中国石油大学油气井工程复习资料

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中国石油大学华东钻井工程课后题答案

中国石油大学华东钻井工程课后题答案

第一章 钻井的工程地质条件(P41)1、简述地下各种压力的基本概念及上覆岩层压力、地层压力和基岩应力三者之间的关系。

答:P6~P82、简述地层沉积欠压实产生异常高压的机理。

答:P10答:地层在沉积压实过程中,能否保持压实平衡主要取决于四个因素:(1)上覆岩层沉积速度的大小,(2)地层渗透率的大小,(3)地层孔隙减小的速度,(4)排出孔隙流体的能力。

在地层的沉积过程中,如果沉积速度很快,岩石颗粒没有足够的时间去排列,孔隙内流体的排出受到限制,基岩无法增加它的颗粒和颗粒之间的压力,即无法增加它对上覆岩层的支撑能力。

由于上覆岩层继续沉积,岩层压力增加,而下面的基岩的支撑能力并没有增加,孔隙流体必然开始部分地支撑本应有岩石颗粒所支撑的那部分上覆岩层压力。

如果该地层的周围又有不渗透的地层圈闭,就造成了地层欠压实,从而导致了异常高压的形成。

3、简述在正常压实地层中岩石的密度、强度、空隙度、声波时差和dc 指数随井深变化的规律。

答:密度、强度、dc 指数随井深增加而增大(见P10上、P25下、P15中);空隙度、声波时差随井深增加而减小(见P12下)。

4、解释地层破裂压力的概念,怎样根据液压实验曲线确定地层破裂压力?答:地层破裂压力:P17中。

根据液压实验曲线确定地层破裂压力:见P21中(步骤4、5)。

5、某井井深2000m ,地层压力25MPa ,求地层压力当量密度。

解:根据P13、式(1-12),地层压力D p p p ρ00981.0=地层压力当量密度 )/(274.1200000981.02500981.03m g D p p p =⨯==ρ6、某井井深2500m ,钻井液密度1.18 g/cm 3,若地层压力27.5MPa/m ,求井底压差。

解:井底压差=井底钻井液液柱压力-地层压力静液压力: P6、式(1-1))(94.28250018.100981.000981.0MPa h P h =⨯⨯==ρ井底压差:)(44.15.2794.28MPa P P P h h =-=-=∆7、某井井深3200m ,产层压力为23.1MPa ,求产层的地层压力梯度。

油气田开发工程课程综合复习资料及答案

油气田开发工程课程综合复习资料及答案

《油气田开发工程》综合复习资料一、填空题1、有效孔隙度是指()。

2、油藏流体的饱和度是指()。

3、相对渗透率是指()。

4、井的不完善类型主要有哪几种()。

5、折算半径是指()。

6、贝克莱-列维尔特驱油理论是在()近似条件下推导的。

7、注水方式是指()。

8、压降叠加原理是指()。

9、导压系数的物理意义是指()。

10、渗流速度是指()。

11、油井流入动态是指()。

12、对于一个封闭油藏,在开发过程中可能出现的驱动类型有()。

13、汇源反应法是指()。

14、递减率是指()。

15、一般而言,气液混合物在垂直管道中的流动形态可能有()。

16、压降试井指()。

17、目前常用的完井方式有()。

18、波及系数是指()。

19、洗油效率是指()。

20、水驱油时油水粘度差对驱油效果的影响结果是()。

21、地层油的压缩系数是指()。

22、地层水的水型主要是()。

23、岩石的孔隙度是指()。

24、砂岩的胶结类型分为以下几种()。

25、束缚水饱和度是指()。

26、渗流场图是指()。

27、拟稳态是指()。

28、一未饱和封闭油藏,若不向地层人为增加能量,其可能存在的驱动方式是()。

29、影响两相区饱和度分布的因素有()。

30、势的叠加原理是指()。

31、面积注水方式是指()。

32、采出程度是指()。

33、有效渗透率是指()。

34、火烧油层的燃烧方式有()。

35、泵效是指()。

二、名词解释1、润湿2、拟稳态3、采油指数4、滑脱现象5、示功图6、两相体积系数7、综合压缩系数8、溶解气驱9、递减率10、渗流场图11、采油速度12、波及系数13、地层油的溶解气油比14、采收率三、简答题1、什么是地层油的体积系数?分析地层油体积系数随地层压力的变化规律。

