固井质量要求及检测标准
固井质量测井评价技术
部分胶结 胶结差 无水泥
胶结良好
第22页
测井评价方法
4.1.2、水泥胶结指数(BI)法
无自由段套管固井的CBL曲线的预处理
无自由段套管固井的CBL曲线的预处理方法,对于记录了两个 源距全波波列的水泥胶结测井,可以从全波波列中提取声幅曲 线,然后,利用式(3)将未经百分数标准化的声幅值转换为衰 减率;对于记录了两个源距声幅曲线的水泥胶结测井资料,可 以利用式(4)将声幅曲线转换成衰减率;对于仅记录了一个源 距声幅曲线的水泥胶结测井,可以根据式(5)计算衰减率。
第17页
测井影响因素
水泥浆类型的影响
水泥浆密度越低,声幅越大; 水灰比越大,声幅越大。
第18页
测井影响因素
水泥环外地层(包括快速地层)
快地层(硬石灰岩和白云岩)的声速超过套管声速, 地层波先到达接受器,或叠加在套管波之上, 影响了固井评价,这时应辅助常规声波检验。
第19页
汇报内容
1、前言 2、测井原理 3、固井质量测井影响因素 4、固井质量测井评价方法 5、MZX1井固井测井实例
(3)
2L0log
A2 A1
(4)
g
2L0logA A12A A21g g
——声波衰减率,单位为dB/m或dB/ft;
g——当次固井井段中水泥胶结质量最好处的声波衰
减率,可根据实验水泥抗压强度通过本标准图1求得,单位 为dB/m或dB/ft;
A1、A2——分别为近接收换能器R1和远接收换能器R2接 收的声幅值,单位为%或mV;
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汇报内容
1、前言 2、测井原理 3、固井质量测井影响因素 4、固井质量测井评价方法 5、MZX1井固井测井实例
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3、固井质量测井影响因素 仪器偏心(CBL/VDL测井) 水泥候凝时间 套管(厚度、大小) 水泥环微间隙 水泥类型、水泥密度 水泥环外地层(包括快速地层) (CBL/VDL测井) 井身质量(CBL/VDL测井)
测井评价固井质量的方法与技术
V套管> V泥浆 ,V套管> V水泥
套管
V地层> V水泥(Vm<Vs>Vc<Vp)
水泥
====》在全波列波形如何判断:
地层
T
泥 浆 波
套管波弱,地层波强, 在VDL密度上左边的条纹模 糊或几乎消失,与右边的
R
条纹即地层波反差大,地
层波象裸眼井测的一样 !
(2)
第I
界面
和第
II界
地
面胶
层
结都
波
式中 Cmax--自由套管的最大声幅值; CBL--目的井段声幅曲线值; Lmax--计算得到的胶结好的最大值(常取为1); CBL3---归一化后的胶结指数值;
Note 当CBL3>1时,则CBL3=1; 当CBL3 <0时, 则CBL3=0. 0
2、CBL测井曲线值的影响因素
1)测井时间(Tlog):要求在注水泥后20~40小时 进行测量最好。测量过早将出现高声幅值、测 量过迟将出现低声幅值;
地面仪
V泥浆<V套管 特征:
套管
套管波强,地层波弱
水泥
或没有,在VDL图上,
地层
T
泥 浆 波
R
出现平直的套管波粗 黑条纹(相线),越靠近 左边反差明显,对应 着套管接箍处出现人 字形条纹(套管接箍 明显)。
(1) 套管 外无 水泥 而是 泥浆 即自 由套 管波
情况
(2)第I界面和第II界面胶结都好
利用CBL曲线时确定固井 质量时,还应参考井径曲 线和自然伽马曲线或自然 电位曲线(用于确定h),此 外务必了解固井施工情况。
CBL3胶结指数评价指标是利用CBL所测得的声幅曲线
固井行业标准有哪些标准
固井行业标准有哪些标准固井是石油工程中非常重要的一环,它涉及到油井的安全、稳定和高效生产。
固井行业标准的制定和执行对于保障油井的正常运行和生产具有重要意义。
那么,固井行业都有哪些标准呢?接下来,我们将对固井行业标准进行一一介绍。
首先,固井行业的标准主要包括固井工艺标准、固井材料标准、固井质量标准和固井安全标准等方面。
固井工艺标准是指在进行固井作业时所需遵循的工艺流程和操作规范。
这些标准通常由国家石油管理部门或行业协会制定,并在实际生产中得到广泛应用。
固井工艺标准的制定和执行,能够保证固井作业的科学性和规范性,从而确保油井的安全和稳定生产。
