套损井修复技术

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石油工程技术 井下作业 套损井修复技术(膨胀管应用)

石油工程技术  井下作业  套损井修复技术(膨胀管应用)
套损井修复技术 (膨胀管应用)

肆叁贰壹
套膨膨膨

内胀胀胀
膨管管管
胀技关技
管 补 贴 技
术 系 统
键 技 术
术 原 理

一、膨胀管技术原理
膨胀管技术原理
实体膨胀管就是一种由特殊材料制成、 具有良好塑性的金属圆管,下入井内后通 过机械或液压的方法在直径方向膨胀10~ 30%左右,从而使管柱发生永久性胀大, 同时,在冷作硬化效应下,管材强度和刚 性指标得到提高,而塑性指标下降。
Φ112mm-116mm(大通径) 7″套管: Φ139mm-143mm 9-5/8″套管:Φ196mm-202mm
膨胀管补贴后强度:J55-N80钢级 (常规)、P110或更高钢级(特殊)
错断井膨胀管补贴
大段贴堵修复工艺
四、套内膨胀管补贴技术
1、常规膨胀管补贴(免钻底堵)
技术原理:
单根补贴:底堵和膨胀锥连接,补贴后将膨胀
三、膨胀管技术系统
四、套内膨胀管补贴技术
利用膨胀管的膨胀性能在井下对套管 损坏处进行“补贴”和密封,修复损坏 的套管,恢复生产。
适用范围:
错断、变形和腐蚀类套损修复 对已射孔井段的补贴封堵 钻井过程中技术套管磨穿的修复 完井过程中套管脱扣
技术特点:
适用于多种套损类型的修复 修复后可获得较大的通径 悬挂能力强,密封可靠 修复后不影响后续作业
❖ 长短不限:应用广泛 ❖ 可打捞:方便后期处理
◆ 打捞出悬挂器 ◆ 切割打捞一体化打捞出加固管:防腐套管、玻璃钢管 ◆ 磨铣贴堵管:铝合金、玻璃钢管 ❖ 聚合物类堵剂:封堵可靠、密封性好、悬挂承载力大 ❖ 内通径大:易于后期措施实施、利于下大泵 ❖ 生产管柱简化:方便生产管理,提高泵效

油田套损井修复技术研究

油田套损井修复技术研究

油田套损井修复技术研究在石油勘探和开发中,套损井是常见问题之一,主要表现为套管损坏或管柱失稳导致渗漏。

这不仅会造成油井环境的污染,还会使生产效率降低,甚至带来安全风险。

因此,如何有效地修复套损井成为油田工程中的一项基础任务。

近年来,随着科学技术的不断进步,套损井修复技术也得到了很大的发展与应用,本文主要介绍了目前常见的套损井修复技术以及存在的问题和发展方向。

一般来说,套损井修复技术可以分为两类,即机械封隔技术和化学封隔技术。

1、机械封隔技术机械封隔技术主要是通过机械密封件对套管进行修复,其中包括:(1)封隔套管:通过在套管中安装防漏器件,如封隔器、盖底等,来消除套管漏失。

(2)加强套管:钻入对应套管下方细长空洞中的钢环,然后水泥浆打入钢环与套管间的空隙,使其与套管相连。

(3)改变套管:通过安装防漏器件端头、下方修复套管等措施,使原有的套管可以达到新井套管的要求或作为二次盘套管。

(4)后置套管:在原有套管内再钻一根套管,并用水泥浆固定,形成二次密封,用于修复套管损坏或失稳。

化学封隔技术主要是通过化学物质将套管外部漏失隙缝填塞,其中包括:(1)水泥浆填隙:将水泥浆灌入套管外部漏失隙缝,形成水泥柱,达到封隔漏失的目的。

(2)环氧树脂填隙:环氧树脂是一种高分子合成物,具有极强的粘结力和耐化学性能,可将隙缝牢固填充。

(3)聚氨酯泡沫填隙:聚氨酯泡沫具有良好的粘结力和密封性能,适用于填充隙缝较宽的套管漏失隙缝。

二、套损井修复技术存在的问题虽然套损井修复技术已经取得了一定的成果,但仍然存在着许多问题。

机械封隔技术常常因为防漏器件的精度问题而封隔失败,且加强套管等措施容易造成钻头卡住,修复费用高,难以推广应用。

化学封隔技术也存在一定的局限性,如水泥浆填隙技术易受到管柱失稳和孔壁变形的影响,环氧树脂和聚氨酯泡沫填隙技术施工周期长,难以快速修复漏失。

针对套损井修复技术存在的问题,未来应该注重以下方向:通过改进防漏器件的材料和结构,提高施工技术精度,增强加强套管的稳定性,开发新型的监测设备,实现对封隔效果的实时监测等手段,来提高机械封隔技术的封隔成功率。

套损井的常用修复方法

套损井的常用修复方法

套损形式各异。

虽然套管损坏是一个普遍性的问题,但是不同的油气田,甚至同一油气田不同区块,其套损的形式都会不同。

主要失效形式如:过大变形、挤毁、错断、屈曲、弯曲、破裂、穿孔和密封失效等。

由于地理环境、钻井技术、设计手段、材料质量等方面的差异,虽然都有标准的套管设计方法,但是都没有考虑井下复杂地应力变化的影响,因此导致设计的套管柱使用寿命很难达到预期的效果。

常规方法:✦用通径规✦铅模打印✦取套观察✦封隔器验串✦薄皮管验弯✦井温找漏新的方法✦超声波彩色井壁成像✦“鹰眼”摄像✦多臂井径测量✦电磁探伤测量✦陀螺与多臂井径测量✦磁法—测壁厚✦套管破裂和错断,传统的方法是打铅印;✦腐蚀,主要用电、磁测井方法检测;✦变(缩)径,主要用多通道井径仪测量井径的变化情况;✦弯曲,国外和国内某些油田采用测井斜和方位变化来解决,传统的方法是用薄皮管验套或根据起出的油管弯曲情况直接观察;✦串漏,一般用井温测井和下封隔器试压验漏。

