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 15 毫秒
1.
USZ在吐哈油田固井水泥浆中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
陶世平 《钻采工艺》1998,21(3):81-82
USZ在吐哈油田固井水泥浆中的应用陶世平秦静(吐哈石油勘探开发指挥部钻井工艺研究所,839009新疆哈密)吐哈油田在1996年以前固井用的水泥浆分散剂通常是SXY和FDN—12,自1995年6月在固井中大量使用降失水剂RC800后,发现RC800和...  相似文献   

2.
本文根据防窜临界条件和压稳系数理论,设计了具有胶强度发展迅速、临界时间短、体积微膨胀、水泥石强度高的防窜水泥浆体系。并对防窜水泥浆体系的胶凝强度发展及各项性能进行了试验研究。研制出了性能优良的促凝剂C-97、C-97A。  相似文献   

3.
在水泥浆密度自动测量装置的基础上,结合我国大部分油田固井工艺的现状,提出了一种固井水泥浆密度自动控制方案,采用PID控制规律,选用对数型调节阀,通过调节水量,即通过调节喷射水的返回量或辅助水量,达到水泥浆密度自动调节的功能。现场模拟试验证明:方案简单可行、精度高、完全可以取代人工调节。  相似文献   

4.
ZK201高温地热井固井技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
ZK201井是一口设计井深1700m的高温地热井,钻进过程中井漏严重,给固井作业增加了难度。给出了该井固井作业中采取的堵漏措施及耐高温水泥浆配方,详细介绍了其施工过程及所采取的救措施。  相似文献   

5.
水平井固井技术新进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
随着水平井、大位移井在世界范围内的广泛应用,水平井、大位移井的位移量在不断增大,简单的裸眼完井已不能满足工程的需要。与直井相比,水平井固井面临着自由水的控制、钻屑清除、管柱居中等不利因素,难度较直井大。为此,介绍了国外针对水平井固井技术难点所采取的特殊工艺和装备。  相似文献   

6.
低密度水泥浆固井技术研究与应用   总被引:2,自引:1,他引:2  
在压力系数低、易漏地层,特别是裂缝型、溶洞型碳酸盐岩地层固井中,采用密度为1.88 g/cm3左右的常规水泥浆固井,极易引起井漏,造成固井失败,固井质量不合格.根据紧密堆积理论,采用水泥 溧珠 微硅不同粒度的颗粒级配,研究出了低密度水泥浆体系.通过实验得出添加剂在不同密度下的干混最佳比例,从而达到了水泥浆低密度高强度的目的.该水泥浆在塔里木油田轮古地区20多口井中应用取得了很好的经济效益,特别是在井深6008.54 m的开窗侧钻水平井的ψ127 mm尾管固井中,水泥浆最低密度已达到1.20 g/cm3,固井质量全优.该水泥浆在固井中的密度在1.10~1.60 g/cm3范围内可调.  相似文献   

7.
因地层压力复杂、邻近断层,赵53井固井施工时存在易发生油气水窜和水泥浆漏失的问题,而且封固段较长.为此,研制开发了密度低、强度大且防窜性能好的新型泡沫水泥浆体系,并对其性能进行了试验研究.该井应用泡沫水泥浆固井施工顺利,固井质量合格.  相似文献   

8.
低密度水泥浆常用泡沫和漂珠作为减轻材料,但泡沫和漂珠的一个共同缺陷是承压能力有限。在现场使用时,地面密度和井下密度是不一致的,这将打破注水泥压力平衡,给固井施工带来一定的风险。为此,通过大量实验,根据颗粒紧密堆积原则,以粉煤灰、改性橡胶粉、微硅、石灰类矿物等为原料,复配出一种新型实心耐压减轻材料 FXW 。由于FXW为实心减轻材料,能够承受压力,因而能够适应井下高压条件。实验表明,FXW低密度水泥浆强度高,韧性好,可更好地满足油气井后期开发需求。  相似文献   

9.
泡沫水泥固井技术研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
吐玉克油田和巴喀油田均属典型的裂缝-孔隙型油藏,具有地层压力低、封固段长、地层裂缝发育、浅层气活跃等特点,这些都给固井作业带来了很大困难[1,2].根据泡沫水泥的基本组分和性能特点,提出了泡沫水泥浆密度设计要求和灰量计算公式,筛选出了泡沫水泥浆配方.室内研究和现场试验表明,泡沫水泥浆性能优良,施工方便,成本低廉,能提高低压易漏长封固段复杂的固井质量.  相似文献   

10.
霍10井超高密度水泥浆固井技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
霍10井是新疆油田公司准噶尔盆地南缘霍尔果斯背斜的一口重点探井,为寻找南缘新的勘探领域、研究南缘的油气及油气分布规律而部署.该井属于典型的高压油气井;第三系安集海河组以下地层均存在异常的高压地层,并且受山前构造高地应力的影响,井壁易塌、易漏、易缩径,地层极不稳定,目的层可能存在高压气层,不确定因素很多;固井施工工艺复杂,施工技术难度大.分析了霍10井的固井难点,进行了技术准备,采取了一些技术措施,配制了密度高达2.60 g/cm3的超高密度水泥浆,改进了固井设备,优化了固井参数,通过研究与应用,形成了一套超高密度水泥浆固井技术.应用所研究的技术在霍10井进行现场固井施工,固井质量为合格.  相似文献   

