压井方法优选与存在的问题
四种常规压井方法

四种常规压井方法四种常规压井方法1、边加重钻井液边循环压井法。
这种处置方法可以在最短的时间防喷制住溢流,使井控装置承受的压力最小、承压时间最短,可以减少钻具粘卡等井下事故,因此是最安全的,但这种处置方法计算较复杂,需要进行许多的计算。
2、继续关井,先加重钻井液,再循环压井(等待加重法或工程师法)法。
该处置可以在一个循环周完成,所需时间最短,井口压力较小,也较安全,压井多采用这种方法,但是关井时间长,对循环不利,因此该方法效果的好坏关键取决于是否能迅速加重钻井液。
以不变的泵速循环注入加重钻井液;在加重钻井液到达钻头的过程中,调节节流阀使立压由初始循环值下降到终了循环值(加重钻井液低泵冲泵压),使套压值保持不变;当加重钻井液到达钻头后向环空上返过程中,立压值保持不变,套压值逐渐下降,当加重钻井液到达井口时,套压降为零,重建起地层——井眼压力平衡,压井结束。
3、先循环排出受侵污的钻井液,关井、加重钻井液,再循环压井(两步控制法或司钻法)法。
这种处置相对来说是安全的,技术上也比较容易掌握,但需要最长的时间和最大程度的应用井口装置。
钻井液在第一个循环周内未加重,因此立压不变(或初始与终了循环压力相等),同时第一循环周结束,关闭节流阀时,套压应该等于立压。
4、先循环排出受侵污的4、先循环排出受侵污的钻井液,然后边加重钻井液边循环压井法。
这种处置方法既复杂又需要时间更长。
附件1-13井压井施工单年月日设批人:工程师法压井步骤1、在关井套压小于最大允许关井套压值的情况下,继续关井,先加重泥浆,再循环压井(工程师法)。
组织一切力量迅速加重配浆是关键。
2、以进入目的层后最后一次低泵冲试验的泵冲及排量,循环注入加重泥浆;在加重泥浆到达钻头的过程中,调节节流阀使立压由初始循环值下降到终了循环值(加重泥浆低泵冲泵压),使套压值保持不变。
3、当加重泥浆到达钻头后向环空上返过程中,调节节流阀使立压值保持不变,此时套压值逐渐下降,当加重泥浆到达井口时,套压降为零,重建起地层——井眼压力平衡,压井结束。
压井方式介绍范文

压井方式介绍范文压井是石油工程中一项非常重要的技术,用于控制油井异常压力或井底情况的技术手段。
在进行钻井作业过程中,可能会遇到高压油气井或油井喷流事故,这时需要采取压井方式来处理。
常见的压井方式有以下几种:1.高密度水泥压井方式:高密度水泥压井是一种较常用的压井方式。
其原理是通过泵送高密度水泥浆进入油井井筒,形成一个压力屏障,防止井底油气返吸到井口。
这种方式适用于井底不太复杂的情况。
2.重力压井方式:重力压井是利用井口井筒液面的高度差来控制井底压力的一种方法。
将密度较大的液体(如钻泥或水)注入井口,使井口液面提升,形成一定的压力。
这种方式适用于井底压力较低的情况。
3.液力压井方式:液力压井是通过注入辅助液体来增加井口液面的压力,进而控制井底油气压力的一种方法。
液力压井可以用于控制井底油气井涌或是缓慢排油的情况。
4.气体压井方式:气体压井是利用气体的轻质性和良好的可压缩性,通过注入轻质气体(如天然气或氮气)来控制井底压力的一种方法。
气体压井适用于井底压力较高或有大量气体产生的情况。
5.平衡压井方式:平衡压井在注入压井液的同时,通过调整压井液的密度控制油井井底压力与井口压力的平衡。
平衡压井方式可用于较复杂的井底情况,比如井底有多个油层。
压井方式的选择取决于井底情况、井口条件和施工条件等因素。
