首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
我国的海洋钻井液研究起步比较晚,基本上沿用了陆地钻井的一套模式,海洋钻井要求钻井液满足常规性能的同时,还要求钻井液毒性小,生物降解性好、无生物积累以及排放后对环境无害等多方面要求。海洋深水钻井液的要求更高,除满足普通海洋钻井液要求外,还应具有良好的低温流变性、有效抑制水合物生成、满足大尺寸井眼携岩和维持海底浅层泥页岩井壁稳定等良好性能。本文在参阅大量海洋深水钻探方面的技术文献资料的基础上,重点就深水钻井所面对的主要问题以及国外深水钻井的钻井液技术发展状况进行综述,指出了钻井液技术存在的问题和发展趋势,对海洋深水钻井液进行了了归纳和总结。在此基础上,对钻井液防塌剂和降滤失剂进行了优选,研制了性能良好的多元醇/NaCl钻井液。  相似文献   

2.
海洋油气钻井作业中,面临着井壁失稳、深水低温钻井液严重增粘等问题。在基油、有机土及增粘剂等处理剂优选基础上,研制了一套合成基钻井液。室内评价表明,该钻井液在低温下具有良好的流变性,同时具有良好的降滤失性能和防塌性能,可满足海洋钻井要求。  相似文献   

3.
随着石油天然气开发向深海进军,深水钻井与浅海及陆地明显不同,难度也更大。深水钻井液体系在钻井过程中的作用尤为明显。本文分析了深水钻井面临的各类难题,包括深水低温、浅层气、井眼清洗、天然气水合物、泥浆安全窗口窄、悬浮携岩能力等问题。根据出现的问题从钻井液的流变性、井眼清洗能力、天然气水合物抑制能力等方面提出对应的适用于海洋深水的钻井液体系,为海洋深水钻井提供了技术参考。  相似文献   

4.
随着石油工业的发展,深水钻井已经引起了世界范围内的重视。但在深水钻井过程中会出现深水低温引起钻井液流变性能变差、安全密度窗口窄、井壁稳定性差等一系列的安全问题,由此给钻井液技术提出了一些新的挑战。通过在常规钻井液体系中添加KCl和近年来发展迅速的聚胺化合物,在室内研制出一套适合于深水作业的聚胺钻井液体系。通过一系列的评价得出该聚胺体系的性质受温度影响小,抗温、抗污染能力强,页岩抑制性和润滑性能良好。  相似文献   

5.
从井身结构特点、地层压力与破裂压力认识、深水隔水管技术分析、深水钻井液及深水固井技术方面进行调研,总结、归纳出未来深水钻井的主要技术难点,并做相应的对策分析。  相似文献   

6.
深水合成基钻井液是一种以水滴为分散相,气制油为连续相并添加乳化剂、润湿剂、亲油胶体等配制而成的乳化钻井液。深水钻井时由于温度变化明显,对钻井液在不同温度下钻井液流变性提出了很高的要求,室内通过对乳化剂加量、油水比加量确定,通过对降滤失剂优选最后构成一套适合深水钻井并且具有良好抗污染性能的合成基钻井液体系。  相似文献   

7.
随着科技力量的发展,海上油气开发已经进入成熟阶段,但是在海上进行钻井作业时,受到低温高压地质条件和钻井液密度窗口窄等因素的影响,给钻井作业工程带来许多难题。这就要求钻井作业时使用的钻井液体系更加严格,才能保证钻井作业施工和环境保护措施顺利进行。本文通过对海上钻井的分析,优化使用各种水基钻井液添加剂,构建出一套高性能水基钻井液体系,通过各种性能评价达到海上钻井使用要求。  相似文献   

8.
与浅水钻井相比,深水钻井需要面临更多挑战和困难,致使深水钻进作业具有更长周期。现如今,随着国家不断加大勘探南海深水油气田的力度,在大规模勘探开发深水油气田方面优快钻井技术成为重要技术之一。本文首先分析南海深水优快钻井面临的问题,然后研究海上深水井表层优快钻井技术。  相似文献   

9.
低毒深水油基钻井液室内研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
主要评价了低毒深水油基钻井液性能及其对油气层保护的效果。确定了适用深水的低毒油基钻井液配方:基液(白油:25%CaCl2水溶液=70:30),主乳化剂3.0%,辅乳化剂0.5%,润湿剂1.5%,有机土1.5%,降滤失剂3%,碱度调节剂1%,用CaCO3作密度调节剂。钻井液流变性测试表明,在低温下所配制的油基钻井液表现出了良好的性能,符合海上钻井的要求;岩心渗透率恢复值较高,说明所配制的油基钻井液的储层配伍性较好,对油气层损害较小。  相似文献   

10.
海上深水钻井过程中常遇到天然气水合物,它不仅影响钻井作业安全,而且存在极大的环境风险。如何实现天然气水合物的有效预防与控制是成功实现海上深水钻井作业的一个关键要素。基于此,首先就钻井作业中钻遇和形成天然气水合物所产生的危害进行了归类总结,研究了钻井作业中的天然气水合物预防与控制措施(钻井工艺预防地层中天然气水合物、钻井液预防钻井过程中形成天然气水合物),通过实际应用验证了预防与控制措施的有效性,证明该控制措施取得较好的应用效果。  相似文献   

