处理溢流的方法
油气勘探中溢流和井涌的处理模版
油气勘探中溢流和井涌的处理模版油气勘探中溢流和井涌的处理是保障工程安全的重要环节。
本文将从溢流和井涌的定义、原因、危害以及处理方法等方面进行全面阐述。
一、溢流和井涌的定义溢流和井涌是指在油气勘探中,井眼底部产生的压力超过井口的压力,使得地下的油气和水等物质逆向流入井眼,从而形成溢流和井涌。
二、溢流和井涌的原因1. 地层压力过高:地层压力超过井口的压力,导致地下物质逆向流入井眼。
2. 流入井眼的物质阻塞井道:当井眼底部的物质逆向流入井眼时,可能会造成井道的阻塞,导致溢流和井涌。
3. 钻井作业失控:钻井作业中可能发生钻头卡钻、泥浆循环失效等情况,导致溢流和井涌。
三、溢流和井涌的危害1. 人员伤亡:溢流和井涌可能导致井平台失稳、设备故障等,造成人员伤亡事故。
2. 油气泄露:溢流和井涌会导致油气泄露,对环境造成污染,损害生态系统。
3. 经济损失:溢流和井涌会导致钻井作业中断,造成经济损失。
四、溢流和井涌的处理方法1. 防控措施(1) 设立防喷井装置:在井口设立防喷井装置,能够及时检测井涌并进行处理。
(2) 加强井底压力管理:通过控制泥浆重度和注入速度等参数,有效管理井底压力,减少溢流和井涌的发生。
2. 溢流和井涌的处理方法(1) 快速封堵井眼:当发生溢流和井涌时,必须及时采取措施封堵井眼,防止物质继续流入井眼。
(2) 泥浆压回:在封堵井眼后,可以通过泥浆压回的方式将溢出的物质推回地层,以恢复井口压力平衡。
(3) 导流排泄:在封堵井眼失败或处理效果不佳时,可以采取导流排泄的方式,将溢出的物质引导到安全地点排除,减少危害。
(4) 紧急井口封堵:在无法控制溢流和井涌时,可以通过井口封堵措施,防止溢流扩散。
五、总结溢流和井涌是油气勘探中常见的危险情况,通过加强防控措施和及时处理,可以有效降低溢流和井涌的发生概率及危害程度。
在处理溢流和井涌时,需要快速封堵井眼、泥浆压回、导流排泄等多种方法相结合,灵活运用,以实现安全、高效地处理溢流和井涌的目标。
2024年油气勘探中溢流和井涌的处(3篇)
2024年油气勘探中溢流和井涌的处引言油气勘探是当今能源行业的核心活动之一,但同时也伴随着一系列的安全风险。
其中,溢流和井涌是勘探过程中可能发生的严重事故。
溢流是指油气井中的压力能够突破井口控制的情况下涌出,而井涌则是在控制措施失效或操作错误的情况下,导致地下油气从井中喷射出来。
本文将探讨在2024年油气勘探中溢流和井涌的处理方法。
一、事故分析1.溢流原因分析溢流是因为油气井中的压力大于井口控制的能力,从而导致地下油气涌出。
溢流的原因主要有以下几点:(1)钻井液循环系统失效:钻井液循环系统失效可能导致压力无法得到控制,从而引发溢流事故。
(2)井下设备故障:井下设备故障可能导致压力控制不住,从而引发溢流事故。
(3)井眼坍塌:井眼坍塌可能引起地层压力突变,导致溢流事故的发生。
2.井涌原因分析井涌是在井控制措施失效或操作错误的情况下,导致地下油气从井中喷射出来。
井涌的原因主要有以下几点:(1)井控操作失误:井控操作失误可能导致井涌事故的发生,如控制阀门关闭不及时。
(2)井控设备故障:井控设备故障可能导致井涌事故的发生,如井口控制设备失效。
(3)地层压力异常:地层压力异常可能导致井涌事故的发生,如地下水或其他气体进入井筒。
二、溢流和井涌处理方法1. 尽快增加井口控制能力在溢流和井涌事故发生后,最重要的是尽快增加井口控制的能力,以防止更多的油气泄漏或喷出。
可以采用以下方法进行增加井口控制能力:(1)部署更多的控制设备:在事故发生地点周围部署更多的控制设备,以增加井口的控制能力,逐渐降低井筒内的压力。
(2)增加井口控制的压力:通过增加井口控制的压力,使井筒内的压力得以控制,逐渐恢复正常。
2. 采用堵漏方法一旦发生了溢流或井涌,需要采用堵漏方法来控制油气泄漏或喷出。
可以采用以下堵漏方法:(1)注入堵漏剂:根据事故现场的情况,选择合适的堵漏剂,通过注入堵漏剂来防止油气进一步泄漏或喷出。
(2)封堵井筒:通过封堵井筒的方法来控制油气的泄漏或喷出。
化学实验溢流法
化学实验溢流法
化学实验溢流法是一种常用的实验室安全措施,用于处理实验容器中溢出的化学物质。
这种方法能够有效地防止化学品泄露造成的危险,并保护实验室环境和实验人员的安全。
在进行化学实验时,有时会发生实验容器内溢出化学物质的情况。
溢流法的基本原理是将溢出的液体引流到另一个容器中,以避免溶液外溢或与其他物质发生反应。
下面是一种常见的化学实验溢流法的步骤:
当发生化学品溢出时,立即关闭实验容器的进气口,以防止更多的液体溢出。
然后,使用吸管或移液器将溢出液体缓慢地吸入另一个容器中。
这样可以控制液体的流动速度,避免溅出或溢出。
在吸取溢出液体时,要小心操作,确保吸管或移液器的尖端完全浸入溢出液中,以充分吸取液体。
同时,应避免将吸管或移液器触碰到容器壁或其他物体上,以防止污染或反应发生。
当溢出液体吸取完毕后,应将吸管或移液器放置在安全的位置,避免液体外溢。
然后,将溢出液体的容器进行妥善处理,按照实验室规定的废物处理方法进行处置。
对实验容器进行彻底清洁和消毒,以确保没有残留的化学物质。
清洗时应使用适当的清洗剂,并遵循实验室安全操作规程。
化学实验溢流法是一种简单而有效的实验室安全措施,能够及时处理化学品溢出的情况,保护实验人员的安全和实验室环境的整洁。
在进行化学实验时,我们应时刻关注安全问题,并采取适当的措施来
预防和应对可能的意外情况。
建筑溢流口处理方案
建筑溢流口处理方案建筑溢流口是指建筑物排水系统中的一种设计,用于排放溢出的水流。
由于建筑物的排水系统通常无法处理过量的水流,溢流口便成为了必要的设施。
