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相似文献
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1.
哈萨克斯坦SLK3井巨厚盐层钻井液技术   总被引:1,自引:1,他引:0  
SLK3井位于哈萨克斯坦共和国阿特劳市东科尔占区块西部盐膏层最发育地区,是该地区第1口盐下预探井。该井高温高压井段盐膏层的溶解蠕变、吸水膨胀、坍塌掉块等易污染钻井液而导致井下复杂情况的发生。在SLK3井巨厚盐层井段使用了两性离子聚磺饱和盐水钻井液。应用结果表明,该钻井液性能稳定,抑制泥页岩水化分散能力强,携岩能力好,井壁稳定,在低滤失条件下,控制Cl^-1含量大于160g/L,克服了因盐膏层发育给钻井生产带来的难题,满足了钻井要求,摸索出了适合科尔占地区巨厚盐层钻井的配套综合技术,对今后开发该地区盐下油气资源具有重要意义。  相似文献   

2.
采用连通井开发地下盐,即在盐层段进行水平钻井,钻井液技术更显得重要。针对舞阳、叶县地区泥页岩吸水膨胀、缩径、坍塌、盐膏层段盐溶问题,研究出了一套以抗盐聚合物A为主剂,适应于连通盐井钻井的饱和盐水钻井液。对该钻井液配方的优选及性能评价表明,饱和盐水钻井液流变性好,滤失量低,抗污染能力强,有利于井壁稳定。现场应用表明,饱和盐水钻井液能抑制盐层溶解、泥页岩水化膨胀缩径和砂岩段形成厚泥饼,利于水平井井眼轨迹控制;并且抗盐能力强,抑制效果好,携带能力强,有利于水平井岩屑床的清扫,解决了因井径扩大导致起下钻遇阻卡、事故频发、主力开发盐层捞不到盐样、水平段井眼轨迹不易控制及固井质量差等问题,压裂连通成功。  相似文献   

3.
中原油田文、卫、濮结合部地层具有中原油田各区块复杂地层的特点,即盐膏层发育,盐层厚,塑性流动性强,极易造成漏、喷、塌、卡等复杂事故。针对这种情况,在进入S_1盐层前将钻井液转化成聚磺盐水钻井波和聚磺饱和盐水钻井液,经过对该钻井液的密度、pH值、膨润土含量等性能的适当控制,顺利钻穿了盐层,井径规则。该钻井液体系维护处理方便,排放量少,满足了盐膏层钻井施工的要求。  相似文献   

4.
依据江汉油田侧钻井的要求和江汉油田的地层特点,针对江汉盆地存在大量的盐膏层,采用聚合物饱和盐水钻井液和聚合物饱和盐水乳化钻井液体系,使钻井液能够有效抑制泥页岩水化膨胀,保证井壁稳定,解决因井壁不稳定容易造成开窗侧钻小井眼垮塌、缩径、卡钻等复杂情况的发生,从而提高侧钻速度,降低钻井成本。  相似文献   

5.
天山南库车凹陷复杂构造带钻井液技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
天山南库车凹陷复杂构造带上部吉迪克组地层高压盐水层极为发育、富含石膏,存在膏泥岩、膏盐层污染钻井液和缩径阻卡、高密度钻井液流变性控制困难、高压差卡钻、高密度下井漏、高温稳定性等系列难题,因此选用了钾基聚合物(聚磺、欠饱和盐水聚磺)钻井液.由于现场采用针对性的密度、流变性、膨润土含量和Cl-控制技术以及防止膏泥岩缩径阻卡、石膏侵预防和处理措施、润滑防卡控制技术,有效解决了大井眼携岩洗井、地层缩径阻卡、高密度钻井液流变性控制等技术难题,取得良好防塌抑制、抗污染效果,井径质量优质.现场应用表明,钾基聚合物(聚磺、聚磺欠饱和盐水)钻井液性能稳定,抗污染性强,多口井成功穿越了高压盐水层、高含石膏层、盐岩层和膏盐层;钻井液防塌抑制性强,井径规则;钻井液润滑防卡效果好,短程起下钻一次到底率为100%.在目的层采用乳化石蜡封堵、超低渗透成膜低伤害钻井液油气层保护技术,发现了良好的油气显示层.  相似文献   

