钻井数据手册

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塔里木油田钻井数据手册

塔里木油田钻井数据手册
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钻井现场常用数据

钻井现场常用数据

钻井现场常用数据1.井低压力:Pm=9.8*10-3P m-- H 其中:Pm-井地压力Mpa, pm-钻井液密度g/cm3 , H-液柱垂直深度m.2.井底有效压力(平衡压力):Pb=Pm+△P 其中:Pb --井底有效压力Mpa, Pm --井地压力, △P--压力附加值。

油井:△P=1.5∽3.5 Mpa,气井:△P=3.0∽5.0 Mpa.3.压井钻井液密度计算: P m1= P m+102Pd /H 其中:P m1--压井所需钻井液密度g/cm3, P m-原始钻井液密度g/cm3 , Pd-关井时立压Mpa, H-井涌地层的垂直井身m.4.钻具中性截面的位置: Ln=Pb/(Qa*Kb) 其中:Ln --中性截面距井底的高度m, Pb-钻压N, Qa-钻铤在空气中的每米重量N/m, Kb -浮力系数。

5.钻具出现一次弯曲的临界压力:钻柱钻具直径(mm)临界钻压钻铤外径内径Φ203.2 Φ100 72.0Φ75 80.0Φ177.8 Φ80 52.0Φ75 55.0Φ70 55.0Φ158.8 Φ57.15 41.1钻杆Φ127.0 8.83Φ88.9 4.806.卡点计算: L1=K×△L/△P [k=21×F] 其中:△L-平均伸长cm,△P--平均拉力 t, F-管体截面积 cm2.各种常用管具K值表:各种常用管具K值表:直径mm 壁厚mm 截面积cm2 K值内容积l/m钻杆?127 9.19 34.03 715 9.27?88.9 9.35 23.36 491 3.87?73 9.19 18.44 387 2.34套管?244.5 10.03 74.02 1554 38.5011.05 81.04 1702 38.4411.99 87.65 1841 38.17?177.8 8.05 42.93 902 20.539.19 48.73 1023 19.9610.36 54.45 1143 19.3811.51 60.08 1262 18.82?139.7 7.72 31.93 671 12.149.17 37.53 788 11.5710.54 42.81 899 11.047.钻杆允许扭转圈数:N=K×H其中:N---允许扭转圈数圈,H-卡点深度m, K-扭转系数圈/米。

钻井工程手册

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钻井工程常用手册四川石油管理局准南钻井指挥部2002年目录一、钻井工程常用计算公式 (3)二、钻井工程常用表 (3)三、喷射钻进(优选钻井参数) (5)四、钻井特殊作业 (5)1.定向钻井工艺………………………………………………………………………………………………2.取心作业……………………………………………………………………………………………………3.固井工艺技术…………………………………………………………………………………………….五、钻井液…………………………………………………………………………………………………..六、井控工艺技术…………………………………………………………………………………………..七、井口装置入、事故处理一、钻井水力参数计算1、环间循环压力损失(简化化式)P=3.18HRQ3/(D井-D) 3*(D井+D))2 D井:井径CM,H:管柱长M,D:管子内径CM,Q:排量L/S2、钻具内循环压力损失简化公式:P=3.18HrQ2/d5(kg/cm2)1、喷嘴压力降P嘴=0.82*p*Q2/C2*de(kg/cm2)式中:p-泥浆密度g/cm3),C-流量系数,由试验确定,常用喷嘴为0.95~0.985.de 喷嘴相当直径(cm) de=根号nd嘴的平方n喷嘴数目;d嘴-喷嘴直径 cm Q-排量(升/秒)2、循环系统压力损耗P循=KrQ2(kg/cm2) k-压力损失系数 r-泥浆比重g/cm33、喷嘴水功率N嘴=P嘴*Q/7.5=0.11钻井液Q3/C2*de4 1MP(马力)=735.4985W4、压力分配关系P总=P循+P嘴(kg/cm2)P循=循环系统压力损耗(压耗)P嘴=喷嘴压降(kg/cm2)5、喷射速度V嘴=12.74CQ/de2(米/秒)6、射流冲击力F冲=(nr/g)*f0V嘴2 F冲-射流冲击力,n -喷嘴数目,r-泥浆比重,g -重力加速度fo-每个喷嘴的横截面积(cn2) fo=1/4 3.14*d嘴2,d嘴为喷嘴直径cm 7、返回速度V返=12.74 Q/(D井2-D杆2)米/秒,V返-返回速度(m/s),Q-排量L/S,D井-井径(厘米);D杆-钻杆外径cm现场计算:钻头压降=0.0861*钻井液密度*排量的平方/喷嘴当量直径的四次方(Pma)射流冲击力=1.3*钻井液密度*排量的平方/喷嘴当量直径的平方((N)喷射速度=12.73*Q/de2(m/s)钻头水功率=钻头压降*排量(kw)比水功率=1273.9*钻头水功率/钻头外径即井眼直径的平方(W/m)5寸钻杆返速1274*Q/(D井2-1272)二、钻井工程常用数据表一、前言钻井施工作业是一项多种特殊作业的系统工程,潜在着诸多风险(如人身事故、井喷失控、硫化氢危害等),这些风险都可能给人和生态环境造成危害。