对于不同的情况,需要进行相应的工程设计和计算,以确保压井过程的安全有效进行。
在进行压井操作时,需要密切监控井底压力、井筒液位以及注入液体的流量和密度等参数。
通过实时监测,及时调整压井操作,保证压力控制的稳定性和准确性。
此外,压井过程中还需要注意井底油管和环空之间的压力差,避免产生太大的差压,导致井漏或环空坍塌等问题。
压井操作还需要保证液体注入的持续性和连续性,以充分填充井筒,并形成压力屏障,避免油气从井底返吸。
总之,压井是一项复杂而重要的工程技术,在油气开采中起到了控制井底压力、确保作业安全的关键作用。
不同的井底情况可能需要不同的压井方式,理论和实践的结合将为开采过程提供可靠的支持。
压井

现象:立管压力和套管压力均要下降,
处理:此时不能用控制地面压力的方法进行压井作 业。
①发现小漏,可适当地减小压井排量,适当地降 低压井钻井液密度,继续施工;
②如发现大漏,可以起钻至适当位置,再循环钻 井液;
如漏,再起,再试循环,一直起到能建立起循 环的井深为止,调整好钻井液性能,再分段下钻循 环,将井压稳;
第二循环周:用重钻井液将环空中的钻井液,顶替到 地面,恢复井内压力平衡。 (2)工程师法压井(又称一次循环法压井,循环一周完成 压井)
用重钻井液将受污染的钻井液顶替出井,恢复井内压 力平衡。
(3)、边循环边加重压井法
溢流量较小使用。(一般不采用此法)
1、只有在下列情况下才被迫使用:
a、未安装井控装置;
2、调整泵排量到压井排量,并保持不变,原浆进行循环, 直到环空受污染的钻井液被排出地面; 要求:在此过程中,调节节流阀保证立管压力为初始 循环立管压力。
3、环空受污染的钻井液被排完后,停泵、关节流阀,观 察关井套管压力是否等于关井立压。
(相等、则排污顺利,配置井眼容积1.5-2倍的重钻井液; 若关井套压>关井立压,则需继续以上工作)
如在下钻的过程中,井涌加剧,在条件许可时,可 利用防喷器在关井的情况 下强行下钻。
强行下钻的方法:
a、利用多效能防喷器,在钻杆接头通过防喷器时,要控 制好防喷器的关闭压力,使密封胶皮有一个轻微的“呼 吸”动作,钻杆接头要非常缓慢地通过防喷器心子,通 过钻杆本体时,防喷器心子不能发生泄漏。
b、交替使用多效能防喷器和管子闸板防喷器 强行下钻,当钻杆接头通过多效能防喷器时, 打开多效能防喷器。关闭管子闸板防喷器;
b、虽安装了井控装置,但表层套管下得太浅,不敢关 井,只能导流放喷。
四种常规压井方法

四种常规压井方法四种常规压井方法1、边加重钻井液边循环压井法。
这种处置方法可以在最短的时间防喷制住溢流,使井控装置承受的压力最小、承压时间最短,可以减少钻具粘卡等井下事故,因此是最安全的,但这种处置方法计算较复杂,需要进行许多的计算。
2、继续关井,先加重钻井液,再循环压井(等待加重法或工程师法)法。
该处置可以在一个循环周完成,所需时间最短,井口压力较小,也较安全,压井多采用这种方法,但是关井时间长,对循环不利,因此该方法效果的好坏关键取决于是否能迅速加重钻井液。
以不变的泵速循环注入加重钻井液;在加重钻井液到达钻头的过程中,调节节流阀使立压由初始循环值下降到终了循环值(加重钻井液低泵冲泵压),使套压值保持不变;当加重钻井液到达钻头后向环空上返过程中,立压值保持不变,套压值逐渐下降,当加重钻井液到达井口时,套压降为零,重建起地层——井眼压力平衡,压井结束。
