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1.
深水表层水合物层固井常规水泥浆体系水化放热量大,导致水合物层吸热分解而影响固井质量,存在井喷风险。通过分析深水表层水合物层特点,基于水泥浆密度低、水化放热量低、低温强度发展满足封固地层与支撑套管需求及对作业时效影响小等要求,构建了深水水合物层固井低水化热水泥浆体系。性能评价结果表明,所构建的低水化热水泥浆体系具有低温条件下放热量低、抗压强度满足施工要求等优良特性,可避免水合物层发生分解。目前深水水合物层固井低水化热水泥浆体系已在南海某深水井固井作业中取得成功应用,未发生水合物分解引发的气窜问题,可满足深水天然气水合物层固井作业要求,具有较好的推广应用价值。  相似文献   

2.
深水表层水合物层固井常规水泥浆体系水化放热量大,导致水合物层吸热分解而影响固井质量,存在井喷风险。通过分析深水表层水合物层特点,基于水泥浆密度低、水化放热量低、低温强度发展满足封固地层与支撑套管需求及对作业时效影响小等要求,构建了深水水合物层固井低水化热水泥浆体系。性能评价结果表明,所构建的低水化热水泥浆体系具有低温条件下放热量低、抗压强度满足施工要求等优良特性,可避免水合物层发生分解。目前深水水合物层固井低水化热水泥浆体系已在南海某深水井固井作业中取得成功应用,未发生水合物分解引发的气窜问题,可满足深水天然气水合物层固井作业要求,具有较好的推广应用价值。  相似文献   

3.
海洋深水钻探常常钻遇浅层水合物层,常规低温水泥浆放热量大,固井期间会引起水合物层不稳定,影响固井质量。通过对几种胶凝材料的筛选研究,开发了一种新型低放热水泥材料,从而建立了一套可适于深水浅层水合物层固井的低热水泥浆体系。该水泥浆体系在密度为1.40~1.60 g/cm3时,3 d的水化热均小于200 J/g,水泥石在10℃下养护24 h后的抗压强度大于3.5 MPa,降失水性能较常规低热水泥有较大提高,均小于50 mL,流变性测试φ300均在300以下,同时新型低热水泥性能比普通低热水泥水化热更低,稠化时间可调,室内实验表明,新型低热水泥浆体系在低温环境下具有低水化热、高早强、低失水以及稠化性良好等特点,能够满足海洋深水水合物层固井作业的要求。   相似文献   

4.
简要介绍了海洋深水表层固井水泥浆体系所处的复杂情况,并针对ASDD试验井深水低温等复杂情况,开发出一套适合于深水表层固井的低温低密度高强水泥浆体系,并对其性能进行了详细的评价。最后介绍了现场作业情况。研究表明,开发的水泥浆体系满足了ASDD试验井固井技术要求,水泥石在低温下有足够的强度,水泥环与20in套管间的剪切胶结力远远大于浮筒产生的浮力,套管被拔起的可能性很小,保证了ABS的试验成功。  相似文献   

5.
与传统的表层固井技术不同,深水表层固井由于受到深水环境和现场条件限制,对固井作业提出了新的要求。针对深水表层固井的难点,开发了一种新型液体减轻剂PC-P81L,并以其为主体构建出了深水固井液体减轻低密度水泥浆体系。室内实验结果表明,PC-P81L作为减轻剂对水泥浆具有密度调节作用,可在1.30~1.70 g/cm3之间调节水泥浆密度;具有高悬浮性,最高可悬浮水灰比为2的水泥浆;具有增强作用,还可以应用于常规密度水泥浆中作为增强剂;具有促凝作用,可在深水低温环境下缩短水泥浆稠化时间。构建的深水固井用液体减轻低密度水泥浆体系,通过增大水灰比降低水泥浆密度,提高了水泥浆的造浆率,减少现场水泥用量;且配方简单,易于调节,外加剂以全液体形式添加,减小了现场工作人员的劳动强度;同时满足深水低温环境下的水泥浆性能要求,为下部钻进提高保障;液体减轻水泥浆体系作业成本较漂珠体系也大幅度降低,满足深水低温条件的性能要求,可适用于深水表层固井。   相似文献   

6.
深水表层固井硅酸盐水泥浆体系研究   总被引:2,自引:2,他引:0  
针对海洋深水表层套管固井作业,介绍了一种密度可调(1.20~1.80 kg/L)的低温低密度G级硅酸盐水泥浆体系。对低温低密度G级硅酸盐水泥浆体系的设计原理与水泥浆组分以及不同密度水泥浆配方进行了详细的论述,并对该水泥浆体系在深水环境下的性能进行了评价。结果表明,低温低密度G级硅酸盐水泥浆体系在低温环境下具有较高早期强度、低失水量以及良好的流变性和稠化性能,其中密度为1.20 kg/L的水泥浆在3 ℃温度下的稠化时间≤560 min,稠化过渡时间≤60 min,API失水≤70 mL,水泥石在5 ℃温度下养护24 h后的抗压强度≥3.5MPa。这表明低密度G级硅酸盐水泥浆体系具有良好的低温性能,能够满足海洋深水表层套管固井作业要求。   相似文献   

