住。
(11)deviated well斜井相对应的是直井(Vertical Well),还有一种是水平井,即井的形状在水平段是水平的,整个井型呈现一定曲率形状。
(12)Poisson’s ratio泊松比,是以泊松人名命名的,表示岩石的变形特性的量,是指横向变形量比上纵向变形量的比值。
(13)。
油矿地质学复习资料
油矿地质学复习资料一.名词解释1.地质井:在区域勘探的盆地普查阶段,为了确定盆地构造,查明地层层序及接触关系,及浅层油气情况,在盆地浅部地层或盆地边缘地层而钻的井。
又叫剖面井或构造井。
2.参数井: 又称区域探井,在区域勘探的区域详查阶段,为了解一级构造单元的区域地层层序、厚度、岩性、 油气生储盖及其组合关系,并为物探解释提供参数而钻的探井。
3.预探井 :在油气勘探的圈闭预探阶段,以局部圈闭、新层系或构造带为对象,以发现油气藏、计算控制储量和预测储量为目的的探井。
4.评价井 :又称详探井,在已获得工业性油气流的圈闭上(处于油藏评价阶段),为查明油气藏类型、油气藏边界、构造形态、油气层厚度及物性变化,评价油气田规模、产能及经济价值,以计算探明储量为目的的探井。
5.开发井 :评价井钻探后根据开发方案按照一定的井网密度和井网方式所钻探的井6.水文井:为了解水文地质问题和寻找水源而钻探的井7.调整井: 油气田开发一段时间,根据开发动态和数值模拟资料以提高储量动用程度和采收率为目的而钻探的井井型 直井、定向井8.定向井: 按照预先设计的井斜方位和井眼轴线形状进行钻进的井,其特点是井眼轨迹是倾斜的。
9.补心高度:方补心顶面至地面的高度10.补心海拔:方补心顶面至海平面的垂直距离,为补心高度与地面海拔之和。
11.井斜角α: 测点处的井眼轴线与铅垂线之间的夹角12.井斜变化率K α :单位井段井斜角的变化值,表示井斜角随井深度变化的快慢程度13.井斜方位角φ: 井眼轴线的切线在水平面上的投影与正北方向之间的夹角14.固井: 在井壁和套管之间的环形空间内注入水泥,以防止井壁坍塌,影响钻井安全,也可以起到分隔油气层和其他地层的作用15.录井: 在钻井过程中,在钻井井场的不同部位或者井下钻柱中,通过人工操作或者安装传感器,录取反映地下地质情况和钻井工程动态的各种信息,包括地质信息、油气信息、钻井工程信息16.套管程序: 钻井过程中,为了保障安全钻进、有效分隔产层和其他地层等采取的一系列下套管措施17.岩心编号:采用分数形式表示,如5154表示第4次取心中共有51块岩心,此块为第5块。
钻井液知识详解
钻井液钻井液是用于钻井的一种循环流体,在钻井过程中有着特别重要的作用。
人类最早进行旋转钻井时用的循环流体是清水,钻进时因地层中的泥质成分不断分散在水中而变成混浊的泥水,当时,把它称之为“泥浆”。
以后,随着钻井的实践和进展,钻井时用的泥浆还可用油和气体,从而形成了不同类型的钻井液流体,故而称其为钻井液。
钻井液是钻井施工中非常重要的组成部分,钻井液性能的优劣对钻井速度、钻井平安和油井投产后产量的凹凸有着至关重要的作用。
钻井过程中若失去钻井液的循环,钻井工作则无法进行,故人们常用“泥浆是钻井的血液”来形象地比方钻井液在钻井中的重要地位。
钻井液主要有六项功能。
携带和悬浮井筒中的岩屑。
钻井液是一种胶状的流体,在钻进循环钻井液时能将钻头破裂的岩屑带出地面,在钻井泵不能工作或起下钻的过程中,钻井液还可将岩屑悬浮在井筒内并使之不致下沉到井底。
平衡井下地层压力。
地层中油、气、水层的压力是不同的,因此要求使用有肯定密度的钻井液,平衡地层流体的压力以防止发生井喷。
冷却、润滑钻头和钻具。
钻头和钻具在井下工作时与地层摩擦发热,钻井液在不断循环的过程中可汲取并带走热量,钻井液从井内返出流到地面后,可自行放出汲取在钻井液中的热量,同时,钻井液还对钻头和钻具有润滑的作用。
爱护井壁。
由于井下地层岩石中有孔隙、裂缝,在压力下钻井液中的自由水会向地层内渗透,钻井液中固相颗粒粘附在井壁上形成薄而坚韧的滤饼,可爱护井壁不垮不塌。
爱护油气层。
钻井过程中使用优质的钻井液可削减钻井液液柱压力与井下产层的压差,在井筒的井壁上形成优质的滤饼,防止钻井液中的水和微细颗粒进入地层,这些方法和措施都可有效的爱护油气层。
提高钻井速度。