3、先循环排出受侵污的钻井液,关井、加重钻井液,再循环压井(两步控制法或司钻法)法。
这种处置相对来说是安全的,技术上也比较容易掌握,但需要最长的时间和最大程度的应用井口装置。
钻井液在第一个循环周内未加重,因此立压不变(或初始与终了循环压力相等),同时第一循环周结束,关闭节流阀时,套压应该等于立压。
、先循环排出受侵污的4然后边加重先循环排出受侵污的钻井液,、4钻井液边循环压井法。
这种处置方法既复杂又需要时间更长。
.附件1-13井压井施工单年月日填井井M原浆钻垂深Mg/L/SMQ排漏失低泵压MPaMPa/ML/S 排梯GfC钻柱钻头套管ML/MMh深积系H斜压井环空钻头L/Mg/c密系垂深2B e关关溢流MPaMPaV立套PaP=+0.009=MPa 1地层压压井泥g/cm+/(0.0098)=密初始循=+=MPa CT立终了循*=MPa γcT立/2000= D=井筒容加重材W=)/)= 用=H/(60*)重浆到钻头时)=H/(60*)重浆从钻头) 井口时T=+)分(压井总时备注:加重材料比石灰2.4(″井筒容D井眼直径,重晶4.2″井筒容45L/M,″钻杆外容36L/13L/M,″钻杆内容9.2L/M:所需加量,一般所需加重量按井筒容积倍计算,/100= =2j设计人:审批人:工程师法压井步骤1、在关井套压小于最大允许关井套压值的情况下,继续关井,先加重泥浆,再循环压井(工程师法)。
煤层气井注入-压降试井工艺方法及存在的问题煤层气注入压降

煤层气井注入-压降试井工艺方法及存在的问题煤层气注入压降要科学合理地开发煤层气田,首先就需要深入了解煤层气层的特性,在这其中最重要的参数之一是煤层气层的渗透率,这是密度部署、压裂设计、生产产量配置等的依据。
因此,准确地确定煤层气层的渗透率具有重要的意义。
试井是获取煤层气井特性的重要手段和方法之一,煤层跟常规砂岩有很大区别,煤层气的存储方式主要是吸附在煤岩中,并且由于煤储层渗透率、原始地层压力都比较低,如果采用常规试井的方法,在开井期间则很容易造成水、气同出,且由于储层渗透率相对较低,压力恢复时间过长,在测试过程中很难准确取得煤储层的地层真实压力,所以就使试井解释很难准确的确定储层参数。
1.施工设备1.1 地面注入设备地面注入设备包括注入泵、储液罐、高、低压管汇、压力表等,目的是将储液罐中的液体以高压注入井中。
1.2 地下测试工具井下测试设备由井下关井阀、封隔器、电子压力计等组成,目的是为了准确连续记录及关井状态下井底压力及温度,进而求取各项煤层参数。
1.3 地面直读设备在注入及关井阶段的参数可通过井下直读电子压力计随时反映到地面计算机上以监测和分析数据。
能提高试井的成功率,但设备要求条件多且成本过高。
1.4 试井数据分析及解释软件试井数据分析及解释软件PanSystem是由英国EPS公司开发编制的,用于试井数据准备、数据分析和处理,数据分析主要通过图形并结合表格的形式进行操作,使得结果比较直观,操作简单、容易。
2.现场施工工艺2.1 试井测试设备准备对测试设备、仪表、压力计等进行性能检验,合格后方可使用。
2.2 地面设备准备①对试井设备进行检查、保养。
②封隔器地面装配。
③通井循环,确保测试管柱起下通畅、井底干净、测试煤层完全裸露。
④用钢丝绞车探测井深,并与钻探井深和测井所测井深结果对比。
⑤根据测井结果和岩芯确定封隔器座封位置。
⑥地面连接下井测试管柱,记录每一部件的名称、尺寸及长度。
