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塔河油田碳酸盐岩储层井具有井深、温度高、破裂压力高的特点,本文结合新井、措施井的施工异常曲线,针对性对施工异常井案例进行说明,分析其影响因素主要为改造储层条件、液体体系、井内工具、地面设备四个方面。 相似文献
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HAL DA-1井是中原油田5001钻井队在孟加拉国承包英国凯恩(Cairn Energy PLC)公司的1口深层高压天然气定向井。完钻井深4519.7m,最高钻井液密度2.2 g/cm3,在300~1500 m井段含有丰富的浅层气。文中从设备、工艺、浅层气钻井、顶部驱动钻井等几方面介绍了HALDA-1井在井控施工中的做法。 相似文献
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精细控压固井中的控压降密度方法 总被引:1,自引:0,他引:1
《钻采工艺》2019,(5)
在油田开发中,为解决多压力系统和窄安全密度窗口裸眼段的地层钻进难题,多采用精细控压法的固井工艺技术。精细控压固井是一种在保证顶替效率的前提下,通过降低钻井液静液柱压力,利用精细控压钻井装备,实施井口精细控压,确保井筒动态压力介于地层孔隙压力与地层漏失压力之间,最终实现全过程压力平衡法固井。其中,如何确定下套管和固井施工期间的钻井液密度,以及控压降密度的方法显得尤为重要。文章为精细控压固井技术中如何确定下套管和固井施工期间的钻井液密度提出了技术措施,分析了控压降密度的两种方法的优缺点以及应用情况。证明通过计算尾管下送到位后一次性降密度的起泵排量及漏层动态当量密度(按照全井较高密度钻井液性能计算)来选择控压降密度方法是可行的。如果动态当量密度小于地层最大承压能力则采用一次性降密度的方法;如果一次性降密度方法循环动态当量密度大于地层最大承压能力,则采用分阶段降密度方法。通过现场两口井的应用表明,在精细控压固井前,一次性降密度和分阶段降密度的方法都能够顺利下入套管,并能成功控压降密度,不会引发井漏,有效保证精细控压固井成功实施,确保裸眼和重合段封固质量。 相似文献
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储气库废弃井日常管理是确保储气库安全的重要环节,以某储气库为例,在废弃井井控风险因素识别的基础上,对各废弃井井控安全进行了量化评价并划分了相应的安全等级。结果表明,该储气库处于高风险、中风险及低风险等级的废弃井分别为14口、8口、6口,为下步废弃井管理制度的制定及完善提供了参考依据。 相似文献
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陆地上的井控方法和压井模型目前已经比较完善,但在深水井控过程中,特殊的地层条件和长节流管线的存在,压井过程中时常因套管鞋处的地层破裂造成压井过程的失败。由于特殊的管路条件和温度环境,深水压井过程中的立压和套压的变化也不同于陆地,气体进入节流管线后套压迅速增大,这给井控的操作带来了较大的困难。在考虑了节流管线摩阻、气体的压缩系数及温度等参数变化对套压、立压的影响的基础上,以常规陆地司钻法为基础,介绍了深水压井排量的优化选择方法,通过计算机模拟给出了整个压井过程中的立压和套压变化曲线。这种改进的“深水司钻法”符合深水井控条件,对现场压井施工具有指导意义。 相似文献
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控压固井技术在B304井的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
B304井是一口预探井,在钻井过程中发现了较好的油气显示,为了保证该井固井施工顺利,并确保固井质量合格,通过冲洗液性能的改进、加重隔离液体系的优选、防窜水泥浆体系的筛选等制定了该井的控压固井技术方案,较好地解决了该井“既涌又漏”而造成的固井施工液柱密度调整窗口小、井壁油污清洗困难和水泥浆顶替效率低的难题,确保了该井固井... 相似文献
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气藏钻井中溢流发生后需要及时采用压井操作来控制,对新区块探井或是复杂区块开发井来讲,所钻遇地层的信息难以弄清,从而导致压井操作工艺难以确定,风险很大。在分析地层系数和井底压差等因素对关井压力恢复特征影响的基础上,提出利用关井压力恢复曲线在压井前来判断钻井井控难易程度的方法。为此,建立了关井压力恢复图版,分析了储层参数对井控难度的影响。研究表明,虽然渗透率无法控制,但有效厚度是可控的,在高渗条件下有效厚度的变化对井控难度影响极大,因此高渗情况下尽早发现溢流并实施井控就显得尤为重要。 相似文献
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我国在进行油气田开发的过程中,针对油气田开发开采过程中的压力系统难题:窄压力窗口,使用精细控压技术能够有效的解决。油气田在进行尾管固井施工作业的过程中,一些常规的技术措施和工艺方法已经无法满足油气田开发开采中施工的具体要求,就可能会出现井漏、井控、环空带压等一系列开发生产难题。现今油气田企业需要立足于已经掌握的工艺技术基础之上,配合使用精细控压压力平衡法进行固井施工作业,提高油气开发井的封固质量,保障其全生命生产周期,促使油气田得以安全、高效生产。 相似文献
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