塔里木油田钻井数据手册

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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
17.94
0.72611
1.11
9.26
0.85860
1.46
12.18
0.81401
1.81
15.10
0.76943
2.16
18.03
0.72484
1.12
9.35
0.85732
1.47
12.27
0.81274
1.82
15.19
0.76815
2.17
18.11
0.72357
1.13
9.43
0.85605
0.76433
2.20
2.21
18.36
18.44
0.71975
0.71847
1.16
9.68
0.85223
1.51
12.60
0.80764
1.86
15.52
0.76306
1.17
9.76
0.85096
1.52
12.68
0.80637
1.87
15.61
0.76178
2.22
18.53
0.71720
1.18
1.06
8.85
0.86497
1.41
11.77
0.82038
1.76
14.69
0.77580
2.11
17.61
0.73121
1.07
8.93
0.86369
1.42
11.85
0.81911
1.77
14.77
0.77452
2.12
17.69
0.72994
1.08
9.01
0.86242

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。

塔里木常用钻井数据

塔里木常用钻井数据

塔里木常用钻井数据一、引言钻井是石油勘探开发过程中的重要环节,通过钻井可以获取地下石油资源的相关数据。

塔里木盆地作为中国重要的油气资源区之一,其钻井数据对于石油勘探开发具有重要意义。

本文将介绍塔里木常用钻井数据的标准格式,包括钻井井号、钻井深度、岩性描述、地层压力、井身直径、钻井液性质等内容。

二、塔里木常用钻井数据的标准格式1. 钻井井号:钻井井号是钻井过程中对不同井口的标识,通常由字母和数字组成。

例如,TLM-001代表塔里木盆地的第一口钻井井口。

2. 钻井深度:钻井深度是指从地表起始点到钻井井底的垂直距离,通常以米为单位。

例如,钻井深度为5000米表示从地表起始点到钻井井底的垂直距离为5000米。

3. 岩性描述:岩性描述是对钻井过程中遇到的地层岩石的性质进行描述。

常见的岩性描述包括砂岩、页岩、泥岩、石灰岩等。

例如,岩性描述为砂岩表示在钻井过程中遇到了砂岩地层。

4. 地层压力:地层压力是指地下地层岩石对钻井井壁施加的压力。

通常以帕斯卡(Pa)为单位。

例如,地层压力为10兆帕表示地下地层岩石对钻井井壁施加的压力为10兆帕。

5. 井身直径:井身直径是指钻井过程中井筒的直径大小。

通常以英寸(inch)为单位。

例如,井身直径为8英寸表示钻井井筒的直径为8英寸。

6. 钻井液性质:钻井液是在钻井过程中用于冷却钻头、控制井底压力和悬浮钻屑的液体。

钻井液的性质包括密度、黏度、过滤损失等。

例如,钻井液密度为1.2克/立方厘米,黏度为50厘帕·秒表示钻井液的密度为1.2克/立方厘米,黏度为50厘帕·秒。

三、塔里木常用钻井数据的应用1. 钻井井号的应用:通过钻井井号可以对不同井口进行标识和管理,方便对钻井过程进行追踪和监控。

2. 钻井深度的应用:钻井深度是评估石油资源储量和勘探开发进展的重要指标。

通过钻井深度可以了解地下地层的分布情况,为石油勘探开发提供重要参考。

3. 岩性描述的应用:岩性描述可以帮助石油勘探人员了解地下地层的岩石性质,为确定油气储层的分布和评价储层的质量提供依据。

1-2 井控手册-内防喷工具-箭形-1029-LJG

1-2 井控手册-内防喷工具-箭形-1029-LJG
8.
《塔里木油田内防喷工具管理办法》。