海洋石油钻完井现场数据手册

海洋石油钻完井现场数据手册

油田生产事业部现场数据手册 FIELD DATA HANDBOOK OF Production OptimizationDivisionA 版Edition A中海油田服务股份有限公司油田生产事业部Production Optimization -China Oilfield Services Limited二00七年八月目 录1.常用单位换算系数 (1)1.1 长度单位换算系数 (1)1.2 体积(容量)单位换算系数 (1)1.3 力单位换算系数 (1)1.4 密度单位换算系数 (1)1.5 压力单位换算系数 (1)1.6 速度单位换算系数 (1)1.7 压力梯度单位换算系数 (2)1.8 力矩单位换算系数 (2)1.9 温度换算 (2)2.钻具技术参数 (3)2.1 API接头丝扣规范 (3)2.2 钻杆允许扭转系数表 (3)2.3 螺纹互换表 (3)2.4 加重钻杆 (4)2.5 钻杆机械性能表 (5)2.6 钻铤机械性能表 (8)2.7 钻头(BIT)上扣扭矩值 (8)2.8 顶驱接头& IBOP 扭矩值 (8)2.9 套管规范 (9)2.10 螺纹分类及代号 (9)2.11 常用油管上扣扭矩及强度 (10)2.12 常用油管几何及机械特性表 (11)3、常用数据表 (12)3.1 钻杆与井眼间的环空容量表(升/米) (12)3.2 钻铤与井眼间的环空容量表(升/米) (13)3.3 套管与井眼间的环空容量表(升/米) (14)3.4 套管与钻杆间的环空容量表(升/米) (15)3.5 套管与钻铤间的环空容量表(升/米) (16)3.6 套管与套管间的环空容量表(升/米) (19)3.7 套管与油管间的环空容量表(升/米) (22)3.8 四方钻杆容量表 (24)3.9 水龙带容量表 (24)3.10 钻杆的容量表(升/米) (25)3.11 加重钻杆的容量表(升/米) (25)3.12 钻铤的容量表(升/米) (26)3.13 套管容量表(升/米) (27)3.14 油管容量表(升/米) (29)3.15 内径为25.4~631.8毫米(1~247/8英寸)圆柱的容量表(升/米) (30)4.泥浆泵参数 (32)4.1 F500三缸单作用泵性能表 (32)4.2 BH800泥浆泵性能参数表 (32)4.3 F800泵性能参数表 (32)5.处理卡钻事故工具 (32)5.1 可退式卡瓦打捞筒卡瓦选用表 (32)5.2 可退式打捞矛卡瓦选用表 (33)5.3 常用套铣管数据表 (33)5.4 Z SX J型随钻震击器技术参数 (34)5.5 JYQ型机械液压式随钻震击器技术参数 (34)5.6 JZ型机械式随钻震击器技术参数 (34)6.现场常用计算公式 (35)6.1 钻井液循环一周所需时间 (35)6.2 配制1m3水泥浆需要的干水泥量 (35)6.3 配制1m3水泥浆需要的水量 (35)6.4 稀释公式 (35)6.5 注解卡浆最高压力计算: (35)6.6 卡点计算: (35)6.7 动态起压时间计算: (35)6.8 环空液柱压力当量密度(ρm)的计算: (36)6.9 常见物体形状的面积和体积计算公式 (37)7.井控知识 (38)8.温度换算表 (42)9.风级表 (43)10.常见材料密度表(克/厘米3) (44)11.钢丝绳参数 (45)12.API 法兰 螺栓 钢圈 (48)13.美国FMC高压油壬的性能摘要 (49)14.定向井工艺 (50)15.部分泥浆处理剂性能及加量 (51)1.常用单位换算系数1.1 长度单位换算系数1米(m)=3.2808(ft)1英尺(ft)=0.3048(m)=12(in)1英寸(in)=25.4(mm)1英里(mile)=1609.344(m)1海里(n mile)=1852(m)1.2 体积(容量)单位换算系数1立方米(m3)=6.28978(bbl)1升(L)=0.264172(gal)1美加仑(gal)=3.78541(L)1美桶(bbl)=158.988(L)=42.02(gal)1.3 力单位换算系数1千克力(kgf)=2.2046(lbf)=9.81(N) 1磅力(lbf)=0.453592(kgf)1.4 密度单位换算系数1 g/cm3 =8.3454(ppg)=350.508(lb/bbl) 1 ppg=0.119826(g/cm3 )1.5 压力单位换算系数1 kgf/cm2 =14.2233(psi)=0.0981(Mpa) 1兆帕(Mpa)=145.037(psi)1巴(bar)=0.1(Mpa)1标准大气压(atm)=0.101325(Mpa)1.6 速度单位换算系数1节=1海里/小时1.7 压力梯度单位换算系数1 Mpa/m=44.2080(psi/ft)=10.19716(kgf/cm2/m) 1.8 力矩单位换算系数1 kgf.m=9.80665(N.m)=7.23301(lbf.ft)1 lbf.ft=1.35582(N.m)1.9 温度换算T℉=9℃ /5+32T℃=5(T℉-32)/92.钻具技术参数2.1 API 接头丝扣规范公接头(mm)接头类型 扣/寸 锥度 大端直径 小端直径 母扣镗孔直径(mm) 2 3/8REG 5 1:4 66.67 47.62 68.263 2 7/8REG 5 1:4 76.20 53.97 77.78 3 1/2REG 5 1:4 88.90 65.07 90.488 4 1/2REG 5 1:4 117.47 90.47 119.06 5 1/2REG 4 1:4 140.21 110.06 141.68 6 5/8REG 4 1:6 152.19 131.03 153.99 7 5/8REG 4 1:4 177.80 144.47 180.18 正 规 型8 5/8REG 4 1:4 201.98 167.84 204.39 3 1/2FH 5 1:4 101.45 77.62 102.79 4 FH 4 1:6 108.71 89.66 110.33 4 1/2FH 5 1:4 121.716 96.31 123.83 5 1/2FH 4 1:6 147.95 126.79 150.02 贯 眼 型6 5/8FH 4 1:6 171.52 150.37 173.83 2 3/8IF 4 1:6 73.05 60.35 74.61 2 7/8IF 4 1:6 86013 71.32 87.71 3 1/2IF 4 1:6 102.00 85.06 103.58 4 IF 4 1:6 122.70 103.73 124.61 4 1/2IF 4 1:6 133.35 114.30 134.94 内 平 型5 1/2IF41:6162.48 141.32163.912.2 钻杆允许扭转系数表扭转系数(圈/米) API 钻杆外径 (英寸)D 级E 级 G105 S135 2 7/80.007 0.0095 0.0134 0.017 3 1/2 0.006 0.0078 0.0110 0.014 5 0.004 0.0055 0.0077 0.009 5 1/20.00360.0050.00700.0092.3 螺纹互换表数字型 内平型、贯眼型 通常称法 NC26 2 3/8IF 2A11/2A10 NC31 2 7/8IF 211、210 NC38 3 1/2IF 311、310 NC40 4FH 421、420 NC46 4IF 4A11、4A10 NC504 1/2IF 411、4102.4 加重钻杆Size Size Weight Capacity Disp Make up torque O.D. ins I.D.ins lb/ft bbl/ft bbl/ft min max ThreadTypeThreadSize3-1/2" 2.0625 25.3 0.004210.00921 4" 2.5625 29.7 0.006450.01082 4-1/2" 2.75 41 0.007430.014935" 3 49.3 0.008830.0179629,00031,000NC 50 4-1/2 IF6-5/8"FH 4" 79 0.0155 0.027144,00046,6706-5/8FH2.5 钻杆机械性能表2.6 钻铤机械性能表Size Size Weight Capacity Disp Make up torque(ft.lbs)ThreadO.D. ins I.D. ins lb/ft bbl/ft bbl/ft min max Size 4-3/4" 1-3/4 52.1 0.003 0.0189 9,900 9,900 3-1/2 if 6" 2-1/2 79.4 0.0061 0.0289 25,500 25,500 4 if 6-1/2" 2-3/4 92.8 0.0073 0.0338 22,200 22,200 4-1/2 if8" 2-3/4 150.8 0.0073 0.0549 53,00 53,00 6-5/8 reg8-1/4" 2-3/4 161.8 0.0073 0.0589 53,00 53,00 6-5/8 reg8-1/2" 2-3/4 172.8 0.0073 0.0629 53,00 53,00 6-5/8 reg9" 3 192.2 0.0087 0.0714 83,000 83,000 7-5/8 reg2.7 钻头(BIT)上扣扭矩值OD/ THRETH TYPE M/U TORQUE (ft.lbs) 4-1/2'TONG BIT/钻头接头扣型 上扣扭矩 (英尺.磅) 4-1/2'大钳17-1/2" 7-5/8" REG 70,400 15,600 (英尺.磅) 12-1/4" 6-5/8" REG 42,400 9,400 (英尺.磅) 8-1/2" 4-1/2" REG 20,480 4,600 (英尺.磅) 6" 3-1/2" REG 8,000 1777 (英尺.磅) 2.8 顶驱接头& IBOP 扭矩值** = 500 ton * = 350 tontorque ( ft.lbs)Components I.D.Connection O.D. (min.) (max.)Mainshaft to upper Ibop safety valve*3" 6 5/8 API Reg 7 3/4" 50,000 70,000 Upper Ibop to lower Ibop * 3" 6 5/8 API Reg 7 3/4" 50,000 70,000 Lower Ibop to saver sub * 3" 6 5/8 API Reg 7 3/8" 46,000 64,000 X / over sub to lower Ibop * 3" 6 5/8 API Reg 7 3/8" 46,000 60,000 Mainshaft to upper Ibop ** 3" 7 5/8 API Reg 9" 83,000 91,000 Upper Ibop to lower Ibop ** 3" 7 5/8 API Reg 9" 75,000 91,000 Lower to saver sub ** 3" 7 5/8 API Reg 8 5/8" 66,000 85,000 X / over sub to lower Ibop ** 3" 7 5/8 API Reg 9" 75,000 91,0002.9 套管规范规格 钢级 壁厚mm重量(lb/ft)内径(mmin)抗拉屈服强度(T)抗内压强度(Mpa)抗外挤强度(Mpa)接头外径(mm in)平均重量kg/m7" N80 10.4 29 157.1mm6.184"56.348.4194.5mm7.657"43.157" K55 11.5 32 154.8mm6.094"232.6 43 44.6194.5mm7.657"47.67" N80 11.5 32 154.8mm6.094"338.6T62.559.4194.5mm7.657"47.69 5/8" K55 12 47 220.5mm8.681"338.6T32.526.8269.910.626"69.99 5/8" N80 12 47 220.5mm8.681"492.7T47.332.8269.910.626"69.913 3/8" K55 12.2 68 315.3mm12.415"485.5T23.813.4365.1mm14.375"101.213 3/8" N80 12.2 68 315.3mm12.415"705.8T34.615.6365.1mm14.375"20" K55 16.1 133 475.7mm18.73"963.9T21.110.3533.4mm21"19820" L80 16.1 133 475.7mm18.73"1402.5T30.611.1533.4mm21"24" X52 25.4 245.6558.8mm22"1744T 20.716.8365.930" X52 25.4 309.7711.2mm28"2152.2T20.710.9461.32.10 螺纹分类及代号标准 名 称 使用的符号或代号短圆螺纹 (STC)(CSG或C1)长圆螺纹 (LTC)(LCSG或C2)梯形螺纹 (BTC)(BCSG或C33) API直连行螺纹 (XL)(XCSG或C11X)2.11 常用油管上扣扭矩及强度ID公称重量壁厚 上扣扭矩(N.M) 规格钢级(in.) (lb/ft)(in mm )最小值 最佳值 最大值 通径规直径(in mm ) 抗拉强度(KN)J-55 2.441 6.4 J-55110 1450 323 NUN-80 2.441 6.4 0.217”5.5mm N-8015002050 2.347” 59.6mm 470 J-55 2.441 6.5 J-5517002300 443 2 7/8”EUN-80 2.441 6.5 0.217”5.5mm N-8024003200 2.347” 59.6mm 645 J-55 2.992 9.2 J-5515002050 487 NUN-80 2.992 9.2 0.254”6.5mm N-8021502850 2.867” 72.8mm708 J-55 2.992 9.3 J-5531504150 634 3 1/2”EUN-80 2.992 9.3 0.254”6.5mm N-8033004450 2.867” 72.8mm922 J-55 3.95812.75J-5529503950 3.833” 97.4mm 656 4 1/2”EUN-803.95812.750.29” 7.4mmN-80420055503.833” 97.4mm954现场数据手册 第A 版第0次修改中海油田服务股份有限公司油田生产事业部112.12 常用油管几何及机械特性表名义重量,ID/ft(kg/m) 接篐外径(in/mm) 接篐外径(in/mm) 内压屈服强度(Mpa)丝扣连接屈服强度(KN) 不加厚加厚NEW VAM不加厚加厚不加厚加厚规格尺寸本体外径(in/mm) 不加厚加厚钢级壁厚(in/mm)钢材截面积(m m 2)内径(in/mm) 通径(in/mm)标准接篐 特殊接篐抗挤毁强度(Mpa )标准接篐特殊接篐管体屈服强度(103+牛顿)容量(I/m) 排代量(I/m)1.90" 1.900/48.32.75 2.76 N800.145/3.68 515 1.610/40.9 1.516/38.5 2.2/55.88 77.873.7 14128428.4 1.31 1.83 2-3/8" 2.375/60.34.60/6.85 4.70/6.99J550.190/4.8841 1.995/50.7 1.901/48.3 2.874/73.0 3.071/78.0 55.853.153.1 31.9 2.02 2.86 N80 81.277.277.2 46.4 2-7/8" 2.875/73.06.40/9.52 6.50/9.67J550.217/5.51169 2.441/62.0 2.346/59.6 3.524/89.5 3.661/93 52.950.150.1 32344344.3 3.02 4.19 N80 3.240/82.377 72.972.9 47064564.5 3-3/8" 3.500/88.99.20/13.69 9.30/13.84 J550.254/6.51671 2.992/76.0 2.866/72.8 4.213/107.0 4.508/114.551 48.248.2 48763463.4 4.54 6.21N8072.670.1 70.1 70892292.24-1/2"4.500/114.312.60/18.75 12.75/18.97J550.271/6.92323 3.958/100.5 3.834/97.4 5.217/132.5 5.571/141.5 39.540 40 88.17.94 10.26N8051.758.158.1128.13、常用数据表3.1 钻杆与井眼间的环空容量表(升/米)注:(1)标零纵栏为井眼的容量(升/米)。