✦该仪器有四十个独立的井径臂,对应每个臂有一个独立的探头,可测量反映管柱内壁的四十条井径,地面处理后可成直观图像。

主要用于检测管柱内壁的腐蚀、变形及破损。

可提供套管腐蚀、变形及破损成像资料,图像直观,可以任意角度观察套管变形及破损情况。

✦优点:a.可直观成像;b.成像软件功能完备;c.测量精度高;d.测量井斜、方位;e.性能稳定成功率高。

✦缺点:容易在井下遇卡,测前必须通井。

超声波套管壁测厚该仪器在六个臂上共有六个探头,可测量反映管柱分区厚度的六条曲线,和四十臂成像测井结合使用,可准确反映套管的内、外壁腐蚀情况。

优点:a.可测量管柱分区厚度,检测管外壁腐蚀情况;b.适用范围宽可以通过油管;c.测井安全且成功率高。

缺点:a.四十臂成像结合使用,以准确判断内、外壁腐蚀;b.测量井段内须充满清水;c.受井内气体影响大。

注水井压力突然降低,而注水量增大;注水井注水压力突然降低而注水量却增大的异常现象,最大的可能便是发生了套管破损,井下存在漏失层。

石油修井行业套损井检测与修复技术

石油修井行业套损井检测与修复技术

石油修井行业套损井检测与修复技术一、套损井检测技术搞好套损井状况的检测是实施套管修复工作的前提和基础,准确、详细了解井下套管损坏的具体情况,对于采取合理、有效的修套措施,达到套管修复的目的至关重要。

当前套损井检测技术的发展趋势为:由简单机械高科技含量、由定性到定量、由局部到全井、由静态到动态。

1.印模法检测印模法检测是利用专用管柱或钢丝绳下接印模类打印工具,对套管损坏程度、几何形状等进行打印,然后对印痕进行分析判断,得出套损点的几何形状、尺寸、深度位置。

(1) 适用范围:①套管变形、错断、破裂等套损程度、深度位置的验证;②井下落物鱼顶几何形状、尺寸和深度位置的核定;③作业、修井过程中临时需要查明套管技术状况等情况。

(2) 特点:具有不受环境条件和井况的限制,随时可在修井过程中进行,对作业队来说相对方便、快速,且印证结论可在现场得到等特点。

(3) 分类按制造材料分:铅模、胶模、蜡模和泥模;按印模结构分:平底、锥形、环形、凹形和筒形印模。

铅模多用平底带水眼式普通型和带护罩型;胶模多用封隔器式筒形侧向打印胶模,用于套管孔筒、破裂等漏失情况的检测。

端部打印:检测套管变形、错断的最小径向变化、套管损坏程度。

可分为以下两种方法:管柱硬打印法(常用):有不压井和压井两种作业方式;绳缆软打印法(限制):虽然施工时间短,速度快,但危险性大,易造成绳缆堆积卡阻。

侧面打印:套管变形、错断、破裂等套损程度、深度位置的验证;井下落物鱼顶几何形状、尺寸和深度位置的核定;作业、修井过程中临时需要查明套管技术状况等情况。

(4) 局限性虽然迅速、方便和直观,但印模直径选择困难,直径过大,印模打印出来不在变形最明显处,不可靠;直径过小,打印不出印痕或印痕不明显。

2.薄壁管法检测薄壁管验套是用一定长度壁厚在mm~mm之间的空心管来检验套管弯曲情况的一种方法。

工作原理和施工工艺比较简单。

相对国外和国内某些油田采用测井斜和方位变化来进行检测套管的弯曲变形状况,薄壁管验套具有工艺简单,迅速直观的优点。

修井工程-套管损坏的修复-PPT

修井工程-套管损坏的修复-PPT

④液压缸
液压缸是套管补贴的重 要工具,其结构分上液缸、 下液缸、止动环和两组活 塞、活塞拉杆等.
④液压缸
工作原理是将管柱中传递过来 的液体压力,转换成为活 塞拉杆的上提拉力,带动 拉杆下部的刚、弹二级胀 头进行补贴。液压缸上、 下两组活塞产生的力同时 作用在活塞拉杆上。该液 压缸在35MPa的水力压力 下,活塞拉杆能产生 4.1×105N的拉力,活塞拉 杆的作用行程为1.5m,可 以满足施工需要。
3. 磨铣扩径法
原理:通过使用铣锥磨铣,把凸出部分磨 掉,使通径扩大。这种方法有时需要其它 修复方法配合,如磨铣后挤水泥或下内衬 管等,以保证整修质量。 适用:套管缩径较严重或有一些错断情况。
(二)、套管补贴加固技术
套管补贴加固技术是与套管整形技术配套的 套管修复工艺技术。套管变形或错断井经过整 形后,只是内径尺寸得到了基本恢复。为了使 整形效果得以保持,尽量发挥修复后的功能, 还应对修复后的套管进行补贴加固。尤其是套 管错断或变形量较大,经过爆炸整形或磨铣扩 径后套管损坏严重的井段,必须进行补贴加固。 不整形则无法加固,而整形复位后不加固则易 发生再次变形、错断,且变形、错断的速度也 快。
三、套管损坏的原因
5.井下作业对套管造成损坏。 ①多次的井下作业,尤其是酸化、压裂措施,不断使 套管胀缩、腐蚀,如反复加压、卸载、气举快速放压 等,也会造成套管损坏; ②修井作业中,套铣鞋、磨鞋在处理井下事故过程中 也会对套管造成不同程度的损坏; ③误射孔、重复射孔造成的套管损坏; ④在试油施工中,抽汲掏空深度大于允许深度,使套 管发生变形; ⑤封隔器坐封侧向冲击力造成的套管破裂; ⑥ 遇硬卡大力上提管柱也可能将套管胀坏。
补贴原理示意图
补贴后的波纹管在抗压性能方面不如两端悬 挂密封的补贴衬管,尤其是在套管破损尺寸 较大时,其抗外挤强度较小,因此,波纹管 补贴主要用于密封性补贴、封堵通径未改变 的腐蚀穿孔和误射孔段等漏失性损坏,而不 用于套管损坏严重的加固补贴。