GB9253.1《石油钻杆接头螺纹》。
JB4730《压力容器无损检测》。
SY5215钻具止回阀。
2.
2.1.
箭形止回阀按其结构特点可分为:组合式和整体式两种(见图1、2),目前塔里木使用的箭形止回阀主要是整体式箭形止回阀。
图组合式箭形止回阀
图整体式箭形止回阀
2.2.
JF□ /□ — □
接头螺纹代号(左旋为LH)
最大压力(MPa)
阀体外径(mm)
名称代号
2.3.
表1.箭形止回阀主要尺寸参数
序号
名称
图箭形止回阀阀芯顶开装置
图箭形顶开装置顶开了阀芯
5.3.
5.3.1.每次起下钻必需卸下箭形止回阀,进行清洗和检查。
5.3.2.井口应急抢装时,卸压导流口严禁对人,防止高压伤人。
6.
维护保养包括入库维护保养、现场维护保养、装配与拆卸。
6.1.
6.1.1.分类标记。
6.1.2.涂抹保护油脂,上好护丝。
6.2.
6.2.1.在现场使用后用清水清洗。
6.2.2.用润滑脂润滑螺纹,配齐护丝。
6.2.3.用于抢接的箭形止回阀,应装好顶开装置,并确认阀芯顶开杆已顶牢,公接头清洗保养好并存放在钻台便于取放的位置。
6.3.
6.3.1.安装阀芯支架,见图8。
图阀芯支架的安装
6.3.2.安装弹簧,见图9。
图安装弹簧
6.3.3.安装箭形止回阀阀芯及密封件,见图10。
图试压接头连接图
试压要求:
4.1.4.2.低压试验压力为2.1Mpa,稳压时间≥5min(分钟),压降应不大于0.7MPa。
4.1.4.3.高压试验压力为方箭形止回阀额定工作压力,稳压时间≥5min(分钟),压降应不大于0.7MPa。

钻具常用技术参数查询(钻井队版)

钻具常用技术参数查询(钻井队版)

塔里木油田常用钻具技术参数查询
(钻井队版)2013-717修改
1、钻杆技术参数
表1 钻杆工作参数
表2 钻杆强度
表4 常用钻杆分级规定
注:1.塔里木油田范围内三级钻杆停用,分级管体壁厚比行标提高3-5个百分点;
2.*表示非标,目前塔里木油田所用的4 "、41/2"、5″、51/2"钻杆均有采用非标制造。

2、铝合金钻杆
表5 铝合金钻杆技术参数
3、方钻杆
表6 方钻杆规范
4、钻铤
表7 钻铤规范
注:螺旋钻铤开排减少4%,闭排=内体积+开排×96%
5、加重钻杆
表8加重钻杆规格尺寸
6、扶正器
表 9 稳定器基本尺寸mm
7、紧扣扭矩
推荐紧扣扭矩
二、其他说明:
1、上表中推荐的钻具螺纹紧扣扭矩单位为KN· m;
2、如液压动力钳配备有KN·m单位的仪表,应该按照KN·m推荐数值紧扣;如液压动力钳未配备有KN·m单位的仪表,可参照Mpa单位紧扣;
3、本体尺寸7"及以下规格钻具严禁使用无任何指示仪表(扭矩、压力)的液压动力钳上卸扣,本体尺寸7"以上钻具应使用带扭矩指示的猫头紧扣;
4、严禁使用未经检验校检的液压动力钳紧扣;
3、液压动力钳扭矩KN.m与压力Mpa单位对照关系:
(1)ZQ100型液压钻杆动力钳KN.m与Mpa对照关系约为6:1;
(2)XQ140 /12YA型油管液压动力钳KN.m与Mpa对照关系为1:1。

8、钻杆扭转圈数
表11 常用钻杆扭转圈数。

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。

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。

塔里木油田ZJ90钻机配套标准(最新整理)

塔里木油田ZJ90钻机配套标准(最新整理)

功能参数及技术要求
号称
量准
配 备注

1
1、最大工作压力≥70MPa

6 水龙带
SY5469

2、胶管最小弯曲半径应≤1400mm


1、承载负荷 6750kN
1 SY/T672
7 顶驱
2、连续钻井扭矩 70kNm
台6
3、中心管通孔额定压力≥52MPa
照 业
主 要

三、转盘
1、规格 ZP375Z
1 SY/T508 2、通孔直径 Φ37 1/2"(952.5mm)