⑦组织施工及有关协作人员,交待测试注意事项并分工,确保测试顺利进行。
压井方法优选与存在的问题

压井方法优选与存在的问题压井是利用井控设备和压井方法向井内注入一定比重和性能的压井液,重新建立井下压力平衡的过程。
选取合适、有效的压井方法尖系到压井是否成功的矢键,一旦发生井喷失控,将会造成重大损失,甚至巨大社会影响,因此,发生溢流或井涌后编制压井方案,选择最优的压井方法是压井成功的前提。
一、压井方法及优缺点压井方法包括常规压井法和非常规压井法,常规压井法含司钻法、工程师法、边循环边加重法;非常规压井法含平推压井法、置换压井法、低节流压井法、体积控制压井法。
1. 常规压井法⑴司钻法压井。
司钻法又称二次循环法,是指当溢流发生时并且完成矢井工作后,考虑先利用钻井液循环将溢流排除,然后再结合钻井液压井的方法。
这种方法的优点在于比较容易掌握,并且最尖键的是操作时间短。
缺点是设备承压高,风险相对较大⑵工程师法压井。
工程师法又称一次循环法,是指当发生溢流时,要实现迅速的矢井行为并记录重要的溢流数据,通过计算填写压井施工单,然后利用加重钻井液,保证全部工作的实现在一个循环内完成。
工程师法压井的最大优势是装置所承受的压力小,相对风险小,经济效益高。
缺点是:①精确控制井底压力难,影响因素多,一旦控制不好,容易引起油气侵,造成反复压井。
比如:井眼轨迹、井身质量、泥浆密度与循环压降的精确计算困难,高密度泥浆差距大,另外,地面装置在压井过程中,地层砂子反出堵塞通道,需要反复开大、矢小节流阀。
因此,立管压力的控制难度大。
②在压井过程中井底漏失量不好掌握,若漏失严重,压井泥浆不够用,也会造成压井失败。
⑶边循环边加重法压井。
边循环边加重法又称同步法或循环加重法。
是指当溢流矢井求得地层压力之后,采用边循环边加重的办法压井。
它的优点是在重浆储备不足,边远地区能够很快的开展压井作业。
但是,这种方法的最大缺点是压力的计算比较复杂,因此在实践中很少采用。
2. 非常规法压井⑴平推法压井。
平推法又称压回地层法、挤压法或顶回法,是指从地面管汇向井内注入钻井液将进入井内的地层流体压回地层的压井方法。
浅析油田井下作业压井作业施工技术

浅析油田井下作业压井作业施工技术随着石油工业的发展,油田井下作业压井作业施工技术成为了油田开发过程中不可或缺的重要环节。
压井作业施工技术是指在油井开采、修井或井下作业中,通过一系列工程技术手段对井下压力和流体密度进行调控,以达到井下作业状态的控制和调整。
本文将就该领域进行一些浅析,希望对读者有所启发。
一、压井作业的基本原理1. 压井作业概述压井是指在油井井下进行流体压力和密度调控的一系列技术活动,主要目的是保证井筒和井下设备的安全,控制井下压力,解决井底突出、漏失、喷流等问题,以保障井下作业的顺利进行。
常见的压井作业包括均衡压井、控制压井和修复井丢失等。
压井作业的基本原理是通过控制井下注入的压力和密度,使得井底的静压大于地层压力,从而控制井下压力并阻止井底井液从井底裂缝中溢出。
这样做可以确保井下工程作业的安全进行,防止地层漏失和井漏的产生,同时也可以保证井下设备和井筒的完整性。
二、压井作业的关键技术1. 流体密度的调整在压井作业中,调整注入井下的压井液的密度是非常重要的一项技术。
通常采用的方法是通过添加重晶石、钾盐等物质来增加压井液的密度,以适应不同地层压力的要求。
2. 压井流程的设计合理的压井流程设计是保障压井施工工作顺利进行的关键环节。