套损井修复技术

套损井修复技术
井段≤10m
套管内加固
井段≥10m
回插式悬挂衬管加固
误射孔或下返该层
封隔器找漏
井温测井
超细水泥封堵
井段≤10m
套管内加固
井段≥10m
回插式悬挂衬管加固
套管脱扣
井下电视
水泥返高附近或技术套管内采用倒套管
套管内加固
回插式悬挂衬管加固
先找通径
套管错断
铅模
井下电视
水泥返高附近或技术套管内采用倒套管
通径≥50%
2、打通道的方法有两种:一是机械法即用铣锥;二是燃爆整形。
3、套管内加固的方法有四种:一是水利加固法;二是燃气动力加固;三是环氧树脂加固;四是软金属加固。
导管铣锥
套管内加固
通径≥φ60mm
燃爆整形
套管内加固
通径≤φ60mm开窗侧钻
套管弯曲
薄皮管验证
井下电视
水泥返高附近或技术套管内采用倒套管
井段≤3m
燃爆整形
回插式悬挂衬管加固
开窗侧钻
油层处套管损坏且有落物
铅模
把落物以上燃爆整形打出通径打捞落物
套管内加固或回插式悬挂衬管加固
开窗侧钻
注:1、大部分套管错断井都伴随着缩径,这类井的修复一定要用带导管的铣锥以防开窗。
套损井修复技术
损坏类型
检测手段
方案一
方案二
方案三
备注
毛刺和卷边
铅模
刮管器刮削
铣锥铣修
套管内加固
套管缩径
铅模
多臂井径
通径≥90%
涨管器涨修
通Байду номын сангаас≥50%
导管铣锥
套管内加固
通径≥φ60mm
燃爆整形

几种高难套损井的套损形态及修井工艺

几种高难套损井的套损形态及修井工艺

几种高难套损井的套损形态及修井工艺xx年xx月xx日CATALOGUE 目录•几种高难套损井的套损形态•套损原因分析•修井工艺•工程实例01几种高难套损井的套损形态套管材质问题、固井质量差、地层应力变化等。

套管破裂原因分析多发生在套管接箍、丝堵及光管等位置。

破裂位置根据破裂程度和位置,可采用补贴、换管、挤水泥等工艺。

修复方法地层应力变化、外力压迫、腐蚀等。

原因分析变形类型修复方法包括椭圆变形、弯曲变形等。

根据变形程度和类型,可采用整形、磨铣、换管等工艺。

03套管变形0201封隔器质量问题、坐封不准确、胶筒损坏等。

原因分析包括坐封不严、胶筒漏失等。

失效类型根据失效类型和程度,可采用重新坐封、更换封隔器等工艺。

修复方法封隔器失效02套损原因分析1地层应力23在水平地层中,地层应力会导致套管发生横向变形,进而产生套损。

水平地层应力在垂直地层中,地层应力会导致套管发生轴向变形,进而产生套损。

垂直地层应力地层之间存在应力差异,会导致套管在应力变化处发生变形,进而产生套损。

地层应力差异03钻井液性能钻井液性能不佳,如pH值过低、含盐量过高,会加速套损。

钻井液浸泡01浸泡时间钻井液浸泡时间过长,会使套管与地层之间产生化学腐蚀和电化学腐蚀,导致套损。

02钻井液类型不同类型的钻井液对套管的腐蚀程度不同,选择不当的钻井液会加速套损。

射孔质量射孔深度射孔深度过浅或过深都会影响套管的抗拉强度和抗压强度,导致套损。

射孔孔眼方向射孔孔眼方向与地层应力方向不匹配,会导致套管在射孔处发生扭曲变形,进而产生套损。

射孔密度射孔密度过高,会导致地层破裂压力与射孔孔眼之间的压力差增大,进而使套管承受更大的横向和轴向应力,导致套损。

03修井工艺使用铣锥、磨鞋等工具,通过钻压、转速和泵速的控制,将套损段修复整直。

机械打通道利用化学剂的腐蚀作用,清除套损段内部的杂质和污染物,为后续修复工作创造条件。

化学打通道通过磨铣工具将套损段修复整直,适用于修复弯曲度较大的套损井。

油田套损井修复技术研究

油田套损井修复技术研究

油田套损井修复技术研究油田是石油资源的重要开发地,然而在油田开发过程中,难免会遇到套损井的情况。

套损井指的是在油井钻井或开采过程中,井筒发生破损或者渗漏,导致地下储层中的油气流失或者受到污染。

套损井对油田的开发和生产都会造成严重的影响,因此修复套损井成为了油田开发中的一个重要课题。

为了解决这一问题,油田套损井修复技术研究已经成为了行业内的热点议题。

一、套损井的危害套损井的存在会对油田开发和生产造成多方面的危害。

套损井会造成地下油气的外泄或者渗漏,导致油田资源的浪费。

套损井还有可能导致地下水体受到污染,危害环境和水源安全。

套损井也会影响油田的生产效率和产量,带来经济上的损失。

及时有效地修复套损井对油田开发和生产至关重要。

二、套损井修复技术的要求要想有效地修复套损井,首先需要有效地定位套损井的位置和破损情况。

在修复过程中需要有一套安全、高效和可靠的技术方案。

由于套损井的情况和破损形式千差万别,因此需要有多种多样的修复技术手段。

对于套管破损引起的套损井,可以采用封堵剂或者水泥灌注的方式进行修复;对于井下工具的损坏引起的套损井,则可以通过井下作业的方式进行修复。

而针对特殊情况,还需要开发新的修复技术和工具,以满足不同情况下的需求。

目前,针对套损井修复技术的研究已经取得了一些进展。

在传统的水泥灌注和封堵剂修复技术基础上,研究人员提出了一些新的方法。

通过超声波或者射流技术对井下破损部位进行修复;通过纳米技术研究新型的封堵剂,提高修复效果和持久性;通过机器人和无人机技术进行井下作业,减少人员伤害和作业成本。

这些新技术的研究和应用,为套损井修复带来了新的可能性,提高了修复的效率和质量。

随着石油开发技术的不断进步和油田开采领域的需求增加,套损井修复技术将会不断得到改进和完善。

未来,可以预见的是,套损井修复技术将会更加智能化和自动化。

结合人工智能和大数据技术,对套损井的修复过程进行智能监测和控制;利用无人机和机器人技术,实现井下修复的自动化作业;通过纳米技术和材料科学的发展,研发出更加高效和持久的封堵剂和修复材料。

