常规井讲义的非常规压井技术
非常规压井技术
第十节非常规压井技术一、顶部压井技术当井内起出钻具、喷空、钻具刺漏或钻头水眼被堵塞,钻具无法正常循环时,最为安全有效的井控方法就是使用顶部压井技术。
其处理方法可分为两个过程:容积法排溢流和反循环压井。
1、容积法排溢流其原理是依据井底压力、环空静液压力和井口套压之间的变化关系,控制井底压力略大于地层压力允许天然气在沿井眼滑脱上升过程中适度膨胀,直至井口,再进行顶部压井操作。
在关井期间,井底压力等于环空静液压力与井口套压之和,即。
为了确保整个排溢流和压井期间的井底压力略大于地层压力并将其保持在一定的压差范围内,当气体滑脱上升、井内液柱压力减少时,需将井内液柱压力的减少值加在井口套压上,以补偿井底压力,平衡地层压力。
环空静液压力的减小值为:ΔPm=0.0098ρm(ΔV/Va) (1-10-1)式中ΔPm――环空静液压力的减小值,MPa;ρm――环空钻井液密度,g/cm3;ΔV――环空钻井液体积减小值(为了让井内气体膨胀而放出的钻井液量,用计量罐计量),m3;Va――环空容积系数(即每米环空容积或环空截面积),m3/m。
环空静液压力的减小值应等于井口套压的增加值,即:ΔP m=ΔP a(1-10-2)式中ΔP a――井口套压增加值,MPa。
操作程序:①先确定一个大于初始关井套压的允许套压值ΔP al,再给定一个允许套压变化值ΔP a′,例如初始关井套压P a=5Mpa,允许套压值ΔP al=6Mpa,允许套压变化值ΔP a′=0.5Mpa。
节流阀放出钻井液②当关井套压由P a上升至(P a l+ΔP a l′) =(6+0.5)M p a时,从节流阀放出钻井液,使套压下降至P a l,即6M p a,关井,并将放出的钻井液体积ΔV1换算成环空静液压力的减小值,即得套压增加值:ΔP a1=ΔP m1=0.0098ρm(ΔV1/V a) (1-10-3)③当关井套压由上升至时,从节流阀放出钻井液,使套压下降至,关井;放了钻井液体积,则套压增加值为:ΔPa2=ΔPm2=0.0098ρm(ΔV2/Va) (1-10-4)④当关井套压由上升至时,从节流阀放出钻井液,使套压下降至,关井;放出钻井液体积,则套压增加值为:ΔPa3=ΔPm3=0.0098ρm(ΔV3/Va) (1-10-5)⑤按上述方法使气体上升膨胀,排放钻井液,使套压增加一定值以维持井底压力与地层压力的平衡,直至气柱到达井口。
非常规井控技术
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非常规井控技术
二.体积控制法(置换法)
1.适用范围 在无法建立井内循环时采用。
2.操作程序
(1)计算井底压力 (2)在维持井底压力值情况下,间隔地放出并泵入一
定量的钻井液
(3)认真记录在相应时间,放出并注入钻井液量,同 时记录井口压力变化值
(4)反复直至将井内气体放掉,建立一定的井内液柱 压力,操作时,防止出现过大的平衡量,将井压漏
(5)待井内压力逐步趋于平衡,则可转入常规压井方 法处理
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非常规井控技术
三.钻具远离井底时的压井
起下钻发生溢流时,应立即停止 起下钻,快速装上单流阀或方钻杆旋塞, 并关井。根据关井立管压力.套管压力, 选用体积法.低节流压井法或泵入高密度 钻井液平衡上段井眼,再强行下入或分 段下入钻具,并注入一定密度的钻井液, 直至能开井,并将钻具下至井底,恢复 井的平衡
非常规井控技术
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2021/1/3
非常规井控技术
一. 硬顶法
1.适用范围