6.
深层盐膏岩蠕变特性研究及其在钻井中的应用   总被引:12,自引:12,他引:0  
由于盐膏层易发生蠕变,钻井过程中易发生井眼闭合、卡钻等井下事故和复杂情况。为此,通过盐膏岩蠕变试验研究,分析了深井盐膏层三维蠕变压力,建立了蠕动方程及钻井液密度图谱,结合对盐膏层溶解规律的研究,从力学和化学两方面提出了确定钻井液密度的方法,并优选出了适合塔河油田盐膏层钻井的聚磺硅酸盐欠饱和盐水钻井液体系。研究成果在30多口井盐膏层钻井中得到了成功应用。  相似文献   

7.
盐下复杂地层井身结构优化及突破盐丘钻井技术   总被引:3,自引:3,他引:0  
哈萨克斯坦肯基亚克盐下油藏属于地质奈件复杂、高压低渗碳酸盐岩油藏。开发难度大,巨厚盐丘给钻井带来许多潜在的风险,如缩径、卡钻、挤毁套管等。在分析盐下油藏地层压力剖面基础上将表层套管与首层技术套管合二为一,制定了详细的固井工艺措施,优选出了两性离子聚磺饱和盐水钻井液体系并制定了维护处理措施,使得在厚达3000m以上盐层钻进时钻井液性能稳定、井径规则、井眼畅通,解决了由盐层溶解、垮塌以及盐层塑性流动所引起的阻卡、划眼等井壁稳定问题。井身结构的简化,使钻井周期明显缩短.节约了大量钢材和水泥,产生了巨大的经济效益和社会效益。  相似文献   

8.
文301井钾基聚磺饱和盐水钻井液技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
文301井为评价井.位于东渍凹陷文西断层下降盘文301断块.完钻井深为4000m.穿过S1段盐层、S2段上部盐层、S3^2段盐层、S3^3段盐层等多套盐膏层.累计厚度达998m.且盐间物性差别很大.泥膏盐较多,断层多.易盐溶、坍塌、缩径.地层条件相当复杂。针对纯度低、盐层薄的Sl段盐层.采用淡水复合胶液钻井液.针对埋藏深、厚度大的S3^2段、S3^3段破碎泥膏盐混杂结合体.配制钾基聚磺饱和盐水钻井液.从而抑制了盐膏泥层水化膨胀,防止了因层间膨胀性不一致而引起的地层掉块、坍塌.保证了井壁稳定,井径规则.满足了合长盐层段深井优质、安全、快速施工的要求。  相似文献   

9.
在HJS-1井的相邻地区钻井过程中钻遇高压水层、水化分散能力强的含膏泥岩、复合盐岩层、易漏灰岩等多套复杂层系,井壁失稳导致了复杂事故的发生。使用聚合物钻井液、KCl聚合物钻井液、超高密度盐水钻井液、聚合醇环保欠饱和盐水钻井液等多套体系,满足了钻井施工、地质录井的需要。现场应用表明,KCl聚合物钻井液抗盐膏能力强;超高密度盐水钻井液性能稳定,有效防止了盐层的塑性蠕动,井眼稳定;聚合醇环保欠饱和盐水钻井液,有效地保护了油气层。该区使用环保型水基钻井液顺利完成了全井施工,达到了地质勘探目的。  相似文献   

10.
塔河油田S114超深井盐膏层钻井技术   总被引:5,自引:5,他引:0  
塔河油田南缘盐体覆盖区石炭系巴楚组存在巨厚盐层.在钻井过程中,由于盐的溶解而造成井径扩大,盐膏层塑性变形造成缩径卡钻,含盐泥页岩的水化分散造成井壁不稳定,给钻井施工带来了很多难题。以S114超深探井盐膏层钻进施工为例,介绍了盐下超深井钻井工艺、安全钻穿盐膏层的主要技术措施。  相似文献   

11.
段力军 《石油机械》1996,24(6):54-58
LZCQ/3离心式真空除气器是用来除去气侵钻井液中直径小于0.8mm的小气泡的除气设备。它采用水平离心力场和负压双重作用原理来达到除气目的,其处理量为3m3/min,除气效率为95%~99%,可有效地除去侵入钻井液中的气体,避免因气侵造成的井涌、井喷和盲目加重钻井液而引起的井漏等恶性事故。这种除气器具有安装、操作、维护保养方便,无故障工作时间长等特点,可兼作搅拌器用于搅拌罐内钻井液,代替离心泵倒罐。  相似文献   