钻井手册

钻井手册

钻井手册(第2版)(共2卷)专注于实际应用技术,并且具有理论知识和实践经验。

该手册分为两册。

第一卷的主要内容包括:钻井设计,地层压力和井眼结构,套管设计和套管操作,固井完井,钻井液,钻头和钻井参数设计,井控技术,钻柱和井底组件设计;第二卷的主要内容包括:特殊工艺井的钻井,欠平衡钻井,海上钻井,深井和超深井钻井,钻井设备和工具以及地质条件综合质量评估,钻井HSE管理,井下复杂性和事故,新钻井技术,附录。

内容有效性钻井手册(第2版)(共2卷)可供从事石油和天然气钻探工程的技术人员和管理人员使用,以及相关专业技术人员,管理人员和相关大专院校的师生的参考资料。

书籍目录钻井手册内容:第一卷第一章钻孔设计第1节钻孔设计的基本要求第2节钻孔设计的基本原则和程序第三节普通钻井设计的主要内容第4节批量钻孔设计的主要内容第5节钻井工程的质量要求第六节钻井施工设计与规划第七节钻井设计的监督与实施附录I钻孔设计规范附录二中国石油竖井工程设计资格管理办法附录3钻井质量控制规范(SYFI,5088-2008)第二章地层压力与井筒结构设计第一节几个基本概念第2节原地应力第三节地层孔隙流体压力第四节地层破裂压力第5节地层塌陷压力和井眼稳定性第六节井眼结构设计参考第三章套管设计与套管操作第1节套管柱类型第二节套管设计的机械基础第三节套管载荷分析第四节API套管强度计算公式第五节双轴应力计算第6节套管特性第7节套管柱设计第8节特殊井的套管柱设计第9节套管操作第十节套管井口设置计算附录通用相关标准第四章固井与完井第一节油井水泥第二节水泥浆性能第三节油井水泥添加剂和掺合料第4节介词液第五节水泥浆的流变第六节水泥浆设计第7节固井工艺第八节水泥挤注水泥浆塞第九节特种井固井技术第十节固井质量评价第11节固井设备,工具和配件参考第五章钻井液第一节概述第二节钻井液性能第三节钻井液性能测试仪器及方法第四节常用钻井液系统及其应用第五节钻井液原料及添加剂第6节钻井液系统,性能和配方设计。

实用钻井数据手册

实用钻井数据手册

现场实用钻井数据手册三、API套管规范(下表中除133/8"和20"为短扣外其它均为长圆扣)螺纹分类及代号四、环容数据表五、处理卡钻事故工具(一)可退式卡瓦打捞筒卡瓦选用表注:蓝瓦、螺瓦内外螺纹为左旋。

捞筒筒体内螺纹为左旋。

(二)可退式打捞矛卡瓦选用表备注:打捞矛的卡瓦内外扣均为左旋。

引锥为正细扣。

(三)开式下击器(四)超级震击器规格备注:目前我油田使用的震击器均为贵州高峰机械厂生产。

(五)随钻震击器规格钻井周期:400-500小时、工作温度范围:0-120度、泥浆PH值:11(六)常用套铣管数据表(七)地面震击器规格和主要参数(八)、加速器规格和主要参数六、钻井泥浆泵排量与压力表(一)3NB1300C钻井泵排量与压力关系表(二)、3NB1600钻井泵排量与压力关系表(三)、干水泥和清水混合量备注:1。

干水泥浆密度3.15;2。

每袋水泥重50Kg。

七、定向井工艺(一)、定向井分类:a、按段制分:常规定向井可分为二、三、四、五段。

b、按井眼轴线形状分:两维定向井、三维定向井。

c、按井斜角分:低斜度定向井:设计最大井斜角不超过15度中斜度定向井:设计最大井斜角不超过15度至45度之间,大斜度定向井:设计最大井斜角在46度至85度之间,水平井:设计最大井斜角在86度至120度之间,并沿水平方向钻进一定长度的井。

根据造斜井段的曲率半径又可细分为长、中、中短、短四种曲率半径的水平井。

(二)大港螺杆常规钻具规格及性能参数表八、API钻具技术参数(一)、API接头丝扣规范(二)、钻杆允许扭转系数表(三)螺纹互换表(四)加重钻杆(五)、钻杆接头扭矩表(六)、API钻铤规范(七)、钻具抗拉、抗扭、及挤毁数据九、现场常用计算公式(一)钻井液循环一周所需时间T=(V井—V柱)/60×QV井——井筒容积,升;V柱——钻柱体积,升;Q——钻井液排量,升/秒;T——循环一周的时间,分。

(二)配制1m3水泥浆需要的干水泥量T=ρc x(ρS—1)/(ρc—1)ρc——干灰密度,g/cm3;ρS——水泥浆密度,g/cm3。

井下作业实用数据手册

井下作业实用数据手册

井下作业实用数据手册井下作业实用数据手册前言井下作业是指在井下进行的各种工作任务,它们包括井下施工、维修、保养和检测等。

井下作业是一个复杂而危险的任务,在探矿、煤矿、石油等行业中广泛应用。

井下作业涉及到一系列的操作步骤和安全措施,以确保工人的安全和正常进行作业。

本手册旨在提供井下作业所需的实用数据,包括井下作业的安全规范、操作技巧、设备使用指南等。

第一章井下作业的安全规范1.1 井下作业的危险性和风险评估1.1.1 井下作业的危险因素1.1.2 井下作业的风险评估方法1.1.3 井下作业的安全控制措施1.2 井下作业的安全标准和法规1.2.1 井下作业的安全标准1.2.2 井下作业的法规和规章制度1.2.3 井下作业的示范工作操作指南第二章井下作业的操作技巧2.1 井下作业的操作步骤和要点2.1.1 井下施工的操作步骤和要点2.1.2 井下维修和保养的操作步骤和要点2.1.3 井下检测和测量的操作步骤和要点2.2 井下作业的团队合作和沟通2.2.1 井下作业中的团队协作和分工2.2.2 井下作业中的沟通技巧和工具第三章井下作业的设备使用指南3.1 井下作业的设备选择和准备3.1.1 根据作业任务选择合适的设备3.1.2 设备的准备工作和检查3.2 井下作业的设备使用和维护3.2.1 设备的正确使用方法和注意事项3.2.2 设备的日常维护和保养3.2.3 设备故障的处理和紧急情况的应对第四章井下作业的事故预防和应急措施4.1 井下作业的事故预防措施4.1.1 人员的安全培训和意识教育4.1.2 设备和工具的安全使用和保养4.1.3 作业现场的安全管理和巡检4.2 井下作业的应急措施4.2.1 井下作业的事故应急预案4.2.2 事故发生时的急救和逃生方法结语井下作业虽然危险,但它是工业生产中不可或缺的一环。