在条件允许下,为尽快制服井喷或对H 溢流井喷,可采用硬顶法处理。
2S产层
2.操作程序
(1)正确分析并采集有关数据
(2)根据上述数据,确定泵入钻井液排量和钻
井液密度、流变性能等,估计可能出现的井口 最高压力
(3)严格控制硬顶泵入排量,认真观察井口压
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3rew
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2021/1/3
非常规井控技术
非常规井控技术1
非常规井控技术非常规井控技术是指起下钻、空井发生溢流或钻井液喷空等情况下的井控技术。
一、起下钻中发生溢流起下钻过程中,常常由于抽吸或未及时向井内灌钻井液,使井底压力小于地层压力而引起溢流的发生。
在起下钻过程中发生溢流后,因钻具不在井底,给压井带来困难,必须根据不同情况采用不同方法进行控制。
起下钻过程中,如果发现轻微溢流,抢装回压凡后迅速下钻并争取下到井底。
关井观察。
根据情况采取控制回压循环排溢流,调整钻井密度后再循环压井。
如果溢流较严重,则应停止起下钻作业迅速关井。
这种情况的压井方法有两种:1、不强行下到井底的压井方法这种方法是:关井后通过节流阀控制套压并放出一定的钻井液,让天然气上升到钻头处。
在钻头以上的井段,替如重钻井液压井,压住井后,再下钻到井底循环排溢流,然后在调整钻井液密度,按司钻法第一个循环周压井建立新的压力平衡。
具体操作步骤:(1)起下钻中途发现较严重的溢流后,迅速关井。
(2)计算天然气上升到钻头处的套压值和应放出的钻井液量。
(3)让天然气在井内上升,套压升高,间歇放出一定量的钻井液,控制套压不超过气体上升到钻头处时预计的套压值。
(4)当放出的钻井液量和套压值达到预计的数值后,则应关井,停止再放钻井液。
(5)用重钻井液在钻头以上井段循环压井。
重钻井液到达钻头的过程中,应控制套压不变,立管压力由初始循环立管总压力降到终了循环立管总压力。
重浆进入环空后,立管压力应保持终了循环立管总压力不变,套管压力则逐渐下降,重钻井液返出地面。
套压则降为零。
说明井被压住。
(6)、压住井后,下钻到井底循环,将溢流替出,然后调整钻井液,恢复正常循环。
2、强行下钻到井底的压井方法强行下钻就是在关井条件下,利用万能防喷器将钻具下到井底的方法。
基本操作方法:用万能防喷器进行强行下钻,闸板防喷器作为备用,进行强行操作时,要控制好万能防喷器的压力,要使密封胶皮有一个轻微的呼吸动作,18度钻杆接头要非常缓慢地通过防喷器,通过钻杆本体时防喷器不能发生泄漏。
井控工艺——非常规压井
钻 柱 内
井底
环 空 内
H
非常规压井法—平衡点法
压井排量控制 压井液到达钻头前, 可以采用较小的排量, 进入环空开始上返时, 钻 为了尽快建立液柱, 柱 减少气侵,应尽可能 内 开大排量,以设备允 许的最高泵压作为压 井最高泵压,然后据 此泵压确定相应的排 量。
HB
环 空 内
井底
H
非常规压井法—平衡点法
HB
Pcf Pa
H
钻 柱 内 井底
环 空 内
Pamax
PT
A
B
非常规压井法—平衡点法
压力控制 第一阶段:钻井液进入环空后,环空液柱压力 逐渐增加,因而立管压力PT随着钻井液的上返而增高, 钻井液到达HB井深以后,立管压力上升至压井排量下 的整个循环系统的流动阻力Pcf。
Pcf Pa
H
HB
钻 柱 内 井底
当井内钻井液已大部 分喷空,同时井内无钻具 或仅有少量钻具,不能进 行循环压井的天然气井, 但井口装置可以将井关闭, 压井钻井液可以通过压井 管汇注入井内,这种条件 下可以采用置换法压井。 通常情况下,由于起钻抽 汲,钻井液不够或不及时, 电测时井内静止时间过长 导致气侵严重引起的溢流, 经常采用此方法压井。