12.
新型水基微泡沫钻井液的室内配方优选和性能评价   总被引:3,自引:1,他引:2  
分析了微泡沫在水溶液中的具体结构及微泡沫钻井液分散细、稳定性好的原因。通过室内试验优选出了水基微泡沫聚合物钻井液的配方,并对其密度、流变性、稳定性和滤失性等性能进行了评价试验,总结出压力、温度和剪切速率等对其性能的影响规律。根据优选配方所配制的微泡沫水基聚合物钻井液性能稳定、密度低(循环当量密度维持在0.93~1.04kg/L),具有保护储层的功能,不需要增加钻井设备,能满足近平衡或欠平衡钻井的要求。  相似文献   

13.
为了开发深部的油气藏,在钻进事需要使用性能更为优良的加重钻进液。为此,研制了一种新型的抗高温高密度水基钻井液体系。  相似文献   

14.
国内外超高温高密度钻井液技术现状与发展趋势   总被引:4,自引:0,他引:4  
简要介绍了国内外超高温井的情况,从油基钻井液、合成基钻井液及水基钻井液三方面介绍了国内外超高温高密度钻井液的研究与应用现状,并指出了超高温高密度钻井液的发展方向。国外早期超高温钻井液以水基钻井液为主,近年来油基和合成基钻井液应用越来越多,尽管钻遇的井底温度已经超过300 ℃,但钻井液最高密度没有超过2.40 kg/L。国内超高温高密度钻井液以水基钻井液为主,与国外相比,尽管应用的温度没有国外高,但钻井液密度高,已经突破2.50 kg/L。相对而言,国外在超高温高密度钻井液方面更注重高性能专用产品的开发,而国内尽管在超高温钻井液处理剂研究方面已经开展了大量的工作,但没有形成系列产品,大部分研究局限在实验室,超高温高密度钻井液多在传统处理剂基础上,或采用国外产品形成,钻井液的综合性能还不能满足现场需要。国外超高温高密度钻井液已经成熟,目前的研究重点是改善钻井液的环境可接受性。我国应在专用产品开发的基础上,形成配套的钻井液体系,并围绕环保、高效、经济的目标进行油基和合成基钻井液研究。   相似文献   

15.
CY-1无渗透钻井液处理剂的室内试验研究   总被引:14,自引:5,他引:9  
为解决钻井过程中经常遇到的压差卡钻、钻井液漏失、井壁垮塌及地层严重损害等问题,保证安全、快速钻进的同时,节约钻井成本,提高油气产量,人们研究开发了一种提高地层承压能力的新型钻井液体系,其中零滤失井眼稳定剂和防漏堵漏零滤失井眼稳定剂是其两个关键处理剂。研制了一种提高地层承压能力的CY-1无渗透处理剂,并对其性能进行了室内试验研究及评价,结果表明,CY-1处理剂与国内外同类产品相比,能快速形成封堵膜,降低钻井液的滤失量,提高砂床和砂岩的承压能力,而且成本较低,效益显著。  相似文献   

16.
聚胺高性能钻井液是性能最接近油基钻井液的水基钻井液,在深水钻井领域具有广阔的应用前景。为降低钻井液成本,在研制聚胺强抑制剂的基础上,考虑水合物抑制及低温流变性等因素,通过优选处理剂,构建了适用于深水钻井的聚胺高性能钻井液体系,并对其进行了综合性能评价。结果表明,该钻井液可抗150 ℃高温,且低温流变性优良,2 ℃和25 ℃的表观黏度比和动切力比分别为1.36和1.14;其抑制页岩水化分散效果与油基钻井液相当,体现了其强抑制特性;在模拟1 500 m水深的海底低温高压(1.7 ℃,17.41 MPa)条件下,具备120 h抑制水合物生成的能力;抗钙、抗劣土污染能力较强;无生物毒性,能满足深水钻井环保要求。其主要性能指标基本达到了用于深水钻井的同类钻井液水平,可满足深水钻井要求。   相似文献   