2、简述溶解气驱油藏的开采特征。

3、影响深井泵泵效的因素有哪些?4、影响采收率的因素有哪些?5、简述气顶驱动方式的的生产特点。

6、镜像反映法的原则是什么?四、问答及推导题1、画出四点法、五点法、正七点法的面积注水单元,并说明其注采井数比。

中国石油大学钻井工程复习题终极版答案

中国石油大学钻井工程复习题终极版答案

一、名词解释1、岩心收获率:在取心钻井过程中,实际取出岩心的长度与本次取心钻进进尺的百分比。

2、装置角:在井底平面上,以高边方向线为始边,顺时针旋转到装置方向线所转过的角度。

3、拉力余量法:在钻柱设计过程中,考虑钻柱被卡时的上提解卡力,钻杆柱的最大允许静拉力应小于其最大安全拉伸力的一定值(拉力余量)的设计方法。

4、压持效应:在钻井过程中,井内存在一定压差,在压差作用下井底的岩石碎屑难以离开井底,造成钻头重复破碎而导致钻进效率下降的现象。

5、窜槽:指在注水泥过程中,由于水泥浆不能将环空中的钻井液完全替走,使环形空间局部出现未被水泥浆封固的现象。

6、门限钻压:指钻头牙齿刚刚吃入岩石时的钻压,其值的大小主要取决于岩石的性质。

7、上覆岩层压力:指该层以上岩石基质和岩石孔隙内流体的总重力造成的压力。

8、先期裸眼完井:钻至油气层上部下套管固井,然后钻开生产层的完井方法。

9、水泥稠化时间:指水泥浆从配置开始到其稠度达到其规定值(API规定水泥浆稠度达100BC)所用的时间。

10、钻柱中和点:指钻柱上轴向力为零的点。

11、岩屑运载比:岩屑在环空的实际上返速度与钻井液在环空上返速度之比。

12、欠平衡压力钻井:指在钻井过程中保持井内钻井液柱压力小于地层压力的钻井技术。

13、岩石可钻性:岩石被钻头破碎的难易性,反映了岩石的抗钻能力。

14、水锁效应:钻井液中的水侵入油层,封锁孔喉,使油流阻力增大的效应。

15、井漏:钻井过程中钻井液或水泥浆漏入地层中的现象。

16、气窜17井斜角:指该点在井眼轴线上的切线与铅垂线之间的夹角。

18、牙齿磨损量:钻头牙齿磨损掉的高度与牙齿原始高度之比。

19、工具面:弯接头的轴线是一条折线,折线构成的平面称为弯接头的工具面。

20、地层破裂压力:在井下一定深度裸露的地层,承受流体压力的能力是有限的,当液体压力达到一定数值时会使地层破裂,这个液体压力叫地层破裂压力。

21、表观粘度:在某一流速梯度下,剪切应力与相应流速梯度的比值。

油气田开发综合2(中国石油大学)采油工程复习总结课件

油气田开发综合2(中国石油大学)采油工程复习总结课件

Pe P总
P总 P生 P井筒 P嘴 P管线
3.节点系统分析法:应用系统工程原理,把整个油井生 产系统分成若干子系统,研究各子系统间的相互关系及 其对整个系统工作的影响,为系统优化运行及参数调控 提供依据。
4.临界流动:流体的流速达到压力波在流体介质中的传播速
度即声波速度时的流动状态。 5.试作出油层—油管—油嘴流动协调曲线,并说明作图步骤。
第三章 小结
1.游梁式抽油装置主要由抽油机、抽油泵、抽油杆组成。 2.抽油机主要由游梁-连杆-曲柄机构、减速箱、动力设 备和辅助装置
3.抽油泵分为管式泵和杆式泵,主要由工作筒(外筒和衬 套)、柱塞、游动阀(排出阀)和固定阀(吸入阀)组成。
4.泵吸入的条件:泵内压力(吸入压力)低于沉没压力。 5.泵排出的条件:泵内压力(排出压力)高于柱塞以上的液 柱压力。
Pv max
Ef r V a
V—初变形期末抽油杆柱下端(柱塞)对悬点的相对运动速度
E—钢的弹性模量 a—应力波在抽油杆柱中的传播速度
11.悬点摩擦载荷:包括杆管、柱塞与衬套、杆液、管液摩 擦载荷及液体通过游动阀的摩擦力 。 悬点最大、最小载荷:
A点加速度:
WA
简化为曲柄滑块机构时悬点运动规律
a A点位移: S A r (1 cos sin ) 2 b dV a A点加速度: WA A 2 r (cos cos 2 ) dt b
2
r cos t dt b
A