压力控制 压力控制是压井 施工的关键,根据钻 钻 井液喷空的压力平衡 柱 关系,以钻井液返至 内 HB井深为分界,将压 井过程分为两个阶段。
HB
环 空 内
井底
H
非常规压井法—平衡点法
压力控制
第一阶段:钻井液未返到HB井深以前,液柱 压力低,与环空回压之和不能平衡地层压力,为 尽可能地提高对产层的压力,必须控制套压为最 大允许套压Pamax,并保持不变。
HB
非常规井技术
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钟摆钻具 满眼钻具 增斜钻具 单弯动力钻具
(四)非常规水平井钻井提速技术
(4)水平井段采用双稳定器组合钻具,通过调整两稳定器之间、 钻头与稳定器之间距离及钻进参数实现旋转控制井眼轨迹。
(一般钻头与稳定器之间距离控制在1m-1.5m、两稳定器之间控制
在4.5m-6m为宜)
1、调节稳定器位置可实现稳斜、微增或微降井斜; 2、调节稳定器直径可实现微增或微降井斜; 3、改变钻压可实现井斜微控;
(三)非常规水平井钻井技术思路
4、近钻头测量、旋转导向等技术有条件可以应用,但不是非
常规水平井施工所必需的。
5、根据非常规油气藏普遍通过大规模压裂进行储层改造的特
点,优化井眼轨道(减少水平井段控制点和方位变化),就
能降低非常规水平井施工难度。 6、油基钻井液、合成基钻井液对泥页岩井壁稳定至关重要,但 水基混油钻井液、优质水基钻井液在稳定井壁方面也有其经 济、适用、安全等优势。
(7)不管采用哪种钻具组合,及时分析判断井眼轨迹变化趋势,
合理选择、改变钻具组合和钻进参数至关重要。 (8)认真分析施工中存在的“反常”现象(增斜钻具不增反降、 降斜钻具不降反增等),认真总结区域地层因素对轨迹控制的影 响规律等。
(四)非常规水平井钻井提速技术
3、优选破岩和辅助破岩方式、优化钻进参数
非常规水平井钻井技术
内
容
(一)非常规水平井钻井技术特点 (二)目前存在的主要技术问题 (三)非常规水平井钻井技术思路
(四)非常规水平井钻井提速技术
(一)非常规水平井钻井技术特点
1、水平井段:大多数致密储层埋藏深、水平井段长、井径 小,与常规水平井相比施工难度更大。
2、井
径:为满足裸眼分段压裂和保证水平井固井质量的
非常规压井三法
非常规压井技术一、置换法1、基本原理在气井泥浆喷空后,裸眼段较长,井内无钻具不能进行循环压井的条件下,可以采用置换法压井。
井口条件是:井口装置可以将井关闭,压井泥浆可以通过压井管汇注入井内。
操作的基本步骤为:向井内注入一定量的泥浆,关井,等待泥浆下沉至井底,然后放气卸掉一定量的井口压力,卸压值等于灌入泥浆所增加的压力值。
即△P =0.00981k AaVρ∆ 式中:∆P-释放的套压降低值,MPa;∆V -向井内注入的泥浆量,m 3; Aa-环空容积系数,m 3/m;ρk -压井泥浆密度,g/cm 3。
重复上述方法,间歇泵入泥浆,间歇释放压力就可以使井内液柱压力逐渐增加,井口套压逐渐降低,最后建立起新的压力平衡。
向井内泵入的泥浆量∆V 的计算公式如下:h 22)(4)()(V P P P P P P P P V ka f k f k f k --+-+=∆式中:P k -压井泥浆静液柱压力,MPa; P f -地层破裂压力,MPa; P a -初始井口压力,MPa; V h -井眼总容积,m 3。
2、压井施工步骤(1)控制井口后,根据井口和井下条件计算压井参数。
(2)按计算得到的压井泥浆密度值将泥浆加重,并备足所需的压井泥浆量。
(3)作出压井施工单。
(4)开泵,将排量调整到压井排量,向井内泵入压井泥浆,直至泵入量达到规定量。
(5)停泵,关井,等候井内压井泥浆沉入井底。
(6)打开节流阀,调节井口压力按压井施工单计算的规定逐渐降低至规定的压力值,关闭节流阀。