只有掌握了相关的安全规范、操作技巧和设备使用指南,才能保障工人的安全和作业的顺利进行。

本手册旨在为井下作业提供实用的数据,为工作者提供参考和指导。

石油钻井常用数据和常用计算

石油钻井常用数据和常用计算

第一章:基本数据1.1 常用钻具数据1.1.1 塔里木常用钻杆数据表6-1-1 塔里木常用钻杆数据1.1.2 推荐钻杆上扣扭矩表6-1-2 推荐钻杆上扣扭矩1.1.3 塔里木常用钻铤数据表6-1-3 塔里木常用钻铤数据1.1.4 推荐钻铤上扣扭矩1.1.5 塔里木油田常用钻具稳定器表6-1-5 塔里木油田常用钻具稳定器规格与扣型1.1.6 塔里木常用加重钻杆数据1.1.7 塔里木常用方钻杆数据1.1.8 常用接头丝扣数据表6-1-9 石油钻具接头螺纹尺寸表6-1-10 石油钻具接头螺纹正常磨损允许量单位:mm1.1.9 石油钻具接头螺纹名称与现场叫法对照表1.1.10 塔里木油田钻具分级方法表6-1-13 钻杆分级标记表6-1-14 钻杆接头允许最小长度单位:mm表6-1-15 钻杆接头分级数据表6-1-19 钻杆允许直线度(SY/T5369-94)表6-1-20 钻铤允许直线度(SY/T 5369-94)表6-1-21 方钻杆允许直线度(SY/T5369-94)表6-1-22 方钻杆与方补心间隙(SY/T5369-94)1.1.11 螺杆钻具技术参数螺杆钻具命名方式:例:C 5 LZ 172 * 7.0 Ⅱ-D K W F G其中“C”表示:马达形式(C-长马达、D-短马达、K-空气或泡沫马达省略-常规马达)“5”表示:转子头数“LZ”表示:螺杆钻具产品代号“172”表示:螺杆钻具规格(外径,mm)“7.0”表示:允许使用的转子水眼压降(MPa)“II”表示:产品改进次数“D”表示:弯钻具弯角形式:D-单弯(弯接头或弯壳体)P-大偏移距同向双弯(弯接头+单弯壳体)T-同向双弯S-异向双弯(DTU)J-铰接钻具K-可调弯壳体无-直钻具“K”表示:K-可调弯壳体钻具结构形式省略-固定弯壳体钻具结构形式“W”表示:稳定器(W-传动轴壳体带稳定器;省略-不带稳定器)“F”表示:转子中空分流(F-转子中空分流;省略-转子非中空)“G”表示:钻具耐温特性(G-耐温150℃;省略-耐温120℃)1.1.12 Q10Y-M液气大钳扭矩表6-1-26 Q10Y-M液气大钳扭矩表1.2 油管及套管数据1.2.1 API 油管基本数据 API 油管数据见表6-1-27。

录井资料之钻井基本数据表

录井资料之钻井基本数据表

地层油气显示厚度统计(m/层)
界系统组段视深度
(m)
视厚度
(m)
油斑油迹荧光含气层合计
新生界第四系
中生界白




X群





X组
X组


X组
X组三




X组


X组


X组
X组
古生界二




X组


X组


X组
X组石




X组





X组
合计
钻井基本数据表2
地层油气显示厚度统计(m/层)
界系统组段视深度
(m)
视厚度
(m)
垂深
(m)
垂厚
(m)
油斑油迹荧光含气层合计
新生界第四系
中生界白




X群





X组
X组


X组
X组三




X组


X组


X组
X组
古生界二




X组


X组


X组
X组石




X组





X组
合计
钻井基本数据表3。

钻井数据手册

钻井数据手册

钻井数据⼿册三、API套管规范3四、环容数据表五、处理卡钻事故⼯具(四)超级震击器规格七、定向井⼯艺(⼀)、定向井分类:a、按段制分:常规定向井可分为⼆、三、四、五段。

b、按井眼轴线形状分:两维定向井、三维定向井。

c、按井斜⾓分:低斜度定向井:设计最⼤井斜⾓不超过15度中斜度定向井:设计最⼤井斜⾓不超过15度⾄45度之间,⼤斜度定向井:设计最⼤井斜⾓在46度⾄85度之间,⽔平井:设计最⼤井斜⾓在86度⾄120度之间,并沿⽔平⽅向钻进⼀定长度的井。

根据造斜井段的曲率半径⼜可细分为长、中、中短、短四种曲率半径的⽔平井。

(⼆)⼤港螺杆常规钻具规格及性能参数表⼋、API钻具技术参数九、现场常⽤计算公式(⼀)钻井液循环⼀周所需时间T=(V井—V柱)/60×QV井——井筒容积,升;V 柱——钻柱体积,升; Q ——钻井液排量,升/秒;T ——循环⼀周的时间,分。

(⼆)配制1m 3⽔泥浆需要的⼲⽔泥量 T=ρc x(ρS —1)/(ρc —1)ρc ——⼲灰密度,g/cm 3;ρS ——⽔泥浆密度,g/cm 3。

(三)配制1m 3⽔泥浆需要的⽔量V=(ρc —ρS )/(ρc —1)(四)稀释公式Q 1=Q O ×(1—Z/X)Q 1——清⽔⽤量,吨;Q O ——已配制的酸液量,吨; X ——已配制的酸浓度; Z ——施⼯需要酸液量。

(五)注解卡浆最⾼压⼒计算:p (Max)=P(单泵压⼒)+0.01(r 泥浆-r 解卡剂)×解卡剂⾼度(六)卡点计算:L=K(e/p)L ——卡点深度,⽶E ——钻杆连续提升时平均伸长,厘⽶P ——钻杆连续提升时平均拉⼒,吨 K ——计算系数(七)动态起压时间计算:设管内外压⼒平衡时,管内泥浆液柱⾼度为H im+-+-=VCC C Hc m c i im P H ρρ001001 QH C T im i ?=式中 H im —管内泥浆液柱⾼度,m ;H —套管下深,m ;C i —套管内每⽶容积,m 3/m ;C o —平均环空每⽶容积,m 3/m ;ρc —⽔泥浆密度,g/cm 3;ρm —泥浆密度,g/cm 3;V c —注⽔泥浆量,m 3;Q —顶替排量,m 3/min ; T —起压时间,min ; Δp —循环压耗,MPa ;循环压耗Δp 采⽤经验公式:(当Δp=0时,计算结果为静态起压时间)当套管下深<1000m 时: Δp=0.0981(0.01H)+0.8(MPa )当套管下深5000m >H >1000m 时: Δp=0.0981(0.01H)+1.6(MPa )(⼋)环空液柱压⼒当量密度(ρm )的计算:设井深为H ;环空中前置液的⾼度为H 前;前置液的密度为ρ前;⽔泥浆的⾼度为H ⽔泥;⽔泥浆的密度为ρ⽔泥;泥浆的密度为ρ泥浆;则()H H H H H Hm前泥浆泥浆前前⽔泥⽔泥--+?+?=ρρρρ注:ρρ为地层破裂压⼒当量密度ρ0为地层孔隙压⼒当量密度在固井设计过程中ρm 应满⾜:ρP >ρm >ρo(九)套管在⾃重作⽤下的伸长:△L=(7.854—r 泥)/4 xL 2x10-7r 泥—泥浆⽐重△L —⾃重伸长,⽶ L —套管原有长度,⽶⼗、钻头系列(⼆)、钻头附加结构特征代号:代号附加结构特征C 中⼼喷嘴。

钻井技术员手册范本

钻井技术员手册范本

钻井技术员手册目录一、计算公式……………………………………………二、固井数据……………………………………………三、钻具数据……………………………………………四、钻杆钻挺规格………………………………………五、钻具浮力系数………………………………………六、螺杆钻具……………………………………………七、工程事故处理………………………………………八、事故处理工具………………………………………九、定向井、取心井………………………………………十、调整井钻井液处理…………………………………十一、钻井液处理剂……………………………………十二、泥浆泵参数………………………………………十三、单位换算…………………………………………一、计算公式1、水力参数常用计算(1)、钻井泵额定水功率Ppr =Pr⨯Q r式中 Ppr——钻井泵额定水功率,KW;Pr——钻井泵额定泵压,Mpa;Qr——钻井泵额定流量,L/S. (2)、钻井泵实发水功率PP =PS⨯Q式中 PP——钻井泵实发水功率,KW;PS——钻井泵工作泵压,Mpa;Q ——钻井泵工作流量,L/S.(3)、钻井泵水功率分配关系PP =Pb+∆Pcr式中 PP——钻井泵实发水功率,KW;Pb——钻头(喷嘴)水功率,KW;∆P cr——循环系统损耗水功率,KW;(4)、钻井泵压力分配关系PS =∆Pb+ ∆Pg+∆PCS式中 PS——钻井泵工作泵压,Mpa;∆P b——钻头(喷嘴)压降,Mpa;∆P g——地面管汇压力损耗,Mpa;∆P CS——循环系统压力损耗,Mpa;∆P CS=∆P pi+∆P ci+∆P pa+∆P ca+∆P g (5)、钻头(喷嘴)压力降∆Pb =kb⨯Q2式中∆P b——钻头(喷嘴)压降,Mpa;Q——钻井液流量,L/S;kb——钻头(喷嘴)压降系数,无因次量。

kb =24. 554JdAρ式中dρ——钻井液密度,g/cm3;AJ——喷嘴截面积,mm2;AJ =⎪⎪⎭⎫⎝⎛∆-⨯⨯cssdPPQ24.554ρ5.0式中dρ——钻井液密度,g/cm3;Q ——钻井液流量,L/S ;P S ——钻井泵工作泵压,Mpa;∆P CS ——循环系统压力损耗,Mpa.(6)、地面管汇压力损耗∆P g =k g ⨯Q 8.1式中 ∆P g ——地面管汇压力损耗, Mpa;Q ——流量,L/S ;k g ——地面管汇压力损耗系数;k g =3.767⨯104-⨯ρ8.0d ⨯µ2.0pv µpv (塑性粘度)=600θ -300θ,mp a .s;600θ、300θ分别为旋转粘度计600r/min 、300r/min 的读数,无因次量。