油田套损井修复技术研究

油田套损井修复技术研究

油田套损井修复技术研究摘要:随着开发时间的延长,套管损坏情况越来越严重,不少生产井因此而减产、停产或者报废。

虽然目前的各种套管检测、整形和修复等工艺层出不穷,但仍存在一些弊端,影响修套成功率。

本文通过对套损井机理研究、套损类型细分、工具效果评价、新型修套工具研制等,形成适用的套管修复和加固模式等,实现快速、有效、低本钱修复损坏套管的目的。

关键词:套管;损坏;修套;工具;整形目前套损井的数量不断增加。

套损井的增加会影响采油的效率,因此在施工过程中,套损井的修复对于整个施工过程来说是一个十分重要的环节。

本文通过介绍在套损井侧斜修井的几项技术,提出了在套损井侧斜修井技术的实施过程中应注意的问题,对于相关施工作业有着重要的指导意义。

侧斜修井技术是修井施工中经常使用的一种技术。

这种修井方法比其他的修井方法有独特的优势。

采油定向工具和钻具是侧斜修井技术的一个突出的特点。

在修复过程中,施工方一般在原来的旧井眼中撷取一定的纵向深度进行施工。

通过预定法案按照一定的方向进行侧斜的钻井。

在此过程中绕开深度下边的套管和井眼,目的便是避开之前的旧井眼,重新使其出现新的井眼,根据钻井轨迹的设计进行施工、对井眼轨迹的控制目标进行检测,用新的套管固井。

侧斜修井的主要技术指标有:井斜角要小于3度,目的层水平位移要小于30米。

这种钻孔技术使得原井的地面位置不变,通过上述方法进行钻井,使新的井底和原来的底部产生一定的距离,根本上保持垂直井的应有特点,不会影响原井网部署的开展。

这种套损井侧斜修井技术对于已经废弃的油井的修复提供了一种新的思路和新的方法途径。

侧斜修井技术对于废弃井的修复起到了至关重要的作用,同时也是套损井恢复生产的一项重要的技术。

根据实践经验可以总结为以下几点:〔1〕对于套损深度的要求是侧斜修井技术应用的一个至关重要的前提。

就目前的修井技术而言,套损深度假设是没有超过800米的套损井,不便使用侧斜修井技术进行修井。

〔2〕在开放通道进行取套没有成功的油水井,对油井射孔段的密封条件的全面评估后确认已彻底封固的条件下,可以应用于恢复生产技术。

石油工程技术 井下作业 套损井修复---深部取套技术

石油工程技术   井下作业   套损井修复---深部取套技术

套损井修复---深部取套技术随着大庆油田套管损坏状况日益严重,如何提高套损井的修复利用率,从而实现完善注采井网、减少更新井数、节约开发资金、提高经济效益已成为巫待解决的生产问题。

深部取套技术是治理错断、破裂、变形套损井的一种有效的技术手段,它可以彻底修复套管,恢复原井的技术指标,能够满足地质开发方案的技术要求。

近两年在萨中油田进行了大规模的深部取套施工,深部取套有了长足发展,取套成功率由过去40%上升到80%以上。

随着取套技术的逐步完善,为今后套损井的治理,提供了可靠的技术保障。

1深部取套施工概况1998年至1999年末萨中开发区深部取套58口,其中取套成功48口,取套未成水泥封固4口,取套未成侧钻利用6口,取套成功率82.8%。

1998年取套井套损通径平均为105mm,1999年取套井套损通径平均为95mm。

1998年取套深度最浅为781.03m,最深为835.5m,平均取套深度775.8m。

1999年取套深度最浅为735.5m,最深为946.19m,平均取套深度824.5m。

对1998—1999年深部取套井的套损情况、施工情况进行调查分析,深部取套技术有了长足的进步,缩短了施工周期,加深了取套深度,提高了施工能力。

2深部取套工艺及应用取换套管工艺技术就是利用套铣钻头、套铣筒、套铣方钻杆等配套钻具,应用合理的钻压、转速、排量等施工参数,对损坏的套管进行适时切割、取套,完成对套管外水泥帽、水泥环、岩壁及管外封隔器、扶正器的分段套铣,取出破损的套管,下入新套管串补接或对扣完井。

在萨中开发区应用的深部取套工艺主要有两种施工方式:一种是“示踪保鱼,内割取套”的施工方法;另一种是“不处理变点,直接套铣外割取套”的施工办法。

2.1“示踪保鱼,内割取套”的深部取套工艺2.1.1工艺流程处理套损井段一下示踪管柱一固井口导管一套铣一适时内割、打捞套管一套铣过断口一捞示踪管柱一修整套管鱼顶一下入新套管与旧套管对接一试压一起套铣筒一通井、替喷、完井。

油田套损井修复技术研究

油田套损井修复技术研究

油田套损井修复技术研究1. 引言1.1 研究背景石油开采是国民经济支柱产业之一,油田套损井修复技术一直是石油行业急需解决的难题。

随着我国油田的逐渐老化和深入开采,油田套损井数量不断增多,对石油采收工作造成了较大影响,甚至引发了生产事故。

开展油田套损井修复技术研究具有重要意义。

在过去的油田套损井修复工作中,存在诸多技术难题和挑战,包括套管腐蚀、水泥失效、油层崩塌等问题,给修复工作带来了诸多困难。

目前,国内外针对油田套损井修复技术的研究仍处于起步阶段,尚未形成成熟的技术体系和规范。

为了提高油田套损井修复工作的效率和质量,迫切需要加强技术研究和创新。

本文将对油田套损井修复技术进行综述,分析常见的套损原因,探讨修复技术研究方法,并通过案例分析和发展趋势预测,为油田套损井修复技术的进一步改进提供参考。

【2000字】1.2 研究目的研究目的是为了深入了解油田套损井修复技术的现状和发展趋势,分析常见套损原因并探讨有效的修复方法,为油田开发和生产提供技术支持和指导。