本文将介绍建筑溢流口的处理方案,并提供一种可行的解决方法。
建筑溢流口的处理方案主要包括以下几个方面,即设计、建设和维护。
首先,设计阶段需要对建筑物的排水需求进行评估和分析,确定溢流口的位置和尺寸。
考虑到建筑物的排水能力和降雨量等因素,可以通过计算方法确定合理的溢流口大小,以防止水流过大造成危险。
其次,建设阶段需要选择合适的材料和设备,确保溢流口的稳定性和耐用性。
在施工过程中,应注意溢流口的安装位置和高度,以便实现最佳排水效果。
最后,为了确保溢流口能够持续正常运行,需要定期进行维护和清理工作。
清理过程中需注意安全问题,避免发生意外。
在实际操作中,可以采用多种方式处理建筑溢流口。
一种常见的处理方案是设置溢流槽,用于收集溢出的水流,然后通过排水管道将其引导到排水系统中。
这种方式可以有效地控制溢流口的水流量,并将其与正常排水流向分离,从而提高排水系统的工作效率。
另一种处理方案是安装护栏或栅栏,用于防止人员误入溢流口附近,避免发生意外事故。
这种方式在维护和清理溢流口时尤为重要,能够有效保护工作人员的安全。
除了以上处理方案,还可以考虑采用新技术来处理建筑溢流口。
例如,可以利用抗洪排涝系统来控制建筑溢流。
这种系统可以通过自动监测水位和流量,根据实时数据调整溢流口的开启大小,以便实现最佳排水效果。
同时,可以将溢流口与智能控制系统连接,实现远程监控和操作,以便及时调整溢流口的工作状态。
综上所述,建筑溢流口处理方案需要在设计、建设和维护等方面进行综合考虑。
通过合理的设计和建设,以及定期的维护和清理工作,可以有效地控制建筑溢流口的排水量,避免水流过大造成危险。
在实际操作中,还可以采用溢流槽、护栏或栅栏等设施来处理建筑溢流口,并考虑使用新技术来提高处理效果。
这样能够确保建筑物排水系统的正常运行,有效解决建筑溢流口问题。
污水溢流处置方案
污水溢流处置方案污水溢流是指污水管道、处理设施或其他污水处理设备发生故障、堵塞或超负荷运行等原因导致污水无法正常排放,从而造成污水流出到污水管道以外的地方,对环境和健康造成危害的现象。
对于污水溢流的处理,需要综合考虑污水溢流的原因、程度、受影响范围以及治理手段等因素,制定科学合理的处置方案。
一、污水溢流的原因和程度分析污水溢流的原因多种多样,常见的有管道老化破裂、排污设备故障、不合理管道设计和建设等。
溢流的程度也有差异,从小范围的细小溢流到大规模的污水外流都有可能发生。
二、临时应急处置方案1.停止污水溢流源头:及时停止溢流源头,检修损坏部位,修复设施,以确保不再溢流。
2.接纳暂时污水:对于溢流的污水,可以采用临时引流方法,将其引向暂时的污水收集罐、池或者临时排放点,以防止直接流向河流或其他地方,造成更大的污染。
3.进行初级处理:临时污水收集罐、池或者其他设备可以进行初级处理,如格栅过滤、沉淀或简单的物理处理等,以去除悬浮物、沉淀物和固体污染物。
4.加强监测和警示:及时设置告警设备和监测手段,对溢流情况进行实时监测,并通过报警器、短信等方式,通知相关部门和人员及时处理,以防止溢流扩大和延误处理。
1.管道检修和改造:根据污水溢流的原因和程度,对出现问题的管道进行检修和改造,包括修复老化破裂部分、增加管道容量、优化管道布局等,以确保管道的正常运行和排污能力。
2.设施升级和改造:对于老化落后、容量不足或功能不完善的污水处理设施,进行设施升级和改造,包括增加处理容量、改善处理效果、提高设施操作自动化程度等,以提高处理效率和稳定性。
3.管网维护和管理:加强对污水管网的日常维护和管理,定期清理清淤,检修设施,及时排查并修复损坏、堵塞或其他问题,保持管网畅通,减少污水溢流的发生。
4.加强监管和执法力度:加大监督检查力度,严格执行排污许可证制度,加强对企事业单位和居民的污水排放监管和执法,建立罚则和奖励制度,有效减少污水溢流和环境违法行为。
油气勘探中溢流和井涌的处理范文
油气勘探中溢流和井涌的处理范文在油气勘探中,溢流和井涌是一种常见的问题。
在钻井过程中,一旦发生控制不当或者地层压力异常增大等情况,就可能会导致溢流和井涌的发生。
这种情况对井筒的完整性和作业人员的安全都造成了极大的威胁。
因此,如何处理溢流和井涌问题就显得十分重要。
对于溢流和井涌的处理,首先需要做的是迅速采取措施,以防止进一步的危害发生。
当发现溢流和井涌时,首先应立即关闭井口和钻杆防喷器,并迅速启动事故应急预案。
同时,要及时报告给相关的管理部门和专业技术人员,以确保能够得到及时的支持和帮助。
其次,需要进行井口压力控制。
在处理溢流和井涌时,井口压力是一个关键参数。
通过调整钻井液的流速和压力,可以控制井口压力的变化。
一般情况下,可以通过增加钻井液的流速和压力来增加井口压力,从而抵抗地层的压力。
同时,还可以通过增加钻井液的密度来增加井口压力。
这样可以有效地控制井口压力,防止溢流和井涌的进一步发展。
另外,还需要进行井筒封堵。
当发生溢流和井涌时,可能会导致井筒的破裂或漏损。
为了防止地层流体继续进入井筒,需要进行井筒封堵。
一种常用的方法是使用水泥封堵剂进行井筒固井。
水泥可以填充井筒的空隙,形成一个坚固的屏障,防止地层流体的进一步渗透。
此外,还可以使用堵漏剂进行井筒封堵。
堵漏剂能够在井筒破损的位置形成一个密封层,有效地隔离地层流体。
通过井筒封堵,可以有效地控制溢流和井涌的发展,并保证井筒的完整性。
在处理溢流和井涌时,还需要进行压力平衡。
在钻井过程中,地层压力是一个十分重要的参数。
当地层压力超过钻井液的压力时,就会发生溢流和井涌。
因此,在处理溢流和井涌时,需要通过调整钻井液的密度、流速和压力,使其与地层压力保持平衡。
通过压力平衡,可以有效地控制溢流和井涌的发生。
最后,要进行事故分析和原因查找。
处理溢流和井涌不仅需要立即采取措施,还需要进行事故分析和原因查找,以避免类似事故的再次发生。