在压井作业中,需要根据实际情况制定合理的施工方案,包括压井液的配制、注入速度、注入压力和停泵时机等参数的控制。
3. 压井设备的选择在进行压井作业时,选择适合的压井设备也是至关重要的。
常见的压井设备包括压井钻机、压井泵、压井管线等,并且需要根据不同的施工要求进行合理的配置。
在整个压井施工过程中,对井下工况进行实时监控是非常必要的。
通过对井下压力、井液密度、流速等参数的实时监测,可以及时调整施工参数,确保压井作业的安全和有效进行。
三、压井作业的发展趋势1. 自动化施工技术的应用随着现代科技的发展,自动化施工技术在油田井下作业领域得到了广泛的应用。
在压井作业中,引入自动化控制系统可以实现对压井作业过程的智能化控制,大大提高了施工效率和作业安全性。
浅析油田井下作业压井作业施工技术

浅析油田井下作业压井作业施工技术油田井下作业压井作业施工技术是石油工业中非常重要的一环,它涉及到油田井下地层的压力控制和油井的安全生产。
压井作业施工技术是指在油井钻井或生产过程中,通过对井下地层进行控制加压,以防止井底油气窜逸或地层溢流的危险行为。
目前压井作业施工技术包括钻井压井和工程压井两种类型。
下面我们来浅析一下这两种压井作业施工技术。
钻井压井是在钻井过程中对地层进行控制加压的一种作业技术。
一般来说,钻井压井是在遇到地层高压、高渗、高硬、高温或流失严重时,通过加压的方法来进行控制,以避免井底油气喷出而导致井口附近的地质灾害。
在进行钻井压井作业时,首先要根据钻井地层的特点来选择合适的压井液,然后根据地层情况,采取适当的压井方法和施工方案,最终完成钻井压井作业。
工程压井是在井的完钻或完井后,为了保护油田安全生产,提高单井产量,减小单井开发投资与复杂地质条件下,零漏失大任意油井创建压差或调整地层流体动力学条件之目的,经济有效工艺组合技术之一。
目前,常见的工程压井方法有:液柱压井、气体压井、泥浆排挤及水驱压井等。
在钻井压井中,主要采取的压井方法有封隔压井、水封压井和插管压井。
在这些方法中,插管压井是最常用的一种压井方法。
这种方法适用于地层压力超过钻井设备能承受的情况。
在工程压井方面,常见的压井方法有液柱压井、气体压井和水驱压井等。
这些工程压井方法在井下形成了一定的压差,以控制地层流体的动力学条件。
在进行压井作业施工技术时,需要注意以下几个方面:1. 工艺设计。
工程师必须充分了解钻井地层的特点,并且了解当地的地质情况和气井的特点,然后根据这些情况设计合适的压井工艺。
2. 压井液的选择。
在进行压井作业时,需要选择合适的压井液,以确保地层的良好控制和井下设备的安全使用。
3. 施工方案。
在进行压井作业时,需要根据当地地质情况和井下设备的特点,制定合适的施工方案,以确保压井作业的顺利进行。
4. 安全管理。
在进行压井作业时,需要始终将安全放在首位,严格遵守安全操作规程,确保施工过程中不发生安全事故。
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压井方法优选与存在的问题压井是利用井控设备和压井方法向井内注入一定比重和性能的压井液,重新建立井下压力平衡的过程。
选取合适、有效的压井方法关系到压井是否成功的关键,一旦发生井喷失控,将会造成重大损失,甚至巨大社会影响,因此,发生溢流或井涌后编制压井方案,选择最优的压井方法是压井成功的前提。