通过对不同修复技术的综合比较和案例分析,总结经验教训,为今后的套损井修复工作提供参考。

本研究旨在为油田套损井的持续改进和提升工作效率提供技术支持,推动我国油田产业的可持续发展。

通过本文的研究,进一步完善套损井修复技术体系,提高油田的开采效率和生产效益,促进油气资源的合理开采和利用,实现油田行业的可持续发展目标。

1.3 研究意义油田套损井修复技术的研究意义主要体现在以下几个方面:1. 经济意义:油田套损井的修复技术的研究可以有效恢复并提高套损井的产能,从而减少油田的损失和增加产量,提高油田的经济效益。

2. 环保意义:套损井在未修复前可能会导致地下水、土壤等环境资源的污染,修复技术的研究可以减少对环境的影响,保护生态环境。

3. 技术意义:套损井修复技术的研究可以推动油田开发技术的不断进步和提升,为油田勘探开发提供更加完善的技术支持。

4. 社会意义:通过修复套损井,可以减少油田事故的发生,保障生产安全,维护社会稳定。

大修套损井修复、打通道与补贴

大修套损井修复、打通道与补贴

大修套损井修复、打通道与补贴油田开发投产进入中后期阶段,套管损坏井经常出现。

我们首先要对套管损坏的类型进行确认,确认了套管损坏的类型即可有针对性的进行修复。

有些井的损坏类型是好几种同时出现。

本文介绍了对套损井的确认、修复及修复后采取什么措施。

让套损井重新焕发青春,继续为油田生产服务,保证我厂油水井正常生产。

标签:环保;套损;打通道;补贴前言随着油田开发时间的不断延长,地下的套管受到油水的腐蚀和地质因素的影响,套损井不可避免,而且数量日益增多,套损程度越发严重。

如果套损井不及时修复将会对油田造成严重的危害,影响井网的注采关系。

如果套损仅仅是轻微变形,我们就可以通过使用梨形胀管器逐级增量进行整形,修复后基本对套管没有太大损坏。

可以正常下入生产管柱进行投产使用。

但是目前有很多套损井不是简单的套管变形,而是由于地层移位造成套管错断,尤其错断井成片出现,严重影响了我厂的原油产量。

目前深入研究错断井打通道技术,提升错断井修复水平,提高大修井修复率,是我大队要做好的重要提能上产的手段。

1、套损的原因、分类与修复我厂套损井的产生原因很多,一般认为是由于地层水或注入水通过套管外窜槽、固井质量不好造成的套管外串通或地层裂缝等通道窜通,造成各层段吸水不均匀,从而导致吸水层大量吸水,并形成较大面积的浸水区域,浸水后吸水层又发生膨胀,导致套管成片损坏。

尤其是油层嫩二底油页岩部位套损更为突出严重。

2、打通道的技术探讨与应用错断井施工有一个难找,一个难稳两个难点。

所谓难找,就是我们打通道时经常打到環空里,找不到下部断口。

难稳就是找到下部断口,变点也修完了,起出工具后,套管又回弹了,造成弹性错断。

解决难找问题:使用小笔尖铣锥打通道成功后再使用间隔两级的铣锥把套管损坏部位修复。

解决难稳问题:就是保证施工的连续性,小笔尖铣锥打通道后,要及时连接大直径铣柱打通道,避免空井时间过长,导致断口回弹,保证施工连续性,如果不能连续施工,不把管柱起完,在断口处留一工具,防止回弹。

油田套损井修复技术研究

油田套损井修复技术研究

油田套损井修复技术研究随着石油资源的不断开采,油田套损的情况也日益突出。

套损井是指在油井钻井、完井及生产过程中,由于地层条件、井筒设计、施工作业、井口设备及油气流体等原因导致井筒结构或井筒内部设备的损坏或变形,从而影响了油田正常生产的井。

套损井的存在不仅会造成油田资源的浪费,还会增加油田的投入成本,降低油井的产能。

研究套损井的修复技术对于油田的持续开发和生产具有重要意义。

套损井的修复技术主要包括表面修井和剖面修井两种类型。

表面修井是指通过在地面上进行作业,采用各种机械及化学方法进行井筒的修复;剖面修井是指通过在井下进行作业,采用特殊工具和设备对井筒内部设备进行修复。

下面将对这两种修复技术进行详细介绍,并探讨其在实际应用中的效果及存在的问题。

一、表面修井技术表面修井技术是指通过地面作业,采用各种机械及化学方法对套损井的井筒结构进行修复。

包括了井下测井、井下作业及化学处理等多种方法。

在进行表面修井前,首先需要进行井下测井,通过测井仪器对井筒的结构及损坏程度进行分析,为后续的修井工作提供数据支持。

然后,根据井下测井结果,确定采用的修井方法和工具。

1. 机械修复机械修复主要是通过使用不同类型的钻井工具和设备,对套损井的井筒结构进行修复。

这些工具包括了钻具、起下钻具及敲击类工具等,通过旋转、撞击等方式对井筒内部设备进行修复。

这种方法修复效果较好,但在实际应用中也存在一些问题,比如操作难度大、费用高、对井筒的磨损较大等。

2. 化学处理化学处理是指通过注入化学试剂到井下,对套损井的井筒结构进行修复。

这些化学试剂通常是酸、碱、消泡剂等,通过改变地层条件和油气流体性质,来修复井筒的损坏。

这种方法具有操作简单、成本低等优点,但需要注意的是化学试剂对井筒内部设备的腐蚀作用,需要谨慎使用。

1. 人井作业人井作业是指通过降井工具,人员下井进行巡视、维修等工作。

这种方法适用范围广,可以对井筒内部各种设备进行维修,效果较好;但操作难度大,安全风险高。

油田套损井修复措施浅谈

油田套损井修复措施浅谈

油田套损井修复措施浅谈摘要:长期以来油田开发伴随着套管损坏问题。

套损井造成注采井网失调,水驱动用程度低,剩余储量无法采出,导致动态监测资料录取困难,措施难度加大,修井频繁,甚至打更新井,增加了措施费及管理费,严重影响油田稳产及开发效果。