在喷射钻井过程中,钻井液的高压射流可帮助破岩,并清除井底钻头破裂地层处的垫层,大大加快钻头的钻进速度。
随着油气勘探开发工作的不断深化和进展,钻井的深度越来越大、地层也越来越简单,钻井井型也越来越多种多样,因此,对钻井液就提出了新的更高的要求,所以,钻井液技术的进展也越来越受到关注。
石油工程概论复习重点--钻井部分
石油工程概论复习重点—钻井部分题型:名词解释(20分);判断题(20分) ;简答题(60分)绪论1、 石油的定义:一种以液态形式存在于地下岩石孔隙中的可燃性有机矿产,是以碳-氢化合物为主体的复杂混合物。
没有确定的化学成分和物理常数。
又称原油。
2、 天然气的定义:与石油有相似产状的、通常以烃类为主的气体,指油田气、气田气、凝析气和煤层气。
甲烷成分CH4>80%3、 石油工程的定义:石油工程是根据油气和储层特性建立适宜的流动通道并优选举升方法,经济有效地将深埋于地下油气从油气藏中开采到地面所实施的一系列工程和工艺技术的总称。
包括油藏、钻井、采油和石油地面工程等4、 石油工程的任务:勘探发现具有工业油气流的含油气构造;制定合理的开发方案;进行合理的钻井设计和科学的钻井施工;制定采油工程方案,确定采油工艺技术;开发的动态监测与开发调整;采取有效措施,提高原油采收率5、 石油工程的目标:经济有效地提高油田产量和原油采收率第一章 岩石的工程力学性质1、 岩石的类型:根据成因分为三类:岩浆岩、沉积岩、变质岩。
钻井中常遇到的是沉积岩2、 岩石各向异性的概念:如果物体的某一性质随方向的不同而不同,则称物体具有各向异性岩石一般具有各向异性的性质。
如在垂直于或平行于层理面的方向上,岩石的力学性质(弹性、强度等)有较大的差异。
岩石的各向异性性质是由岩石的构造特点所决定的。
结晶矿物的定向排列、层理、片理、节理等使得岩石具有各向异性的特点。
3、 不均质性: 如果物体中不同部分的物理、化学性质不同,称该物体是不均质的。
4、 强度:岩石在外力作用下发生破坏时所承受的最大应力5、 抗压强度—岩石单纯受压缩应力破坏时的强度6、 岩石的硬度是岩石抵抗其它物体表面压入或侵入的能力7、 硬度与抗压强度区别:前者只是固体表面的局部对另一物体压入或侵入时的阻力,而后者则是固体抵抗固体整体破坏时的阻力。
%地质储量采出的油气总量油气采收率=100前者反映岩石颗粒的硬度,其对钻进过程中工具的磨损起重大影响;后者反映岩石的组合硬度,其对钻进时岩石破碎速度起重大影响8、 塑性系数:岩石破碎前耗费的总功AF 与岩石破碎前弹性变形功AE 的比值9、 应力应变曲线:主要掌握塑脆性10、 影响岩石力学性质的因素:岩石结构;井底各种压力;载荷性质的影响11、 岩石可钻性:指岩石破碎的难易程度,可以理解为在一定的钻头规格、类型及钻井工艺条件下岩石抵抗钻头破碎的能力。
钻井工程术语类名词解释
9、钻台:装于井架底座上,作为钻工作业的场所。
10、钻具:井下钻井工具的简称。
一般来说,它是指方钻杆、钻杆、钻铤、 接头、稳定器、井眼扩大器、减振器、钻头以及其它井下工具等。
11、方钻杆:用高级合金钢制成的,截面外形呈四方形或六方形而内为圆孔的厚壁管子。
两端有连接螺纹。
主要用于传递扭矩和承受钻柱的重量。
12、钻杆:用高级合金钢制成的无缝钢管。
两端有接头。
用于加深井眼,传递扭矩,并形成钻井液循环的通道。
可分为内平钻杆、管眼钻杆和正规钻杆。
13、钻柱:是指自水龙头以下钻头以上钻具管串的总称。
由方钻杆、钻杆、 钻铤、接头、稳定器等钻具所组成。
14、小鼠洞:位于井口的正前方,用于预先放置钻杆单根的洞,以加快接单根操作。
15、(大)鼠洞:当不使用方钻杆而从大钩上卸下时,用于放置方钻杆和水龙 头的洞,位于钻台左前方井架大腿与井口的连线上。
16、下部钻具组合:指最下部一段钻柱的组成。
17、井眼轴线:井眼的中心线。
18、井口工具:钻台上用于井口操作的工具。
包括大钳(吊钳)、吊卡、卡瓦、 安全卡瓦、提升短节、钻头装卸器、旋接器等。
19、指重表:反映大钩上载荷变化情况的仪表,它可显示悬重、钻重和钻压。
20、单根:指一根钻杆。
21、双根:指连成一体的两根钻杆。
22、立柱(立根):起钻时卸成一定长度,能立在钻台的钻杆盒上的一柱钻柱。
一般为三根钻杆。
23、吊单根:将钻杆单根吊起放入小鼠洞内的操作。
