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相似文献
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1.
20 0 4 0 4出版的美国JPT杂志发表了一篇钻井时自动精确控制井下压力系统的论文。这一系统主要用于泥浆窗口狭窄的油田、裂缝油田及高温、高压油田。系统主要由液压模拟器,计算机控制的节流管汇,以及泥浆管线上的泥浆泵组成。系统可以根据钻进中环形空间的背压,自动混合不同比例的较轻密度的泥浆,以达到所需要的井底压力。系统还可以用不同形式调节井口的环空压力,以减少井底的压力波动。使用这一系统的优越性,是平衡地层压力,减少泥浆流失,减小地层流体流动,自动执行井涌循环,增加机械钻速,缩短加重或降低泥浆密度的时间,并且有可能减少…  相似文献   

2.
据2004年4月出版的美国JPT杂志报道,荷兰SHELL公司研制成功了钻井全自动精确控制井下压力系统。 该系统主要用于钻井液密度窗口狭窄的油田、裂缝性油田及高温高压油田,主要由液压模拟器、计算机控  相似文献   

3.
郭永峰 《石油机械》2004,32(8):79-79
据 2 0 0 4年 4月出版的美国JPT杂志报道 ,一种用于钻井时自动精确控制井下压力的系统最近研制成功。这种井下压力控制系统主要用于泥浆窗口狭窄的油田、裂缝油田及高温高压油田。系统主要由液压模拟器、计算机控制的节流管汇以及钻井液回流管线上的钻井泵组成 ,可以根据钻进中  相似文献   

4.
欠平衡井底压力采集系统的研制与应用   总被引:7,自引:2,他引:7  
在欠平衡钻井、空气或泡沫钻井中,当钻井液含有多相流时会出现井底压力不清楚、地层压力预测误差较大、欠平衡井底负压值控制不准确等问题。通过在三开欠平衡井段的现场试验,实测出钻井过程中在井底存在多相流时的井底压力,发现理论计算误差在10%左右,在有气侵的情况下误差高达13%,为此,提出一种利用实测井底压力准确计算地层压力的新方法,完井实测地层压力证明了该理论计算的准确性。它能准确计算出井底负压值以及环空钻井液平均密度的大小,合理确定后续欠平衡钻井的钻井液密度,从而发展和完善了欠平衡钻井井底压力控制技术,实现了欠平衡钻井数据采集分析的定量化、标准化和自动化。  相似文献   

5.
2004年4月出版的美国JPT杂志发表了一篇关于钻井时自动精确控制井下压力系统研制的论文。作者来自荷兰SHELL公司。这一系统主要用于泥浆窗口狭窄的油田、裂缝油田及高温高压油田。系统主要由液压模拟器、计算机控制的节流管汇以及泥浆回流管道上的泥浆泵组成。系统可以根据钻进中环形空间的背压,并自动混合不同比例的较小密度的泥浆,以达到所需要的井底压力;系统还可以用不同形式调节  相似文献   

6.
欠平衡压力钻井井底压力控制技术探讨   总被引:8,自引:4,他引:8  
在分析影响负压值各种因素的基础上,建立了井底负压值与其它钻井参数的数学模型,制定了一套便于操作的井底压力控制方法,并以S73井为例加以说明.  相似文献   

7.
国外控制压力钻井工艺技术   总被引:9,自引:2,他引:9  
控制压力钻井(Managed pressure drilling)是一项先进钻井工艺,通过对井底压力的有效控制,可以解决孔隙压力和破裂压力窗口较窄地层钻进中的诸多钻井复杂情况.文章主要介绍了控制压力钻井定义、与欠平衡钻井的区别、不同控制压力钻井工艺,包括井底压力恒定的控压钻井、带压泥浆帽控压钻井和双梯度控压钻井以及国外该项技术的应用实例.  相似文献   

8.
9.
为确保钻井、完井和固井的成功 ,需在施工作业之前的设计阶段精确地预测井底压力和温度。本文介绍了预测循环泥浆温度和静水压力的相关式 ,并对计算实例进行了分析  相似文献   