(7)重复第4步至第6步的操作,按照压井施工单的规定,控制每次的泵入量和井口压力降低值,直至泵入的压井泥浆能平衡地层压力为止。
(8)停止操作,关井,检查井口压力是否为零,如是,则开节流阀检查是否有溢流,如无溢流,再开防喷器检查是否有溢流。
(9)若井确已压住,则将泥浆按规定的附加值加重,恢复正常钻进。
3、绘制压井施工曲线二、直推法气井井喷后,如果井筒内无钻具,钻井液喷空且不能将井关死,则只能采用直推法,将进入井筒内的天然气压回地层。
压井方法优选与存在的问题
压井方法优选与存在的问题压井是利用井控设备和压井方法向井内注入一定比重和性能的压井液,重新建立井下压力平衡的过程。
选取合适、有效的压井方法尖系到压井是否成功的矢键,一旦发生井喷失控,将会造成重大损失,甚至巨大社会影响,因此,发生溢流或井涌后编制压井方案,选择最优的压井方法是压井成功的前提。
一、压井方法及优缺点压井方法包括常规压井法和非常规压井法,常规压井法含司钻法、工程师法、边循环边加重法;非常规压井法含平推压井法、置换压井法、低节流压井法、体积控制压井法。
1. 常规压井法⑴司钻法压井。
司钻法又称二次循环法,是指当溢流发生时并且完成矢井工作后,考虑先利用钻井液循环将溢流排除,然后再结合钻井液压井的方法。
这种方法的优点在于比较容易掌握,并且最尖键的是操作时间短。
缺点是设备承压高,风险相对较大⑵工程师法压井。
工程师法又称一次循环法,是指当发生溢流时,要实现迅速的矢井行为并记录重要的溢流数据,通过计算填写压井施工单,然后利用加重钻井液,保证全部工作的实现在一个循环内完成。
工程师法压井的最大优势是装置所承受的压力小,相对风险小,经济效益高。
缺点是:①精确控制井底压力难,影响因素多,一旦控制不好,容易引起油气侵,造成反复压井。
比如:井眼轨迹、井身质量、泥浆密度与循环压降的精确计算困难,高密度泥浆差距大,另外,地面装置在压井过程中,地层砂子反出堵塞通道,需要反复开大、矢小节流阀。
因此,立管压力的控制难度大。
②在压井过程中井底漏失量不好掌握,若漏失严重,压井泥浆不够用,也会造成压井失败。
⑶边循环边加重法压井。
边循环边加重法又称同步法或循环加重法。
是指当溢流矢井求得地层压力之后,采用边循环边加重的办法压井。
它的优点是在重浆储备不足,边远地区能够很快的开展压井作业。
但是,这种方法的最大缺点是压力的计算比较复杂,因此在实践中很少采用。
2. 非常规法压井⑴平推法压井。
平推法又称压回地层法、挤压法或顶回法,是指从地面管汇向井内注入钻井液将进入井内的地层流体压回地层的压井方法。
非常规井技术
风险相对较低,因此,尽可能选择之。对于地层岩性复
杂、研磨性较强不适宜PDC钻头的应选用三牙轮钻头。 (2)要充分利用钻头水马力对清洁井底的作用,合理选择
水力参数,尤其是注重高密度钻井液条件下的水力参数
优选。 (3)在采用动力钻具时,为发挥动力钻具的作用和延长使 用寿命,根据动力钻具特性合理选择钻头压降(多采用 中空钻具等)。
(7)一旦发生井下故障和复杂情况,及时采取正确的处理 方案是能够有效解除的,盲目处理、贻误时机就会复杂 化。 (8)谨慎选择浸泡解卡方式处理水平井段卡钻故障等。
(四)非常规水平井钻井提速技术
6、提高非常规水平井固井质量
(1)非常规水平井固井质量仍是钻井难题,尽管国内外有不少专 家学者进行一系列研究,各专业公司进行了大量实践,但也很难 保证百分之百优质率。 (2)保证有一个规则的、清洁的、压力平衡稳定的井筒环境; (3)套管居中度要高,刚性扶正器数量足够,膨胀式扶正器要注 意在压裂施工时失效等。 (4)良好的水泥浆体系(控制滤失(低)、自由水(零)、流动 性、膨胀性、防地层流体窜入、对地层流体的适应性以及较高的 水泥石强度等)。 (5)良好的施工工艺(钻井液性能、循环连续性、流速控制、冲 洗液、隔离液、有条件时活动套管等)。