24、接单根:当钻完方钻杆的有效长度时,将一根钻杆接到井内钻柱上使之加长的操作。
钻井工程常用术语(一) 1、井场: 2、井口: 3、井底: 4、井壁: 6、裸眼: 7、环空: 柱状空间。
钻井施工必需的作业场地。
井的开口端。
井的底端。
井眼的圆柱形表面。
未下套管部分的井段井壁。
井中下有管柱时,井壁与管柱或管柱与管柱之间的圆环形截面的8、 井:为便于安装井控装置开挖的圆或方形井。
25、钻井工序:指钻井工艺过程的各个组成部分。
一般包括钻前准备、钻进、 取芯、中途 测试、测井、固井和完井等。
石油钻采工艺复习资料
钻井部分名词解释:1、钻井:为了勘探地下是有和天然气而在地表钻凿一个通往地下油气层直径很小的井眼的工作。
2、井深:指方钻杆在转盘面以下的长度.3、井斜角:指油水井中某点的中轴线与地球铅垂线之间的夹角,其范围为0°~180°.,井斜角用来指示井眼轨迹的斜度。
4、钻井液:钻井时用来清洗井底并把岩屑带到地面,维持钻井操作正常进行的流体。
5、地层压力:作用在岩石孔隙内流体(油气水)上的压力。
6、井斜方位角:井眼水平投影与正北方向的夹角。
7、上覆岩层压力:某地层的上覆岩层压力是指覆盖在该地层以上的岩石及其岩石的孔隙中流体的总重量造成的压力。
8、欠平衡钻井:在钻井过程中钻井液柱作用在井底的压力(包括钻井液柱的静液压力,循环压降和井口回压)低于底层孔隙压力。
9、注水泥:在套管下人油井之后,必须要用水泥车将水泥浆自套管泵入井内,使其从套管鞋返回到套管与井壁之间的环状空间,并达到一定高度。
这种作业即为“注水泥"。
10、完井:钻井工程的最后环节。
填空:1、地层压力的分类:(1)原始地层压力:是指油田未开采时测得的油层中部压力。
(2)目前地层压力:指油田投入开发后,在指点的井点所测关井后油层中部恢复的压力值。
(3)流动压力:指在油井正常生产时测得的油层中部压力。
2、钻井液的组成:液相;活性固相;惰性固相;各种钻井液添加剂.3、岩石的强度:单轴抗压强度、抗拉强度、抗剪强度。
4、钻头的分类:石油钻井中用来破碎岩石以形成井眼的工具.按类型分有刮刀钻头、牙轮钻头、金刚石钻头、和PDC钻头;按功用分有全面钻进钻头、取芯钻头、特殊工艺钻头。
5、钻柱的组成:方钻杆,钻杆,钻铤,接头,稳定器.6、定向井的三要素:井深、垂深、井斜角。
7、钻井泵的工作状态分为两种:额定泵压工作状态和额定功率工作状态。
8、固井工程:是下套管和注水泥两个工序的总称。
9、套管分类:表层套管,中间套管,生产套管,钻井衬管。
10、井斜的原因:影响井斜的原因很多,如地质条件、钻具结构、钻进技术措施、操作技术及设备安装质量等。
钻井液基本解析
钻井液工艺是以基础理论和工程原理相结合的一门应用技术,具体来 说,钻井液工艺包括地质、化学和物理的基础理论与基本知识,同时 也包括技艺与工程的应用。运用各种物料、原材料处理剂的科学配伍, 合理的使用各种设备,以最经济的成本满足钻井工程的目的。钻井液 工艺不但是设计和配制最理想的的钻井液,而且要以最经济的投资, 成功地完成每口井的钻井任务。
注:钻井液中的固相分为两种类型,即活性固相(ActiveSolids)和惰性固相(Ineri Solids)。凡是容易 发生水化作用或易与液相中某些组分发生反应的称为活性固相,反之则称为惰性固相。前者主要指膨润 土,后者包括石英、长石、重晶石以及造浆率极低的粘土等。除重晶石外,其余的惰性固相均被认为是 有害固相,是需要尽可能加以清除的物质。
4、分散钻井液体系:加有分散剂的水基钻井液。如以磺化栲胶、磺 化褐煤和磺化酚醛树脂作为主处理剂的三磺钻井液具有较强的抗温能 力,适于在深井和超深井中使用。
5、钙处理钻井液体系:经石灰、石膏或氯化钙等处理剂处理的水基 钻井液。该钻井液的组成特点是体系中同时含有一定浓度(质量浓度) 的Ca2+和分散剂。
钻井液目前主要有两种分类方式,通常我们按流体介质将钻 井液分为水基,油基和气体型三类。 (详见图表一)
图表一:钻井液的基本组成
水基钻井液
油基钻井液
气体型钻井流体
1、水相:淡水或盐水 1、油相:柴油或原油 1、气体:空气、氮气等
钻井液工艺原理
钻井方法
钻井方法 分 类
四、钻井液的发展
钢丝绳提升钻头 下放
顿 钻 钻 井 法