2、输出压力 9MPa

能满足 2 选
3/8"~20"(60.325mm~508mm)所有型 配
号油、套管扶正要求
含导绳轮、平衡器、安全带、配重块、 必
钢丝绳等

梯棍与井架主体之间应设有

120mm~150mm 间隙

必 最大负荷 130kg

由台体、操作台,外挡风墙及内栏杆组
成; 必
三面设有挡风板;在台体边缘均设有挡 配


驱动电 2
2


单台连续功率≥1100kW


SY/T553 1、交流变频钻机:盘刹和能耗制动组
13


3 刹车
套 SY/T672 2、直流电动钻机:主刹,盘刹;辅助 配
7
刹车,电磁刹车或伊顿刹车
钻井 1
4
钢丝绳 套
Φ45,最小破断拉力≥1280kN


防碰保
3
5护

装置

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。

塔里木油田钻具扭转圈数便查表

塔里木油田钻具扭转圈数便查表

塔里木油田钻具扭转圈数便查表使用说明:(一级钻杆按上表70%执行,二级钻杆按上表60%执行)一、钻柱扭转计算公式: N K =K×N O (1)N k -—钻柱扭转圈数 K -—轴向力修正系数 N O -—纯扭转圈数2][1⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎝⎛−=σσk (2)σ——轴向应力(或悬重) ][σ——屈服应力(或钻杆抗拉屈服强度)N O =N 1﹢N 2 (3)N 1、N 2-—各段钻杆扭转圈数二、查表方法:1、先查表计算纯扭转圈数No(1)单一钻杆,直接查横行竖列同尺寸交叉处数值,再乘钻杆长度(千米)例如:全井 3 1/2"钻杆5000m,查表:小钻具列 3 1/2",大钻具行 3 1/2",交叉处为14.4(圈/千米),则井口钻具扭转圈数为:14.4*5000/1000=72(圈)。

(2)复合钻柱,分段查小钻具尺寸列与大钻具尺寸行交叉处数值,再乘钻杆长度(千米),然后计算各段之和。

例如:下部2 7/8"钻杆3000米,上部3 1/2"钻杆2500米,查表:小钻具列2 7/8",大钻具行分别查2 7/8"和3 1/2",交叉处分别为15.9和8.1,则井口钻具扭转圈数为:15.9*3000/1000+8.1*2500/1000=47.7+20.2=67.9(圈)。

若有三段不同规格钻具,如从下至上2 3/8"钻杆600米,2 7/8"钻杆3000米,3 1/2"钻杆2500米,查表:小钻具列2 3/8",大钻具行分别查2 3/8"、2 7/8"和3 1/2",交叉处分别为19.9、8.9和4.6,则井口钻具扭转圈数为:19.9*600/1000+8.9*3000/1000+4.6*2500/1000=11.9+26.7+11.5=50.1(圈)2、计算][σσ值,查表求k 的值: (1) 当5.0][≤σσ时,不考虑K 值影响; (2)当8.0][5.0<<σσ时,可计算出k 值或查表求其近值,再按(1)式计算N k。

钻具常用技术参数查询(钻井队版)

钻具常用技术参数查询(钻井队版)

塔里木油田常用钻具技术参数查询
(钻井队版)2013-717修改
1、钻杆技术参数
表1 钻杆工作参数
表2 钻杆强度
表3 钻杆接头尺寸和扣型
表4 常用钻杆分级规定
注:1.塔里木油田范围内三级钻杆停用,分级管体壁厚比行标提高3-5个百分点;
2.*表示非标,目前塔里木油田所用的4 "、41/2"、5″、51/2"钻杆均有采用非标制造。