关键词:套损井;治理;修复;前言套损后,严重影响注采关系。

若不及时进行彻底治理,将给后期开发带来隐患。

本文针对套损特点进行了分析,并针对性的制定了治理方法,初步解决了单井修复与治理问题,为石油开采区持续稳产提供了巨大技术支持。

一、套损井概述1、套损形态认证技术针对套损严重,原有技术无法落实套损状况,为准确了解套损井段的通径大小,指导后续施工,设计研究了新的通道认证工艺方法和工具,从而保证准确了解套损形态,在现场试验中取得了良好的应用效果。

油管内测井技术。

在原井油管内,电缆投送28mm测井仪,进行落实单井套损情况。

油管内通井技术。

在原井油管内,下入38mm小油管管柱,进行油管内通井作业,根据下入深度及遇阻情况判断单井套损状况。

套管内铅模打印。

起出原井管柱后,在套管内下入合适尺寸铅模,进行打印落实套损情况,需注意判断是否碰触到最小套损井段,不能对大尺寸铅模印盲目乐观,以免误导后续施工。

套管内井径测井。

起出原井管柱后,电缆投送16臂井径测井仪,直接反映井内套管内径和井眼轨迹变化,一般用于大直径套损井和修复效果的检验。

2、区块套损特点通过运用以上套损检测技术及对现场试验数据的分析,总结得出了套损区块具有下套损特点:套损通径小,油管夹扁严重;套损井段长且弯曲严重;多点套损井较多;套损井段管外未封固。

3、套损形成原因分析总结分析套损的原因主要有以下几点:(1)区域断层多,构造复杂,地层倾角大。

由于区块处于构造高点,油层埋藏浅,上覆地层易受压力变化影响而失稳,易发生断层进水。

(2)区域地震多发,可能诱发应力释放。

大庆周边地区多次发生有感地震,标准层套损,可能与地震触发地应力释放、并产生叠加效应有关。

套损井修复技术

套损井修复技术

堵漏技术
目前胜利油田的技术水 平为:丰富了TC-1型触 变水泥堵剂、ND系列炮 眼封堵剂、GSY高水膨胀 剂等多类型堵漏剂;实现 了触变性水泥套管堵漏施 工堵冲一体化;引用 Y531 压 裂 封 隔 器 , 实 现 了长井段、多层封堵和选 层封堵。
套损井修复技术
目录
- 打通道技术 - 堵漏技术 - 套管补贴技术 - 小套管固井技术 - 膨胀管技术 - 取换套技术 - 错断井扶正、补接技术 - 结论
爆炸整形示意图
打通道技术
★非坍塌错断井打通道技术 依靠钻具旋转和加载到磨铣工具上部的钻具重量,
使磨铣工具在旋转过程中侧面或端面的硬质合金磨 铣损坏的套管,适用于通径大于Ф90mm的错断井 修复。
打通道技术
★坍塌错断井打通道技术
坍塌错断井是指上部套管错断,下部套管被套管外的
临流砂71、-砾3井石是充填一,口且5套1/管2外″坍地层塌塌错落断,井套,管该错断井上通端过口扶 正成扶胀正自套上由、部悬挤套挂损状灰段态稳, ,定与封、固下磨坍端铣塌口层不打在,通同钻道一塞、轴打套线通管上道。处补理通接井过后眼采,用,射 孔再完次井精,铣通其道中,套进损行井套管段补90接8。.6目~前9该1技1.术3米已成,功补修接复井 段2900多5口.3坍~塌9错1断2米套损,井加。固后套管试压25MPa,30 分水量套管扶正钟2不2降立;方投米封堵加固入,满生足产配后注,方注打 通 道案水要压求力。15M补接加固Pa,日注
膨胀管技术
利用膨胀锥的机械推拉 力使膨胀套管变形,超 过弹性屈服强度,达到 塑性变形区。膨胀后内 径增加10~15%,屈服 和破裂强度和膨胀前一 样。
该技术已经在通61-侧 162 、 王 14- 侧 20 两 口 井上进行了现场试验, 均取得成功。