油田井下作业必备技术数据实用手册

油田井下作业必备技术数据实用手册

油田井下作业必备技术数据实用手册引言油田井下作业是石油勘探与开发的重要环节,涉及到复杂的技术和数据。

为了提高作业效率和安全性,必须掌握一系列的技术数据。

本手册旨在为从事油田井下作业的工程师和技术人员提供必备的技术数据参考,帮助他们更好地完成井下作业任务。

一、井下作业工具及设备1. 钻井工具:包括钻头、钻柱、钻杆等,以及配套使用的钻具接头等。

2. 下套管工具:用于安装和回收套管的工具,如套管夹、套管钳等。

3. 测井工具:用于测量地下油气层的性质和井筒的物理参数,如电阻率测井仪、声波测井仪等。

4. 压裂工具:用于进行压裂作业,如压裂管、阻流器等。

5. 固井工具:用于固定井眼壁,封堵井眼间隙,如固井泥浆、固井胶等。

6. 注水工具:用于注入水以维持油井压力,如注水管、水泵等。

二、井下作业常用技术数据1. 井深数据:包括井身总深度、井口标高、井眼内径等。

2. 钻柱参数:包括钻杆规格、钻柱长度、钻杆数目等。

3. 钻头参数:包括钻头稳定器直径、钻头类型、钻头型号等。

4. 下套管参数:包括套管规格、套管长度、套管材质等。

5. 测井参数:包括测井仪器类型、测井测量点数、测井深度范围等。

6. 压裂参数:包括压裂管直径、压裂液配方、压裂压力等。

7. 固井参数:包括固井泥浆密度、固井胶用量、固井温度等。

8. 注水参数:包括注水量、注水泵功率、注水压力等。

三、技术数据的应用1. 设计井下作业方案:根据井深数据、钻柱参数、钻头参数等,结合具体的井下作业要求,合理设计井下作业方案。

2. 选择合适的设备和工具:根据井下作业的需求和技术数据,选择适合的钻具、下套管工具、测井工具等。

3. 控制井下作业参数:通过掌握井深数据、压裂参数、固井参数等,实时监控和调整井下作业参数,确保作业的顺利进行。

4. 评估井下作业效果:根据井下作业的技术数据和实际效果,评估作业的效果,为后续工作提供参考。

结论油田井下作业必备技术数据是进行油田井下作业的关键参考,能够有效指导和优化井下作业的过程和效果。

钻井手册

钻井手册

钻井计算公式1.卡点深度:L=eEF/105P=K×e/P式中:L-----卡点深度米e------钻杆连续提升时平均伸长厘米E------钢材弹性系数=2.1×106公斤/厘米2F------管体截面积。

厘米2P------钻杆连续提升时平均拉力吨K------计算系数K=EF/105=21F钻具被卡长度l:l=H-L式中H-----转盘面以下的钻具总长米注:K值系数5"=715(9.19)例:某井在井深2000米时发生卡钻,井内使用钻具为壁厚11毫米的59/16"钻杆,上提平均拉力16吨,钻柱平均伸长32厘米,求卡点深度和被卡钻具长度。

解:L=Ke/P由表查出壁厚11毫米的59/16"钻杆的K=957则:L=957×32/16=1914米钻具被卡长度:L=H-L=2000-1914=86米2、井内泥浆量的计算V=D2H/2或V=0.785D2H3、总泥浆量计算Q=q井+q管+q池+q备4、加重剂用量计算:W加=r加V原(r重-r原)/r加-r重式中:W加----所需加重剂的重量,吨r原----加重前的泥浆比重,r重----加重后的泥浆比重r加---加重料的比重V原---加重前的泥浆体积米3例:欲将比重为1.25的泥浆200米3,用比重为4.0的重晶石粉加重至1.40,需重晶石若干?解:根据公式将数据代入:4×200(1.40-1.25)/4.0-1.40=46吨5.降低泥浆比重时加水量的计算q=V原(r原-r稀)/r稀-r水式中:q----所需水量米3V原---原泥浆体积米3r稀---稀释后泥浆比重r水----水的比重(淡水为1)r原---原泥浆比重例:欲将比重1.30的泥浆150米3降至比重为1.17,需加淡水若干?解:根据公式代入数据:150(1.30-1.17)×1/1.17-1=115米36、泥浆循环一周所需时间计算T=V井-V柱/60Q泵式中:T---泥浆循环一周的时间,分V井---井眼容积,升V柱---钻柱体积升Q泵---泥浆泵排量升/秒备注:V井=0.785D井2V柱=0.785(D外2-d内2)例题:井径81/2",使用壁厚为10毫米的41/2"钻至1000米,泵的排量为21.4升/秒,问泥浆循环一周需时若干?解: V井=0.785×(215.9)2=36591升V柱=0.785(114.32-94.32)=3275升T= V井-V柱/60Q泵=36591-3275/60×21.4=33316/1284=25.95分7、泥浆上返速度计算V返=12.7Q泵/D井2-d柱2式中:V返—泥浆上返速度米/秒Q泵---泥浆泵排量升/秒D井---井径厘米d柱---钻柱外径厘米例题:某井井径为22厘米,钻具外径为11.4厘米,泥浆泵排量为25升/秒,问泥浆上返速度是多少?解:V返=12.7Q泵/D井2-d柱2=12.7×25/222-11.42=0.90米/秒8、漏失速度计算公式:V漏=Q漏/t时式中:V漏—漏失速度米3/小时Q漏---在某段时间内的漏失量米 3t时----漏失时间小时例题:某井在30分钟内共漏泥浆15.6米3问该井在这段时间内的漏失速度是多少?解:V漏=Q漏/t时=15.6/0.5=31.2米3/小时9、泵压计算公式:P=0.081ρQ2/0.96D4式中:P---泵压MPaρ---使用密度 g/cm3Q----泥浆泵排量 l/sD---钻头水眼毫米D=√d12+d22+d32+…..10.常用套管数据表11.接头扣型尺寸:(1:内平 2:贯眼 3:正规)12.常用单位换算表长度:1英寸(in)=25.4毫米(mm)=2.54厘米(cm)=0.0254米(m) 1英尺(ft)=12英寸(in)=304.8毫米(mm)=30.48厘米(cm)=0.3048米(m)1码(yd)=3英尺(ft)=914.4毫米(mm)=91.44厘米(cm)=0.9144米(m)1里=150丈=500米1丈=3.33米1尺=0.33米1寸=0.033米面积:1亩=666.6m²13.常规井身结构14.常用钻铤尺寸与钻头直径关系对照表公式:允许最小钻铤直径 = 2倍套管接箍外径 - 钻头直径有效井眼直径 =(钻头直径 + 钻铤直径)÷20在大于215.9mm(8 1/2in)的井眼中,应采用塔式钻铤组合,钻铤柱中最下一段钻铤(一般应不少于1立柱)的外径应不小于这一允许最小外径,才能保证套管的顺利下入。