2、铝合金钻杆
表5铝合金钻杆技术参数
3、方钻杆
表6 方钻杆规范
4、钻铤
表7 钻铤规范
注:螺旋钻铤开排减少4%,闭排=内体积+开排×96%
5、加重钻杆
表8加重钻杆规格尺寸
6、扶正器
表9 稳定器基本尺寸mm
7、紧扣扭矩
推荐紧扣扭矩
二、其他说明:
1、上表中推荐的钻具螺纹紧扣扭矩单位为KN· m;
2、如液压动力钳配备有KN·m单位的仪表,应该按照KN·m推荐数值紧扣;如液压动力钳未配备有KN·m单位的仪表,可参照Mpa单位紧扣;
3、本体尺寸7"及以下规格钻具严禁使用无任何指示仪表(扭矩、压力)的液压动力钳上卸扣,本体尺寸7"以上钻具应使用带扭矩指示的猫头紧扣;
4、严禁使用未经检验校检的液压动力钳紧扣;
3、液压动力钳扭矩KN.m与压力Mpa单位对照关系:
(1)ZQ100型液压钻杆动力钳KN.m与Mpa对照关系约为6:1;
(2)XQ140 /12YA型油管液压动力钳KN.m与Mpa对照关系为1:1。

8、钻杆扭转圈数
表11 常用钻杆扭转圈数。

套管数据表

套管数据表
4557
93.49
80.16
KO-110T
FOX
4561
93.1
51.35
7″×12.65mm套管强度表
外径
mm
内经
mm
接箍外径
mm
公程重量
内容
L/m
闭排
L/m
开排
L/m
通径
mm
Ib/ft
kg/m
177.8
152.5
194.5
35
52.13
18.27
24.88
6.61
149.33
钢级
扣型
抗拉(KN)
FOX
4386
104.9
80.2
KO-140T
FOX
569.3
120.5
120.2
NKT110
3SB
5008
109.27
79.87
17600
NKHC140
3SB
5850
120.1
81.3
19000
KO140
FOX
5692
120.5
120.2
.13CrS110
Vomtop
4979
89.8
94.4
7″×10.36mm套管强度表
4998
7.28
25.55
18836
NT-110HE

6559
6.9
34.51
9 7/8″×15.88mm套管强表
外径
mm
内经
mm
接箍外径
mm
公程重量
内容
L/m
闭排
L/m
开排
L/m
通径
mm

钻具常用技术参数查询钻井队版

钻具常用技术参数查询钻井队版

塔里木油田常用钻具技术参数查询(钻井队版)2013-717修改1、钻杆技术参数表1 钻杆工作参数表2 钻杆强度表3 钻杆接头尺寸和扣型″″17 /″″/ 5 非标 54 55 ″″″″″非标″31177公称尺寸 2 2 3 /4 / / / 2 /2888822.表4 常用钻杆分级规定金 1168720 4060 42 60130 3553 28140 996 D16T 147注:1.塔里木油田范围内三级钻杆停用,分级管体壁厚比行标提高3-5个百分点;11/钻杆均有采用非标制造。

、5″、42.*表示非标,目前塔里木油田所用的?、5/222、铝合金钻杆表5 铝合金钻杆技术参数、方钻杆3.6 方钻杆规范表 4、钻铤钻铤规范表796%开排×内体积,闭排注:螺旋钻铤开排减少4%=+、加重钻杆5.表8加重钻杆规格尺寸6、扶正器7、紧扣扭矩推荐紧扣扭矩二、其他说明:1、上表中推荐的钻具螺纹紧扣扭矩单位为KN· m;2、如液压动力钳配备有KN·m单位的仪表,应该按照KN·m推荐数值紧扣;如液压动力钳未配备有KN·m单位的仪表,可参照Mpa单位紧扣;3、本体尺寸尷及以下规格钻具严禁使用无任何指示仪表(扭矩、压力)的液压动力钳上卸扣,本体尺寸尷以上钻具应使用带扭矩指示的猫头紧扣;4、严禁使用未经检验校检的液压动力钳紧扣;3、液压动力钳扭矩与压力Mpa单位对照关系:(1)ZQ100型液压钻杆动力钳与Mpa对照关系约为6:1;(2)XQ140 /12YA型油管液压动力钳与Mpa对照关系为1:1。