7.
首先对国内外深水表层固井水泥浆体系进行了介绍,阐述了各水泥浆体系的现场应用情况及先进经验,并针对性的提出了存在的问题。结合存在的问题和国内深水海域环境温度的特点,自主研发了适用于表层套管固井的低温、低密度、低水化、热防窜和低温早强防浅层流水泥浆体系,并成功应用于现场作业。最后提出了深水表层固井技术未来的发展方向。  相似文献   

8.
适于海洋深水固井的零稠化转化时间低温水泥浆体系研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了一种新型的用于海洋深水低温浅层流固井作业用的零稠化转化时间低密度水泥浆体系,该水泥浆体系采用新型高强快速凝固水泥制备。对体系中使用的各种水泥浆外加剂的系统评价研究表明,采用这种新型水泥制得的水泥浆体系不仅具有良好的低密度下的低温强度,而且具有较好的稠化安全性能和低温稠化转化性能,能保证深水低温低密度固井作业的有效实施和深水固井过程对浅层流的有效抑制,可以有效地解决深水固井作业中遇到的问题。  相似文献   

9.
深水水合物地层的特殊环境要求固井水泥具有低水化放热和低温早强特性,而现有的固井水泥浆体系大多不具备低水化放热特性,而且低温水化速度较慢。为此,提出了低温早强低水化放热水泥浆体系的研究思路。在铝酸盐水泥和G级水泥按照1:1质量比形成的混合水泥浆的基础上,通过对储能微球研发以及对密度减轻剂、稳定剂和其他外加剂的种类和加量的优选,形成了低温早强低水化放热水泥浆体系,其早强剂为0.06%三乙醇胺,降失水剂为1%聚乙烯醇类降失水剂CML,缓凝剂为0.35%硼酸,分散剂为1.5%SYJZ-1。同时对该体系进行的性能测试表明,在4℃养护24 h水泥石抗压强度可以达到5.9 MPa,水泥浆呈现低水化放热和低温早强特性。可以看出,该低温早强低水化放热水泥浆体系在早期强度、水化放热、密度等方面性能优异。   相似文献   

10.
新型相变材料对低热水泥浆性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
深水低温天然气水合物地层固井,需要水泥浆体系在水化过程中少发热,尽量降低水合物地层温度上升的程度。因此,针对深水天然气水合物地层固井,研究了一种用于低热水泥浆体系设计的新型相变材料,并研究了相变材料的热存储性能及其对水泥浆体系性能的影响。实验结果表明,新型相变材料相变峰值温度为15.5℃,相变温度在井下低温与常温之间,且相变潜热较大。当相变材料在77.8℃以下时,具有良好的热稳定性,且在0℃~60℃之间经历多次升降温后,相变材料化学结构没有发生变化。随着相变材料加量的增加,水泥浆的流变数据呈现增大的趋势,但加量达到8%时流变性依然满足固井施工要求。此外,新型相变材料可以改善水泥浆体系的稳定性。相变材料对低热水泥浆体系的抗压强度影响不大,加入8%相变材料的水泥石抗压强度也达到8.9 MPa,抗压强度最大下降幅度小于5%。当加入2%、4%、6%、8%相变材料后,水泥浆体系稠化时间比无相变材料水泥浆体系最大缩短约15 min,水泥浆体系72 h水化热较空白水泥浆体系分别下降5.2%、29.1%、35.6%、47.6%。研究结果为天然气水合物层低热水泥浆体系的设计提供了支持与参考。   相似文献   

11.
陵水M井是中海油深水钻井平台承钻的一口水深达998m的深水井。针对陵水M深水井表层固井由于水深,海床温度低,表层固井水泥石强度发展慢;表层地层疏松,破裂压力当量低,压力窗口窄,固井期间漏失风险大等技术难题。采用了自主研发的液体减轻低密度水泥浆体系。该水泥浆体系具有密度低,首浆密度达到1.50g/cm3,良好的低温早强效果、失水量小、零自由液、稠化时间易于调整等优点。现场应用证明,该液体减轻低密度水泥浆体系满足了深水固井现场施工的要求,能很好解决海洋深水、超深水表层压力窗口窄、容易漏失等难题,可在未来深水、超深水井固井作业中推广应用。  相似文献   

12.
LH29-2-2井是中海油服南海八号深水钻井平台承钻的第1口深水井。针对LH29-2-2深水井表层固井面临低温、表层压力窗口窄、容易漏失等技术难题,研究了深水表层固井水泥浆体系PC-LoLET,该水泥浆体系具有良好的低温早强效果、失水量小、稠化时间易于调整,水泥浆体系稳定等优点。现场应用证明,该深水表层水泥浆体系满足了深水表层固井现场施工的要求,可在未来深水、超深水井固井作业中推广应用。  相似文献   

13.
研制了一套深水低温低密度水泥浆体系,并通过室内实验对其主要性能进行了评价。室内性能评价和现场初步应用结果表明,新研制的水泥浆体系低温强度高,稠化时间易于调节,可满足深水表层固井作业的需求。  相似文献   