油田套损井修复技术研究

油田套损井修复技术研究

油田套损井修复技术研究随着石油资源的日益枯竭以及对环境污染的担忧,油田开采技术的不断创新和完善成为石油行业的重要课题之一。

在油田开采过程中,套损井是一种常见的问题,它给油田的生产带来了不小的困扰。

对于套损井的修复技术进行研究,对于提高油田开采效率和保护环境具有重要意义。

一、套损井的危害与原因套损井是指油田开采过程中由于一些外部或内部原因导致井筒失稳或被堵塞,无法正常进行油气生产的井。

套损井的存在给油田生产带来了不小的困扰,其危害主要表现在以下几个方面:1. 损失油田资源:套损井无法进行正常的油气生产,会导致油田资源的浪费和损失。

2. 生产效率低下:套损井的存在会影响周围井的正常开采生产,造成整个油田的生产效率低下。

3. 对环境造成污染:套损井在修复前可能会导致油气泄漏,对地下水和土壤造成污染。

套损井的形成原因主要有外部因素和内部因素两种。

外部因素包括井口设备老化、自然灾害等;内部因素包括井筒固井失效、地层崩塌等。

二、套损井修复技术的现状目前,套损井修复技术主要包括物理修复和化学修复两种。

物理修复主要是通过机械方法将井筒重新打通或重新修复,包括井下爆破、钻出等方式;化学修复主要是通过化学方法溶解或清除堵塞物质,包括注入溶剂、强酸强碱等方式。

目前套损井修复技术还存在以下几个问题:1. 技术成熟度:当前的套损井修复技术在操作过程中存在一定的不确定性和风险,技术成熟度还有待提升。

2. 成本高昂:目前的套损井修复技术需要大量的人力物力和材料投入,成本较高。

3. 修复效果不稳定:由于套损井的原因复杂多样,目前的修复技术在一定程度上难以保证修复效果的稳定性。

三、新型套损井修复技术研究方向1. 智能化修复技术:利用先进的传感器和控制技术,开发智能化的套损井修复设备,实现对套损井修复过程的监测和自动化控制。

2. 生物修复技术:利用生物技术研究新型的微生物或生物制剂,应用于套损井的修复中,实现生物降解和清除堵塞物质。

油田套损井修复技术研究

油田套损井修复技术研究

油田套损井修复技术研究1. 引言1.1 研究背景石油是世界上最重要的能源资源之一,然而油井在开采过程中往往会出现问题,其中包括套损井。

套损井指的是油田中套管或井筒发生破损或受损,导致油井无法正常运作或产出原油的情况。

套损井的修复对于保障油田生产稳定和延长油田寿命具有重要意义。

随着石油勘探开采技术的不断发展,油田的开采难度和深度不断增加,套损井的修复技术也面临着更大的挑战。

目前,针对套损井的修复技术已经在油田开发中得到广泛应用,但仍存在许多问题和不足之处,需要进一步深入研究和改进。

对油田套损井修复技术进行系统研究和探索,不仅可以提高油田的生产效率和资源利用率,还可以降低油田开发成本和环境风险,对于推动油田开发技术进步和可持续发展具有重要意义。