钻井常用数据

钻井常用数据

钻井常用数据一、最低环空返速:444.5mm井眼:Va=0.41/ρ(m/s) 311.1mm井眼:Va=0.59/ρ(m/s)215.9 mm井眼:Va=0.85/ρ(m/s)式中:ρ密—g/cm3二、最小排量:444.5mm井眼: Qa=142.44*Va 311.1mm井眼: Qa=63.31*Va 215.9 mm井眼: Qa=23.93*Va (L/S)三、喷嘴压降:Pb=0.084*ρ*Q2/de4 (Mpa) de=(d1²+ d1²+d3²)½—cm四、井眼容积:444.5mm井眼: 0.155m3/m 311.1mm井眼: 0.076 m3/m 215.9 mm井眼: 0.037 m3/m五、套管容积:339.7mm: 外0.091 m3/m, 内0.081 m3/m 244.5mm: 外0.047 m3/m, 内0.038 m3/m177.8mm: 外0.025 m3/m, 内0.018 m3/m 139.7mm: 外0.015 m3/m, 内0.011 m3/m六、钻具内容积与排代量: (浮力系数f=1-ρ泥/ρ铁)钻杆5”壁厚:9.19mm内径108mm 重量29.01kg/m 容积0.0092方/m 排代量0.004方/m 0.58方/5柱加重钻杆5”容积0.0046方/m 重量73.5kg/m钻铤9”容积0.0046方/m 排代量0.036方/m 0.94方/柱重量286.0 kg/m8”容积0.004方/m 排代量0.028方/m 0.73方/柱重量219.48 kg/m7”容积0.004方/m 排代量0.021方/m 0.55方/柱重量163.20 kg/m61/4”容积0.003方/m 排代量0.017方/m 0.44方/柱重量123.56 kg/m(螺旋型=常规*0.96)七.泥浆(钻杆)上返速度计算:444.5mm井眼: V=0.007*Q 311.1mm井眼: V=0.016*Q 215.9 mm井眼: V=0.042*Q (m/s)八、油气上窜速度:v上窜=[H油气-(H钻头/t迟)*t显]/t静m/min九、常用换算:1英尺′=12″=0.3048m 1″=8吩 1m=3.28英尺 1吩=3.175mm 1美桶=159L 1英桶=163.654L 额1lbs-ft=1.35m.N 1psi=0.0069Mpa 1000lft=45kN十、F-1600钻井泵(宝鸡)(η=0.925)型号F1600 功率1180KW 冲数120r/min 冲程3048mm缸径180 170 160 150 140 mm压力22.76 25.51 28.84 32.77 34.34 Mpa排量(理论) 46.53 41.51 36.77 32.31 28.15 L/s每冲排量23.26 20.75 18.39 16.16 14.08 L/r(实际选用)21.86 19.51 17.29 15.19 13.24 L/r计算系数1 0.364 0.325 0.288 0.253 0.221 L/r.s计算系数2 0.02186 0.01951 0.01729 0.01519 0.01324 m3/r.min排量Q=冲数×计算系数十一、英、汉对照MW—密度VIS—粘度PV—塑性粘度sec--秒qt—夸脱cps—cm/s YP—屈服点lb—磅Ft—英尺CC--cm³桶—bbl 磅/桶—ppb WL—失水gpm—加仑十二、定向井参数井深Dm或L m 井斜角а(°)方位角Φ(°)垂深D m 狗腿角γ(°)狗腿度к(°) /30m水平长度Lp m 水平位移s m 视平移ν m平移方位角θ(°)装置角ω(°)反扭角& (°)。

井下作业实用数据手册

井下作业实用数据手册

井下作业实用数据手册【实用版】目录一、井下作业实用数据手册概述二、手册的内容特点三、作者介绍四、出版信息五、手册的价值和使用建议正文一、井下作业实用数据手册概述《井下作业实用数据手册》是一本针对石油行业井下作业领域的工具书,旨在为从事井下作业的工程师、技术人员及其他相关人员提供实用的数据参考。

该手册由白玉和王俊亮编著,于 2007 年由石油工业出版社出版。

二、手册的内容特点《井下作业实用数据手册》内容丰富,主要包括以下几个方面:1.井下作业基本概念和原理:手册介绍了井下作业的基本概念、原理和相关术语,为读者提供了基本的理论知识。

2.井下作业设备与工具:手册详细介绍了井下作业中常用的设备和工具,包括钻头、钻杆、钻机、泵等,并对其性能参数进行了详细列举。

3.井下作业技术参数:手册提供了井下作业中涉及的各种技术参数,如钻井液性能、钻井速度、钻压等,帮助读者更好地掌握井下作业的技术要求。

4.井下作业安全规程:手册梳理了井下作业中的安全规程和措施,提醒读者在实际操作中注意安全。

5.井下作业案例分析:手册选取了典型的井下作业案例,对施工过程、技术难点、解决方案等进行了详细分析,为读者提供了实践参考。

三、作者介绍《井下作业实用数据手册》的作者是白玉和王俊亮。

白玉具有丰富的石油行业经验,曾参与多个井下作业项目;王俊亮则是一位资深的钻井技术专家,在钻井领域有着深厚的研究基础。

四、出版信息书名:井下作业实用数据手册作者:白玉,王俊亮出版社:石油工业出版社出版日期:2007 年定价:未提供五、手册的价值和使用建议《井下作业实用数据手册》是一本极具价值的参考书,可供石油行业从事井下作业的工程师、技术人员及其他相关人员使用。

在实际工作中,读者可以根据需要查阅相关内容,以解决实际问题。

同时,手册也可以作为培训教材,帮助新入行的人员快速掌握井下作业的知识和技能。

使用建议:在阅读手册时,建议读者结合实际工作场景,深入理解井下作业的原理和方法。

钻井常用必备数据

钻井常用必备数据

钻井常用必备数据一、钻井工程1、钻杆抗拉、抗扭2、钻杆允许扭转圈数N=K * H其中:N—允许扭转圈数圈H—卡点深度 mK—扭转系数圈/米各种钻杆K值:(API.E级)Φ127mm K=0.00551Φ89mm K=0.00787Φ73mm K=0.009575″钻杆在已知轴向拉力下的最大许可扭转圈数3、方钻杆○1.扣型:630(左旋)×521(右旋)○2.内径:82.6mm○3.下端螺纹外径:177.8mm,最小推荐套管外径:244.5mm ○4.抗内压强度:142Mpa○5.抗弯屈服:158631N.m○6.下部螺纹抗拉屈服:7157KN○7.下部螺纹抗扭屈服:98907N.m4.现用套管数据5.钻具数据5.井眼容积6.卡瓦数据钻杆卡瓦一般卡在钻杆母接头下0.5m左右,短卡瓦使用井深:114.3mm(4-1/2″)以上(包括4-1/2″)钻杆不超过1500m,88.9mm(3-1/2″)以下(包括3-1/2″)钻杆不超过2000m.7.卡点深度计算H=K·L/PK:计算系数;L: 钻杆连续提升时平均伸长, 单位:厘米;P:钻杆连续提升时平均拉力,单位:吨;钻井现场常用数据1、井底压力P m=9.8×10-3ρm H其中:P m—井底压力 MP aρm—钻井液密度 g/cm3H—液柱垂直深度 m2、钻具中性截面的位置L n=P b/(Q a* K b)其中:L n—中性截面距井底的高度 mP b—钻压 NQ a—钻铤在空气中的每米重量 N/mK b—浮力系数3、钻柱出现一次弯曲的临界压力L1=K*△L/△P [K=21*F]其中:△L—平均伸长 cm△P—平均拉力 tF—管体截面积 cm25、泥浆循环一周时间T=(V井-V柱)/60*Q其中:T一循环一周所需时间minV井一井眼容量LV柱一管柱体积LQ一泥浆排量L/s6、泥浆上返速度V返=12.7*Q/( D井2- D柱2)其中:V返一泥浆上返速度m/sQ一泥浆排量L/sD井一井径cmD柱一钻柱外径cm9、常用井眼容积量。

常用钻井参数

常用钻井参数

冲程
缸套
活塞
泵压
泥浆泵的压力,可通过泥浆泵压力表读取泵压数据。
通过观察泵压的变化,可 判断井下情况,如:泵压 突然下降,说明泥浆泵上 水不好,管线刺漏或钻具 刺漏等。
转盘转速
钻盘在单位时间内转动的圈数,单位:r/min
转盘的作用: 通过调整转盘转动的速度可控制钻井 速度。(复合钻进) 通过调整转盘的转动角度,可Байду номын сангаас行定 向作业。
常用钻井参数
大钩悬重
指重表所指示的数值,即大钩 悬重值 大钩悬重值,可用下式求得钻 压大小: 钻压=钻具的总重一大钩悬重。
钻压
钻头作用于与其直接接触的另一物上的力 钻压=钻具的总重一大钩悬重。
钻压
泵冲
单位时间内泥浆泵活塞往复运动的次数
利用泵冲可计算钻井 液流量
Q=3.14*R2*L*N*/ T
机械钻速
机械钻速是指钻井中钻头在单位时间内的 钻进进尺。它的计算公式为:
机械钻速=钻进进尺(米)/纯钻进时间 (小时) ,单位为:米/小时(m/h)。 纯钻进时间是指钻头接触井底,破碎岩石, 形成井眼的钻进时间。
机械钻速是反映钻进速度快慢的参数,它 是一口井的钻井速度快慢的重要技术经济 指标,也是衡量一个钻头优劣的重要指标。
方入
转盘补心以下方钻杆的长度。 方入=方钻杆长-转盘补心以上方钻杆长,量转盘补心以上方钻 杆长可以得到方入数据:实际井深=钻具总长+方入一地面至转 盘高度。
方余
下井管柱遇阻或达到预定深度时,管柱在四通上法兰面以上所剩 余的长度。
立压
立管压力的简称,又称油压,是石油钻井作业过程 中的立管压力
钩速
大钩提升、下放的速度,单位:m/s