调控钻井液密度非常重要。
7、故障复杂:钻井施工过程中的各种故障和复杂情况发生 的机率更高,处理难度大。
二、目前存在的主要技术问题
1、造斜段全部采用滑动钻进方式,机械钻速低;
2、采用常规地质导向钻井技术,轨迹控制难,钻井效率低;
3、水平段采用单弯动力钻具滑动钻进和复合钻进方式,难以 保证井眼轨迹平滑,不仅影响完井管柱顺利下入、胀封,而 且易发生水平井段卡钻故障; 4、深井、小井径、长水平段井的摩阻、扭矩问题难以克服; 5、水平井段的井壁稳定、岩屑清除、椭圆井眼不仅影响施工 质量,而且影响安全施工; 6、研磨性极强地层破岩工具选择使用受限制,机械钻速、行 程钻速低等。
非常规压井方法
非常规压井方法非常规压井方法是溢流、井喷井不具备常规压井方法的条件而采用的压井方法,如空井井喷、钻井液喷空的压井等。
1 .平衡点法平衡点法适用于井内钻井液喷空后的天然气井压井,要求井口条件为防喷器完好并且关闭,钻柱在井底,天然气经过放喷管线放喷。
这种压井方法是一次循环法在特殊情况下压井的具体应用。
此方法的基本原理是:设钻井液喷空后的天然气井在压井过程中,环空存在一“平衡点”。
所谓平衡点,即压井钻井液返至该点时,井口控制的套压与平衡点以下压井钻井液静液柱压力之和能够平衡地层压力。
压井时,当压井钻井液未返至平衡点前,为了尽快在环空建立起液柱压力,压井排量应以在用缸套下的最大泵压求算,保持套压等于最大允许套压;当压井钻井液返至平衡点后,为了减小设备负荷,可采用压井排量循环,控制立管总压力等于终了循环压力,直至压井钻井液返出井口,套压降至零。
平衡点按下式求出:H B = P aB /0.0098 p k式中H B ― 平衡点深度,m ;P aB ― 最大允许控制套压,MPa ;根据上式,压井过程中控制的最大套压等于“平衡点” 以上至井口压井钻井液静液柱压力。
当压井钻井液返至“平衡点”以后,随着液柱压力的增加,控制套压减小直至零,压井钻井液返至井口,井底压力始终维持一常数,且略大于地层压力。
因此,压井钻井液密度的确定尤其要慎重。
2 .置换法当井内钻井液已大部分喷空,同时井内无钻具或仅有少量钻具,不能进行循环压井,但井口装置可以将井关闭,压井钻井液可以通过压井管汇注人井内,这种条件下可以采用置换法压井。
通常情况下,由于起钻抽极,钻井液不够或灌钻井液不及时,电测时井内静止时间过长导致气侵严重引起的溢流,经常采用此方法压井。
操作方法:①通过压井管线注人一定量的钻井液,允许套压上升某一值(以最大允许值为限)。
②关井一段时间,使泵人的钻井液下落,通过节流阀缓慢释放气体,套压降到某一值后关节流阀。
套压降低值与泵人的钻井液产生的液柱压力相等,即△P a= 0.0098 p k (△V/V h)式中△ P—套压每次降低值,MPa ;△V 一每次泵人钻井液量,m,;△V h ― 井眼单位内容积,m3 / m 。
常规井的非常规压井技术
• 非常规压井的概念 • 置换法 • 直推法
非常规压井的概念
在井内钻井液喷空的条件下 采取的压井方式称为非常规压井。
常用的方法 置换法 直推法
一、置换法
1、基本原理
在井内钻井液喷空后,裸眼段较长,井内无钻具, 不能采用常规循环压井的方法,可采用置换法压井。
井口条件 防喷器可以关闭,压井钻井液可以通过压井管线注 入井内。 基本步骤 向井内注入一定量的钻井液,关井,等钻井液下沉 至井底,然后再放掉一定量的井口回压,卸压值的大小 等于注入钻井液井底所增加的压力值,即
钻井液,直到泵入量达到规定的值; (5)停泵、关井,等候泵入的钻井液下沉到井底; (6)打开节流阀,按规定的值降低井口压力,关闭节
流阀; (7)重复第4步和第六步,直至泵入的钻井液能平衡