其次,固井材料标准是指用于固井作业的各种材料的质量标准和使用规范。
固井材料包括水泥、膨胀剂、分散剂、增稠剂等,这些材料的质量直接影响到固井质量和油井的安全性。
因此,固井材料标准的制定和执行对于保证固井质量具有重要意义。
固井质量标准是指对于固井作业后油井的质量要求和评定标准。
固井质量标准通常包括固井质量检测方法、质量评定标准和质量控制要求等内容。
通过严格执行固井质量标准,可以确保固井作业后油井的质量达到规定的要求,从而保证油井的安全和稳定生产。
最后,固井安全标准是指在进行固井作业时所需遵循的安全操作规范和安全管理要求。
固井作业是一项高风险的作业,如果操作不当很容易导致事故的发生。
因此,制定和执行固井安全标准对于保障固井作业人员的生命安全和设备的完好具有至关重要的意义。
综上所述,固井行业标准涉及到固井工艺、固井材料、固井质量和固井安全等方面,这些标准的制定和执行对于保障油井的安全、稳定和高效生产具有重要意义。
只有严格遵循这些标准,才能确保固井作业的科学性、规范性和安全性。
希望固井行业能够不断完善标准体系,提高固井作业的质量和安全水平,为石油工程的发展做出更大的贡献。
《高压气地下储气井固井质量检测及评价规则》
《高压气地下储气井固井质量检测及评价规则》高压气地下储气井的固井质量检测及评价规则是为了确保井下固井工作的合规和安全性,提高固井质量,并对固井工作进行评价的一组规定。
本规则包括固井质量检测的流程、方法以及评价指标等内容。
一、固井质量检测流程1.固井设计:根据储气井的地质条件和技术要求,进行固井设计,确定固井材料和固井工艺。
2.固井施工:根据设计要求,进行固井施工,包括套管下入、搅拌浆注入、固井灌压等工作。
3.固井质量检测:对施工完成的固井井段进行质量检测,确保固井质量符合要求。
4.质量评价:根据检测结果,对固井质量进行评价,判断固井是否合格。
5.问题处理:如果检测结果存在问题,及时采取措施进行修复,确保固井质量达标。
二、固井质量检测方法1.套管完整性检测:通过超声波检测或者其他合适的方法,检测套管的完整性,确保套管没有损坏或者裂缝。
2.浆体密度检测:采用密度仪或者其他合适的方法,检测固井浆体的密度,确保密度符合设计要求。
3.浆体流动性检测:通过流动度仪或者其他合适的方法,检测固井浆体的流动性,确保固井浆体能够流动到目标位置。
4.固井灌压监测:监测固井灌压过程中的压力变化,确保灌压过程中没有异常情况发生。
三、固井质量评价指标1.套管完整性:套管应该没有损坏或者裂缝,以确保井下的气体不会泄漏。
2.固井浆体密度:固井浆体的密度应符合设计要求,以确保固井浆体能够提供足够的支持力。
3.固井浆体流动性:固井浆体应具有适当的流动性,能够顺利地流动到目标位置。
4.固井灌压监测:固井灌压过程中的压力变化应平稳,无异常情况发生。
四、问题处理如果固井质量检测结果存在问题,应及时处理:1.如果套管存在损坏或者裂缝,应采取措施进行修复或者更换。
2.如果固井浆体密度不符合要求,可以通过调整浆液配方或者增加浆液密度来解决。
3.如果固井浆体流动性不好,可以通过调整浆液配方或者增加抗剪力剂来提高流动性。
4.如果固井灌压过程中发生异常情况,应及时停止操作,并进行相应的修复工作。
固井质量检测
固井质量检测一、声幅及变密度测井原理1、声幅测井原理声幅测井仪器通过单发单收声系,它是通过记录套管中套管波的首波幅度来反映井下套管与水泥的胶结质量。
首波传播路径服从费尔马时间最小原理,套管波的幅度随套管波阻尼因子增大而减小,套管外的介质不同,套管波的幅度也不同,故影响套管波的因素主要是套管厚度、直径、水泥环、固井后的测量时间、水泥与套管的胶结情况。
2、变密度测井原理水泥胶结测井仪是采用单发双收声系,原距3ft和5ft。
测量时,由发射器发射频率为20kHz的脉冲波,两个探头(接收器)把接收到的声信号转换为电信号,经电缆传到地面,地面仪器对接收到的全波列信号进行检波,检波后只保留全波列中的前12个到14个波的正半周,这部分电信号加到显像管上来调制光点亮度。
声波幅度大电压高,光点就亮,胶片就显为黑色;声波幅度小电压低,光点就暗,胶片就显为黑色。
变密度测井图是黑(灰)白相间的条带,其颜色的深浅表示接收到信号的强弱,从而依此判断第一界面和第二界面的胶结质量。