石油钻井常用数据手册

石油钻井常用数据手册

海里

2029 yd
1853.1232
面积
平方米
英寸 2
sq .in
0.00064513
英尺 2
sq .ft
144 sq. in
0.0928997
英亩
4840 sq. yd
4046.81
英里 2
sq. mile
640 acres
259.0ha
体积
立方米
英寸 3
cu. in
0.000016386
英尺 3
cm3 l l l m3 m3 gf gf N
kgf kgf tf tf kPa MPa bar kgf/cm2 kgf/mm2 kgf/mm2 J N.m kg.m tf.km J kcal W kW ch kgf/m kgf/l kgf/l kgf/m3 m3/h kcal/kg kcal/m2 kcal/m3 l/m l/m3 m3/m3
功率
ML2T-3
瓦特
W
尔格/秒
erg/s
10-7W
导出单位
速度
LT-1
米/秒
m/s
厘米/秒
cm/s
10-2m/s
加速度
LT-2
米/秒 2
m/s2

cm/s2
10-2m/s2
压力
ML-1T-2

应力
Pa
微巴
dyn/cm2
10-1Pa
动力粘度ML-1T-1 Nhomakorabea帕秒Pa·s

P
10-1Pa·s
运动粘度
L2T-1
单位前的符号(词头符号) T G M k h da
单位前的符号(词头符号) d c m μ n p f a

钻井数据手册 读后感

钻井数据手册 读后感

钻井数据手册读后感《钻井数据手册》读后感当我第一次拿起《钻井数据手册》的时候,说实话,心里是有点发怵的。

因为一看这书名,就感觉充满了各种冰冷的、枯燥的数据。

但是在实际阅读过程中,却让我有了不少意外的收获。

读到那些密密麻麻的关于钻井设备规格的数据时,我感觉就像是在探索一个神秘庞大机器的密码本。

例如不同型号的钻头直径、长度、适用地层等数据的阐述,让我脑海里能渐渐勾勒出整个钻井工程中钻头这个关键部件的画像。

这让我想起之前在电视上看到的关于石油开采的画面,当时模糊地知道有钻头在地下作业,但从不知道一个小小的钻头背后有这么多精确的数据作支撑。

特别触动我的是有关钻井液性能数据的章节。

从它的密度、粘度到切力等一系列数据的规定,让我明白了钻井液在整个钻井过程中的重要性绝不亚于那些大型设备。

它就像是钻井工程中的血液,没有合适的钻井液性能来平衡地层压力和携带岩屑等工作的话,整个钻井可能就会陷入危险地带。

这里我意识到作者想表达的不只是数据的整合呈现,更是想让读者理解背后整个钻井系统的协同工作原理。

不过在阅读中,我也有很多不理解的地方。

比如说一些非常复杂的计算公式,那些夹杂着很多专业符号的抗压强度和扭矩计算公式,我看了很久还是觉得一知半解。

后来我明白了这部分可能更适合结合实际在现场对照理解,通过实际参与钻井工程的监测和计算,可能会让这些公式更生动好懂些。

从这本书中,我获得了不少对未来的启发。

无论是对于想要深入了解石油行业的人,还是从实际工程角度出发,如果能够把《钻井数据手册》里的数据理解透彻,那么在解决实际问题比如提高钻井效率、减少事故风险等方面无疑有一个非常强大的工具。

这不仅仅是一本数据手册,更像是打开钻井知识大门的钥匙。

钻井数据手册 读后感

钻井数据手册 读后感

钻井数据手册读后感《<钻井数据手册>读后感》拿到《钻井数据手册》这本书的时候,说实话,感觉它更像是一本工具书,心里有点发怵,担心它会是那种充满了枯燥数据和复杂专业术语的读物。

开始阅读后,最初确实遇到了很多挑战。

书中到处都是密密麻麻的钻井数据、公式以及各种图表。

读到那些关于不同类型钻头在不同地层中的钻进速度时,我感觉头都大了。

这么多的数据到底该怎么记,又有什么实际的用途呢?这是我一开始最大的疑惑。

例如,手册里给出了某种合金钻头在硬质地层下,随着深度的增加钻进速度逐渐递减的数据表格。

看着那一串串数字,我真是觉得无从下手。

但是,随着阅读的深入,我开始发现它的妙处了。

行文中有一些实际的钻井案例穿插其中,这让我逐渐理解了那些数据背后的意义。

当我读到在某口海上油井的钻井过程中,钻井队因为参考了手册中的一些数据,及时调整了钻井液的密度,才避免了井壁坍塌的危险时,特别触动我的是,这些看似冰冷的数据一下变得鲜活起来,它们不再是单纯的数字,而是关乎着整个钻井工程的成败,关系着每一个人的生命安全。

我觉得作者想表达的不仅仅是让读者记住这些数据,更重要的是让大家明白在钻井工程中,数据是如何来指导操作,保证整个工程高效且安全进行的。

这让我想起曾经看到的一些井喷事故报道,如果当时现场的工程师能准确参考像这样的数据手册,或许就能提前做出正确的决策避免悲剧发生呢。

后来我明白了,对于我们这样想要深入了解钻井工程或者从事这个行业的人来说,这本手册是一个宝贵的财富。

它就像是一个经验丰富的老师傅,随时能告诉你在某种情况下应该怎么做。

每一个数据都是前人无数次试验和实践得出来的结果。

虽然我现在还不能完全掌握手册中的所有内容,但我知道这是一个学习的过程。

未来在遇到具体的钻井工程问题或者是在学习相关知识的时候,我都会把这本手册当作一个重要的参考,从里面寻找答案和思路。

它不仅仅教会了我关于钻井的数据知识,还让我明白了精准的数据对于一个复杂工程来说有多重要。

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现场实用钻井数据手册三、API套管规范(下表中除133/8"和20"为短扣外其它均为长圆扣)螺纹分类及代号四、环容数据表五、处理卡钻事故工具(一)可退式卡瓦打捞筒卡瓦选用表注:蓝瓦、螺瓦内外螺纹为左旋。

捞筒筒体内螺纹为左旋。

(二)可退式打捞矛卡瓦选用表备注:打捞矛的卡瓦内外扣均为左旋。

引锥为正细扣。

(三)开式下击器(四)超级震击器规格备注:目前我油田使用的震击器均为贵州高峰机械厂生产。

(五)随钻震击器规格钻井周期:400-500小时、工作温度范围:0-120度、泥浆PH值:11(六)常用套铣管数据表(七)地面震击器规格和主要参数(八)、加速器规格和主要参数六、钻井泥浆泵排量与压力表(一)3NB1300C钻井泵排量与压力关系表(二)、3NB1600钻井泵排量与压力关系表(三)、干水泥和清水混合量备注:1。

干水泥浆密度3.15;2。

每袋水泥重50Kg。

七、定向井工艺(一)、定向井分类:a、按段制分:常规定向井可分为二、三、四、五段。

b、按井眼轴线形状分:两维定向井、三维定向井。

c、按井斜角分:低斜度定向井:设计最大井斜角不超过15度中斜度定向井:设计最大井斜角不超过15度至45度之间,大斜度定向井:设计最大井斜角在46度至85度之间,水平井:设计最大井斜角在86度至120度之间,并沿水平方向钻进一定长度的井。

根据造斜井段的曲率半径又可细分为长、中、中短、短四种曲率半径的水平井。

(二)大港螺杆常规钻具规格及性能参数表八、API钻具技术参数(一)、API接头丝扣规范(二)、钻杆允许扭转系数表(三)螺纹互换表(四)加重钻杆(五)、钻杆接头扭矩表(六)、API钻铤规范(七)、钻具抗拉、抗扭、及挤毁数据九、现场常用计算公式(一)钻井液循环一周所需时间T=(V井—V柱)/60×QV井——井筒容积,升;V柱——钻柱体积,升;Q——钻井液排量,升/秒;T——循环一周的时间,分。

(二)配制1m3水泥浆需要的干水泥量T=ρc x(ρS—1)/(ρc—1)ρc——干灰密度,g/cm3;ρS——水泥浆密度,g/cm3。

(三)配制1m3水泥浆需要的水量V=(ρc—ρS)/(ρc—1)(四)稀释公式Q 1=Q O ×(1—Z/X)Q 1——清水用量,吨;Q O ——已配制的酸液量,吨; X ——已配制的酸浓度; Z ——施工需要酸液量。

(五)注解卡浆最高压力计算:p (Max)=P(单泵压力)+0.01(r 泥浆-r 解卡剂)×解卡剂高度 (六)卡点计算:L=K(e/p)L ——卡点深度,米E ——钻杆连续提升时平均伸长,厘米P ——钻杆连续提升时平均拉力,吨 K ——计算系数(七) 动态起压时间计算:设管内外压力平衡时,管内泥浆液柱高度为H im⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+-∆⋅⋅+-=VCC C Hc m c i im P H ρρ001001 QH C T im i ⋅=式中 H im —管内泥浆液柱高度,m ;H —套管下深,m ;C i —套管内每米容积,m 3/m ; C o —平均环空每米容积,m 3/m ; ρc —水泥浆密度,g/cm 3; ρm —泥浆密度,g/cm 3; V c —注水泥浆量,m 3; Q —顶替排量,m 3/min ; T —起压时间,min ; Δp —循环压耗,MPa ;循环压耗Δp 采用经验公式:(当Δp=0时,计算结果为静态起压时间) 当套管下深<1000m 时: Δp=0.0981(0.01H)+0.8(MPa )当套管下深5000m >H >1000m 时: Δp=0.0981(0.01H)+1.6(MPa )(八)环空液柱压力当量密度(ρm )的计算:设井深为H ;环空中前置液的高度为H 前;前置液的密度为ρ前;水泥浆的高度为H 水泥;水泥浆的密度为ρ水泥;泥浆的密度为ρ泥浆;则()H H H H H Hm前泥浆泥浆前前水泥水泥--+⋅+⋅=ρρρρ注:ρρ为地层破裂压力当量密度ρ为地层孔隙压力当量密度在固井设计过程中ρm应满足:ρP >ρm >ρo(九)套管在自重作用下的伸长: △L=(7.854—r 泥)/4 xL 2x10-7 r 泥—泥浆比重△L —自重伸长,米 L —套管原有长度,米十、钻头系列(一)、江钻牙轮钻头型号介绍(二)、钻头附加结构特征代号:代号附加结构特征C 中心喷嘴。