冲击井底,击碎岩石 向井内注水 岩屑、泥土混合成泥水浆 积累到一定量 提出钻头 下捞砂筒 捞出井内的泥水浆 暴露新井底 设计井深 顿钻钻井示意图
二、钻井液循环流程
钻井液循环系统: 钻井液循环系统: 钻井液流经的各种管线和设备 循 环 流 程: 泥浆罐 水龙带 钻铤 泥浆泵 水龙头 钻头 地面高压管汇 方钻杆 立管 钻 杆
钻柱与井壁形成的环形空间
从井口返出,流经固控设备进行处理,清除钻屑
钻井液定义及其循环流程
三、钻井液的功用
1.携带和悬浮岩屑
四、钻井液的发展
优点: 起、下钻费时少,设备简单
顿 钻 钻 井 法
缺点: (1)破碎岩石,取出岩屑的作业都是不连续的; (2)钻头功率小,破岩效率低,钻井速度慢; (3)不能进行井内压力控制; (4)只适用于钻直井。
四、钻井液的发展
转盘旋转法
旋转钻井法
井底动力钻具旋转法
钻头 钻柱加压 吃入地层 转盘旋转 破碎岩石 循环洗井液 清洗井底 设计井深 转盘旋转钻井法
连续管钻井法(柔杆钻井法) 连续管钻井法(柔杆钻井法)
钻头、加压装置、动力机 连续管 下放至井底 为动力机提供动力 循环洗井液 钻头旋转,破碎岩石 清洗井底 延伸井眼
连续管钻井示意图
四、钻井液的发展
连 续 管 钻 井 法 特 点
(1)连续管钻井实现了起、下钻的连续机械化,节省了 时间和劳动量; (2)在起下钻时仍能保持洗井液的正常循环; (3)由洗井液直接提供破岩钻进的能量,大大提高了能 量的有效利用率; (4)为全自动化控制提供了很好的条件; (5)具有巨大的发展潜力,目前正在发展、完善中。
油气水井井下作业常用名词解释
#油气水井井下作业常用名词解释##1. 井下作业井下作业是指在油气水井中进行的一系列操作和工作,通常涉及到钻井、完井、修井等工序。
井下作业是开发油气资源和维护井筒的重要环节,对于井的安全、效率、生产能力等方面具有重要影响。
##2. 钻井钻井是一项通过机械设备将钻杆和钻头进入地下进行钻探的作业。
它主要用于在地下找到并开发石油、天然气和地下水资源。
钻井是油气行业的首要环节,它包括井的布置、钻井液的循环、钻头的选择和钻井进度的监测等。
###2.1 钻井液钻井液是在钻井过程中使用的一种专用液体,它具有冷却、润滑、悬浮和运输钻屑等功能。
钻井液可以帮助控制井筒的压力,同时也可以提供钻井液性质的信息,例如测井和岩心采集等数据。
###2.2 钻头钻头是一种通过旋转和推进钻杆进入地下进行钻探的工具。
它通常由刀片、孔道和钻头身组成,用于钻取地层样本和打孔井筒。
钻头的选择取决于井眼的材料、尺寸和钻井目标。
##3. 完井完井是指在钻井完成后,对井筒进行一系列操作与处理,使油气能够从地层中流出到井筒中,并有效地进行生产。
完井是油气开采过程中的重要环节,涉及到固井、射孔、压裂等工艺。
###3.1 固井固井是在完井过程中进行的一项操作,主要是为了防止井壁坍塌、保护地下水资源以及控制井筒压力。
固井通常是通过将水泥浆注入井筒中,填充井眼与钻孔之间的空隙来实现的。
###3.2 射孔射孔是一种利用专用工具在井筒上进行打孔的技术。
它的目的是在完井后,通过炸药等方式将井筒与待开采地层直接连接起来,以便油气能够从地层中流出到井筒中。
射孔是完井中非常关键的一步。
###3.3 压裂压裂是在完井后,通过将高压流体注入井眼以改变周围岩石结构和增强裂缝来促进油气的生产。
这种技术可以增加地层渗透率并提高产能。
压裂通常需要使用特殊的压裂液和压裂装置。
##4. 修井修井是指在井筒出现堵塞、漏水或产量下降等问题时,对井筒进行一系列的操作和维修工作。
修井通常包括修井液的处理、井下工具的运用、井筒管柱的更换等,旨在恢复油气井的正常生产。
石油钻井地质名词解释
石油钻井地质名词解释1. 钻头破碎岩层单位厚度所需要的时间叫――钻时。
2. 岩屑从井底上返至井口所需要的时间叫――迟到时间。
3. 地下岩石被钻头破碎后随钻井液被带到地面的岩石碎块叫――岩屑。
4. 在岩屑录井中检查岩屑的荧光颜色,确定其含量,产状,含油级别,估算荧光,岩屑的百分含量,并填写荧光记录称――荧光录井。
5. 在钻井过程中,地质人员按照一定的取样间距和上返时间,连续收集与观察岩屑,并恢复地下地质剖面的过程称――岩屑录井。