在事故分析中,需要对井筒和钻井液系统进行全面的检查和评估,找出潜在的问题和隐患。
油气勘探中溢流和井涌的处理模版
油气勘探中溢流和井涌的处理模版油气勘探中的溢流和井涌是指在钻井作业中,由于地层压力的控制不当或者井壁强度的不足,导致井中的油气和钻井液从井口或井壁泄露出来的现象。
这种情况对钻井作业造成了严重的影响,并可能导致事故的发生。
因此,针对油气勘探中的溢流和井涌问题,需要采取相应的处理措施来保障作业安全和提高钻井效率。
本文将对油气勘探中溢流和井涌的处理进行详细的介绍和阐述。
一、溢流的处理在油气勘探中,溢流是指由于井压大于钻柱周围的地层压力,导致油气从井壁或井眼中溢出来的现象。
溢流问题一旦发生,可能会导致勘探井中沉积物和地层泥浆的丢失,并对环境造成一定的污染。
因此,及时有效地处理溢流问题对于保障作业安全和节约成本具有重要意义。
1. 溢流原因分析溢流问题的发生通常与以下几个因素有关:a. 井壁强度不足:井壁强度不足是导致溢流的主要原因之一,当井壁的强度无法抵抗地层压力时,就会导致溢流发生。
b. 钻柱失稳:钻柱失稳也是导致溢流的常见原因,当钻柱在井中承受不住地层压力时,会导致钻柱的损坏,从而引发溢流。
c. 钻井液性能不佳:钻井液的性能不佳也是溢流问题的一大原因,如果钻井液的密度和黏度不够,就无法抵抗地层的压力,从而导致溢流发生。
2. 溢流处理方法针对溢流问题,可以采取以下几种处理方法:a. 调整钻井液密度:钻井液的密度是控制溢流的关键因素之一,通过调整钻井液的密度,可以增加钻井液的抵抗压力能力,从而减少溢流发生的可能性。
b. 密封井口:在发生溢流问题时,可以采用密封井口的方法来控制溢流,防止油气从井口泄漏出来,并通过适当的措施将溢出的油气收集起来进行处理。
c. 增强井壁强度:为了防止溢流问题的发生,可以在钻井作业前对井壁进行增强处理,提高井壁的强度和稳定性,从而减少溢流发生的可能性。
二、井涌的处理井涌是指在油气勘探中,由于地层压力的突然增大或者钻井液压力控制不住,导致井中的油气和钻井液迅速从井壁或井口喷出来的现象。
解决锡膏溢流的方法
解决锡膏溢流的方法
锡膏溢流是在SMT(表面贴装技术)印刷过程中常见的问题,它可能会导致印刷不均匀或焊点质量下降。
解决锡膏溢流的方法包括:
1. 优化印刷参数:调整印刷速度、压力和锡膏温度等参数,以减少锡膏在印刷过程中的溢流。
2. 改善模板设计:使用合适的模板开口大小和形状,以减少锡膏溢流的可能性。
3. 定期清洁模板:确保模板表面干净,没有残留的锡膏或氧化物,这样可以提高印刷质量。
4. 控制锡膏的粘度:使用适当粘度的锡膏,可以减少锡膏在印刷过程中的流动性,从而减少溢流。
5. 使用防溢流剂:在锡膏中添加适量的防溢流剂,可以帮助改善印刷过程中的流动性,减少溢流。
6. 优化PCB设计:确保PCB的焊盘设计合理,避免焊盘间距过小或形状不规则,这些都可能导致锡膏溢流。
7. 培训操作人员:确保操作人员掌握正确的印刷技巧和操作流程,以减少人为因素导致的锡膏溢流。
通过上述方法的组合使用,可以有效解决锡膏溢流问题,提高SMT 印刷的质量。
污水溢出应急处理措施与方法
国际上成功应对污水溢流的案例
事件概述
某发达国家污水处理厂发生污水溢流事故,但得到了及时有效的处理,避免了更大的环 境灾难。
处理措施
迅速启动应急预案,调动各方资源进行抢险救援,加强水质监测和信息公开,积极与相 关部门和社区合作,共同应对污水溢流。
经验教训
建立完善的应急预案和培训机制,提高应急响应速度和协作能力,加强信息公开和公众 参与。
03
处理措施
针对极端天气情况,应加强排水系统的监测和维护,确保系统能够承受
极端天气的影响。同时,应加强与气象部门的沟通与协作,提前做好应
急准备工作。
污水排放量过大
总结词
大量污水的排放可能导致排水系统超负荷运转,从而引发污水溢出。
详细描述
在节假日或特殊时期,由于人口数量增加、餐饮业兴旺等因素,污水排放量可能会大幅增 加,超出排水系统的处理能力,导致污水溢出。
感谢观看
启动应急预案
根据现场情况,启动相应的应急预案 ,明确各部门和人员的职责和行动方 案。
切断污水来源
关闭污水排放口
迅速找到并关闭污水源头,防止污水继续流入受影响区域。
截断污水流向
采取措施截断污水流向,如使用沙袋、筑坝等,避免污水扩 散。
紧急抢修与设备更换
抢修设备
组织专业人员对受损设备进行紧急抢修,尽快恢复其正常功能。
物理处理法
总结词
通过物理作用,将污水中的有害物质分离、去除或回收,从而达到净化污水的目的。
详细描述
物理处理法包括沉淀、过滤、吸附等手段,适用于不同性质的污水。通过物理作用,将污水中的悬浮 物、重金属等有害物质分离或去除,从而达到净化污水的目的。物理处理法具有操作简单、成本低等 优点,但处理效果相对较差。
2024年油气勘探中溢流和井涌的处理
2024年油气勘探中溢流和井涌的处理引言:随着全球能源需求的不断增长,油气勘探活动在全球范围内一直都处于高位运行。
然而,油气勘探和开采过程中,常常伴随着溢流和井涌等意外情况,给环境和人员安全带来了威胁。
因此,对于溢流和井涌的处理成为了石油行业一个重要的研究领域。
本文将围绕2024年的油气勘探中溢流和井涌的处理展开讨论,并提出一些解决方案。
一、溢流和井涌的原因在进行油气勘探和开采的过程中,溢流和井涌是由于地下高压油气突然释放所引起的。
主要的原因包括以下几个方面:1.地质条件不稳定: 这是导致溢流和井涌的一个主要原因。
在地质条件不稳定的区域进行勘探和开采工作时,地层的裂缝和缝隙可能会变得不稳定,导致油气的外溢。
2.非正常井压: 油气井在勘探和开采过程中,可能会面临非正常的井压。