H 金刚石保径。

G 掌背强化。

L 掌背扶正块。

Y 圆锥形齿。

(三)、HA系列三牙轮钻头使用参数(五)、FA系列三牙轮钻头使用参数(六)、FJ系列三牙轮钻头使用参数(七)、大港中成金刚石钻头系列表十、井控有关计算(一)、压井有关计算1 关井立管压力的确定1.1 确定立管压力的时间,一般渗透性好的地层,大约需要10min~15min。

渗透性差的地层所需时间更长些。

1.2 确定立管压力时必须检查和消除圈闭压力的影响。

1.2.1 检查圈闭压力的方法:用节流阀放压,以立管压力为依据。

每次放少量钻井液(40~80L),放后关节流阀,并观察立管压力变化情况,如果放压后立管压力、套管压力均有下降,说明有圈闭压力。

如果放压后,立管压力没有变化,而套压又逐步上升,说明没有圈闭压力。

1.2.2 消除圈闭压力的方法:经检查有圈闭压力后,再打开节流阀继续放压,直到立管压力不在下降为止,此时记录的压力才是真实的关井立压和套压。

1.3 当钻柱中未装回压阀时,消除圈闭压力的影响,关井立管压力可以直接从立管压力表上读出。

1.4 钻柱上装有回压阀时,关井立管压力的求法:1.4.1 在已知压井排量和相应泵压时(排量取正常排量的1/2~1/3),关井立管压力的求法:a.记录关井套管压力;b.缓慢启动泵并打开节流阀;c.控制节流阀,使套压等于关井套压,并保持不变;d.当排量达到压井排量时,套压始终等于关井套压,记录此时的循环立管压力值p t;e.停泵,关节流阀f.计算关井立管压力P d=P t-P c (1)式中:P d-—关井立管压力(MPa);P t—压井排量循环时的立管压力值(MPa);P c—压井低泵速下循环泵压(MPa)。

1.4.2 在未知压井排量和泵压时, 关井立管压力的求法:a.记录关井套管压力;b. 缓慢启动泵用小排量向井内注入钻井液,观察、记录立管和套管压力;c. 当回压阀被顶开后,套压由关井套压升高到某一值,此时,停泵,记录套管压力和立管压力;d. 据新的套管压力值求关井立管压力P d : P d = P d / -△P a △P a = P a /-P a式中:△P a —套压的升高值(MPa); P a /—停泵时的套压值(MPa);P d /—停泵时的立管压力值(MPa); P a —关井套管压力(MPa)。

2 地层压力的计算:P p = P d +0.0098ρm H 式中:P P —地层压力(MPa);ρm —关井时钻柱内未侵钻井液密度(g/cm 3); H —钻头所在垂直井深(m)。

3 确定压井所需钻井液密度ρm1 3.1 据关井立管压力计算ρm1: ρm1=ρm +Hp d0098.0+ρ式中:ρ—钻井液密度附加量,单位(g/cm 3):油水井r = 0.05~0.10;气井r = 0.07~0.15。

3.2 据地层压力计算ρm1: ρm1=HP p 0098.0+r式中:ρm1—压井所需的钻井液密度 (g/cm 3)。

4 钻柱内外容积的计算 4.1钻柱内外总容积V :V =V 1+V 2式中:V —钻柱内外容积(m 3); V 1—钻柱内容积(m 3);V 2—钻柱与裸眼环空容积(m 3);4.2 所需压井液量为钻柱内外总容积的1.5~2倍。

5 计算注入压井液的时间t , mint = t 1+t 25.1 压井液从地面到钻头所需的时间为t 1:t 1=QH v 6011式中:v 1 —钻具容积系数(L/m); H 1—钻具长度(m); Q —压井排量(L/s)。

5.2 压井液充满环空的时间为t 2: t 2=QH v 6012 式中:v 2 —环空容积系数(L/m)。

6 压井循环时立管总压力的计算 6.1 初始循环立管总压力的计算: P t1 =P d + P ci式中:P t1— 初始循环立管总压力(MPa);P ci —压井排量下的循环压力(MPa)。

6.2 初始循环立管总压力,也可以通过循环钻井液实际测量,具体测量如下:a. 关井后记录关井立管压力值;b. 缓慢启动泵并打开节流阀,控制套压等于关井套压;c.使排量达到确定的压井排量,同时调节节流阀,使套压保持关井套压不变;d. 记录此时的立管压力,既为初始循环立管总压力。

6.3 压井液到钻头时的立管终了循环总压力P tf 的计算:P tf =mm ρρ1×P ci式中:P tf—立管终了循环总压力(MPa)。

7.判断溢流的类型设G w为溢流压力梯度,则G w=G式中G m——钻具内钻井液压力梯梯度度,MPa/m;h w ——井底溢流高度,m;Pa —关井套管压力,MPa;Pd—关井立管压力,MPa;h w= v1/v2式中v1——溢流体积,m3;v2——环空容积系数,m3/m。

若G w在0.0105~0.0118MPa/m之间,则为盐水溢流;若G w在0.00118~0.00353MPa/m之间,则为天然气溢流;若G w在0.00353~0.0105MPa/m之间,则为油或混合流体溢流。

(二)、套管管体抗内压强度计算管抗内压强度是使管体刚材达到最小屈服强度时所需要的抗内压力,其计算公式是:P=π/4D tY p2⨯式中:P—管体最小抗内压强度,kPa;Y P—管体最小屈服强度,kPa;t—管体名义壁厚,cm;D—管体名义外径,cm。

(三)、油气上窜速度计算静迟钻头油t ttHHV ⨯-=式中:V 油气上窜速度,米/分;H 钻头 循环钻井液时钻头所在井深,米; t 迟 井深(H 钻头)米时的迟到时间,分; t 从开始循环至见油气显示的时间,分;t 静 静止时间,既上次起钻停泵至本次开泵的时间,分。

(四)、地层破裂当量密度计算U=ρ+Hp 0098.0漏U —地层破裂压力密度,g/cm 3;ρ—钻井液密度,g/cm 3;P 漏—地层漏失时立管压力,MPa ; H — 漏失地层深度,米。

压井施工单部分泥浆处理剂性能及加量处理剂名称性能加量纯碱使土粉分散、提PH值膨润土使泥浆具有一定结构、提粘切抗盐般土用于盐水水体系使泥浆具有一定结构、提粘切CMC 降滤失、不提粘0.2-0.5 高粘CMC(HV-CMC)降滤失、兼有提粘0.1-0.2 大钾包被作用,抑制黏土分散0.2-0.5 PAC141 絮凝土相0.3-0.5 80A51 絮凝土相0.2-0.5 铵盐降滤失、兼有降粘作用1-1.5 抗盐降失水剂用于盐水体系2-3流型调节剂提黏度和动切力、静切力0.2黄原胶提黏度和动切力、静切力0.1 XY-27 聚合物稀释剂0.2-0.5 腐钾(KHM)降滤失、不提粘(有的提粘)2-3铁络盐(FCLS)使固相分散、降低黏度和切力0.2-0.5 无络稀释剂使固相分散、降低黏度和切力0.5降粘剂使固相分散、降低黏度和切力沥青粉降滤失、不提粘,改善泥饼质量1-2防塌剂与腐钾类似,防止地层坍塌2-3芬醛树脂(SMP)降滤失、不提粘(分一般和抗高温两种)改善泥饼质量2-3消泡剂磺化丹宁稀释作用,兼有降失水、0.5-1 KCl 原始抑制剂,抑制Polyplus-dry 大分子包被剂、抑制黏土分散0.1-0.2 Polyplus-liq 大分子包被剂、抑制黏土分散0.1-0.2Duovis或FLOWZEN 提黏度和动切力、静切力微量Polypac-R 降滤失、兼有提粘0.2 Polypac-ul 降滤失、不提粘0.2-0.3 X-cide 降低PH值Desco 稀释剂0.1淀粉降滤失、不提粘0.5-1 Mcclube 润滑剂多聚甲醛防止泥浆腐化THERM-RESIN 抗高温降滤失、不提粘改善泥饼质量 1.5-2 硅稳定剂抑制黏土分散,抑制效果一般 1.5-2 硅稀释剂稀释作用,兼有降失水 1.5-2 硅腐钾降滤失、兼有防塌功能2-3 CXV 提粘 1.5 CXF 降失水 3 CXG 油层保护 6辅助抑制剂0.5-1 NaOH 提高PH值聚合醇一类保护油气层、另外一类防塌 1.5-3 细目碳酸钙保护油气层、加重剂暂堵剂保护油气层锯末堵漏蛭石堵漏单封堵漏1-2复合堵漏剂堵漏3-5果壳堵漏携砂粉提高动切力 1。

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