8、钻杆扭转圈数常用钻杆扭转圈数11 表.。

塔里木油田钻井井控实施细则(2011)

塔里木油田钻井井控实施细则(2011)

塔里木油田钻井井控实施细则(2011年)中国石油天然气有限公司塔里木油田分公司目次一、总则 (1)二、井控设计 (1)三、井控装备 (3)四、钻开油气层前的准备 (10)五、钻开油气层和井控作业 (10)六、井喷失控处理 (13)七、防火、防爆、防HS措施 (13)2八、井控技术培训 (15)九、井控工作九项管理制度 (15)十、附则 (21)塔里木油田钻井井控实施细则为了贯彻集团公司《石油与天然气钻井井控规定》,确保塔里木油田井控工作的有效开展,防止井喷失控事故的发生,特制订本细则。

一、总则第一条井控技术是保证石油天然气钻井安全的关键技术。

做好井控工作,有利于发现和保护油气层,有效地防止井喷、井喷失控及着火事故的发生。

第二条井喷失控是钻井工程中性质严重、损失巨大的灾难性事故。

一旦发生井喷失控,将打乱正常的生产秩序,使油气资源受到严重破坏,造成环境污染,还易酿成火灾、人员伤亡、设备损坏甚至油气井报废。

第三条井控工作是一项系统工程。

塔里木油田的勘探、开发、钻井、技术监督、安全、环保、物资、装备、培训以及钻井承包商和相关服务单位,必须高度重视,各项工作必须在本细则规定内有组织地协调进行。

第四条本细则包括井控设计、井控装备、钻开油气层前的准备工作、钻开油气层和井控作业、防火防爆防H2S措施和井喷失控的处理、井控技术培训以及井控九项管理制度等十个方面。

第五条本细则适用于塔里木油田钻井井控工作。

二、井控设计第六条井控设计是钻井地质设计、钻井工程设计中的必要组成部分。

钻井生产应先设计(包括补充设计和设计变更)后施工,坚持无设计不施工的原则。

井控设计主要包括以下内容:1.对以井口为中心、2km为半径范围内的居民住宅、学校、厂矿进行勘查并在钻井地质设计中注明,必须标注清楚诸如煤矿等采掘矿井坑道的分布、走向、长度和距离地表深度,并在钻井工程设计中明确相应的井控措施。

2.油气井井口距高压线及其它永久性设施应≥75m;距民宅应≥100m;距学校、医院和大型油库等人口密集性、高危性场所应≥500m。

钻具常用技术参数查询钻井队

钻具常用技术参数查询钻井队

塔里木油田常用钻具技术参数查询
(钻井队版)2013-717修改
1、钻杆技术参数
注:1.塔里木油田范围内三级钻杆停用,分级管体壁厚比行标提高3-5个百分点;
2.*表示非标,目前塔里木油田所用的 4 "、41/2"、5〃、51/2"钻杆均有采用非标制造。

2、铝合金钻杆
3、方钻杆
4、钻铤
注:螺旋钻铤开排减少4%,闭排=内体积+开排X 96%
5、加重钻杆
表8加重钻杆规格尺寸
6、扶正器
稳定器基本尺寸mm

7、紧扣扭矩
推荐紧扣扭矩
钻铤、稳定器
、其他说明:
1、上表中推荐的钻具螺纹紧扣扭矩单位为KN- m;
2、如液压动力钳配备有KN・m单位的仪表,应该按照KN・m推荐数值紧扣;如液压动
力钳未配备有KN- m单位的仪表,可参照Mpa单位紧扣;
3、本体尺寸7"及以下规格钻具严禁使用无任何指示仪表(扭矩、压力)的液压动力钳上卸扣,本体尺寸7"以上钻具应使用带扭矩指示的猫头紧扣;
4、严禁使用未经检验校检的液压动力钳紧扣;
3、液压动力钳扭矩KN.m与压力Mpa单位对照关系:
(1)ZQ100型液压钻杆动力钳KN.m与Mpa对照关系约为6:1 ;
(2)XQ140 /12YA型油管液压动力钳KN.m与Mpa对照关系为1:1。

