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相似文献
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1.
在油气钻探过程中,地层压力预测是一项十分关键的基础工作。特别是对于科学探索井,精确的地层压力预测能够为钻井液密度选择、钻井参数优化和井身结构设计提供科学依据。针对渤中8—4—2科探井的地震资料,以及周边区块已钻井的地质、地震、钻井、测井、测试等资料分析,得出了科探井地层孔隙压力、破裂压力和坍塌压力剖面,建立了合理的钻井液安全密度窗口。  相似文献   

2.
在油气钻探过程中,地层压力预测是一项十分关键的基础工作。特别是对于科学探索井,精确的地层压力预测能够为钻井液密度选择、钻井参数优化和井身结构设计提供科学依据。针对流花19-3科探井的地震资料,以及周边区块已钻井的地质、地震、钻井、测井、测试等资料分析,得出了科探井地层孔隙压力、破裂压力和坍塌压力剖面,建立了合理的钻井液安全密度窗口。  相似文献   

3.
在油气钻探过程中,地层压力预测是一项十分关键的基础工作。精确的地层压力预测能够为钻井液密度选择、钻井参数优化和井身结构设计提供科学依据。根据JZ9—3油田综合调整项目周边已钻井的测井资料、录井资料,结合地质和钻井资料,确定JZ9—3油田综合调整项目的地层孔隙压力纵向剖面。通过邻近已钻井的现场地破试验数据处理,结合测井资料处理,做出JZ9—3油田综合调整项目地层破裂压力及坍塌压力的剖面。利用周边已钻井的钻完井资料,结合JZ9-3油田综合调整项目三个地层压力剖面分布规律,确定出JZ9-3油田综合调整项目安全钻井液密度窗口范围。  相似文献   

4.
井壁稳定性问题是石油钻井工业面临的一个重大课题。利用测井资料研究井壁稳定性是一种有效的方法。文章利用声波、密度测井资料计算了岩石力学参数、岩石强度参数,在此基础上进行了地应力计算、进而确定了地层破裂压力和坍塌压力,预测了安全钻井液密度范围,为钻井设计提供参考,并可指导安全钻井。通过新疆X 201井安全钻井液密度窗口的测井预测值与实钻钻井液密度对比分析,证明利用测井资料评价井壁稳定性的可行性和准确性,具有工程应用价值。  相似文献   

5.
准确计算地层三压力是确定合理的钻井液密度和井身结构设计的基础。本文通过对地层三压力剖面预测模型的建立并结合现场测录井资料的计算来确定古近系地层三压力剖面技术预测方法,对XJ33-1-1井钻井液密度范围进行了设计,井下事故发生频率降低、耗时缩短,钻井效率得到提高,该方法为合理调整现场钻井液密度、设计钻井工程提供了理论依据,确保安全快速钻进。  相似文献   

6.
泌页2HF井是河南油田一口非常规页岩油水平井,斜井段、长水平段泥页岩发育,易垮塌,井壁不稳定,钻井液密度的准确预测,对于平衡地层坍塌压力、稳定井眼和安全钻井至关重要。通过建立地层坍塌压力计算模型,利用测井资料计算岩石力学参数及地层坍塌压力,为制定合理的钻井液密度提供依据。现场结果表明,该理论和方法对于泌页2HF井钻井设计和施工具有指导意义。  相似文献   

7.
石油勘探阶段确定地层压力的方法很多,大体上可分为钻井前用地震资料预测地层压力、钻井过程中用随钻录井资料监测地层压力和钻井完成后用测井资料检测地层压力的方法等。对于保障钻井安全、提高钻探效率、降低钻井成本,以及及时采取对油气层的保护措施等都有十分重要的意义。本文对地层压力相关技术进行了归纳,对进行高精度地层压力预测的可行性做了进一步的阐述。  相似文献   