6. 在钻进一定深度或时间,测量一次钻井液性能,并记录下来,绘成曲线,观察其变化,推断钻遇地层的含油气水情况和特殊岩层的过程叫――钻井液录井。
7. 随钻记录钻时的过程就是――钻时录井。
7. 井控是油气井地层压力控制的简称。
8. 依靠适当的钻井液密度来控制地层孔隙压力,使地层流体不能浸入井内的一种控制方法叫――初级井控。
9. 一级井控失败以后,地层流体浸入井内,出现溢流、井喷,依靠地面设备和适当的井控技术使井恢复到初级井控状态的控制方法叫――二级井控。
10. 二级井控失败以后,地面设备已不能控制井口,地层流体无控制的涌入井内,喷出地面时,重新恢复对井口的控制抢险。
11. 在钻井过程中,油气浸入井筒后,在循环过程中上返,钻井液池面上有气泡、油花等现象叫――油气浸。
12. (1)钻井进行钻探作业时,地层压力高于井内泥浆的压力,地层内的汽、液体无法控制地喷出地表就叫――井喷。
13. (2)井喷是石油或石油气开采中非常忌讳的意外事故,钻井时要把泥浆注入井管来平衡地下地层对油气的压力。
但是当勘测时对地下压力测试不准或注入的泥浆密度太低或出现地层压力突然变大等情况时,井管中的油或气喷出地面或流入井内的其他地层就发生了井喷,井喷往往伴随着有毒气体的着火,造成对环境和人较大的危害。
井喷发生后对其控制的方法叫压井,压井主要有司钻压井法和工程师压井法,司钻压井法是先把井里的气或油排出来,再用重泥浆替换原来太轻的泥浆,这种方法需要时间较长,在加重设备不足的时候时常使用。
钻井液工艺原理
二、钻井液循环流程
钻井液循环系统: 钻井液流经的各种管线和设备
循 环 流 程:
泥浆罐
泥浆泵
地面高压管汇
立管
水龙带
水龙头 方钻杆
钻杆
钻铤
钻头
钻柱与井壁形成的环形空间
从井口返出,流经固控设备进行处理,清除钻屑
钻井液定义及其循环流程
三、钻井液的功用
1.携带和悬浮岩屑
携带作用:钻井液循环时, 悬浮作用:在接单根、起下 通过其本身的循环,将井底 钻或因故停止循环时,钻井 被钻头破碎的 岩屑携至地
钻井液工艺原理
主讲: 石油工程学院
油气田勘探开发过程
勘探 钻井
采油
一、钻井液定义及组成
1、定义 指油气钻井过程中以其多种功能满足钻井工作需要 的各种循环流体;钻井液(drilling fluid)又称做 泥浆 (Mud)。
2、组成 分散介质 分散相 钻井液处理剂
连续相(分散介质、载 体),水、油、气等 分散相,粘土、钻屑、 加重剂、油滴等 钻井液添加剂,絮凝剂 、增粘剂、降粘剂、降 滤失剂等
钻 (3)由洗井液直接提供破岩钻进的能量,大大提高了能
井 法
量的有效利用率;
特 (4)为全自动化控制提供了很好的条件; 点
(5)具有巨大的发展潜力,目前正在发展、完善中。
四、钻井液的发展
天然钻井液 细分散钻井液 粗分散钻井液 聚合物钻井液
特种作业钻井液
油基、 合成基 钻井液
欠平衡 钻井流 体
五、钻井液分类
液柱平压力衡能够地平层衡地压层力压力:,从
而 防选止择井合塌适等的井钻下井复液杂密情度况,的发 生。使液柱压力大于地层压 (2)力钻,井防液止具井有喷良。好的滤失造 壁性能:在井壁上形成一层薄而 韧的泥饼,以稳固已钻 开的地层 并阻止液相侵入地层,减弱泥页 岩水化膨胀和分散的程度。
钻井液概念
钻井液概念
(1)钻井液指油气、煤矿、地热等钻井过程中以其多种功能满足钻井工作需要的各种循环流体的总称。
(2)钻井液的循环是通过钻井泵来维持的。
从钻井泵排出的高压钻井液,经过地面高压管汇、立管、水龙带、水龙头、方钻杆、钻杆、钻铤到达钻头,从钻头水眼上的喷嘴喷出,以清洗井底、携带钻屑。
然后沿钻柱与井壁(或套管)形成的环形空间向上流动,到达地面后,经低压管汇流入钻井液池,再经各种固控设备进行处理后返回上水池,最后进入钻井液泵循环再用。
(3)钻井液流经的各种管件、设备构成一整套循环系统。
(4)钻井液必须满足的条件。
即钻井循环(低粘、携砂、润滑、小磨损);井眼稳定;保护目的层;保护环境和生态。
(5)完井液:一口井从钻开目的层到试采及各种增产措施过程中的每一个作业环节,所使用的与生产层接触的各种工作液体系可以统称为完井液。
【石油工程、钻井液】名词解释
钻头钻头主要分为:刮刀钻头;牙轮钻头;金刚石钻头;硬质合金钻头;特种钻头等。