一、压井方法及优缺点压井方法包括常规压井法和非常规压井法,常规压井法含司钻法、工程师法、边循环边加重法;非常规压井法含平推压井法、置换压井法、低节流压井法、体积控制压井法。
1.常规压井法⑴司钻法压井。
司钻法又称二次循环法,是指当溢流发生时并且完成关井工作后,考虑先利用钻井液循环将溢流排除,然后再结合钻井液压井的方法。
这种方法的优点在于比较容易掌握,并且最关键的是操作时间短。
缺点是设备承压高,风险相对较大。
⑵工程师法压井。
工程师法又称一次循环法,是指当发生溢流时,要实现迅速的关井行为并记录重要的溢流数据,通过计算填写压井施工单,然后利用加重钻井液,保证全部工作的实现在一个循环内完成。
工程师法压井的最大优势是装置所承受的压力小,相对风险小,经济效益高。
缺点是:①精确控制井底压力难,影响因素多,一旦控制不好,容易引起油气侵,造成反复压井。
比如:井眼轨迹、井身质量、泥浆密度与循环压降的精确计算困难,高密度泥浆差距大,另外,地面装置在压井过程中,地层砂子反出堵塞通道,需要反复开大、关小节流阀。
因此,立管压力的控制难度大。
②在压井过程中井底漏失量不好掌握,若漏失严重,压井泥浆不够用,也会造成压井失败。
⑶边循环边加重法压井。
边循环边加重法又称同步法或循环加重法。
是指当溢流关井求得地层压力之后,采用边循环边加重的办法压井。
它的优点是在重浆储备不足,边远地区能够很快的开展压井作业。
但是,这种方法的最大缺点是压力的计算比较复杂,因此在实践中很少采用。
2.非常规法压井⑴平推法压井。
平推法又称压回地层法、挤压法或顶回法,是指从地面管汇向井内注入钻井液将进入井内的地层流体压回地层的压井方法。
其优点是适用于地层流体中含硫化氢等有害物质、钻杆堵塞或断裂、压井液不能到达井底等情况下的溢流处理;缺点是:①高压的小溶洞、裂缝性油气层(定容体)不宜采用平推法压井,由于地层储藏空间有限,平推法压井容易越推压力越高,反而不能建立井内压力平衡。
②井口段钻具内外压差大,容易刺坏钻具,造成钻具断裂不能压井。
③操作不得当可能进一步损坏井眼,挤入的流体将进入最薄弱的地层段,出现“又喷又漏”复杂情况,特别高含H2S的井,将造成重大井控风险。
⑵置换法压井。
井喷关井后,若天然气已上升至井口或者整个井眼被喷空充满天然气,在不能用平推法压井时就需要用置换法压井。
其原理是,在关井情况下和确定的套管上限与下限压力范围内,分次注入一定数量的压井液、分次放出井内气体,直至井内充满压井液,完成压井作业。
该方法的关键是,注入和放出气体时应始终保持井底压力略大于地层压力。
⑶低节流法压井。
循环排出溢流时,通过调节套压使井底压力小于并尽可能低接近地层压力的压井方法,叫低节流法压井。
低节流法压井是标准或常规循环压井法的改型。
常规压井法,是在整个压井过程中保持井底压力稍高于地层压力并且不变。
低节流法压井不同的是允许井底压力降低甚至低于地层压力,并允许部分地层流体进入井内,然后将之循环出去。
在正常情况下不需使用低节流法压井,但特殊情况要求使用这种方法。
从概念上讲,低节流法压井与欠平衡钻井相似。
其优点是可适用于泥浆密度窗口比较窄的一些压力较敏感的地层,防止压漏地层,减少对油气层的污染。
缺点是采用该方法必须对地层压力完全掌握的井,对山前的高压气井不实用。
⑷体积控制法压井。
钻柱在井底或接近井底时,如果环空和钻柱连通,问题不会十分复杂。
然而,当钻柱堵塞或空井时,只能通过观察地面环空压力来指导井控。