14.
深水固井水泥浆的水化放热研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
如何在不破坏水合物稳定性的前提下,对深水油气资源进行高效安全地开采,是摆在油气开发者面前最大的难题。通过对4种水泥及部分添加剂的水化放热进行室内研究,准确绘制水化放热曲线,找出了适合深水固井的低水化放热水泥及添加剂,并对混配水泥、混配促凝剂和深水固井所用的海水屏蔽剂和增强剂进行了水化放热试验研究,确定了深水固井的低水化放热基本配方,解决了深水水合物层固井中面临的困难。  相似文献   

15.
针对深水固井面临的低温、海底松软地层、浅层流等技术难题,采用单体复配技术开发了新型深水固井低温早强剂PC-DA92S、PC-DA93L,采用悬浮聚合技术开发了低温降滤失剂PC-DG72S。根据南海海域钻探的实际井况,研制出了适合现场应用的2种低温水泥浆,对该水泥浆在深水环境下的性能进行了评价。在南海LH16-1-1井的现场应用结果表明,2种低温水泥浆体系低温早强效果良好,具有失水量小、防气窜能力良好、稠化时间易于调整、水泥浆性能稳定等优点,能够满足现场施工要求,可用于海洋深水表层套管固井。   相似文献   

16.
针对深水低温固井常遇到的问题,分析了深水表层浅层流的危害及防窜机理,介绍了深水固井水泥浆设计原理,提出了室内开发的深水低温水泥浆体系。  相似文献   

17.
介绍了一种新型的化学发泡气体充填与固体充填减轻制备的低密度低温深水水泥浆体系,并对其在海洋深水环境下的性能进行了系统的室内评价研究。结果表明,所制得的气固双充填泡沫水泥浆体系具有较好的低温稠化性能,并且在较高的室内温度下具有较好的安全作业保证时间,其直角凝固特征保证了深水水泥浆对浅层流的有效抑制。能满足深水固井作业的要求。  相似文献   

18.
深水水合物层固井存在问题和解决方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
如何在不破坏水合物稳定性的前提下,对深水油气资源进行高效安全的开采,是摆在油气开发者面前最大的难题.通过对深水水合物稳定性的确定、低水化热固井水泥浆稳定性、流变性、胶凝强度、候凝时间、水泥石具有较好的力学性能和较低导热性能等一系列特殊要求分析,提出以准确绘制水合物稳定性特性曲线为前提,以低水化热固井材料研究为基础,以水合物层固井可能存在的风险为指导,优化深水水合物层固井水泥浆性能和注水泥工艺,解决深水水合物层固井中面临的困难.  相似文献   

19.
为了保证在海洋深水油气井固井时水合物的稳定,需要在固井时使用低水化热水泥浆。目前的方法是在油井水泥中加入热能存储剂,但是将热能存储剂直接在水泥浆体系中应用,会出现配伍性差的问题。将热能存储剂吸收进入高强度载体微球内形成储能微球,可避免热能存储剂与水泥浆直接接触,是解决热能存储剂对固井水泥浆不利影响的有效措施。但是由于载体微球球壁开孔,热能存储剂仍然会从载体微球中泄漏,因此需要对储能微球进行封装。针对现有封装技术存在成本高、耗时长等问题,建立了以丙烯酸树脂为封装材料,利用喷涂法对载体微球进行封装的工艺,并对储能微球的封装效果进行评价优化,得到最合适的丙烯酸树脂的质量分数为20%,最终形成了一套简单高效的储能微球封装方法。封装的储能微球具有很好的抗压、耐温、耐碱性能,能够在海水环境中长时间稳定存在,为解决热能存储剂与水泥浆不配伍难题开辟一条新的途径,对有效封隔天然气水合物层具有重要的意义,同时也可为其他油井水泥外加剂载体研发提供借鉴。  相似文献   

20.
低温固井水泥浆体系的室内研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对煤层气层的低温固井以及深水表层套管固井中油井水泥早期强度发展缓慢的问题,通过将胶体SiO2、硫酸盐和醇胺类物质三元复配,开发出一种复合型无氯早强剂AA。研究了该早强剂不同加量对油井水泥的影响,采用XRD、SEM分析水泥水化产物和微观形貌,并结合早强剂中各组分作用,分析了它的作用机理。通过向水泥中加入减轻材料和配套外加剂,形成了一套密度为1.35~1.87 g/cm3的低温固井水泥浆体系。研究结果表明,早强剂AA可以加速水泥熟料C3S、C2S的水化反应进程,同时消耗水泥水化生成的Ca(OH)2,胶体SiO2可以与Ca(OH)2发生火山灰反应生成C-S-H凝胶,它可以填充水泥颗粒之间的微孔隙,显著提高水泥石早期强度;该低温固井水泥浆在30℃下的24 h抗压强度大于13 MPa,稠化时间在196~258 min之间,失水量为24 mL,游离液为0,流动度大于20 cm。此外,该水泥浆体系具有直角稠化、防气窜性能优异等优点。   相似文献   

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