衡量钻头的主要指标是:钻头进尺和机械钻速。
钻机八大件钻机八大件是指:井架、天车、游动滑车、大钩、水龙头、绞车、转盘、泥浆泵。
钻柱组成及其作用钻柱通常的组成部分有:钻头、钻铤、钻杆、稳定器、专用接头及方钻杆。
钻柱的基本作用是:(1)起下钻头;(2)施加钻压;(3)传递动力;(4)输送钻井液;(5)进行特殊作业:挤水泥、处理井下事故等。
钻井液的性能及作用钻井液的性能主要有:(1)密度;(2)粘度;(3)屈服值;(4)静切力;(5)失水量;(6)泥饼厚度;(7)含砂量;(8)酸碱度;(9)固相、油水含量。
钻井液是钻井的血液,其主作用是:1)携带、悬浮岩屑;2)冷却、润滑钻头和钻具;3)清洗、冲刷井底,利于钻井;4)利用钻井液液柱压力,防止井喷;5)保护井壁,防止井壁垮塌;6)为井下动力钻具传递动力。
常用的钻井液净化设备常用的钻井液净化设备:(1)振动筛,作用是清除大于筛孔尺寸的砂粒;(2)旋流分离器,作用是清除小于振动筛筛孔尺寸的颗粒;(3)螺杆式离心分离机,作用是回收重晶石,分离粘土颗粒;(4)筛筒式离心分离机,作用是回收重晶石。
钻井中钻井液的循环程序钻井液罐经泵→地面管汇→立管→水龙带、水龙头→钻柱内→钻头→钻柱外环形空间→井口、泥浆(钻井液)槽→钻井液净化设备→钻井液罐。
钻开油气层过程中,钻井液对油气层的损害主要有以下几种损害:(1)固相颗粒及泥饼堵塞油气通道;(2)滤失液使地层中粘土膨胀而堵塞地层孔隙;(3)钻井液滤液中离子与地层离子作用产生沉淀堵塞通道;(4)产生水锁效应,增加油气流动阻力。
预测和监测地层压力的方法(1)钻井前,采用地震法;(2)钻井中,采用机械钻速法,d、dc指数法,页岩密度法;(3)完井后,采用密度测井,声波时差测井,试油测试等方法。
钻井液静液压力和钻井中变化静液压力,是由钻井液本身重量引起的压力。
石油工程钻井液
石油工程钻井液在钻井工程中,人们常常以“泥浆是钻井的血液”来形象地说明钻井液在钻井中的重要地位。
钻井液的作用能够概括为:清洗井底,携带岩屑;冷却与润滑钻头及钻柱;平衡地层压力;保护井壁;协助破岩;地质录井;将水力功率传递给钻头;保护油气层等。
在钻井实践过程中钻井液技术不断进展,从最初使用清水开始,经历了清水、天然泥浆、细分散泥浆、粗分散泥浆、不分散低固相泥浆、无固相泥浆等几个阶段。
在这一过程中,为熟悉决某些复杂问题,出现了油基泥浆与空气、泡沫等新型钻井液,远远超出了粘土与水形成的“泥浆”范围,因此人们用“钻井液”来代替“泥浆”这一名称。
本章从钻井液的基本构成——粘土出发,介绍钻井液的基本性能及调整方法、现场常用钻井液的构成与特点。
第一节粘土基本知识一、几种要紧粘土矿物的晶体构造及特点粘土要紧是由粘土矿物(含水的铝硅酸盐)构成。
粘土矿物的种类很多,不一致粘土矿物有不一致的晶体构造及特点,但其晶体都是由两种基本构造单位构成的。
1.粘土晶体构造中的基本单位1)硅氧四面体。
每个四面体中都有一个硅原子与四个氧原子以相等的距离相连,硅在四面体的中心,四个氧原子(或者氢氧)在四面体的顶点。
2)铝氧八面体。
铝原子处于八面体的中心,与上面与下面的各三个氧原子或者氢氧形成一个正八面体。
2.高岭石的晶体结构高岭石晶体由一个硅氧四面体片与一个铝氧八面体片构成。
四面体片的顶尖都朝着八面体片,二者由共用的氧原子与氢氧原子团联结在一起。
由于它是一个硅氧四面体片与一个铝氧八面体片构成,因此称高岭石为1:1型粘土矿物。
高岭石单元晶层,一面为OH层,另一面为O层,片与片之间易形成氢键,晶胞之间连结紧密,故高岭石的分散度低。
高岭石晶格中几乎没有晶格取代现象,它的电荷是平衡的,因此高岭石电性微弱。
这些特点决定了高岭石水化很差。
油气层中高岭石颗粒大而附着力弱。
常常因运移堵塞孔喉而降低渗透率。
3.蒙脱石的晶体结构蒙脱石是由上下两个硅氧四面体片中间夹一层铝氧八面体片构成,硅氧四面体的尖顶朝向铝氧八面体,铝氧八面体片与上下两层硅氧四面体片通过共用氧原子与氢氧联结形成紧密的晶层,因此称之2:1型。
第一节 钻井液的定义和功用
第一节钻井液的定义和功用
一、钻井液的定义
钻井时用来清洗井底并把岩屑
携带到地面、维持钻井操作正常进
行的流体称为钻井液或洗井液。
洗井液-钻井泥浆-钻井液-
气体钻井?