&钻杆扭转圈数。

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

塔里木油田深超深水平井钻井完井液技术

塔里木油田深超深水平井钻井完井液技术
空岩屑的运移方式、状态和环空岩屑浓度。 在特定的井斜角和钻井液流变参数下,存在一个形成岩屑床
的临界环空返速,当环空返速大于此值时,不会形成钻屑床。国 内外学者大量实பைடு நூலகம்证实,当井斜角处于30°-90°时,此临界返速 为0.79-1.10m/s。
对于水平井钻井来说,环空返速存在一个最佳范围:过低影 响井眼净化,造成摩阻过大而引起卡钻等井下复杂情况;过高则 钻井液流会对井壁产生冲蚀,造成井径扩大,反而引起环空返速 下降,钻屑床厚度增加,影响井眼净化效果。特别对于松散砂层 和对冲蚀极为敏感的稠油砂层,过高的钻头水力参数能冲蚀井眼 ,对井眼净化带来不良影响。
符合这些定性原则,就认为在相应情况下钻井液的流变参数相 对于清洗环空井眼比较合理。
第二部分、水平井对钻井完井液特殊要求 技术难题和措施
二、井壁稳定 发生井壁不稳定的原因可归纳为力学因素与物理化学因素,但最
终均归结为井壁岩石所受的应力超过其自身强度,造成岩石发生剪切 破坏。水平井钻进过程中,井斜角和方位角的变化对井壁不稳定带来 不利的影响。
其它的措施还有改变下部钻具组合、适当增加钻井液密度、转 动钻具或上下大范围活动、控制钻进速度、采用高转速金刚石钻头 、顶部驱动系统或动力水龙头系统倒划眼、使用井眼净化计算机软 件等。
第二部分、水平井对钻井完井液特殊要求 技术难题和措施
一、井眼净化 6.确定钻井液流变参数合理性及净化效果的定性原则: (1)振动筛筛面滤去的岩屑量与钻进速度相比正常; (2)钻井液各种性能稳定; (3)水平井钻井工况正常; (4)地质录井捞取的砂样各层位界限明显、纯净、无混杂,泥 岩和砂岩的岩屑分隔清晰。
环空岩屑浓度或临界流速随井斜角的增加而变大,而清洁率则随之 下降。井眼净化最困难的井段一般处于井斜角在(25-35°)-( 55-65 ° )之间井段。
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cu.i n
16.387
立方厘米
cm3
立方英尺
cu.ft
0.02831531
立方米
m3
美加仑
gal(US)
3.785