这可能是由于钻井管道堵塞、井口设备故障、油气钻探中的操作失误等原因引起的。
3.装备故障: 油气勘探和开采中的设备故障也是溢流和井涌的一个重要原因。
设备故障可能导致井口设备失效,无法控制油气释放。
二、溢流和井涌的危害溢流和井涌对环境和人员安全带来了严重的威胁。
以下是一些常见的危害:1.环境污染: 溢流和井涌会导致大量的油气泄漏到环境中,对周围的土壤、水源和生态环境造成严重污染。
2.人身安全风险: 溢流和井涌可能导致火灾和爆炸,危及工作人员和周围居民的生命安全。
3.财产损失: 溢流和井涌会造成油气资源的浪费,同时也会导致昂贵的清理和修复费用。
三、溢流和井涌的处理方法针对溢流和井涌的处理,石油行业在不断努力中,采取了一系列措施来减少危害和防止意外事故的发生。
下面介绍一些常见的处理方法:1.压力控制: 在溢流和井涌发生后,第一步是采取措施来控制井口的压力。
这可以通过安装临时顶盖装置、控制出口流量等方式来实现。
2.抽油: 当溢流和井涌的压力控制好后,可使用抽油设备将泄漏的油气抽出,以减少环境污染。
3.固井: 对于发生井涌的井口,需要采取固井措施,修复井口的完整性,以防止油气外溢。
油气勘探中溢流和井涌的处理
油气勘探中溢流和井涌的处理油气勘探中的溢流和井涌是指地下钻探作业中,由于地层压力大于钻井液压力,导致钻井液从井眼中溢出或井底突然冒出沉积物和气体的现象。
这种情况在油气勘探中非常常见,因此,有效地处理溢流和井涌对于保证钻井安全和提高勘探效率至关重要。
本文将探讨溢流和井涌处理的方法和技术。
首先,对于溢流处理,可以采取以下几种方法。
一是通过提高钻井液密度来抵抗地层压力。
这可以通过向钻井液中添加一些重金属盐溶液或高密度溶液来实现。
这样一来,钻井液的密度增加,可以抵御地层压力,从而防止溢流的发生。
二是在钻井液中添加一些堵漏物质。
这些物质可以形成堵塞剂,阻止钻井液从井眼中溢出。
常用的堵漏物质有高分子聚合物、膨润土等。
三是使用溢流防制器。
这是一种位于井口的设备,可以迅速关闭井口,阻止溢流的扩散。
溢流防制器通常由一些可动的夹持装置组成,当溢流发生时,可以通过操纵这些装置来迅速关闭井口。
针对井涌处理,可以采取以下方法。
一是通过降低钻井液密度来减小地层压力。
这可以通过从钻井液中去除一部分重金属盐溶液或高密度溶液来实现。
这样一来,钻井液的密度降低,地层压力也会相应减小,从而减小井涌的风险。
二是使用压裂剂。
压裂剂是一种能够自动迅速堵塞井底的物质。
当发生井涌时,压裂剂会迅速膨胀,并堵塞井底,阻止井涌的发生。
常用的压裂剂有气体封堵剂、固体封堵剂等。
三是使用钻杆挂放器。
这是一种主动控制井涌的设备,可以通过调整钻杆的位置和角度来控制井涌的扩散。
钻杆挂放器通常由一个或多个活塞和压力传感器组成,当发生井涌时,活塞会自动关闭井底,并通过压力传感器来控制井涌的压力和流量。
除了上述方法外,还可以采用以下一些常见的技术来处理溢流和井涌。
一是通过疏通井底。
可以通过高压水射流或高速钻杆来疏通井底。
这样一来,可以清除井底的堵塞物,从而消除井涌的风险。
二是通过调整堵塞剂含量。
可以通过增加或减少堵漏物质的含量来控制井眼的堵塞程度,从而控制溢流和井涌的情况。
污水溢出紧急处理办法
污水溢出紧急处理办法
一、引言
随着城市化进程的加速,污水处理成为城市管理的重要环节。
然而,由于各种原因,污水溢出的现象时有发生。
这不仅对环境造成严重污染,还可能威胁到人们的健康。
因此,掌握有效的污水溢出紧急处理办法至关重要。
本文将详细介绍应对污水溢出的七个紧急处理措施。
二、快速隔离
设立警戒线:在污水溢出区域周围迅速设置警戒线,防止居民或者无关人员接近,保障他们的安全。
疏散附近人群:如有必要,应即将疏散受影响区域附近的居民和工作人员。
三、控制污水流动
引流:使用沙袋、泥土等材料筑堤,引导污水流向低洼处或者预定的采集区。
挖掘溢洪道:在合适的位置挖掘溢洪道,确保多余的污水能顺利排出。
四、吸附材料
使用活性炭:活性炭具有强大的吸附能力,可以用来吸附污水中的有害物质。
投放吸附剂:如木屑、煤渣等材料可用于吸附污水中悬浮的固体物质。
五、化学沉淀
添加化学药剂:通过添加特定的化学药剂,使污水中的有害物质发生沉淀,从而降低其浓度。
控制pH值:调节污水的pH值至适宜范围,有助于某些有害物质的沉淀。
六、生物降解
培养微生物:针对特定污染物,可人工培养能够分解这些物质的微生物。
使用生物反应器:如活性污泥法等生物反应器可以有效降解污水中的有机物质。
七、后期处理与恢复
清理现场:在紧急情况得到控制后,组织人员清理现场,特殊是受污染的土壤和地表水体。
监测与评估:持续监测受影响区域的环境质量,确保污染得到有效控制。
对处理效果进行评估,为未来的预防和应对措施提供依据。
溢流的发现以及处理
溢流的发现以及处理随着工业化程度的不断提高,很多城市面临着水资源紧张的情况。
为了缓解水资源短缺的问题,在城市规划中加强了水污染控制和治理。
然而,在这一过程中,仍然存在着很多隐患,其中之一就是溢流问题。
在这篇文章中,我们将探讨溢流问题的发现以及处理方法。
一、溢流问题的定义和原因溢流是指由于废水处理设施或管道的跨越设计容量的过多水份量或流量而出现的废水溢出情况。
这种问题通常出现在下雨天或雪融期间,当废水处理设施或管道无法处理过多的水流量时,就会发生溢流。
这些溢流会直接排放到地表水中,给人类的生活带来巨大的危害。
溢流的主要原因有以下几个方面:1. 污水处理设施、下水管道等设施的老化这些设施的使用寿命随着时间的推移而逐渐缩短,因此会发生过载或漏水,导致溢流。
此外,如果这些设施没有得到及时的维护和保养,就会更容易出现问题。
2. 垃圾和其他杂物的堵塞下水道中堆积的杂物和垃圾会阻碍水的流动,并且会妨碍废水处理设施的正常运行。