8.
苏气探井区块跨度大,今年包含鄂托克前旗、乌审旗、盐池地区。刘家沟组承压能力低,前旗区块存在失返性漏失,防漏、堵漏时间长,后期井控风险较大,刘家沟组井漏复杂是严重影响了苏气探井提速。低密度钻井液无法平衡易塌地层的垮塌,高密度的钻井液体系与刘家沟承压能力低的矛盾特别明显,漏失严重,井漏导致钻井液密度不能达到稳定井壁要求,导致易坍塌地层垮塌加剧,进而造成卡钻事故。苏气探井刘家沟组井漏处理技术以及提高地层承压能力是决定苏气探井快速钻井的主要技术瓶颈。  相似文献   

9.
准确的地层三压力预测是钻井工程设计与施工的基础,是确定钻井井身结构、钻井液密度、钻井井控及完井等工艺不可缺少的关键数据。本文从目前压力预测基本原理出发,综合多种预测方法,以Drillworks压力预测软件为手段,以辽河油田桃16井为例,分析阐述了地质设计人员对钻前压力预测技术的掌握情况,为钻井施工安全进行提供良好保障。  相似文献   

10.
做好地层三压力预测工作,对保护油气层,提高钻井成功率,降低钻井成本具有重要意义。苏仁诺尔油田断层、裂缝十分发育,储层非均质性强,钻井施工中喷、漏、卡等复杂事故时有发生。本文针对这样的地质特点采用声波时差法计算地层孔隙压力;从岩石力学基本原理出发,根据库伦一摩尔准则和拉伸破坏准则建立坍塌压力和破裂压力的计算模型。并开发了适应于苏仁诺尔油田的地层三压力剖面预测软件。该软件能够对井身结构进行优化设计。为钻井液密度设计提供可靠依据;完钻后利用实测压力资料和测井资料对计算结果进行了验证,应用表明,该法预测精度较高,可满足现场施工要求。  相似文献   

11.
义187井是胜利油田渤南油区一口深探井,井深4040m,所钻遇的地质构造复杂,地温梯度达3.8℃/100m,地层压力高,钻进深部地层油气层活跃,钻井液密度高达1.95g/cm3,钻井施工难度大,钻井液因高温、高密度的影响,严重影响流变性能的调整与控制,该井通过优化钻井液配方,形成了一套高密度钻井液流变性控制技术,中途测试及现场应用取得良好的应用效果,保证了该井的顺利施工。  相似文献   

12.
井漏是钻井过程中必须要解决的一项技术难题,其核心是钻井液液柱压力大于地层压力产生的正压差导致钻井液向地层中孔隙、裂缝及溶洞等的漏失。针对鄂尔多斯盆地志丹金鼎地区具体沉积构造条件及探井井漏情况,分析金鼎地区钻井井漏原因,指出该地区漏失层地层构造特征及钻井工程因素是导致井漏的主要原因,同时对堵漏措施进行了分析,提出了针对性的堵漏措施,进而指导鄂尔多斯盆地金鼎地区钻井施工。  相似文献   

13.
异常高压会给钻井工程带来潜在的危害。利用VSP测井资料,求取地层层速度,结合已钻井段的测井资料,对未钻井段的地层孔隙压力进行计算,能够大幅度提高地层压力的预测精度。笔者以渤海油田某探井为例,对其进行地层孔隙压力实时预测,并与钻后利用测井资料所计算结果进行对比,吻合度较好。  相似文献   

14.
井壁稳定性评价在钻井施工、钻井液的选取及水力压裂等方面有着重要的意义。利用处理后的多极子阵列声波测井资料提供的准确的纵横波时差,结合岩石密度测井资料计算了岩石弹性力学参数、岩石强度参数,在此基础上确定了地层破裂压力、钻井液密度等参数,同时预测了压裂高度并评价了井壁稳定性,为油田的开发生产提供了准确的参数。  相似文献   