第一节钻井液的定义和功用
二、钻井液的功用(循环过程见图)
1.携岩
2.冷却和润滑钻头及钻柱
3.造壁,维持井壁稳定
4.控制地层压力
5. 静止时悬浮钻屑和加重材料,防止下沉。
6. 获得地层和油气资料
7. 传递水功率
钻井液的流动路径
(开始)钻井液池(泥浆池)→钻井泵→地面高压管汇→立管→水龙带→水龙头→方钻杆→钻杆→钻铤→钻头→环空→导管→高架泥浆槽→振动筛除砂器/除泥器→钻井液池(泥浆池)。
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钻头
钻头主要分为:刮刀钻头;牙轮钻头;金刚石钻头;硬质合金钻头;特种钻头等。
衡量钻头的主要指标是:钻头进尺和机械钻速。
钻机八大件
钻机八大件是指:井架、天车、游动滑车、大钩、水龙头、绞车、转盘、泥浆泵。
钻柱组成及其作用
钻柱通常的组成部分有:钻头、钻铤、钻杆、稳定器、专用接头及方钻杆。
钻柱的基本作用是:(1)起下钻头;(2)施加钻压;(3)传递动力;(4)输送钻井液;(5)进行特殊作业:挤水泥、处理井下事故等。
钻井液的性能及作用
钻井液的性能主要有:(1)密度;(2)粘度;(3)屈服值;(4)静切力;(5)失水量;(6)泥饼厚度;(7)含砂量;(8)酸碱度;(9)固相、油水含量。
钻井液是钻井的血液,其主作用是:1)携带、悬浮岩屑;2)冷却、润滑钻头和钻具;3)清洗、冲刷井底,利于钻井;4)利用钻井液液柱压力,防止井喷;5)保护井壁,防止井壁垮塌;6)为井下动力钻具传递动力。
常用的钻井液净化设备
常用的钻井液净化设备:(1)振动筛,作用是清除大于筛孔尺寸的砂粒;
(2)旋流分离器,作用是清除小于振动筛筛孔尺寸的颗粒;(3)螺杆式离心分离机,作用是回收重晶石,分离粘土颗粒;(4)筛筒式离心分离机,作用是回收重晶石。
钻井中钻井液的循环程序
钻井液罐经泵→地面管汇→立管→水龙带、水龙头→钻柱内→钻头→钻柱外环形空间→井口、泥浆(钻井液)槽→钻井液净化设备→钻井液罐。
钻开油气层过程中,钻井液对油气层的损害
主要有以下几种损害:(1)固相颗粒及泥饼堵塞油气通道;(2)滤失液使地层中粘土膨胀而堵塞地层孔隙;(3)钻井液滤液中离子与地层离子作用产生沉淀堵塞通道;(4)产生水锁效应,增加油气流动阻力。
预测和监测地层压力的方法
(1)钻井前,采用地震法;(2)钻井中,采用机械钻速法,d、dc指数法,
页岩密度法;(3)完井后,采用密度测井,声波时差测井,试油测试等方法。
钻井液静液压力和钻井中变化
静液压力,是由钻井液本身重量引起的压力。
钻井中变化,岩屑的进入会增加液柱压力,油、气水侵会降低静液压力,井内钻井液液面下降会降低静液压力。
防止钻井液静液压力变化的方法有:有效地净化钻井液;起钻及时灌满钻井液。
喷射钻井
喷射钻井是利用钻井液通过喷射式钻头喷嘴时,所产生的高速射流的水力作用,提高机械钻速的一种钻井方法。
影响机械钻速的因素
(1)钻压、转速和钻井液排量;(2)钻井液性质;(3)钻头水力功率的大小;(4)岩石可钻性与钻头类型。
钻井取心工具组成
(1)取心钻头:用于钻取岩心;(2)外岩心筒:承受钻压、传递扭矩;(3)内岩心筒:储存、保护岩心;(4)岩心爪:割断、承托、取出岩心;(5)还有悬挂轴承、分水流头、回压凡尔、扶正器等。
取岩心
取岩心是在钻井过程中使用特殊的取心工具把地下岩石成块地取到地
面上来,这种成块的岩石叫做岩心,通过它可以测定岩石的各种性质,直观地研究地下构造和岩石沉积环境,了解其中的流体性质等。
平衡压力钻井
在钻井过程中,始终保护井眼压力等于地层压力的一种钻井方法叫平衡压力钻井。
井喷
是地层中流体喷出地面或流入井内其他地层的现象。
引起井喷的原因有:(1)地层压力掌握不准;(2)泥浆密度偏低;(3)井内泥浆液柱高度降低;
(4)起钻抽吸;(5)其他措施不当等。
软关井
就是在发现溢流关井时,先打开节流阀,后关防喷器,再试关紧节流阀的一种关井方法。
因为这样可以保证关井井口套压值不超过允许的井口套压
值,保证井控安全,一旦井内压力过大,可节流放喷。
钻井过程中溢流显示
(1)钻井液储存罐液面升高;(2)钻井液出口流速加快;(3)钻速加快或放空;(4)钻井液循环压力下降;(5)井下油、气、水显示;(6)钻井液在出口性能发生变化。
溢流关井程序
(1)停泵;(2)上提方钻杆;(3)适当打开节流阀;(4)关防喷器;(5)试关紧节流阀;(6)发出信号,迅速报告队长、技术员;(7)准确记录立柱和套管压力及泥浆增量。
钻井中井下复杂情况