将套管和泥浆的性质视为不变,也就是说套管波和泥浆波的传播速度不变,因此,套管波和泥浆波显示为直条带。
而地层岩性不同其声速也不同,因此地层波显示为有摆动的条带。
通常接收到的声波依次为:经套管传播的套管波、经地层传播的地层波以及通过泥浆传播的直达波即泥浆波。
二、声幅及变密度测井资料的应用1、确定水泥面上返高度。
完井工程要求水泥面必须比油、气预界面高出100m 左右,才能达到有效封隔。
因而要求水泥面实际测井中能确定出水泥的上返高度。
理论与实际表明,水泥面应在声幅曲线由低幅度向高幅度过度的半幅度点处。
2、评价固井质量,检查生产层之间的封堵效果。
三、固井质量评价方法1、利用声幅测井曲线检查固井质量采用相对幅度法检查固井质量,即水泥面以上(自由套管)处的声幅幅度A作为100﹪,其余处与之相比进行质量评价。
解释时分五个等级,并根据水泥密度的高低其评价有所差别:(1)自由管:声幅幅度=100﹪A(2)混浆带:是声幅曲线从高幅度到高幅度向低幅度过度的半幅点(一般是开始进入胶结中等的位置)的井段。
固井质量的评定项目及标准
声幅测井(CBL)
表1 水泥环胶结质量声幅测井评价标准 相对幅度值(Af) Af ≤ 15% 15% < Af ≤ 30% Af > 30% 胶结指数(BI) BI > 0.6 0.3 ≤ BI ≤ 0.6 BI < 0.3 胶结情况 胶结质量优等 胶结质量中等 胶结质量差
CBL值的高低是反映第一界面的水泥环胶结质量, VDL地层波是反映第二界面的水泥环胶结质量。若CBL与 VDL检测结果不一致时,以VDL解释为准。
1
水泥返 深和人 工井底 位置
1.2 技术套管固井:技术套管要求封固油气层或有特殊要求的,按油层套管或特殊要求考核。水泥返深低于设计要求的,但 套管鞋以上有50 m合格封固段,基本满足工程目的 1.3 油层套管固井:水泥返深低于设计要求的,但满足油顶以上50 m固井质量要求的,每低10 m 1.4 人工井底深度以电测为准。人工井底距油气底界不少于15m,少于15m的每低1 m(人工井底小于10m的,必须上小钻具重 钻,费用由施工单位承担) 2.1 技术套管:水泥胶结质量不合格井段大于设计封固井段二分之一的 2.2 生产套管的主要油气层封固段:全井只有1-2个油层,单层封固质量不合格的 2.3生产套管的主要油气层封固段:全井有3个以上(含)油层的,单层封固质量不合格的 2.4 生产套管的非主要油气层封固段:单层封固质量不合格的
表2 常规水泥浆固井水泥环胶结质量CBL/VDL综合解释 测 井 结 果 CBL曲线 Af ≤ 15% VDL图
胶结情况
套管波弱至无,地层波 胶结质量优等 明显
15% < Af ≤ 30% 套管波和地层波均中等 胶结质量中等
Af > 30% 套管波明显,地层波弱 至无 胶结质量差
项目
固井质量评价
中国石油天然气股份有限公司企业标准Q/SY 73—2003固井质量评价Evaluation for cementing quality2003—01—27发布 2003—05—31实施中国石油天然气股份有限公司发布目次前言……………………………………………………………………………………… (Ⅱ)1 范围……………………………………………………………………………………… (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义…………………………………………………………………………………………14 固井质量基本要求 (1)4.1 水泥封固………………………………………………………………………………………14.2 水泥返深和人工井底 (1)4.3 套管柱和井口装置 (2)5 水泥环胶结质量评价 (2)5.1 测井要求………………………………………………………………………………………25.2 声幅测井(CBL) (2)5.3 声波变密度测井(VDL) (2)5.4 CBL/VDL综合解释 (3)6 套管柱试压…………………………………………………………………………………………3表1 水泥环胶结质量声幅测井评价标准 (2)表2 常规水泥浆固井水泥环胶结质量CBL/VDL综合解释 (3)表3 低密度水泥浆固井水泥环胶结质量CBL/VDL综合解释 (3)前言本标准由中国石油天然气股份有限公司勘探与生产分公司提出。