如果这些堆积的垃圾和杂物不能及时清理,就会导致溢流问题。
3. 非法排污一些企业或个人非法排污也是导致溢流问题的原因之一。
这些非法排放的废水通常是不经过处理的,直接排放到下水道中,导致下水道超载,从而引起溢流。
二、溢流问题的发现方法为了及时发现溢流问题,防止污染物的进一步扩散,必须采取相应的监测措施。
以下介绍几种常见的溢流监测方法:1. 遥测监测遥测监测是采用遥测站实现监测数据的实时传输。
这种监测方法具有遥测站没有时间限制,距离范围广等特点。
数据传输速度比较快,远距离监测的溢流情况时,可以采用这种监测方法。
2. 视觉监测视觉监测是通过现场巡查,通过人工或无线电设备对溢流情况进行监测。
这种监测方法可以起到及时发现问题的作用。
3. 溢流监测设备为了准确监测溢流问题,可以安装一些溢流监测设备,如液位计、流量计、水质监测设备等。
这些设备能够实时监测溢流情况,并及时向相关部门发出警报。
三、处理溢流的方法当发现溢流问题时,必须迅速采取措施来遏制污染物的扩散,并加强监测和处理。
溢流的发现以及处理
溢流的发现以及处理王亚恒华东石油技师学院石油工程系技师111班内容摘要:溢流就是地层流体(油、气、水)侵入井内,井口返出的钻井液量大于泵入量,或停泵后钻井液从井口自动外溢的现象。
井口溢流是作业或钻井过程中存在的主要危害之一,控制不当容易发展成井喷等事故。
本文试论在现代条件下如何有效快速的发现和处理溢流。
关键词:压力泥浆排量井深一、溢流产生的原因1.溢流发生的原因很多,其最根本的原因是井内压力失去平衡、井内压力小于地层压力。
2.地层压力掌握不准确。
这是新探区和开发区钻调整井时经常遇到的情况。
特别是裂缝性碳酸岩地层和其他硬地层压力更难准确掌握。
开发区注水使地层压力升高等原因,造成地层压力掌握不准确。
3.起钻时井内未灌满钻井液。
起钻过程中,由于起出钻柱,井内钻井液液面下降,这就减小了静液压力。
只要钻井液静液压力低于地层压力,溢流就可能发生。
在起钻过程中,向井内灌钻井液可保持钻井液静液压力。
起出钻柱的体积应等于新灌入钻井液的体积。
如果测得的灌浆体积小于计算的钻柱体积,地层中的流体就可能进入井内,溢流就可能在发生。
4.过大的抽吸压力。
起钻的抽吸作用会降低井内的有效静液压力,会使静液压力低于地层压力,从而造成溢流。
起钻时井内钻井液没有上体钻具那样快,就可能产生抽吸作用。
这实际上在钻头的下方造成一个抽吸空间并产生压力降。
无论起钻速度多慢抽吸作用都会产生。
应该记住的重要事情是,井内的有效压力始终应能平衡地层压力,这样就可以防止发生溢流。
除起钻速度外,抽吸过程也受环形空间大小与钻井液性能的影响。
在设计井身结构时,钻具(特别是钻铤)与井眼间应考略有足够的间隙。
钻井液性能特别是粘度和静切力应维持在合理的水平。
5.钻井液密度低。
钻井密度低是溢流比例高的一个原因。
这样引起的溢流比较容易控制,并且很少导致井喷。
钻井液密度低而产生的溢流通常是突然钻遇到高压层,地层压力高于钻井液静液压力条件下发生的,特别是为了获得高的机械钻速、降低钻井成本和保护油气层而是用较低的钻井液密度。
油气勘探中溢流和井涌的处理
油气勘探中溢流和井涌的处理油气勘探中的溢流和井涌是指在钻井过程中,地层中的压力超过了井筒内的压力,导致井口发生喷涌现象。
这种情况可能会对井口周围的环境和工作人员的安全造成威胁,因此需要采取相应的措施来处理溢流和井涌情况。
溢流和井涌的处理主要包括以下几个方面:1. 溢流和井涌的原因分析:在处理溢流和井涌的问题时,首先需要对其产生的原因进行分析。
溢流和井涌的原因多种多样,可能是由于地层中的压力异常超过了井筒内的压力,也可能是由于井口设备的故障等。
通过分析原因,有助于确定采取适当的处理措施。
2. 控制井涌压力:一旦发生井涌,首要任务是控制井涌的压力,以确保井口周围的安全。
可以通过安装适当的井口控制设备,如防喷器,防喷套管等来控制井涌压力。
这些设备能够在井涌发生时封堵井口,避免喷涌现象的发生。
3. 注水降低地层压力:当发生溢流和井涌时,可以通过注水的方式来降低地层的压力,从而减轻井涌的压力。
注水可以通过钻探液或者清洁液的方式进行,以便将地层中过高的压力释放出来。
同时,注水还可以起到冷却井筒、冲洗井底等作用。
4. 井口控制和井口防喷设备的安装:为了预防溢流和井涌的发生,可以在井口安装一系列的防喷设备,如防喷器、防喷套管、闭式堵井装置等。
这些设备能够在井涌发生时及时封堵井口,防止油气从井筒中喷涌出来。
5. 调整钻井液参数:合理调整钻井液的密度、粘度和压力等参数,可以有效地防止井涌的发生。
钻井液的密度应该相对较大,以抵抗地层中的高压力;钻井液的粘度应该适中,以保持井口和井底的平衡;钻井液的压力应该控制在可控范围内,避免超出地层的承受能力。
6. 应急措施和人员安全:一旦发生溢流和井涌,需要及时采取应急措施,保障工作人员的安全。
在井口周围设置紧急避难间和逃生通道,确保人员能够及时逃离危险区域。
同时,还需要对工作人员进行培训,提高他们应对溢流和井涌情况的应对能力。
总之,溢流和井涌是油气勘探中常见的问题,对于控制和处理这些问题,需要综合考虑地层特征、井口设备和钻井液参数等多个因素。
水库水位过高导致溢流应急处理预案
水库水位过高导致溢流应急处理预案前言随着气候变化和人类活动的影响,水灾事件频发,其中水库溢流是造成严重灾害的一种情况。
为了应对水库水位过高导致的溢流问题,制定一份有效的应急处理预案至关重要。
本文将就水库水位过高导致溢流的应急处理预案进行探讨,旨在提供一种可行的解决方案。
一、事件背景与影响分析水库水位过高导致的溢流事件是指水库积水量超过通常存水位,无法正常进行排放,导致水库溢流而引发的紧急情况。