本文将对油田套损井修复技术进行深入探讨,旨在为油田开发提供技术支持和指导。

1.2 研究目的研究目的的本质是为了深入探讨油田套损井修复技术,研究其现状、分类、应用实例以及改进与创新。

具体而言,我们的研究目的包括以下几点:1.系统梳理套损井修复技术的相关知识,掌握其基本原理和操作流程,为进一步研究奠定基础。

2.分析套损井修复技术在不同情况下的适用性和效果,为实际应用提供科学依据。

3.探讨套损井修复技术的改进与创新方向,助力提高技术水平和应对挑战。

4.总结套损井修复技术的发展历程和趋势,为行业相关人士提供参考和借鉴。

5.揭示套损井修复技术的研究现状和存在的问题,为未来研究方向提供指导和建议。

通过以上研究目的的实现,我们有望为油田套损井修复技术的发展和应用提供更全面、系统的支持和指导,为油田勘探开发工作的顺利进行贡献自己的力量。

1.3 研究意义油田套损井修复技术的研究意义主要体现在以下几个方面:1. 提高油气开采效率:套损井是油田开采过程中常见的问题,一旦发生套损就会导致油气开采受阻。

研究套损井修复技术可以有效解决这一问题,提高油气开采效率。

2. 保障油田安全生产:套损井在油田开采过程中可能会引发安全事故,如泄漏等,严重威胁油田安全生产。

套损井的机理、检测及修复工艺技术

套损井的机理、检测及修复工艺技术
胜利油田有限公司 井下作业公司
目录
一、概述
二、套管损坏机理
套管损坏的种类
套管损坏的原因
套管损坏机理浅析
三、套管检测工艺技术
四、套管修复工艺技术
套管整形工艺技术
套管补贴工艺技术
套管加固工艺技术
倒套换套工艺技术
五、正在研究开发的修套工艺技术
六、结论
一、概 述
随着油田开发的不断深入,油水井各类 措施的频繁实施,受地质条件、井身结构、 套管质量、开发措施等因素的影响,因套管 损坏而停产的油水井不断增多,95年至今仅 井下作业公司在大修过程中发现套管损坏的 井就达1000多口,严重影响了油田产量和采 收率,套管损坏轻者影响生产,重者造成油 水井的报废。因此,开展油水井的修套工作 越来越显示出其重要性,也就是讲套管综合 治理工艺技术的发展势在必行。
1、地质因素:主要包括构造应力、层 间滑移、岩性膨胀、岩性塑性流变等产生 应力使之损坏。
套管损坏的原因
2、井眼因素:主要包括井眼质量、套管 设计的层次与壁厚组合、套管本身材料、丝 扣质量、下套管操作质量等。
3、注水因素:注水之后引起岩性膨胀、 岩层滑移、地层溶解成空洞造成等。
套管损坏的原因
4、 腐蚀因素: 地面注入水含氧含细菌对 套管腐蚀、地下高含盐水(特别是浅层水) 的腐蚀,尤其地面注污水之后更为严重。
套管受到的外挤
套管的外挤应力
压力主要有以下几种: 0
(1)由完井时的泥 浆和固井水泥产生的 外挤力,它随井深增 井 加而增加。其分布情 深 况如右图所示。
(2)地层中油、气、水等流体 对套管产生的压力,这种外挤压力 比较复杂,而且随着开采周期的变 化而变化,分布情况难以描述。它 对套管的影响无法定量分析。
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聚合物-超细水泥浆
粒径分析结果表明超细水泥平均粒径是嘉华G级水泥的十 分之一,比表面积是超细水泥较嘉华 G级水泥的3倍。由于超 细水泥的粒径小,比表面积大,所以固结后结构致密,强度 比相同比重的普通水泥浆可提高一倍左右,同时由于超细水 泥粒径小,比表面积大,增加了水泥与套管的粘接强度。
堵剂性能:
1、固化时间最短12h,使用安全。 2、水泥浆的悬浮性好,固化后体积不收缩。
活动井口的加固
因受地质构造、油井出
油套上窜
砂、修井作业、表层水位下
降等因素的影响,油井不断 出现表层套管下沉油层套管 弯曲、井口活动等损坏现象。 特别是南部油区,由于地下
下沉
水开采比较严重,地面下沉,
造成套管弯曲、浅部变形较 多。
一般出现以下三种情况
油套与表套发兰部分螺 丝丢失 油套悬挂器顶出 法兰螺 丝部分 丢失
工作原理:
旋转震击整形器上部为锤体,下部为整形头。 在旋转钻柱的带动下,锤体同整形头间的凸轮曲面 产生相对运动,旋转一定角度后,凸轮曲面出现陡 降,被抬起的锤头下落,砸在整形头上,给套管的 变形部位以挤胀力。锤体、整形头端面的凸轮轮廓 面为三个等分螺旋面,所以钻柱每旋转一周可发生 三次震击。此工具与开式下击器配套使用。 ① 适用于变形通径较小(φ95mm以下)的井况。 ② 一次整形2mm。
目前在油区成功实施取换
套井47口,特别是利用自主研
发的过鱼顶套管捞矛实现了对 不规则鱼顶的直接打捞,并在 板深51-1等多井应用成功。
取换套工艺特点及水平 ①大通径套铣方钻杆,可以直接套铣井下第一根套管。避 免了切割/倒扣,鱼顶引入的繁琐工作。 ②作业过程中不需重复起下套铣管,工作量小,作业周期 短,节约了作业成本。 ③切割、取套、套管回接工作在套铣管内进行,鱼顶始终 含在套铣管内,有效保护了鱼顶,避免丢鱼事故发生。 ④大直径工具在套铣管内能顺利起下,套管回接顺利。 ⑤有效降低了井眼坍塌卡钻及岩屑沉降卡钻问题。 ⑥裸眼套铣、取换套深度达到800米。 ⑦套管采用对扣回接,回接后承压25MPa。 ⑧套管内通径不变。
3、堵剂的抗压强度8-15MPa。
4、室内模拟实验表明,封堵套漏的抗压大于15MPa。
该工艺在板深40-2、段38-53、羊丛26、扣53和大张
坨储气库等多口堵层、堵漏井应用,正、负试压满足设计
要求。
配套工具——可钻插入式桥塞
1、可有效的实现对油层以下水层封堵的分层施工,避免 对上部油层的污染,实现高压候凝,保证封堵质量。 2、最大耐压差能力70MPa。 3、可以利用镙杆钻加磨鞋和水泥塞一块钻掉。
套管整形工艺
套管整形是用机械方法或化学方法对套管变形 部位进行冲击挤胀、碾压挤胀、高能气体扩张复位修 复,使变形部位的套管得以恢复原来径向尺寸和通径。 应用范围: 该工艺适用于套管缩径变形不严重,套管尚未
破裂的井。整形范围φ95 mm ~φ120 mm 。不受套损
点深浅限制。
特色工具简介:
1、旋转震击整形器
耐 水 环 氧 树 脂
环氧树脂是一种用于水泥和钢材的高强度粘结剂,由于
其优良的抗老化性、抗温性及与水泥钢材具有较高的粘结强
度,在生产、生活中应用十分广泛。由于套管腐蚀穿孔后常 规堵剂和套管之间吸附粘结强度较低,造成封堵强度不高,
堵后试压较低,因此研制了耐水环氧树脂封堵其套漏。
堵剂性能: 1、40℃内固化时间最短20h,使用安全。 2、堵剂的抗压强度40MPa以上。 3ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ室内模拟实验表明,封堵套漏的抗压大于15MPa。
φ
139.7mm套管
油层套管与表层套管法 兰螺丝全部缺失情况 法兰螺 丝全部 丢失
井 口 顶 偏
井口 抬起
套管悬 挂器抬 起
我们采取再建悬重方式,对油(水)井井口进行 扶正加固。到目前为止,已处理近40口次,取得了很
好的效果。
化学堵漏工艺
技术特点: 1、施工简单,安全。
2、封堵不受井深限制。
3、封堵后试压最高可达20MPa。
2、球面整形器
工作原理:在一定钻压下,通过旋转钻柱 带动球面整形器对套管变形部位进行挤压整形。 一次整形范围: φ85 mm~φ116 mm。 该工具 2002 年 5 月在家 37-47 井投入使用, 并取得成功。该井整形段长度为 3m , 5 ½” 套管 内径缩至φ113mm ,经修复,套管恢复至原通径 ,使该井恢复正常生产。
对破损套管进行堵漏,胶结的界面具有较高的胶结 强度,从而提高封堵有效期。
配制的堵浆流动性和稳定性好,挤注压力低,固化
时间易于调整。
堵剂固化体的本体强度优于油井水泥。 技术指标 1、适应温度:30-220 ℃ ; 2、抗压强度:15-20MPa;
该堵剂结合我们研制的YHH-1堵剂在官新934、孔 1058K、官11-14-1井应用,封堵效果满足设计要求。
套损井修复技术
油井投产后随着生产时间的延长, 套损井日益增多,井下公司研发和引进 了一整套套损井修复技术。套损井修复 技术主要包括取换套、打通道加固、套
管整形、堵漏等技术。
取换套工艺
取换套工艺可以恢复原井的一切技术指标和功能,是 套损井修复的重要手段。 工艺简介: 1、在套损点与油层之间打 一封隔(注灰)。 2、利用专用套铣管将油套 外泥浆、水泥环套铣干净,直至套损位置以下20米,在 套铣管内进行切割、打捞油层套管至套变位置以下,将 损坏套管取出,修整鱼顶,下入补接工具补接。 3、起出套铣管试压完井。
4、修后井径不变。
WT-D高强度封堵工艺技术
WT-D高强度堵剂是一种新型的胶结固化材料。其特点 是:具有驻留性、抗窜性,界面胶结强度高,抗温能力强, 施工性能好。 功能简介 化学堵剂进入封堵层后,能够通过特殊的机制,快速
形成互穿网的结构,有效地滞留在封堵层内。
在井下湿度和压力的养护条件下,能够在封堵层形成 抗压强度高、韧性好、微胀涨和有效期长的固化体。
打通道加固工艺
适用范围:
该工艺适用于各种因素引起的
套管变形、破裂、错断等通径比较 小的套损井,恢复其通道,并在变形段起着加固密封作用 工艺简介: 用各式铣锥(大导程铣锥、逐级铣棒、领眼铣锥、扩
径铣锥、磨鞋)将套管损坏处比较小的通径扩大,下入小套
管悬挂固井或补贴管补贴,使井内重新建立一个稳固密封 通道,从而实现修井目的。
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