本标准由中国石油天然气股份有限公司勘探与生产专业标准化技术委员会归口。
本标准起草单位:中国石油天然气股份有限公司石油勘探开发科学研究院廊坊分院、中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司、中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司。
本标准主要起草人:高彦尊、齐奉中、刘爱平、刘大为、白亮清。
1 范围本标准规定了固井质量基本要求及固井质量评价方法。
本标准适用于油气勘探开发生产过程中的固井质量评价。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
固井注水泥标准
固井注水泥标准固井注水泥的标准包括以下几个方面:1. 水泥浆密度:固井水泥浆的密度必须大于完井时泥浆的密度(或下套管时泥浆的密度),但也不能压漏地层,同时还要保证水泥石的强度和水泥浆的流动性。
通常,固井水泥浆的密度在~克/厘米³,这个密度一般比钻井时泥浆的密度大得多。
2. 水泥颗粒细度:水泥颗粒的大小将影响水泥水化反应的快慢,颗粒越小,单位重量的水泥颗粒与水接触的表面积就越大,水泥水化反应就越快。
国内四种油井水泥要求用毫米方孔筛筛余不超过15%为合格。
3. 凝结时间:自水泥与水混合时开始至能承受一定压力的硬化程度所经历的时间是水泥浆的凝结时间。
国内外均用维卡仪来测定凝结时间。
一般取初凝时间的75%为注水泥的施工时间。
4. 施工条件:规范性引用文件SY/T6592—2004《固井质量评价方法》对固井施工的基本条件也做了明确要求,包括但不限于以下方面:井身结构合理,井身质量达到钻井设计要求。
下井套管深度、上扣扭矩、管身质量、管串结构、套管强度符合设计要求。
钻井液净化循环系统完善,工作可靠;钻井液性能达到固井施工协作会要求。
钻进油层前,井距在500米内的注水井在下套管前和注水泥候凝期间应停注;对钻井有干扰的井应泄压;完井之前,压力系统稳定,已停注的300米以内的注水井,可以不泄压。
下套管前应压稳油气水层,井内静止24小时,油层上窜速度不大于5米/小时,气层上窜速度不大于10米/小时。
漏失井应经过堵漏正常,以(~)倍的钻井排量进行洗井考验,必要时进行安全试压方可下套管。
注水泥用水储备量应比理论计算量增加(1~)倍。
水泥品种、数量、质量及性能满足设计和施工要求。
请注意,上述标准并非一成不变,可能会随着技术进步和实际需求的变化而更新。
在实际操作中,请根据具体情况和相关行业规范进行操作,如有必要,请寻求专业人员的帮助。
固井质量评价技术及标准的讨论ppt课件
• 康普乐公司的扇区水泥胶结测井仪(SBT)
– 采用两组相连的压电陶磁晶体作为全方位发 射器,一组用于CBL/VDL的声波发射,另 一组用于SBT的发射。
– SBT声系由处于同截面的八个发射探头和处 于另一同截面的八个接收探头组成,两截面 相距2英尺,每个发射探头和处于另一截面的 接收探头组成一组,分别探测截面45°角范 围内的套管外水泥胶结质量。
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四、声波测井的影响因素
• 双层套管的影响。双层套管井段的介质界 面多,影响因素较多,只有在所有界面都 胶结较好的情况下,才可望获得较为可靠 的测井解释结果。
• 完井固井、水泥侯凝期间,周边地区油水 井的生产、注水,使生产层位活跃,导致 固井水泥与地层胶结不好。
• 钻井过程中形成的泥饼,影响第二界面固 井质量评价。
• 为探测水泥沟槽和空隙,更好的评 价由于水泥上返地面和挂尾管完井 水泥上返喇叭口而没有可供刻度的 纯浆段及有微间隙的井的固井水泥 胶结情况,又引进了西方阿特拉斯 公司和康普乐公司的水泥胶结评价 测井仪——扇区水泥胶结成像测井 仪(SBT)。
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阿特拉斯扇区水泥胶结测井仪(SBT)
22
阿特拉斯扇区水泥胶结测井 (SBT)的主要特点
水泥胶结类型
幅度 套管波 地层
波
1 “自由套管”居中或偏心
高
强
无或
强
2 第一界面胶结好,第二界面胶结好
低
弱
强
3 第一界面胶结好,第二界面胶结中等
低
弱
中强