11.
本文论述了水平井固井面临的主要技术问题以及针对问题对水泥浆性能的要求。同时介绍了水平井固井水泥浆室内试验与常规试验的不同之处。总结了长庆局水平井固井水泥浆技术的研究,发展与完善情况及其所取得的成绩。  相似文献   

12.
国外深水固井水泥浆技术综述   总被引:5,自引:0,他引:5  
深水固井面临着诸多的挑战,如低温、潜在的浅层水窜和气窜、地层孔隙压力和破裂压力之间“窗口”狭窄,地层易压漏、水泥浆温度的演变、顶替差等,提出满足深水低温固井的水泥浆的基本性能要求是:①水泥浆密度低;②低温下较短的过渡时间和优良的抗压强度;③低失水;④好的水泥浆完整性;⑤水泥浆与套管和地层的密封和胶结等长期性能好;⑥顶替效率高。介绍了国外常见的几种深水固井水泥浆技术,包括快凝石膏水泥浆体系、PSD水泥浆技术、高铝水泥、充气水泥浆技术和其他水泥浆技术。最后就深水固井应重点注意的几个问题提出了建议。  相似文献   

13.
为了成功地在破裂压力梯度比较低的地层注水泥或者封隔地层,人们常常使用低密度水泥浆。而常规的低密度水泥浆通常具有较高的水灰比,较高的水灰比会导致水泥浆的侯凝时间增长,限制其抗压强度的形成和发展,并且形成渗透率相对较高,易受酸和盐水侵蚀的水泥环。采用新方法设计的水泥浆,凝固以后的物理性能不再依赖于水泥浆的性能和密度,从而导致了一种高性能低密度水泥浆的出现。这种新型的水泥与常规方法设计的水泥浆相比,具有  相似文献   

14.
15.
概述了新疆石油管理局钻井公司固井施工研究队在1996年克服重重困难,圆满完成全年各项固进生产任务的同时,在固井声幅检测质量中取得了新的突破,固井技术也有新的发展,全年共完成固井610井次,其中技套44口,完井固井566口,圆寺井声幅合格率达到了81.1%,优质井341口,固中一次合格率100%,双级固井9口;尾管固井3口,水平井固井3口,并且各个区块都形成了各自的较有特色的一整套固井技术。  相似文献   

16.
本对矿渣水泥、粉煤灰水泥的水化机理进行了分析探讨,研究并得出了矿渣和水泥、粉煤灰和水泥以及粉煤灰、矿渣和水泥的最佳配比。集粉煤灰水泥和矿渣水泥的优点于一起,设计出矿渣:水泥:粉煤灰=50:20:30的最佳低密度粉煤灰矿渣水泥浆配方。该体系不仅抗压强度高、体系稳定、抗渗透性强,而且成本低廉,各项性能满足现场施工的要求。  相似文献   

17.
超高密度水泥浆固井技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
新疆准噶尔盆地南缘地质情况复杂,钻井过程中事故频繁、钻井速度慢、钻井周期长、井眼质量差,给固井作业造成了系列技术难题。为此,我院从1996年即开始对超高密度水泥浆固井技术进行了深入、系统的研究,包括超高密度水泥浆设计及混配技术、高压井套管的强度设计及安全下入技术、窄安全压力窗口平衡注水泥技术、超高密度水泥浆顶替超高密度泥浆提高顶替效率技术和超高压地层流体压稳候凝技术,并通过单项技术的有机合成,形成了配套的超高密度水泥浆固井技术。该技术在安4井φ177.8mm技套固井首次应用并取得成功以后,又先后在安4井、霍10等多口井的油层套管固井中获得成功,取得了良好的应用效果。  相似文献   

18.
三凝水泥浆体系在深井、超深井固井中的应用   总被引:1,自引:1,他引:1  
川东北地区Φ177.8 mm尾管固井存在裸眼井段地层承压能力低、高低压力系统同存、气显示层段多、温差大、喇叭口附近水泥浆易发生超缓凝、强度不够的固井技术难题。针对固井技术难题,提出采用三凝水泥浆体系分别封固油气层、非油气层的技术思路;套管重合段采用常规密度水泥浆封固,能有效地防止高温水泥浆超缓凝现象。该体系在七北103井固井中的应用,取得了固井质量优为30.98%,中为39.54%,差为29.48%的良好效果。对比同一构造同一套管层次固井作业,尤其是套管重合段,该体系保证了悬挂器处封固质量,注水泥后井口没有出现喇叭口附近窜气冒气现象,有效地防止了气窜的发生。声波测井结果表明,复杂井段的封固质量达到了防气窜的目的。  相似文献   

19.
本文概述了国内外使用的高温固井水泥浆及其外加剂体系及其发展方向。通过对高温水泥浆降失水剂、缓凝剂等外加剂的研究,水泥浆抗温达190℃(BHCT),稠化时间可调,水泥石强度发展快,强度稳定,失水控制低,综合性能满足河南油田泌深1井固井工程的要求。  相似文献   

20.
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   

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