钻进中由钻井液的类型与性能选择不当、井身质量较差等原因,造成井下遇阻、遇卡、以及钻进时严重蹩跳、井漏、井喷等,不能维持正常钻井和其他作业的正常进行的现象。
钻井事故
是指由于检查不周、违章操作、处理井下复杂情况的措施不当或疏忽大意,而造成的钻具折断、顿钻、卡钻及井喷失火等恶果。
井漏
井漏主要由下列现象发现,(1)泵入井内钻井液量>返出量,严重时有进无出;(2)钻井液罐液面下降,钻井液量减少;(3)泵压明显下降。
漏失越严重,泵压下降越明显。
卡钻及造成原因
卡钻就是在钻井过程中因地质因素、钻井液性能不好、技术措施不当等原因,使钻具在井内长时间不能自由活动,这种现象叫卡钻。
主要有黏附卡钻、沉砂卡钻、砂桥卡钻、井塌卡钻、缩径卡钻、泥包卡钻、落物卡钻及钻具脱落下顿卡钻等。
处理卡钻事故的方法
(1)泡油解卡;(2)使用震击器震击解卡;(3)倒扣套铣;(4)爆炸松扣;
(5)爆炸钻具侧钻新眼等。
固井
固井就是向井内下入一定尺寸的套管串,并在其周围注入水泥浆,把套
管固定的井壁上,避免井壁坍塌。
其目的是:封隔疏松、易塌、易漏等复杂地层;封隔油、气、水层,防止互相窜漏;安装井口,控制油气流,以利钻进或生产油气。
井身结构
包括:(1)一口井的套管层次;(2)各层套管的直径和下入深度;(3)各层套管相应的钻头直径和钻进深度;(4)各层套管外的水泥上返高度等等。
套管柱下部结构
(1)引鞋:引导套管入井,避免套管插入或刮挤井壁;(2)套管鞋:引导在其内部起钻的钻具进入套管;(3)旋流短节:使水泥浆旋流上返,利于替泥浆,提高注水泥质量;(4)套管回压凡尔:防止水泥浆回流,下套管时间阻止泥浆进入套管;(5)承托环:承托胶塞、控制水泥塞高度;(6)套管扶正器:使套管在钻井中居中,提高固井质量。
注水泥施工工序
下套管至预定深度→装水泥头、循环泥浆、接地面管线→打隔离液→注水泥→顶胶塞→替泥浆→碰压→注水泥结束、候凝。
完井井口装置
(1)套管头--密封两层套管环空,悬挂第二部分套管柱和承受一部分重量;(2)油管头--承座锥管挂,连接油层套管和采油树、放喷闸门、管线;
(3)采油树--控制油气流动,安全而有计划地进行生产,进行完井测试、注液、压井、油井清蜡等作业。
尾管固井法
尾管固井是在上部已下有套管的井内,只对下部新钻出的裸眼井段下套管注水泥进行封固的固井方法。
尾管有三种固定方法:尾管座于井底法;水泥环悬挂法;尾管悬挂器悬挂法。
试油
在钻井发现油、气层后,还需要使油、气层中的油、气流从井底流到地面,并经过测试而取得油、气层产量、压力等动态资料,以及油、气、水性质等工作,称做试油(气)。
射孔
钻井完成时,需下套管注水泥将井壁固定住,然后下入射孔器,将套管、水泥环直至油(气)层射开,为油、气流入井筒内打开通道,称做射孔。
目前
国内外广泛使用的射孔器有枪弹式射孔器和聚能喷流式射孔器两大类。
井底污染
井底污染又称井底损害,是指油井在钻井或修井过程中,由于钻井液漏失或水基钻井液的滤液漏入地层中,使井筒附近地层渗透率降低的现象。
诱喷
射孔之前,为了防止井喷事故,油、气井内一般灌满压井液。
射孔后,为了将地层中液体导出地面,就必需降低压井液的液柱,减少对地层中流体的压力。
这一过程是试油工作中的一道工序,称为诱喷。
诱喷方法有替喷法、抽吸法、提捞法、气举法等。
钻杆地层测试
钻杆地层测试是使用钻杆或油管把带封隔器的地层测试器下入井中进
行试油的一种先进技术。
它既可以在已下入套管的井中进行测试,也可在未下入套管的裸眼井中进行测试;既可在钻井完成后进行测试,又可在钻井中途进行测试。
电缆地层测试
在钻井过程中发现油气显示后,用电缆下入地层测试器可以取得地层中流体的样品和测量地层压力,称做电缆地层测试。
这种测试方法比较简单,可以多次地、重复地进行。
油管传输射孔
油管传输射孔是由油管将射孔器带入井下,射孔后可以直接使地层的流体经油管导致地面,不必在射孔时向井内灌入大量压井液,避免井底污染的一种先进技术。
岩石孔隙度
岩石的孔隙度是指岩石中未被固体物质充填的空间体积Vp与岩石总体积Vb的比值。
用希腊字母Φ表示,其表达式为:Φ=V孔隙 / V岩石×100%=Vp / Vb×100%。
地层原油体积系数
地层原油体积系数βo,又称原油地下体积系数,或简称原油体积系数。
它是原油在地下的体积(即地层油体积)与其在地面脱气后的体积之比。
原油的地下体积系数βo总是大于1。
流体饱和度
某种流体的饱和度是指:储层岩石孔隙中某种流体所占的体积百分数。
它表示了孔隙空间为某种流体所占据的程度。
岩石中由几相流体充满其孔隙,则这几相流体饱和度之和就为1(100%)。