这种情况可能会对附近地区的生命财产造成严重威胁。
1.1 水库水位过高的原因水库水位过高可能是由于以下原因引起的:(1)降雨量过大:暴雨、台风等极端天气情况导致降雨量超过水库排水能力。
(2)泄洪设施故障:水库泄洪设施因故障而无法正常运行,导致水位无法控制。
(3)上游水位增加:上游水位上涨,向下游输送大量水量,使得下游水库水位过高。
(4)水库堤坝损坏:水库堤坝遭受地震、滑坡等自然灾害,失去原有的防洪能力。
1.2 影响分析当水库水位过高导致溢流时,可能会导致以下影响:(1)农田、城市及其他基础设施的被淹没,造成农作物损失、道路交通中断等问题。
(2)人员伤亡和生命财产安全威胁,特别是对于低洼地区和人口密集地区的影响更为严重。
(3)水库附近居民和企事业单位的紧急疏散和转移。
(4)水质污染和环境破坏。
二、应急处理预案制定针对水库水位过高导致溢流的紧急情况,需要制定一份完善的应急处理预案,以确保应对措施的科学性、及时性和有效性。
2.1 预案制定目标(1)确保人员安全:及时组织人员疏散和转移,确保人员的生命安全。
(2)减少财产损失:及时采取措施减少财产损失和环境污染。
(3)保护生态环境:尽量减少对生态环境的破坏,保护水源地的安全性。
2.2 应急处理措施(1)监测和预警:通过实时监测水位、降雨量等数据,提前预警水库水位过高的可能性,确保及时采取应对措施。
(2)紧急疏散和转移:根据预警信息,及时组织居民和企事业单位转移至安全地区,保障人员的生命安全。
水位过高导致溢流应急处理预案
水位过高导致溢流应急处理预案一、背景在水利工程和城市排水管理中,由于自然灾害或人为因素,水位过高可能会导致溢流的情况发生。
为了保障人民群众的生命财产安全,制定一套完善的水位过高导致溢流应急处理预案是非常必要的。
二、灾害评估1. 水位过高的影响水位过高可能导致河流、湖泊、垃圾处理场等地区溢流情况的发生。
溢流可能会导致周边土地受损、房屋倒塌、道路中断、电力供应中断、给人民群众生命财产造成严重威胁。
2. 灾害评估与预测建立一套灾害评估与预测系统,通过遥感数据、气象数据等多种手段,对水位过高溢流灾害进行评估和预测。
定期更新水位过高导致溢流的风险区域和可能受影响的人口数量,提前做好预防和应急准备。
三、预防措施1. 建设水利工程加强对水利工程的修复和建设,增加水库、堤坝、河道的排水能力,降低水位过高溢流的风险。
同时,定期对水利工程进行检查和维修,确保其正常运行。
2. 建立警示系统利用现代科技手段建立水位过高溢流的预警系统,实时监测河流、湖泊的水位变化,及时发布预警信息。
并通过多种渠道传递给相关部门和民众,提高公众对水灾的认知和警惕,减少潜在的灾害损失。
四、应急处理预案1. 组织应急机制建立专业的水灾应急处理机制,明确相关部门的责任和职责。
设立指挥中心,协调各个单位的救援和应急工作,确保应急措施的及时有效。
2. 人员疏散与安置在水位过高导致溢流的警报发布后,组织人员疏散工作。
制定疏散路线和安置点,提前安排好转移人员的安全和生活保障。
并确保老人、儿童、残障人士等特殊人群的安全疏散。
3. 物资准备与调配提前做好物资储备与调配工作,包括食品、饮用水、医疗用品、救援设备等,以便及时为受灾群众提供帮助和援助。
4. 救援与恢复在水位过高溢流的情况下,组织专业的救援队伍,并配备相应的救援装备。
及时救助被困人员,恢复和修复受损的基础设施,保障人民群众的基本生活需求。
五、培训与演练1. 人员培训对相关部门人员进行水灾应急处理的培训,提高其应对突发事件的能力与水平。
污水溢出紧急处理办法
污水溢出紧急处理办法一、背景介绍污水溢出是指污水处理设施或者管道发生故障,导致污水无法正常流入处理系统,从而溢出到周围环境中。
这种情况不仅对环境造成污染,还可能对人体健康造成威胁。
因此,制定一套紧急处理办法,能够及时有效地应对污水溢出事件,减少对环境和人体的危害,具有重要意义。
二、紧急处理办法1. 监测与报警系统为了及时发现污水溢出情况,需要建立监测与报警系统。
该系统可以通过传感器监测污水处理设施或者管道的液位、压力等参数,一旦检测到异常情况,即将发出报警信号。
报警信号可以通过声音、光线或者手机短信等方式通知相关人员,以便及时采取措施。
2. 应急响应队伍在污水处理厂或者相关单位内,应组建一支专门的应急响应队伍。
队伍成员应接受专业培训,熟悉污水处理设施的结构和运行原理,了解紧急处理的操作流程。
一旦接到污水溢出报警,应急响应队伍应即将前往现场,采取相应的措施进行处理。
3. 封堵溢流点污水溢出时,首先要尽快封堵溢流点,防止污水继续流入周围环境。
可以使用暂时性的隔离设施,如挡板、防护栏等,将溢出口封闭,防止污水扩散。
同时,要确保封堵设施的稳固性,以免被污水冲垮。
4. 污水转移与处理在封堵溢流点后,需要将溢出的污水进行转移和处理。
可以使用挪移式污水泵站将污水抽入暂时储存设施,如集装箱、污水罐等。
然后,对污水进行初步的处理,如沉淀、过滤等,以去除悬浮物和部份污染物。
最后,将处理后的污水转移至其他合适的处理设施,如污水处理厂或者其他处理设备。
5. 清洗与消毒在污水溢出事件处理完毕后,需要对现场进行清洗与消毒,以确保环境的卫生和安全。
可以使用高压水枪、消毒液等工具和材料,对受污染的区域进行清洗和消毒。
清洗过程中要注意安全,避免二次污染和伤害。
6. 事后评估与改进每次污水溢出事件处理完毕后,应进行事后评估与改进。
评估可以包括对处理过程的效果进行评价,分析处理中存在的问题和不足,并提出改进措施。
改进措施可以包括加强设备维护与保养、提高应急响应队伍的培训水平、完善监测与报警系统等方面。
实验室防溢流措施
实验室防溢流措施
个人防护:在处理溢洒物品时,应戴手套,穿防护服,必要时进行面部和眼睛防护。