地层压力为止; (8)停止操作,关井,检查井口套压是否为零,如是,
则打开节流阀检查是否有溢流,如没有再开防喷 器检查是否有溢流;
P
0.0098
V Aa
k
ΔP ——释放的套压降低值,MP; △V ——向井内注入的钻井液量,m3; Aa ——环空容积系数,m3/m; ρk ——压井钻井液密度,g/cm3。
重复进行间歇泵入钻井液和间歇释放压力,可使井内
液柱压力逐渐增加,井口套压逐渐降低,直至井筒内建立 起新的压力平衡。
泵入泥浆量△V的计算
D 6.2
套压转折点时间
令地层压力恢复速度和液柱压力建立速度相等,则
式中
tB=[lna(Pf-Ps)-ln
0.0098k 4Qk D 2
]/a
tB——套压转折点时间, min
达到套压转折点时压井液累积泵入量
Vk=QktB
最大套压 将tB代入套压计算公式,即得到最大关井套压Pmaxa。
非常规井控技术
非常规井控技术前面主要讲解了常规的井控作业。
然而,有些现场发生的问题不能直接用这些传统的“循环出气侵钻井液”的方法解决。
不过,大多数情况不会太大地改变井控的基本步骤。
每一井喷的情形是独特的。
常规井控技术有时不能充分解决问题,因为有些情形下不能进行循环。
例如,钻柱不在井底、井漏、钻柱堵塞或空井等。
当出现这种非常规情形时,就需要用非常规的井控技术。
本章讲述以下四种非常规井控技术:(1)体积控制法;(2)硬顶法,即强行将侵入井内的流体顶回到地层去的方法;(3)钻头不在井底压井法;(4)低节流压力法;(5)顶部压井技术;(6)关井起下钻。
1.1体积控制法这是在不能循环的情况下而要实现井控,即不循环调节井内压力的方法。
其要点是在维持井控时,从系统中放出钻井液以允许气体膨胀和运移。
这种方法的实质仍是“保持井底压力恒定”的技术。
其目的是在不超过任何裸露地层破裂压力或设备压力极限情况下维持井底压力恒定,防止额外地层流体涌入井眼。
在钻柱堵塞时或井内钻井液不能循环时,这种方法特别有用。
如果使用“等待加重法”,在循环建立之前必须使用体积法。
为了说明体积控制技术,先要研究一下气体的具体运移情况。
1.1.1气体的运移气侵物在井底或近井底处进入井眼。
通常气侵物的密度比当时所用钻井液的密度小得多。
密度的差异将使密度较小的流体在密度较大的流体中向上运移。
试想在钻进或起下钻时发生气体井涌的情形:检测到气侵后关井,此时气体通常仍向地面运移,并携带气泡圈闭的压力一起上移。
气泡上移的速度取决于下列因素:(1)环空间隙; (2)井眼中气体与液体的相对密度差;(3)钻井液的稠度;(4)环空中气泡的形状(气泡在环空的一侧上移而钻井液在其对侧下移)。
图5-3气体运移示意图已有一些预测气泡运移速度的数学模型,但这些模型太复杂,在现场难以应用。
为了指导井控作业,可采用根据地面压力反应,预测井内气泡运移速度的近似方法。
此近似方法有一定的假设条件:如果不允许气体膨胀而温度又保持恒定,则气泡内的压力将不会有大的变化。
井控大纲
常规关井及压井技术主要包括:
一、关井方法
二、不同作业工况下的关井程序
三、关井油(立)管压力的确定和关井最大允许套管压力
四、溢流控制原理
五、常压法压井的特点
六、常压法压井的操作程序
七、地层不同流体流入井内的影响
非常规井控技术主要包括:
一、体积控制法-
二、挤压法(硬顶法)压井
三、油管离开井底压井
四、井漏或层间串流
五、强行起下管柱操作
主要说一下实现的手段:主要是防喷器作为井控工具,钻井一般是三级防喷器(单闸板、双闸板和环形),修井比较简单,一般就是一个单闸板防喷器。
除了防喷器之外,辅助的就是节流压井管汇,这个主要起到一个疏导的作用,不能把压力留在井底,而是要放喷。
另外,控制防喷器的装置叫远控台,防喷器如何实现功能,都是靠远控台操作实现的!
