200米深水井泵二次加压无油泵

深水井涌压井方法及其适应性分析--《石油钻探技术》2011年02期
深水井涌压井方法及其适应性分析
【摘要】:深水井涌的处理与陆上相比存在3个难点:一是钻遇浅层流时还没有安装井口;二是节流管线细长且摩阻较大;三是安全密度窗口很窄。为此,在介绍司钻法、工程师法、动力压井法和附加流速法等压井方法的基础上,分析了其特点与主要流程及其对于深水井涌的适用性;并在此基础上,模拟了浅层气井涌和安全密度窗口较小情况下深水钻井井涌的压井工况。模拟结果表明:钻遇浅层流在没有安装井口情况下,可采用动力压井法实施压井作业;在处理窄安全密度窗口的深水井涌时,采用工程师法压井更合适,在模拟井工况下,采用工程师法套管鞋处的最大压力比采用司钻法低0.28MPa;如果安全密度窗口太窄,则要采用附加流速法压井,在模拟工况下,采用附加流速法套管鞋处的最大压力可比常规压井方法降低0.94 MPa,但采用附加流速法对井口设备要求较高,并需要对施工参数进行优化。
【作者单位】:
【关键词】:
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【分类号】:TE28【正文快照】:
深水和超深水油气井的各个钻井阶段都有各自的特点并面临着许多难题,主要集中在以下几个方面:1)泥线以下浅部地层地质年龄小,压实时间短,孔隙压力与破裂压力的差非常小,特别是地层表层,钻井液完井液安全密度窗口更窄,由此带来了许多井身结构设计问题[1-2];2)深水低温环境带来
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深水井增加出水量爆破技术及应用
采用爆破方法可有效地增加深水井出水量。深水井增加出水量爆破的关键是药量计算和裂隙长度的估算。根据经验确定了深水井爆破装药量。以岩石爆破破碎理论为依据,通过理论计算得到了压缩区和裂隙区半径分别为0.37 m和1.62 m。基于ANSYS/LS-DYNA有限元数值模拟的方法对深水井爆破的破裂范围进行了数值模拟,模拟结果显示裂隙长度沿径向可以达到1.65 m,破碎空腔半径达0.25 m。按计算药量实施了深水井爆破,爆破后对深水井进行了抽水测试,出水量由爆破前的28 t/h增至要求的110 t/h,爆破效果到达要求。工程实践表明:此次深水井爆破药量较为合理,可以实现增加新裂隙的目的。
Abstract:
The blasting method could increase the deep well water yield effectively. The key factor was to calcu-late the charge amount and to estimate the crack length. According to the experience,the explosive loading of the deep well blasting was determined. By theoretical calculation and rock crushing theory,the rupture radius of compres-sion zone and fracture zone was 0. 37 m and 1. 62 m,respectively. Through the numerical calculation of ANSYS/LS-DYNA,the radial crack length reached 1. 65 m and crushing cavity radius reached 0. 25 m. The deep well blasting project was carried out according to the calculation and pumping test after the blasting,and the result indicated the water yield increased from 28 t/h to 110 t/h. Engineering practice shows that the explosive loading was reasonable and good effect was obtained in the end.
ZHANG Yun-peng
WU Cheng-shuang
作者单位:
河北联合大学 河北省矿业开发与技术重点实验室,唐山,063009
河北联合大学 河北省矿业开发与技术重点实验室,唐山063009; 河北唐山恒盛爆破公司,唐山063009
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