吸收溢出物:用棉布或纸巾覆盖并吸收溢出物。
使用消毒剂:向纸或布上倾倒适当的消毒剂(如0.5%次氯酸钠溶液),并立即覆盖周围区域。
处理溢出区域:使用消毒剂时,从溢出区域的外围开始,向中心区域处理。
报告溢洒事故:发生溢洒事故时,应立即停止实验室内的所有活动,并报告给实验室负责人。
安全疏散:在确保个人安全的情况下,迅速疏散周围人员,特别是那些对溢洒物敏感的人员。
紧急处理:根据溢洒物的性质和数量,进行紧急处理。
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处理溢流的方法第一节压井有关概念问题:采用一般的循环方法(敞开井口)是无法制止溢流的,因为这时环空内液柱压力大大小于地层压力,打入的重泥浆会随同油气立即溢出或喷出,无法建立起压力平衡。
解决方法:必须在井口造成一定的局部阻力来增大环形空间的压力。
即井口加回压。
压井的定义:是指发生溢流后,泵入能平衡地层压力的加重钻井液,并通过调节节流阀开度大小,始终控制井底压力略大于地层压力,排除溢流,重建井眼与地层系统的压力平衡关系。
在重新建立起平衡关系之前,不能让地层流体再流入井内,而此时的井内钻井液液柱压力又不足以压稳地层。
因此,在压井循环过程中不能使井口完全敞开,必须适当关闭节流阀,在井口产生一定回压,使井口回压与钻井液液柱压力一起平衡地层,制止地层流体流入井内。
如果全部打开节流阀,井口失去套压,井底压力便会小于地层压力,发生新的溢流,甚至造成井喷事故。
如果关闭节流阀,又会使立管压力、套管压力、井底压力增至过高,造成压漏地层、损坏井口设备等后果。
因此,在整个压井过程中,利用开大或关小节流阀始终保持井底压力略大于地层压力。
压井原理:压井是以“U”管原理为依据,在压井过程中控制井底压力略大于地层压力并保持不变。
钻具与井眼所形成的循环系统可视为一个“U”管,钻具和环空分别为“U”管的两条腿。
其基本原理是“U”管底部是一个压力平衡点,此处的压力只能有一个值,这个值只能通过分析连通管的任意一条管的压力而获得。
套管压力与立管压力由于“U”管原理的存在使之紧密相关,改变套管压力可以控制井底压力,并影响立管压力使之产生同样大小的变化。
因此,可以用“U”形管原理来分析其压力。
利用地面节流阀产生的阻力(即回压)和井内钻井液液柱压力所形成的井底压力来平衡地层压力,实现压井的基本原则。
当井深和钻井液密度一定时,关井立管压力的大小就能反映地层压力的大小。
因此,人们把关井立管压力作为判断地层压力或井底压力的压力计来使用。
压井方法:由于关井以后,井下情况各不相同:地层渗透率、地层能量、地层压力、地层破裂压力、套管下深、井控装置配置、溢流种类、数量、关井时井内是否有钻具、有多少钻具、井内钻井液是否喷空、关井井口压力高低、最大允许关井套压、能否正常循环、是否贮备加重钻井液、配置加重钻井液速度、压井过程中是否会井漏、是否会发生钻具刺漏或水眼堵塞、节流阀堵塞等现象,这些情况每口井不一定完全相同,所以就有多种压井方法。
常规压井方法:是指当溢流发生后,能正常实施关井程序并在井底建立循环,在向井内泵入压井液过程中,通过调节节流阀开度大小始终保持井底压力略大于地层压力,完成压井作业的方法(遵循“U”管原理)。
最常用的常规压井方法有司钻法、等待加重法、循环加重法,唯一区别就是第一循环周用的钻井液密度不同。
非常规井控方法:不能在压井的全过程中遵循压井基本原则(遵循“U”管原理)的压井称为非常规压井。
发生溢流、井喷时,若钻柱不在井底、井漏、空井、泥浆喷空、钻具堵塞等现象时,就不能进行循环,也就无法用常规井控方法压井。
当出现这些非常规现象时,就要用非常规压井方法。
每一种压井方法都有其适用条件。
井控工作者要熟练掌握各种压井方法的原理和适用条件,当发生溢流、井喷关井后合理选择压井方法,正确、迅速压井。
压井基本原则:压井过程中不能有地层中流体继续进入井眼,并且还必须把已进入井眼中的流体要么安全地排出井眼,要么安全地再压回地层,同时又不使控制压力过高,压漏地层或危及地面设备。
因此在压井过程中,要始终保持井底压力略大于地层压力不变。
这就是压井的基本原则,也是控制一口井唯一正确的方法。
关井立压和套压:关井立压和套压是我们观察井下压力变化情况的两只眼睛。
关井后,地层压力便作用于井底。
井眼环空和钻柱内部存在着钻井液静液柱压力。
井眼环空和钻柱内部的钻井液液柱压在钻柱底部是连通的,地层压力即向上作用于环形空间钻井液液柱,也向上作用于钻柱内部的钻井液液柱,形成了一个“U”管。
关井后的立压平衡着钻柱内钻井液液柱压力小于地层压力的负压差,关井后的套压平衡着环空中钻井液液柱压力小于地层压力的负压差。
关井立压:关井后,地层压力大于钻柱内部钻井液液柱压力的压力,根据液体压力传递规律可知,这个压力也被液体传递到整个钻柱内部,从与钻柱内部连通的立管压力表上可以观察到这个压力,这个压力就是关井立管压力,简称关井立压。
关井立压也作用于井底。
关井立压=地层压力-钻柱内静液压力关井套压:关井后地层压力大于环形空间钻井液静液柱压力的压力由井口防喷器所承受,根据液体压力传递规律可知,这个压力会被液体传递到整个环形空间,从与环形空间相连的套管压力表上可以观察到这个压力,这个压力就是关井套管压力,简称关井套压。
关井套压也作用于井底。
关井套管压力=地层压力-环空内静液压力压井循环立管压力:在压井过程中,必须保持井底压力略大于地层压力,必须按照这个前提进行适当打开或关小节流阀的操作。
但井底压力的数值在地面无法直接显示出来。
在地面我们只能观察到压井循环时的立管压力和套管压力,因此我们只有首先计算出能够保证井底压力略大于地层压力的压井各阶段循环立管压力或套管压力。