4 第一界面胶结好,第二界面胶结差
低
弱
弱或
无
5 第一界面胶结中等,第二界面胶结好
中低
中强
强
6 第一界面胶结中等,第二界面胶结中 等
固井简介-精品文档
汇报人: 2023-12-15
目录
• 固井概述 • 固井材料与设备 • 固井工艺与技术 • 固井质量评价与检测方法 • 固井工程应用案例分析 • 未来发展趋势与挑战
01
固井概述
定义与作用
定义
固井是指通过水泥浆的注入,将套管 和井壁之间的环形空间固定,以防止 井壁坍塌、油气水窜槽等问题,从而 确保油气开采的安全和稳定。
常规固井设备
包括固井水泥车、混浆泵 、压塞泵等,用于实现固 井过程中的混合、泵送和 压塞等操作。
特殊固井工艺
防气窜固井
采用特殊的水泥浆体系和 施工方法,防止气体在固 井过程中上窜或下窜。
防漏失固井
采用低失水、高强度、防 漏的水泥浆体系,防止水 泥浆漏失。
防腐蚀固井
采用具有防腐性能的水泥 浆体系和外加剂,防止对 套管和水泥环的腐蚀。
固井设备与工具
固井设备
包括水泥车、压风机、搅拌器等,用于输送、搅拌和泵送水 泥浆。
固井工具
如套管鞋、扶正器、胶塞等,用于确保套管居中、提高固井 质量等。
03
固井工艺与技术
常规固井工艺
01
02
03
常规水泥浆体系
包括硅酸盐水泥、铝酸盐 水泥、硫铝酸盐水泥等, 适用于不同地层和井深。
常规固井方法
包括一次性固井、分级固 井、尾管固井等,根据井 况和工程要求选择合适的 方法。
安全管理
固井作业属于高危行业,安全管理是固井作业的重要环节,需要加 强安全管理和培训,提高员工的安全意识和技能水平。
复杂地层
复杂地层是固井作业的难点之一,如高应力地层、破碎地层等,需 要加强地层研究和对策制定,提高固井质量和效果。
THANKS
提高加密井固井质量的措施与性能要求
提高加密井固井质量的措施与性能要求为了提高加密井固井质量,需要采取一系列措施和满足一定的性能要求。
以下是针对这一问题的详细讨论。
一、措施1. 加强井眼清洗:使用高效的钻井液和合适的冲洗参数,确保井眼清洁,减少井眼处的污染物。
2. 良好的井壁稳定性:在井洞中使用合适的固井液,以提供足够的井壁稳定性,避免井壁垮塌对固井工艺产生不良影响。
3. 选用合适的水泥浆配方:根据地层条件、井眼直径和井眼内外压力差等因素选择合适的水泥浆配方,以保证良好的固井效果。
4. 控制水泥浆密度和稠度:水泥浆的密度和稠度应根据具体情况进行控制,并根据井深和井温等因素进行调整,以确保良好的固井效果。
5. 使用合适的固井设备和工具:选择高质量的固井设备和工具,确保其正常运行并满足工艺要求。
6. 严格执行操作规程:制定并执行严格的操作规程和标准,确保固井过程的操作正确、稳定和安全。
7. 实施质量监控和检测:进行固井施工过程中的质量监控和检测,包括固井材料的验收、工艺参数的监测和井筒物理性质的测试等,及时发现和处理问题。
8. 加强人员培训和技术交流:加强固井人员的培训和技术交流,提高其专业知识和工艺水平,为提高固井质量提供支持。
二、性能要求1. 固井强度:加密井固井应具备足够的强度,能够承受地层压力和温度变化等外部影响,确保井身的稳定性和安全性。
2. 密封性:固井后应具备良好的密封性,能够防止井筒和地层之间的流体泄漏,防止污染地下水资源。
3. 耐化学侵蚀性:固井材料应具备一定的耐化学侵蚀性,能够在强酸和强碱等环境中保持稳定性和可靠性。
5. 良好的浸透性:固井材料应具备良好的浸透性,能够与井壁和地层形成紧密的结合,提供良好的固井效果。
6. 环境友好性:固井材料应具备环境友好性,避免对环境造成污染和危害。
7. 可远程监控和管理:固井工艺需要具备可远程监控和管理的功能,以方便对固井过程进行实时监控和管理。
提高加密井固井质量需要采取一系列措施,如加强井眼清洗、良好的井壁稳定性、选用合适的水泥浆配方等,并满足一定的性能要求,如固井强度、密封性、耐化学侵蚀性等。
确保固井质量的保障措施
确保固井质量的保障措施确保固井质量的保障措施固井作为钻井工程中的重要环节,其质量直接关系到井下油气的产能和安全生产。
为了确保固井质量,必须采取一系列的保障措施,包括注水试验、质量控制、人员培训等方面。
本文将从固井前后的各个环节,阐述如何确保固井质量。
一、固井前的措施1. 液面计算和设计在进行固井前,必须进行液面计算和设计。