井控技术就是井口压力控制技术。
在井下作业施工过程中,防止油气喷出井口。
及时发现溢流险情、关井和压井技术是重点。
建议去参加井控取证培训学习。
非常规压井技术的应用
2 ) 如果 可 见 液 面 , 灌 满 钻 井液 能 够建 立 循 环 或经
过 堵 漏可 建立 循环 , 进 行压 井作 业 。 3 ) 控 制 套 压 以 循 环 罐 监 测 液 面 没 有 溢 流 或 微 漏
4 ) 每 当溢 流 总量 达 到 3 m。 或溢 流速 度 明显 增 大 时, 停 止下 钻关 闭钻 杆半 封 闸板 , 从 压 井管 线 向井 内泵 入 重浆 5 - 6 r n 。 , 再 开井 下钻 , 直至 下 到理想 的 深度进 行
正 循环 压井
5 ) 在下 钻 的 同时 , 地 面 准备 1 罐堵 漏钻 井 液 : 如果 在 往井 内注 钻井 液 时发 生井 漏 , 可 注堵 漏钻 井液 。
的制 定及 堵漏 措 施 的细化 。
平 推 法 压井 是从 地 面 管 汇 向井 内注 入 压 井液 , 将
进入 井 筒 的地层 流体 压 回地 层 的压井 方法 l 8 。 使用 平 推法 压 井前 。 依 据地 层渗 透率 计算 施 工排 量 。 也 可 以实 测确 定 合理 的施 工 排量 。 根 据井 内管柱 状态 、 压 井液 密
( 小于 3 m3 ] h ) 。
Hale Waihona Puke 1 . 3 _ 3 含硫 化 氢产 层发 生 溢流 的处 置方法 1 ) 采 用环 空平 推法 将 含硫气 体 推入地 层 。 2 ) 如 果发 生井 漏 , 可先 从钻具 打 人堵 漏钻 井液 , 等 堵 漏 钻井 液 出钻 头再进 行环 空平 推 ,将 含硫 气体 推人
井控工艺——非常规压井
兴奋 快乐 喜悦 愉快
乐滋滋 美滋滋 乐呵呵
欣喜若狂
兴高采烈
从早晨玩到下午,我们还是歇 不下来,牵着风筝在田野里奔跑。
10 风筝 风筝越飞越高,似乎飞到了云彩上。
我们快活地喊叫着,在田野里 拼命地奔跑。
10 风筝 从早晨玩到下午,我们还是歇
不下来,牵着风筝在田野里奔跑。
一下,便极快地飞走了。我 们大惊失色,千呼万唤,那 风筝越来越小,倏地便没了 踪影。
10 风筝
1 、 默 读 5—8 自 然 段 , 画 出 表 现 “我们”心情的句子或词语。
2、想一想你从这些句子或词语中 体会到了什么?