l
油桶
bbl
0.15898
立方米
m3
盎斯
oz
28.35

g

lb
0.453593
公斤
kg
短吨
sh.tn
0.9071853

t
磅/英尺
lb/ft
1.48816
公斤/米
kg/m
磅/英寸2
177.8
152.4
175-180
175-180
152.4
152.4
丝扣连接
型式
51/2"IF
NC50
NC38
27/8"IF
27/8"IF
27/8"IF
23/8"IF
23/8"IF
扣型
V-0.065
V-0.038
V-0.065
V-0.065
V-0.065
V-0.065
V-0.065
V-0.065
扣数
psi
0.00689476
兆帕
MPa
磅/加仑
ppg
0.119829
克/厘米3
g/cm3
华氏温度
DegF
F=CG9/5+32
摄氏温度
DegC
摄氏温度
DegC
C=(F-32)G5/9
华氏温度
DegF
地温预测
区块
直线方程
n-2
5%
1%
r
东河塘
T=16.4+0.0241GH
46
0.285
0.368
0.915
最小
1128
861/1395
抗内压强
度Mpa
106.9
117.9
177
205
159.4
159.4
192.4
149.2
抗挤强度
Mpa
95.2
108.16
175.13
204.8
159.3
159.3
193.5
150.5
加厚段外
径mm
141.3
131.8
97.1
81.8
83
81.8
67.5
67.5
加厚段内
径mm
101.6
93.7
G
G
G
G
G
G
外加厚段
长mm
76.2
76.2
76.2
76.2
80
76.2
76.2
76.2
内加厚段
长mm
108
107.96
G
G
G
G
G
G
接头外径
n ch/mm
71/2"/
190.5
65/8"/
168.3
5"/127
43/8"/
111.1
41/8"/
104.8
41/8"/
104.8
31/2"/
9.195
9.195
7.112
7.112
加厚型式
IEU
IEU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
本体内径
mm
121.4
108.62
70.2
54.635
54.635
54.635
46.101
46.101
内容积
l/m
11.35
9.16
3.87
2.36
2.36
2.36
1.68
1.68
闭排l/m
16.25
13.35
6.7
英买力
T=22.2+0.0162GH
59
0.255
0.331
0.908
吉拉克
T=4.5+0.0194GH
13
0.514
0.641
0.761
塔中
T=23.8+0.0184GH
28
0.361
0.463
0.887
轮南
T=20.9+0.0185GH
18
0.444
0.561
0.918
桑塔木
T=12.8+0.0192GH
6
0.707
0.834
0.951
解放渠
T=4.5+0.0206GH
25
0.381
0.487
0.808
牙哈
T=-4.6+0.0236GH
24
0.388
0.496
0.885
羊塔克
T=29.2+0.0137GH
11
0.533
0.684
0.924
地质分层表
地层
地层代号




新生界
第四系
Q
上新统
库车组
N2k
4.48
4.42
4.42
3.02
3.02
开排l/m
4.9
4.19
2.83
2.12
2.06
2.06
1.34
1.34
重量
38.48
32.87
22.25
16.67
16.21
16.21
10.54
10.54
kg/m
截面积
mm2
3760
3403
2337
1843
1843
1843
1189
1189
抗扭强度
(管体/
123800/

产 厂 家
兰州石油机械厂
7A版优质实
青州石油机械厂
:用文档
宝鸡石油机械厂
兰州石油机械厂

口. 号
3NB-1300C
SL3NB-1300A
F-1300
3NB-1600C


956.15KW
956.15KW
956.15KW
1176.8KW
齿




3.81:1
3.957:1
4.206:1
3.81:1

上第三系
上中新统
康村组
N1-2k
下第三系
中新统
吉迪克组
N1j
E
中生界
白垩系
K
侏罗系
J
三叠系
T
古生界
二叠系
P
石岩系
C
泥盆系
D
志留系
S
奥陶系




12"
10"-12"
12"
12"
排 出 管 直 径
100mm
123mm
130mm
100mm




180mm(可装190mm)
180mm
7A版优质实用
180mm
1文档
190mm
1

塔里木油田钻井数据手册
塔里木常用钻杆数据
公称尺寸
inch
51/2"
5"
31/2"
27/8"
27/8"
27/8"
23/8"
毫米
mm
英尺
ft
0.30479

m

yd
0.91438

m
英里
mile
1.609315
公里
km
海里
mile
1.853
公里
km
平方英寸
sq.in
6.4513
平方厘米
cm2
平方英尺
sq.ft
0.0928997
平方米
m2
英亩
acre
4046.81
平方米
m2
平方英里
e
2.59
平方公里
km2
立方英寸
23/8"
公称重量
lb/ft
21.9
19.5
13.3
10.4
10.4
10.4
6.65
6.65
本体外径
mm
139.7
127
88.9
73.025
73.025
73.025
60.325
60.325
钢级
S135
S135
S135
S135
G105美国
G105日本
S135
G105
壁厚mm
9.17
9.19
9.35
9.195
4扣/inch
4扣/inch
4扣/inch
4扣/inch
4扣/inch
4扣/inch
4扣
/inch
4扣/inch
锥度
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
紧扣扭矩
59200
43100
20300
11500
8900
8900
4750
4750
常用单位换算表
单位
换算系数
单位
名称
符号
名称
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