10.
随钻环空压力测量系统能够提供实时的井底压力数据,可提高井底压力控制精度,防止井下出现复杂情况,同时还可提高钻井时效。介绍了DRPWD随钻环空压力测量系统的结构和工作原理,主要对DRPWD系统在四川油田蓬莱9井和渤海郑试1平-5H井的2次现场试验情况进行了分析。分析结果表明,DRPWD随钻环空压力测量系统井下工作安全,测试数据准确、可靠,性能稳定,数据传输速率高,真实地反映了井底实际压力变化情况,满足了试验井的应用需求。最后指出随钻环空压力测量系统的应用前景和技术发展趋势。  相似文献   

11.
随着对油井的反复开采,地层压力和破裂压力梯度的差值逐渐变小;同时,人们越来越关注过量开采对生产量和工业储量造成的不可弥补的消极影响,这就要求我们研究一种超越传统钻井方法、保持恒定井底压力的新技术。国际海洋钻井勘探与生产开发公司已经开发出一种行之有效的解决方法:用一个实时运转的水利模型连接一个自动节流控制系统来使井底压力保持在一个相对恒定的值。该技术还应能够持续减少井涌的发生。  相似文献   

12.
大庆油田萨中开发区由于多年采取分层系注水开采 ,油层的孔隙压力在横向上和纵向上都存在较大的差异 ,使地层孔隙压力分布规律发生了极大变化 ,形成了多层系的压力系统 ,出现了高压层、正常压力层及欠压层在单井纵向剖面上并存的情况。钻加密调整井时 ,为了提高新钻井的固井质量和减少钻井时对油层的污染 ,提高加密调整井的开发效果 ,必须加强控制地层压力系统技术攻关。钻加密调整井时 ,为保证钻井施工安全 ,钻井液密度是平衡高压油层压力而设计施工的。高渗透主力油层压力偏低 ,钻井泥浆液柱压力大于主力油层孔隙压力 ,钻井液在正压差的作…  相似文献   

13.
压力控制钻井井底压力控制方法   总被引:4,自引:2,他引:4  
针对常规过平衡钻井和欠平衡钻井(UBD )在实际的钻井工程作业中有许多需要克服和完善的地方,近几年国外在 实际生产中为了完善钻井工艺和技术,在常规过平衡钻井和欠平衡钻井的基础上发展了压力管理钻井(MPD ),国内称为压力 控制钻井,并在一些地区得到了实际的生产应用,效果很好,其实际生产应用前景很广阔。压力管理钻井中的核心部分就是对 于井底压力的控制,不同的钻井工艺对于压力的控制方式不同,介绍了几种井底压力的控制方式,分析了其优劣势,为其现场的 进一步应用提供了借鉴。  相似文献   

14.
《石油机械》2015,(4):1-4
国内PWD技术缺乏连续、准确的测量技术和相关软件的支持,不能称之为完整的井下压力实时测量系统。为此,通过优化PWD系统的机械结构,增强内、外环空隔离器件的密封性能,使钻柱内压力和环空压力得到精确测量;硬件电路采用独特的信号采集电路和滤波电路,并根据温度传感器输出的温度进行补偿后得到真实的钻柱内压力和环空压力,提高了系统整体测量精度;采用无线MWD系统连接PWD系统,可使井下压力数据实时高效地传输到地面。室内及现场试验结果表明,随钻压力检测系统适用于大位移井和复杂结构井,可以实时准确地测量井底压力和温度,便于钻井工程人员实时获取井下温度和压力情况,从而提高钻井效率,降低钻井风险,避免或减少井下复杂事故的发生。  相似文献   