11.
随着石油工业的发展,海洋油气资源已成为石油开发重点领域。深水钻井技术作为目前深水油气勘探开发的关键技术之一,关系着钻井作业的成败。分析了海洋深水钻井技术难题:井壁稳定性、低温下的钻井液流变性调节、天然气水合物生成和地层分解、井眼清洁等,综述了海洋深水钻井液体系研究进展,包括水基钻井液体系、油基钻井液体系、合成基钻井液体系。  相似文献   

12.
随着社会经济和科学技术的不断发展,人们对天然气、石油等资源的依赖也越来越大。众所周知,海洋深水区域内的石油天然气资源十分丰富,海上石油开采在我国的石油开采工作中占据更大的比重,并且其深度已经逐渐朝500米以上的海域前进。因此,要想加强海洋深水油气资源的挖掘与开采,就必须加强深水钻井装备的发展,改进深水钻井液体系,以便有效克服深水钻井中的各大难题。文章将对深水钻井技术的现状加以说明,并提出深水钻井技术的发展趋势。  相似文献   

13.
李元 《辽宁化工》2022,(10):1484-1486
针对海上低渗储层钻井过程中易发生井下复杂事故等问题,通过室内实验,研究出了一套适合海上低渗储层的强抑制水基钻井液体系,并对其综合性能进行了评价。结果表明:该钻井液体系具有良好的流变性能、降滤失性能、抑制性能、封堵性能、防水锁性能和抗污染能力,综合性能明显优于KCl/PLUS钻井液以及聚磺钻井液体系。该钻井液体系能够满足...  相似文献   

14.
针对前期海上套管钻井进尺较少,钻鞋易磨损、攻击性不足,平均机械钻速不高、未把套管钻井技术相对常规钻井技术节省作业程序的优势充分发挥出来、套管丝扣优选全凭经验的问题,在总结前期现场作业经验的基础上,结合海上浅部地层特点,通过优化井身结构、钻井液、钻鞋及建立海上浅层套管钻井扭矩预测模型,研发了海上浅层套管钻井技术。该技术突破了海上常规钻井技术的不足,代表着钻井技术今后的发展方向,具有巨大的降本增效潜力,同时为海上及陆地油气田类似作业提供了借鉴。  相似文献   

15.
随着经济的不断发展,对于石油资源需越来越多。为了满足对石油资源需求,石油资源开采逐渐向海洋深水区域进行过渡。在深水石油资源开采中,对于钻井技术有比较高要求,所以需要加强对深水石油钻井技术研究,对深水石油资源进行开采。主要对深水钻井技术现状和发展趋势进行了阐述。  相似文献   

16.
伴随着国民经济的不断增长、科学技术水平的日益提高,我国海洋抽气资源开发技术也随之不断进步,在技术和需求的双向推动下,海洋资源(海洋石油等)的开发拓展到深水区领域。但在深水区领域进行海洋资源的开发,需要深水钻井相关联的一系列技术,固然应用此项技术所涉及到的一系列内外部因素(深水区钻井温度极低、压强大、海底井壁稳定性较差、浅层天然气水混合物、钻井所需要的钻井液量大等)成为了问题产生的根源。本文通过收集大量文献资料,并进行实地调研和考察,对于现阶段海洋深水领域的资源开采所涉及到的相关问题,分析研究出海洋深水钻井完井液关键技术的相关内容,希望可以得到相关单位和部门的采纳和应用。  相似文献   

17.
随着钻井工艺技术的不断发展,对钻井液的性能控制要求也越来越高,从而要求钻井液循环系统流程和设备配置必须满足钻井工艺的要求。本文对钻井液循环系统的流程体系进行了科学的划分,分析和阐述了每个流程体系的主要作用、基本要求和合理配置,其最终目的是利用循环系统和固控设备实现钻井液技术参数进行合理的控制,为钻井作业提供优质的钻井液,达到不同钻井工艺技术对钻井液性能的要求。  相似文献   

18.
延长天然气探井钻井液体系优化研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
延长油田天然气勘探处于起步阶段,在钻井过程中遇到井漏、井壁垮塌、井眼扩大等问题,严重影响了钻井质量及钻井进度。对天然气探井现场使用的钻井液体系进行了性能评价,结果表明,清水聚合物钻井液和三磺钻井液抑制性能、失水造壁性能、封堵能力都较差,不能满足现场安全、高效钻井的要求。并在此基础上优化出了新的钻井液配方,性能评价结果表明,优化后的钻井液体系流变性能良好,抑制性能、失水造壁性能佳,能够解决地层漏失、垮塌等钻井问题。  相似文献   

19.
随着测量技术、地质导向钻井技术、闭环钻井技术的发展,大位移井技术已基本成为开发滩海和海上油气资源的最重要手段,可广泛应用于滩海油田、海上油田以及地面条件极其复杂的油气藏的勘探开发。本文主要分析了大位移井技术的关键技术、钻井液性能的调节措施和国内外现状,供大家参考。  相似文献   

20.
随着测量技术、地质导向钻井技术、闭环钻井技术的发展,大位移井技术已基本成为开发滩海和海上油气资源的最重要手段,可广泛应用于滩海油田、海上油田以及地面条件极其复杂的油气藏的勘探开发。本文主要分析了大位移井技术的关键技术、钻井液性能的调节措施和国内外现状,供大家参考。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号