我们都哭了,在田野里四处寻 找,找了半个下午,还是没有踪影。
10 风筝 我们垂头丧气地坐在田埂上,一抬
头,看见远远的水面上半沉半浮着 一个巨大的木轮,不停地转着,将 水扬起来,半圈儿水在闪着白光。 那里是我们村的水磨坊。
我们都哭了,在田野里四处寻 找,找了半个下午,还是没有踪影。
10 风筝 我们垂头丧气地坐在田埂上,一抬
头,看见远远的水面上半沉半浮着 一个巨大的木轮,不停地转着,将 水扬起来,半圈儿水在闪着白光。 那里是我们村的水磨坊。
我们都哭了,在田野里四处寻 找,找了半个下午,还是没有踪影。
10 风筝
我们垂头丧气地坐在田埂上,一 抬头,看见远远的水面上半沉半浮着一
10 风筝 个巨大的木轮,不停地转着,将水扬起
来,半圈儿水在闪着白光。那里是我们 村的水磨坊。
“那儿找过了吗?” “没找过,说不定‘幸福鸟’就落 在那儿呢。”大家说。 我们向那房子跑去,继续寻找我们 的“幸福鸟”……
10 风筝
我们去放风筝。一个人用手托着, 另一个人牵着线,站在远远的地方,说
胡7-侧22井非常规压井技术探析
犀管幸 2 7 2 3 . 1 6 ∞
2 F Z 1 8— 3 5( 双 闸 板 防 喷 器 )+ F S 1 8— 3 5( 四 通 )+ 3 5 MP a 5 1 / 2 ” 套 管 头 。配 备 3 5 MP a手 动 节 流 、 压 井 管 汇、
1 概 述
井 控工作是 钻井安全工 作 的重 中之重 , 井涌 、 溢 流 时 常
加大 了溢流 、 井涌的风险 。
2 . 2 注水 井影响 。 造成地层压 力紊乱 。 井漏 、 井 涌 风 险 大
发生, 若不及 时成功处 理 , 轻 则使 井 下情 况复 杂 , 造 成 井漏 、
该 井 周 围 设 计 对 应 有 7口 正 注 水 井 , 且 注 水 压 力 最 高
在 井 底 时非 常规 压 井 处理 措 施 , 对 今 后 在 该 地 区安 全 钻 井 施 工 具 有 一 定 的 借 鉴 作 用 。 关键词 : 开 窗侧 钻 ; 非常规压 井 ; 防漏 ; 高油气 比; 并 涌
中 图分 类 号 : TB 文献标识 码 : A 文章编 号 : 1 6 7 2 — 3 1 9 8 ( 2 0 1 3 ) 1 1 - 0 1 8 8 一 O 2
环形 防喷器强行 下钻 , 由于环形 防 喷器胶 芯 对钻 具 的挤 压 , 下 钻 速 度 会 受 到 明 显 影 响 。要 想 压 井 成 功 必 须 尽 快 下 钻 至 井底 , 而 在 开 井 强行 下 钻 过 程 中 有 井 喷 的 风 险 。
3 井 控 技 术 措 施
3 . 1 井控 装置的配套 、 安装 、 试 压 该井按 照钻 井工程 设计 , 选用 3 5 MP a 井 控 装备 , 井口
压井
循环压力(MPa):
溢流量(L): 压井排量(L/s): 终了循环压力(MPa):
最大允许关井套压(MPa): 初始循环压力(MPa):
四、压井液从地面到钻头立管总压力变化图
学习情境四
项目四
Ps
井 控
压井作业
Pa
PTi
P Ti =P s +P ci
Pa
1. 司钻法压井的步骤
(2)用原钻井液循环排除溢流
Pcf — 终了循环立压,即用密度为ρml 压井液循环时的压耗。
学习情境四
项目四
井
控
压井作业
二、压井基本数据计算
(7)压井钻井液由地面到达钻头的时间 t1,(分)
1000V1 t1 = 60Qr
(8)压井钻井液由钻头达到地面的时间 t2,(分)
1000V2 t2 = 60Qr
式中: V1、V2 — 钻柱内、钻柱外容积,m3;
PTi
Pa 升高
PTi
Pa
学习情境四
项目四 1. 司钻法压井步骤
PTi
井 控
压井作业
Pa
PTi
P Ti =P s +P ci
Pa
(3)泵入压井液,重建井内 压力平衡(第二循环周) ① 开泵,调节节流阀保持新套压不变,调整泵 速达到压井排量,此时立管压力等于或接近 初始循环立管压力 PTi 。 ② 泵入压井液,调节节流阀使立压在压井液从 地面到钻头的时间内,从初始循环压 PTi 逐 渐降到终了循环立压 PT f 。也可在压井液从 地面到钻头的时间内,调节流阀使套压始终 等于关井立压值,称之为套压控制方式。 ③ 在压井液从井底到地面的时间内,保持立压 不变,套压逐渐降至零。
适用于没有求得循环系统压降Pci时使用。缩短时间, 减少气的影响。Q=iFSn