15.
涪页HF-1井是中石化勘探南方分公司部署在重庆市万州区福禄镇的一口重点探井,完钻井深3570.00m,主探页岩气层,完钻层位为侏罗系下统自流井组大安寨段。该井在钻井过程中存在页岩层易垮塌、地层压力预测不准等技术难题。为此,该井采用了三开次井身结构,应用了气体钻井技术和复合钻井技术来提高机械钻速,优选及研制了适用地层特性的钻头及油基钻井液体系,确保了该井顺利钻至设计井深。详细介绍了该井工程设计与现场施工情况。  相似文献   

16.
针对莺琼盆地前期已钻深水井及高温高压井复杂情况较多,特别是由于压力窗口窄导致的溢流、压井过程中井漏复杂情况率高等问题,结合其复杂的海洋地质环境,建立了一套切合深水条件的地层压力计算模型。以X-1井区为例,采取了适用于由欠压实作用引起的异常高压区域的伊顿法预测孔隙压力,对于坍塌压力则依据双重有效应力理论建立了考虑地层渗透条件的计算模型,最后基于应力强度因子理论,构建了与深水钻井的破裂环境相吻合的坍塌压力预测模型。根据上述模型确定了X-1井的安全钻井液密度窗口,经与临井实测点比对,压力预测精度达到95%以上,为钻井方案的设计和钻井液密度的选取提供了科学依据。  相似文献   

17.
陈青  张雷  孔祥伟  叶佳杰  甘洲 《当代化工》2021,50(11):2610-2613
为预测石油钻井钻遇裂缝性地层所产生的气液置换现象,对新深101D井须家河组某井段钻遇某处裂缝性地层建立多相流模型进行数值模拟,分析裂缝大小、钻井液密度对气液置换现象的影响,分析模拟井段气液置换带来的井底压力变化规律.结果表明:所预测气液置换现象具有良好的可行性,裂缝大小及钻井液密度越大,相同时间内气液置换现象发生得越缓慢;裂缝-环空接触面上端置换速率最快,气液交界面挤压严重;钻井液密度为1800 kg·m-3时井底压力变化波动较小,呈线性趋势增长至稳定,但由于密度过大可能会损害其他薄弱地层,因此选取气液置换发生稳定且不压漏地层的钻井液密度,会使气液置换发生缓慢,减小井筒内外压差波动影响,有利于井控安全.  相似文献   

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元坝16井是中石化一口重要探井,一开用Φ479.42mm钻头空气钻进,钻到井深3018米转换为水基钻井液钻进。气体钻井后,替入水基钻井液,井筒内的液柱压力突然提高,井壁情况不同于普通钻井液钻完的井,井浆中的小尺寸颗粒、自由水、将通过地层孔隙、裂缝,大量迅速地进入地层,加速地层诱导裂缝的形成,导致井漏。本井利用黑色正电胶钻井液体系的独特性能,很好的解决了井壁垮塌的问题。  相似文献   

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大港油田开发油区面积广阔,地层层系多样,合理的钻井液性能度,是实现顺利钻完井的关键,其中钻井液密度是重点维护点之一。确定钻井液密度应考虑的问题很多,如地层压力、地层破裂压力、波动压力、井眼的稳定性、地面井控能力等。我们通常以最小井底压力等于地层压力的原则确定钻井液密度。本文通过介绍钻井液密度异常的危害,以及对地层与工程的影响,分析了。在实际工作中应根据灌钻井液的措施、抽汲压力值的大小、地层压力预报的精度、地层压力的大小等因素,合理确定钻井液密度。  相似文献   

20.
DT1井位于中央坳陷达巴松背斜带,该区地层压力系数高、区域变化大,深部地层岩石可钻性差,漏失频繁,机械钻速低,钻井周期长。通过综合分析该区块钻井地质特点,有针对性地开展优快钻井配套技术研究。通过异常地层压力预测技术,合理设计井身结构,优选钻头和高效提速工具,选用胺基钻井液技术和抗高温高密度有机盐钻井液技术,实现了DT1井的高效快速安全零事故钻井。现场试验表明,DT1井地层压力预测精度达到90%以上,白垩系侏罗系平均机械钻速9.46 m/h,单只PDC钻头进尺最高达2 051 m,复杂时率为0。  相似文献   

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