17.
水包油钻井液体系的研制与应用   总被引:10,自引:3,他引:7  
解放128井是塔里木油田的一口超深水平评价井,自钻至井深5280.95m发生井漏后,共发生11次严重井漏,边漏边钻至井深5492.33m下入套管。针对如此复杂情况,决定采用欠平衡钻井技术,以保证300m水平段的钻进任务。针对当时井下钻井液密度为1.12g/cm^2时井涌和井漏同时存在的实际情况,确定采用密度为0.95-0.98g/cm^3的水包油乳化钻井液进行水平段欠平衡钻井。室内对水包油钻井液体系的油水比、乳化剂与增粘剂的种类与用量以及降滤失剂和流变性调节剂的种类与用量进行了优选,并优选出油水比分别为4:6、5:5和6:4的水包柴油钻进液配方和油水比为4:6的水包原油钻井液配方。该低固相水包油钻井液具有密度低、润滑性好、滤失量低、稳定性好等特点,且具有良好的抗温、抗污染能力,配制简单,密度和流变性易于控制。在解放128井水平段采用低密度水包油钻井液进行欠平衡钻井,取得成功,该共获高产油气流。  相似文献   

18.
聚合醇饱和盐水钻井液体系室内研究   总被引:4,自引:1,他引:3  
聚合醇饱和盐水钻井液体系是一种适用于易垮塌、缩径,易漏易喷的大段盐膏层钻井和压力系数高的地层钻井的体系.该体系的主处理剂为聚合醇CFH-2、强封堵剂和抗高温抗盐降滤失剂OCl-PT等,采用密度为5.0 g/cm3的高密度铁矿粉或铁矿粉与重晶石的复配物(复配比例为3∶1)加重.聚合醇CFH-2具有可生物降解性,既能提高体系的抑制性、润滑性及储层保护性能,又可满足环保要求;抗高温降滤失剂OCl-PT能有效地降低饱和盐水体系在高密度(2.32 g/cm3)下的高温高压(130 ℃)滤失量(小于8 mL).聚合醇饱和盐水钻井液具有良好的抑制性、润滑性和储层保护效果,可有效抑制粘土矿物的水化分散,防止盐岩层的溶解,解决大段盐膏层、盐岩层易缩径、垮塌的问题;具有较好的失水造壁性、热稳定性以及悬浮稳定性,抗粘土侵和Ca2 污染的能力强.  相似文献   

19.
钻井液研究与使用应考虑的环境问题   总被引:3,自引:0,他引:3  
在深井钻井和海洋钻井中,钻井液中的各种化学添加剂和油基钻井液用量日益增多,对自然生态环境造成一定的危害。现在世界各国环境保护日益受到重视,这对钻井液体系及其添加剂的研究和使用提出了新的要求与挑战。钻井液及其添加剂的危害,主要表现在所含物质有毒和难生物降解,评价方法主要是采用生物毒性测试和生物降解性测试。对生物毒性测试,文中主要介绍了美国石油学会(API)制定的钻井液96h生物鉴定试验、加拿大的显微毒性试验和其它生物毒性试验,以及生物降解性试验。  相似文献   

20.
塔河油田TK431井钻井液技术   总被引:6,自引:2,他引:4  
塔河油田三叠系、石炭系井眼失稳问题一直是该油田勘探与开发的技术难点。TK431井是在该地区实施的一口解决该井段井眼失稳问题的试验井。分析地层坍塌原因后提出,TK431井钻井液密度设计值为1.42g/cm^3,选择抑制封堵固壁型钻井液体系,二开采用PF-PLUS钻井液,三开采用PEM钻井液,四开采用PF-VIS钻井液。选择抑制型钻井液,可提高钻井液滤液的抑制性,减小泥页岩的水化膨胀作用;采用封堵固壁技术,可封固地层微裂隙,提高地层整体强度,形成薄而韧的泥饼,减少滤失量,达到稳定井壁的目的。该井钻井液润滑性能良好;包被抑制性良好,钻屑成形度高、棱角分明;防塌效果好,井径规则,没有明显的大肚子井段;性能稳定、维护处理简单;机械钻速快,辅助时间短,钻井周期较短。现场应用表明,该井实际最高使用钻井液密度为1.37g/cm^3,通过采用高包被、强抑制和综合防塌相结合的方法,有效地稳定了井壁,成功地解决了三开井径扩大问题;存在问题是设计和实际应用费用较高,尤其是三开费用是其它井的2~4倍,全井钻井液费用也是同一区块其它井费用的1.5~2.0倍多。  相似文献   

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