15.
在建立井底压力模型的基础上,研制开发了欠平衡钻井井底压力自动控制系统,其井底或井口压力计算模块根据数据采集模块提供的实时数据结合其它井身结构、钻具组合、钻井液性能等静态数据把计算结果传给电控节流阀控制模块,由其调节电控节流阀的开度,从而达到调节井口压力、特别是井底压力的目的.该系统有两种模式:井底压力的自动控制和井口压力的自动控制,分别可以满足欠平衡钻井施工和压井施工的要求.该系统由上位机和下位机组成,上位机负责采集、计算与控制,下位机负责显示、数据录入及数据管理.  相似文献   

16.
欠平衡钻井井底压力控制技术   总被引:3,自引:0,他引:3  
在欠平衡钻井过程中,井底压力控制技术是其关键技术之一,为准确掌握井底压力的大小,提高井底负压控制精度,开展了3项关键技术研究。首先利用在钻井过程中随钻测量起钻后地面回放的方法,自行研制开发出能够抗180℃高温、具有抗震功能的测量仪器;其次,在原有模型基础上,利用实测数据进行分析,考虑固相和多相流加速度压降的影响,研制开发了流钻欠平衡钻井环空多相流井底压力的计算模型,并推导出机械钻速影响井底压力增量的计算公式;最后,为验证模型精度,开发了钻井监测与分析计算软件,软件计算结果与实测数据对比,误差小于3%。研究表明,3项技术可提高井底压力计算和控制精度,为欠平衡钻井设计计算与精确控制提供了理论依据和实用数据。  相似文献   

17.
井底常压控制压力钻井设计计算   总被引:6,自引:0,他引:6  
井底常压控制压力钻井(MPD)技术采用专用的控压装备,将井底压力控制在合理的范围内.建立井底常压MPD关于井口回压和钻井液密度的计算模型,运用迭代求解方法进行井口回压和钻井液密度的设计计算.利用该计算模型对克拉201井进行了实例分析,3 314 m处的环空压力对比表明,常规方式下无法设计合理的钻井液密度,采用井底常压法设计可保证环空压力在压力窗口之内;窄压力窗口段的回压和钻井液密度设计结果表明,采用井底常压法设计可安全钻穿2 800 m到目的层的井段,并可减少一层套管,节约建井成本.实例计算结果表明,MPD技术既降低了钻井液密度又满足了环空压力控制的需求,能精确地维持井底压力恒定,安全钻穿窄压力窗口地层,为优化井身结构、减少套管层次提供技术基础.  相似文献   

18.
斜井井底压力特征分析及解释图版研制   总被引:1,自引:0,他引:1  
首先用点源函数和格林函数法,推导出拉普拉斯空间线源解。沿井筒平均均一流量解可得无限导流解,在拉普拉斯空间用叠加原理加上井筒储存和表皮效应的影响,再用STEFEST数值反演方法得到含井储和表皮的真实空间解。  相似文献   

19.
周强  罗维  唐亮  陶冶 《钻采工艺》2009,32(4):28-30
井底压力是钻井介质作用于环空井底所产生的压力,其大小直接影响着井筒压力系统的平衡与否。井底压力的设计需要考虑地层坍塌压力、地层孔隙压力、地层破裂压力以及地面处理设备的能力和井控设备的控制能力,是关系着整个钻井过程安全的一项重要参数。以往钻进过程中的井底压力都是通过实测立管压力与计算模型和相关公式、软件计算得出的,由于井筒流体流动(特别是存在多相流流态时)的复杂性,理论模型的建立时往往会简化“边界条件”,其计算结果与实际存在一定偏差,往往导致现场控制失误。文章介绍一种可以动态、精确采集井底压力、温度等参数,并实时传输至地面的系统,以实现对井底压力精确控制。  相似文献   

20.
蒋祖军 《钻采工艺》1991,14(1):26-32
井内波动压力的危害已众所周知,准确预测和描述其变化规律也是钻井工作者们所关注的问题。虽然现有的理论和计算方法已在现场广泛应用,但实测资料表明其误差为50%~100%。本文介绍了波动压力的现场模拟试验的工艺原理及其结果,这对修正现有的计算方法和指导现场生产具有重要的参考意义。  相似文献   

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