液面计算是通过计算井筒压力来获得井筒性能参数以及液面的高度。
液面设计则是根据钻井条件和油气藏特性,确定固井设计的井深和注射剂的配方。
2. 注水试验注水试验是确保固井设计合理和井壁完整性的重要手段。
通过注入一定的水压到井孔中,观察回压、流量以及井口压力的变化情况,可以判断固井设计是否满足要求,同时也可反映井孔的完整性。
3. 质量控制在钻井作业中,质量控制是基础和重中之重。
因此,在固井前,必须进行质量控制。
主要包括以下几个方面:(1)砂浆点药浓度控制;(2)搅拌时间控制;(3)搅拌顺序控制;(4)砂浆配比控制;(5)搅拌废液排出控制。
二、固井中的措施1. 注浆管线监控在固井过程中,通过监控注浆管线,可以及时发现和处理管线堵塞的问题,提醒操作人员注意质量控制。
如果发现了堵塞的现象,必须立即停止注浆,清除堵塞物,并在管线重新畅通后才能继续操作。
2. 压裂监测压裂是一种常见的增产方式,通过注入高压液体或气体,产生裂缝,以增加岩石渗透率。
在压裂前,要进行良好的计划和设计,并监测压裂过程中各参数的变化,以确保压裂操作的质量。
3. 防漏监测固井完成后,要进行防漏监测。
通过监测井下压力和水泥浆回压,可以判断固井是否存在漏失问题。
如果发现有漏失问题,必须及时采取措施进行修复,并确保井壁的完整性。
三、固井后的措施1. 环境监测在固井后,要进行环境监测。
主要包括地层温度、地壳应力、水泥浆质量和固井液等环境要素的监测,以确保固井后环境的稳定。
2. 定期检查定期检查是确保固井质量的重要手段。
检查的内容包括固井效果、井下压力和环境等方面。
钻井相关质量标准
一、井身质量标准1、垂直探井井身质量标准(1)井斜角和井底位移备注:1、测斜间距不大于300m。
2、完井电测测斜间距不大于100ft。
(2)狗腿度目的层平均井径扩大率不大于25%,非目的层不大于50%。
(4)井口头倾斜角不大于0.5°。
2、定向探井井身质量标准(1)靶区半径备注:数据采集间隔直井段和稳斜段不大于100m,造斜段和扭方位段不大于30m。
(2)狗腿度直井段和稳斜段不大于3°/30m,造斜和扭方位井段不大于5°/30m。
(3)井径扩大率目的层井段平均井径扩大率不大于25%。
,非目的层不大于50%。
不大于0.5°。
3、、垂直开发井井身质量标准(1)井底水平位移(2)其它项目控制指标类同于直井探井4、定向开发井井身质量指标(1)靶区半径(2)其它项目控制指标类同于定向探井。
5、水平开发井井身质量控制标准(1)数据采集间隔直井段不大于100m,从造斜点开始采用随钻测斜工具实时跟踪测量。
(2)全角变化率直井段不大于3°/30m,长半径水平井造斜和扭方位井段不大于6°/30m,连续三个测点的全角变化率不大于上述规定数值。
中短半径水平井造斜和扭方位井段按照钻井设计要求进行控制。
(3)井口头倾斜角不大于0.5°。
(4)靶区纵横偏移限定值油层厚度≥20ft, 纵偏移≤3m, 油层厚度≥15ft, 纵偏移≤2m, 油层厚度≤15ft, 纵偏移≤1m。
二、钻井取芯质量指标三、固井质量标准1、套管柱设计要求(1)人工井底(2)阻流环下应有不少于20m长的套管(3)油层套管鞋距井底的裸眼长度不少于5m,表层、技术套管鞋距井底的裸眼长度不大于2m。
2、水泥环质量(1)声幅(CBL)检查的一界面水泥环质量。
声幅相对值≤15%,胶结良好(优);声幅相对值≤30%,胶结中等(合格);声幅相对值≥30%,胶结差(不合格)。
低密度水泥浆体系,声幅相对值≤40%,胶结中等(合格);声幅相对值≥40%,胶结差(不合格)。
中国石油天然气集团公司固井技术规范
中国石油天然气集团公司固井技术规范〔试行〕中国石油天然气集团公司2020年5月目录第一章总那么 (1)第二章固井设计 (1)第一节设计依据和内容 (1)第二节压力和温度 (2)第三节管柱和工具、附件 (3)第四节前置液和水泥浆 (5)第五节下套管和注水泥 (6)第六节应急预案和施工组织 (8)第三章固井预备 (8)第一节钻井设备 (8)第二节井口预备 (9)第三节井眼预备 (9)第四节套管和工具、附件 (11)第五节水泥和外加剂 (14)第六节固井设备及井口工具 (15)第七节仪器外表 (17)第四章固井施工 (17)第一节下套管作业 (17)第二节注水泥作业 (19)第三节固井过程质量评判 (20)第五章固井质量评判 (21)第一节差不多要求 (21)第二节水泥环评判 (22)第三节质量鉴定 (23)第四节管柱试压和井口装定 (25)第六章专门井固井 (26)第一节天然气井 (26)第二节深井超深井 (27)第三节热采井 (28)第四节定向井、大位移井和水平井 (29)第五节调整井 (30)第七章挤水泥和注水泥塞 (30)第一节挤水泥 (30)第二节注水泥塞 (33)第八章专门固井工艺 (35)第一节分级注水泥 (35)第二节尾管注水泥 (36)第三节内管注水泥 (38)第九章附那么 (38)中国石油天然气集团公司固井技术规范第一章总那么第一条固井是钻井工程的关键环节之一,固井质量关于延长油气井寿命和发挥油气井产能具有重要作用。
为提高固井治理和技术水平,保证作业安全和质量,更好地为勘探开发服务,依据有关规定制定本规范。
第二条固井工程应从设计、预备、施工和检验环节严格把关,采纳适应地质和油气藏特点及钻井工艺的先进适用固井技术,实现安全、优质、经济、可靠的目的。
第三条固井作业应严格按照固井设计执行。
第二章固井设计第一节设计依据和内容第四条应以钻井地质设计、钻井工程设计、实钻资料和测井资料为基础,依据有关技术规定、规范、标准进行固井设计并在施工前按审批程序完成设计审批。
固井质量检测、评价及问题分析
固井质量检测、评价及问题分析声波测井是根据声波(或弹性波)在介质中传播原理,通过测量井壁介质的声学性质(声波传播速度、幅度等)来判断井壁地层的地质特性及其井眼工程状况的一类测井方法,分为声波幅度测井(CBL)和声波变密度测井(VDL)。
随油田勘探开发的进一步深入,除了单层套管,双层套管的井也越来越多。
由于介质增多,评价难度也有所增加。
在现场测试中遇到了各种问题,我们进行了认真分析,寻找原因和解决办法。
标签:固井质量;声波幅度测井;声波变密度测井;双层套管固井质量的评价引言变密度测井能够有效检查水泥环胶结质量,对油田勘探开发起着重要的作用。
固井质量检测方法和后期资料的解释、评价和应用则是重中之重,只有合理的应用到实际中才能有效服务地质的后期开发。
1 固井质量检测方法1.1 声波幅度测井(CBL)声波幅度测井是通过测量声波幅度的衰减来认识地层性质和水泥胶结情况的一种测井方法。
测试时发射换能器发出声波,若套管与水泥(第一界面)胶结良好,这时套管与水泥环的声耦合好,套管波的能量容易通过水泥环向外传播,因此套管波能量有较大衰减。
记录到的水泥胶结测井值就很小。
反之,套管波能量衰减较小。
记录到的水泥胶结测井值就很大。
利用测井曲线值就可以判断固井质量。
接收探头只记录首波(套管波)的幅值,这个幅值只能反映第一界面的胶结情况,不能反映第二胶结面的情况。
1.2 声波变密度测井(VDL)变密度测井是为了解决二界面胶结情况而提出的。
其井下仪器为单发单收系统,当发射器以固有(20KHZ)频率发射声脉冲时,接收器接收一个时间轴上从200~1200μs这一组约12~17个声脉冲信号,测井系统把其正半周(或负半周)的幅度转变成正比的灰度信号,那么连续测量就可以记录到整条变密度曲线。
从而实现对水泥胶结情况进行评价。
当井下仪器工作时,声波信号可以沿4个途径传播,接收器依次得到波有:套管波、地层波、水泥环波、泥浆波。
2 测井资料的解释评价2.1 单层套管的资料解释(1)、自由套管(一界面胶结差)大部分能量通过套管传播回到接收器,很少有能量进入地层中。
固井知识
1、前置液的基本特性: 为提高水泥浆顶替钻井液效率,改善水泥环质量,在钻井液与水泥浆之间注入一段”液体”,这种特殊的”液体”称为水泥浆的前置液.按其性质可以分为冲洗液及隔离液.它在驱替钻井液过程中起到隔离、缓冲、冲洗和稀释钻井液的作用,从而提高水泥浆的顶替效率。
2、固井质量的评价标准固井声幅相对值。
小于15%为CBI.评价胶结质量优等;声幅相对值15%~30%为CBI.评价胶结质量中等;声幅相对值超过30%为CBI.评价胶结质量差。
3、不同作业对水泥浆降失水量的要求:套管注水泥:100-200ml (API失水量) 尾管注水泥:50-150ml挤水泥:50-150ml 打水泥塞:150 ml 控制气窜:30-50 ml4、固井水泥返高要求:油气层固井、设计水泥返高应超过油气层顶界200m,固井质量达到下列指标,超过油气层顶界连续15m优质封固段或连续30m中等封固段或25m中优交错封固段。