体积控制法是在不能读取立管压力的情况下实现井控,即在不循环情况下通过调节关井套压实现井控的方法。
其要点是在维持井底压力略大于地层压力的情况下,从环空中放出钻井液以允许气体膨胀和运移。
这种方法的实质仍是“保持井底压力恒定”的技术。
其目的是在不超过任何裸露地层破裂压力或设备压力极限情况下维持井底压力恒定,防止地层流体再次侵入井眼。
如果使用“工程师法”,在循环建立之前可使用体积控制法。
能够适用于井身结构简单的井,缺点是如果不知道气泡的位置,计算出的钻井液体积可能有误差。
这就存在使井眼欠平衡的危险,使地层流体进入井眼以致控制过程复杂化。
受人员操作节流阀的能力,保持环空压力恒定非常困难。
二、压井方法的选择主要考虑的因素1.井身结构套管承压能力,套管和钻头尺寸大小,裸眼井段长度,裸眼井段地层压力系统,裸眼井段地层破裂压力;井内钻具长度和结构。
2.地层储藏特性油井、气井、水井、油气井、油水井、气水井。
3.地层岩性情况砂岩、孔隙性、裂缝性、致密性。
泥页岩油气、煤层油气、火山岩、火山岩风化壳不整合面;尤其是火成岩、碳酸盐储层。
针孔状、礁滩相、裂缝破碎带、溶洞型油气藏等。
4.油气层流体情况高产、高压、高含硫化氢、高温。
5.井控装备和内防喷工具。
井控设备系统(含套管头)的承压能力,抗冲蚀能力和腐蚀能力,内防喷工具的好坏与开关情况。
6.地面注入装备压裂车、泥浆、高压软管、水龙头(顶驱)等关键设备。
7 .压井泥浆储备量、密度、粘度等性能指标三、压井作业中应注意的问题1 .常规压井的基本原则应用常规压井法应遵循以下原则:(1) 在整个压井过程中,应始终保持压井排量不变。
(2) 采用小排量压井,一般压井排量为钻进排量的1/3~1/2。
(3) 压井液储备量一般为井筒有效容积的1.5~2倍。
(4) 通过控制井口回压(立压、套压),来达到控制井底压力的目的。
(5) 保证压井施工的连续性。
2. 泵和节流阀的启动最理想的情况是,节流阀应在钻井泵启动的瞬间打开。
这两个动作的配合是比较困难的。
如节流阀打开得太快,就会导致井底压力降低,地层流体进一步地侵入井内。
如果节流阀的启动落后于钻井泵的启动时间较长,就会使套压升得过高而压漏地层。
另外立压和套压之间的滞后时间,使操作上的配合更加复杂。
通常大约每305m深度滞后1s。
因此,要求在启动泵和节流阀时,必须仔细操作。
在打开节流阀时,应尽力维持原关井套压不变,随着泵速的增加逐渐开大节流阀,当泵速达到压井泵速时,使立管压力正好等于初始循环立管总压力。
3.钻具断落压井作业中钻具断落则立管循环总压力下降。
司钻法第一循环周和压井钻井液在环空中上返时更为明显。
若排除的是天然气溢流,钻具折断处在溢流以上,则套压相对稳定,不像正常排除天然气溢流那样缓慢升高。
补救措施视具体情况决定。
若经计算溢流在折断处以上,可继续压井。
这种折断发生在司钻法第一循环周时,排除溢流后应再次提高按关井求压计算的压井钻井液密度。
在压井作业结束时,使折断处以上的压井钻井液液柱压力加上折断处以下的原钻进钻井液液柱所产生的井底压力能平衡地层压力。
若溢流在折断处以下,则注入超重钻井液使井底压力平衡地层压力,然后下钻连接落鱼,恢复循环继续施工。
若钻具因硫化氢腐蚀脆断,有条件时则需打捞落鱼后下防硫钻具继续施工。
当天然气溢流在折断处以下时,也可用置换法排除溢流。
4 .钻具刺漏其显示和影响与钻具断落基本一样,只是不太明显。