然后,在压井各阶段,根据这些数值调节节流阀开度,以达到井底压力略大于地层压力的目的。
由于套管压力计算过于复杂,因此,我们只计算压井各个阶段的循环立管压力,调节节流阀开度大小控制循环立管压力按事先计算的数值变化,从而监控的、维持井底压力略大于地层压力。
一般只确定循环中两个时刻所需要的立管压力——初始循环立管压力、终了循环立管压力。
初始循环立管压力:我们知道井底压力用改变节流阀或套管压力的办法来控制,但是井底压力的变化是由立管压力来监控的。
为维持适当的井底压力,我们必须确定循环中两个时刻所需要的立管压力——初始立管压力和最终立管压力。
初始立管压力就是循环开始时所需的压力;也即用原钻井液和选定压井排量循环时的立管压力。
终了循环立管压力:当加重钻井液到达钻头时称为终了循环,终了循环立管压力就是用加重钻井液和已选定的压井排量循环时的立管压力。
压井重钻井液在环空上返时应当维持这个数值。
第一次循环出气侵钻井液的过程中,若钻井液不加重,立管压力在循环过程中可以维持不变,井底压力也可以维持不变,这就是司钻法的主要前提。
如果在继续循环过程中,钻井液密度加重了,立管压力就不能保持不变,钻柱内任何静液压力的增加,都要显示出立管压力响应的减少。
向钻柱内泵送重钻井液时,增加了钻柱内静液压力,只有立管压力相应的减少才能保持井底压力不变。
初始循环立管压力计算:为了使钻井液开始流动,泵首先需要克服关井立管压力,其次它还需要克服在选定排量下循环系统内摩擦压力损失。
因此,初始循环立管压力 PTi=Pd+Pc式中: Pd——关井立管压力;Pc——原钻井液用压井排量循环时的立管压力。
初始循环时的井底压力= Pd + Pmd +Pla初始循环时的井底压差:△P= Pla这就保证了井底压力略大于地层压力的要求终了循环立管压力计算:随着加重钻井液在钻柱内下行,钻柱内的液柱压力逐渐增加,而关井立压逐渐减小,循环立管压力也随着下降,当重钻井液到达钻头时,钻柱内的液柱压力与地层压力平衡,关井立压则降为零。
钻井液在同一系统内循环时,循环系统的流动阻力与钻井液的密度成正比,因此,终了循环立管压力:终了循环时的井底压力=Pm1d+Pla,终了循环时的井底压差△P=Pla,这也就保证了井底压力略大于地层压力的要求。
最终立管压力的持续时间是从钻柱内旧钻井液被新钻井液顶替完开始,直到新钻井液到达地面。
关井后立、套压为零,即Pd=0, Pa=0这种情况说明:井内钻井液密度能平衡地层压力,油气是通过油气侵进入的,且油气侵不严重。
通常是由抽汲、井壁扩散气、钻屑气等使钻井液静液柱压力降低所致,环空泥浆污染不严重,侵入井内的量小。
处理方法:不压井,直接用原浆循环即可。
中国石油天然气集团公司石油与天然气钻井井控规定:保持原钻进时的排量、泵压,以原钻井液敞开井口循环,排除侵污钻井液即可。
循环时要密切关注泵压是否有下降现象。
若排量未变,出现泵压下降现象,要立即停泵关井,然后采取措施。
第二节处理溢流的基本原则关井后立压为零、套压不为零,即Pd=0,Pa >0:这种情况说明钻具内的钻井液液柱压力能平衡地层压力,油气仍是通过油气侵进入的,只是环空内的钻井液受油气侵污严重。
这时必须在防喷器关闭的情况下,通过节流阀循环,排除环空内受侵污的钻井液。
循环时一定要通过调节节流阀的开启大小,控制立管压力不变。
如果以选定的压井排量循环,循环立管压力应等于用前述方法求得的Pci值。
即Pci=PTi。
循环时要特别注意,不要把受侵污的钻井液再泵入井内。
循环一周后,停泵关井。
套管、立管压力均应为零。
处理完毕根据实际情况考虑是否有必要再将钻井液密度适当提高,然后恢复正常钻进或起下钻作业。
关键是控制循环立压力不变。
因为循环时,环空气体上升,所受压力减小,体积增加,引起环空液柱压力下降,使泵压下降。
中国石油天然气集团公司石油与天然气钻井井控规定:应在控制回压维持原钻进流量和泵压条件下排除溢流,恢复井内压力平衡;再用短程起下钻检验,决定是否调整钻井液密度,然后恢复正常作业。
处理方法:可采用工程师法、司钻法、边循环边加重法等常规压井方法压井。
第三节压井基本数据计算一关井立管压力的确定关井立管压力是计算地层压力等数据的重要依据,准确记录能真实反映地层压力的关井立管压力值是很重要的。
关井之初,因井底压力小于地层压力,地层流体继续向井内流动,表现为关井立管压力逐渐增加。
经一定时间之后,关井立管压力增加到一定值时,井底压力与地层压力达到平衡,并趋于稳定,地层流体停止流动,这时在地面记录的关井立管压力才能真实反映地层压力。
井底压力由上升到趋于稳定或者说关井立管压力由上升到趋于稳定所需的时间,与地层的渗透性和地层流体的种类等因素有关。
一般渗透性好的地层,大约需要10~15分钟。
渗透性差的地层所需时间则更长。
关井后,钻柱中或装有钻具止回阀或未装钻具止回阀。
因此,立管压力的求法也相应有所不同。
关井立管压力的确定1、钻柱中未装钻具止回阀时关井立管压力的求法钻柱中未装钻具止回阀时,关井立管压力可以直接从立管压力表上读得,但要排除影响立管压力的因素,求得真实的关井立管压力。
一般情况下,待关井后10—15min,井眼周围的地层压力才恢复到原始地层压力,此时读到的立管压力值才是地层压力与钻柱内泥浆静液柱压力之差。
为了更准确地确定关井立管压力,一般是在关井后每2min记录一次关井立压和关井套压,根据所记录的数据,做关井压力—关井时间的关系曲线。
借助曲线,找出关井立压值。
关井立管压力的确定钻柱中装有钻具止回阀时关井立管压力的求法1、带有小孔足以传递压力的回压凡尔与未装回压凡尔的求法相同钻柱中装有钻具止回阀时关井立管压力的求法2、普通回压凡尔2.1、在已知小排量和对应泵压时的求法(循环法)这种方法的应用条件是事先进行了低泵速测试,知道小排量循环时的泵压。