5、水泥塞长度为了保证套管鞋封固质量,油层套管采用双塞固井时,阻流环距套管鞋长度不少于10m,技术套管(或先期完成井)一般为20m,套管鞋位置尽量靠近井底。
6、人工井底油气层底界距人工井底(管内水泥面)不得少于15m。
7、固井目的a) 封隔地下不同油、气、水层,防止串槽;b) 为井的投产建立生产通道;c) 封闭暂不开采的油、气层;d) 为安装井口防喷装置创造条件;e) 提供油、气井压力控制的基本条件;f) 封闭复杂地层,保护井壁,防止坍塌、井漏等。
8、磁性定位套管磁性定位套管与普通套管的区别仅仅是长度较短而已.它被安放在油层套管串中距离油层顶部20~50米的地方.在磁性测井曲线中,套管接箍处会出现峰值,因此该短套管易于与其它套管区别开来.9、套管回压凡尔其作用是在注完水泥后防止水泥浆倒流回套管内,也有在下管时减小轴向拉力的作用。
10、井眼的准备为了套管能顺利下到井底,提高注水泥质量,下套管前应下钻通井。
对起下钻遇阻,井斜变化大,井径缩小及生产层井段进行划眼。
固井质量的措施
固井质量的措施引言在油气田开发过程中,固井是一项重要的工艺措施,用于确保井筒的稳定和防止地层流体的泄漏。
固井质量是保证油气井顺利产出和安全运行的关键因素之一。
本文将介绍固井质量的措施,包括固井材料的选用、固井过程的监控和评价以及质量控制的方法。
固井材料的选用固井材料的选用是影响固井质量的重要因素之一。
常见的固井材料包括水泥、水泥搅拌料、固井浆剂等。
在选择固井材料时,需要考虑以下几个方面:1.水泥的类别和性能:根据井口压力、温度和地层特点选择合适的水泥品种。
常见的水泥品种包括硅酸盐水泥、高温水泥和耐硫酸盐水泥。
2.搅拌料的选择:搅拌料用于调整水泥浆的性能,影响固井浆的流动性、密度和抗裂性能。
选择搅拌料时需要考虑水泥的特点和地层条件。
3.固井浆剂的选用:固井浆剂用于增加固井浆的稠度和减少水泥浆的液相含量。
根据井深、地层条件和固井质量要求来选择合适的固井浆剂。
固井材料的选用需要根据具体井况和地层特点进行评估,并确保材料的性能满足固井质量要求。
固井过程的监控和评价为了保证固井质量,需要对固井过程进行全程监控和评价。
下面介绍几种常用的固井过程监控和评价方法:1.浆液性能监测:在固井过程中,需要定期检测浆液的性能,包括浆液的密度、流变性和过滤失水量等指标。
通过监测浆液性能,可以及时调整固井参数,确保固井浆性能符合要求。
2.固井压力监测:在固井过程中,需要监测井口压力和注入压力。
通过实时监测固井压力,可以判断井筒是否产生漏失并及时采取措施。
3.固井质量评价:固井完后,需要进行固井质量评价。
评价指标包括固井质量验收标准、固井筛管测试和固井质量评价报告等。
通过固井质量评价,可以判断固井质量是否符合要求并进行后续的优化措施。
固井质量控制的方法为了确保固井质量,需要采取一系列的控制措施。
以下是常用的固井质量控制方法:1.固井参数控制:在固井过程中,需要控制注入压力、排量、注入速度等固井参数。
合理的固井参数可以确保固井浆的均匀分布,提高固井质量。
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表2低密度水泥浆固井水泥环胶结质量CBL/VDL检查标准
密度
g/cm3
测井结果
评价结论
1.30~1.65
0≤声幅相对值≤20%
套管波弱至无,地层波明显
胶结质量优等
20≤声幅相对值≤40%
套管波和地层波均中等
胶结质量中等
常规水泥浆固井水泥环胶结质量CBL/VDL检查标准见表1,低密度水泥浆固井水泥环胶结质量CBL/VDL检查标准见表2。
表1常规水泥浆固井水泥环胶结质量CBL/VDL检查标准
测井结果
评价结论
CBL曲线VLeabharlann L图0≤声幅相对值≤15%
套管波弱至无,地层波明显
胶结质量优等
15≤声幅相对值≤30%
套管波和地层波均中等
固井质量要求
油气层套管固井水泥胶结质量合格段长度应达到应封固井段长度的70%以上,且在油气层或水层及其以上25m环空范围内形成具有密封性能的胶结优良的水泥环。
技术套管固井质量合格率≥60%。
要求采用声波变密度测井检测固井质量,水泥胶结质量的评价应符合《固井质量评价方法》(SY/T6592-2004)的规定。