压井中刺漏继续恶化会最终导致钻具断落,应引起施工操作人员的足够重视。
补救措施是首先要确定刺漏位置,如观察新泵入的重钻井液或着色钻井液,或其它混有易识别物的钻井液返出地面的时间,确定钻具刺漏部位。
假如刺漏接近井口,可不压井起钻更换钻具(不压井起钻前,或投堵塞器,或注入—段高密度钻井液封堵钻杆);如刺漏发生在钻头喷嘴处,则继续压井施工。
5 .钻具堵塞堵塞往往是加重钻井液时重晶石沉淀、杂物堵塞等造成的,其显示为泵压上升。
这种堵塞有时可用反循环或泵压振荡解堵,否则只有在钻杆上射孔另建循环通路。
钻杆上射孔时特别应注意不要把套管射穿,射孔位置要选择在地层的破裂压力值能满足压井中不发生漏失的要求。
6.钻头泥包或水眼堵塞出现这种异常情况可上下活动钻具以解除钻头泥包,打开钻具旁通阀另建循环通道以解决钻头水眼被堵问题,若无旁通阀时则可炸掉喷嘴以恢复循环。
7.节流管汇堵塞或节流阀刺坏流体从地层侵入井眼,携带出岩石和岩屑。
大块硬岩屑能堵塞节流阀,高速腐蚀性的岩屑可能刺坏节流阀内的碳化钨元件。
节流阀堵塞时,通过节流阀的流动受到限制或者被中断。
此时,套管压力迅速增加,立管压力在延迟一段时间后与套管压力同时上升。
通常的解决方法是开大节流阀口,可以疏通节流阀。
若仍不能解堵则启用备用支路,并清洗被堵支路。
遥控可调节节流阀可专门用于此目的,也可用手动来完成。
尽管变化不很明显,然而节流阀刺坏的显示与节流阀堵塞的显示正好相反。
如果严重刺坏,就要使用备用节流阀,然后把冲蚀的元件换掉。
8.井漏正常压井中出现井漏往往是压力敏感的产层本身发生的漏失。
井漏使套压下降,甚至使钻井液漏后不返出。
此时可采用降低压井排量,调整钻井液性能等处理方法。
在最薄弱的地层处,若钻井液当量密度超过地层压裂梯度,就会产生循环液漏失现象。
这种情况需采取加入堵漏材料配制压井液方法处理,否则可能引起井下井喷。
潜在井漏问题的显示可以从最大允许关井套管压力看出。
如最大允许关井套管压力低,而且套管下得很浅,则必须分流。
这就减少了地面憋裂的机会。
将井内流体安全分流之后,立即以最快的泵速把钻井液泵送入井内。
这样可以使井内静液压力增加而阻止地层流体流入。
当最大允许关井套管压力低而且套管下得比较深时,有两种变通办法可用。
首先关井,打一个加入堵漏材料的重晶石塞在井涌层与漏失层之间。
重晶石塞密度大而有堵塞作用,可以停止地层流体流动,并且使漏失层及时得以修复。
另外一个办法是试用低节流压力把井中溢流循环出来。
由于保持不了足够的井底压力,所以地层液体可以继续流到井内。
为了防止地层压裂,最大节流压力应当比最大允许值小一些。
9 .排量控制在整个压井过程中,一定要用选定的压井排量或泵速循环,并尽量保持不变,便于用立管压力来准确控制井底压力。
否则循环系统中不断变化的摩擦损失使得我们很难使用立管压力来监控井底压力。
如果条件允许改变泵速,应当在某一个泵速范围内采用低泵速泵压,做好记录作为一种预防办法。
10. 防止压差卡钻井涌可减少压差卡钻,卡钻一般发生在下列情况:(1) 压差大;(2) 渗透性地层上滤饼较厚;(3) 管子直径较大。
井内管具受到钻井液柱的静液压力。
如果裸眼井段是低压渗透层,那么压差可能较大(井内压力减去地层的压力)。
钻井液滤失控制不好或者是被气、油或盐水污染,都可使钻井液固相在井壁上沉积为厚滤饼。
钻杆或钻铤可能嵌入滤饼并被压差紧紧压住。
在井控作业中,卡钻不是主要问题,但是应当考虑到它是否影响压井作业。