8.抽油机悬点载荷:静载荷、动载荷、摩擦载荷。 9.悬点静载荷:包括抽油杆柱载荷;作用在柱塞上的液柱 载荷;沉没压力对悬点载荷的影响;井口回压对悬点载荷
9.表皮效应:由于钻井、完井、作业或采取增产措施,使井底 附近地层的渗透率变差或变好,引起附加流动压力的效应。

期末复习题油气井工程设备与工具

期末复习题油气井工程设备与工具

中国石油大学(北京)远程教育学院《油气井工程设备与工具》期末复习题学习中心:姓名:学号:专业:考场号:座位号:请将第一、二大题答案填涂在机读卡上,其它题目的答案写在答题纸上,写在试卷上无效一、单项选择题(每题2分,共10题,总计20分)1.油气井工程(钻井工程)为从地面至目的层钻一井眼的工程,石油钻井的目的是:()。

A.寻找和证实含油、气构造、获得工业油气流;B.探明已证实的含油(气)构造的含油气面积和储量;C.取得有关油田的地质资料和开发数据,建立原油开采的通道。

D.以上都是。

2.钻井过程中钻柱是指:()。

A.水龙头以下部分包括钻头在内的钢管柱的总称B.用于井眼轨迹测量和控制的部分钻具组合C.钻头以上,水龙头以下部分的钢管柱的总称D.以上都不是3.钻进过程中的钻压是指:()。

共9页,第1页A.钻进时施加于钻头的沿井眼前进方向上的力B.钻进时钻柱的总重C.钻进时钻柱的浮重D.大钩的钩载4.在钻井施工中完钻是指:()。

A.指完成井眼的全部施工所需的时间B.指下入导管或各层套管后第二次开始钻进的统称C.指全井钻进阶段的结束D.一开到完钻的全部时间5.钻井过程中平均机械钻速是指:()。

A.单位时间的进尺量B.某一统计井段内,进尺量与纯钻时间的比值C.钻头的旋转速度D. 某一统计井段内,进尺量与辅助钻进时间的比值6.钻井工程设计是钻井施工的依据,包括:()。

A.地质设计B.工程设计、工程进度设计C.成本设计D.以上都是7.井眼轨迹测量的基本参数:()A. 井深B. 井斜角C. 井斜方位角D.以上都是8.PDC钻头以锋利、耐磨、能够自锐的聚晶金刚石复合片切削齿剪切破碎岩石。

这种钻头适合在下列哪类地层中使用?()。

A.破碎地层B.含有砾岩地层C.软到中硬地层D.以上都不是共9页,第2页9.在钻井工程中,所谓的深井通常是指井深为:()。

A.2000m至4000mB.4000m至6000mC.超过6000mD.以上都不是10.下列常见岩石中属于沉积岩类型的有:()。

中国石油大学油藏工程复习总结

中国石油大学油藏工程复习总结

第一章油田开发设计基础油田勘探开发程序1油田勘探开发是个连续的过程。

按照目的和任务的不同,分为三个阶段区域勘探(预探):在一个地区(指盆地、坳陷或凹陷)开展的油气田勘探工作。

可细分为普查和详查2.工业勘探(详探):在区域勘探出具有工业价值的油田后,进行下一步的详探工作。

工业勘探过程可以分为构造预探和油田详探两个阶段。

(1)试油:对详探井的资料进行分析,确定井的生产能力和相关参数。

产量数据,地下地面的油气水产量,不同压力下的稳定产量;压力,原始地层压力、静压、流压、套压;油气水的性质;边底水能量的大小;地层的温度状况。

(2)试采:在试油以后,油井以比较高的产量生产,暴露出油藏的生产问题,以便在开发方案中加以考虑。

认识油井生产能力,即主力油层的产量变化,递减状况。

认识油层天然能量的大小及驱动类型和驱动能量的转化。

认识油层的连通情况和层间干扰情况。

认识生产井的合理工艺技术和油层增产改造措施。

(3)开辟生产试验区:是指在详探程度较高和地面建设条件比较有利的地区选择一块区域,用正规井网正式开发作为生产实验区,开展各种开发生产实验。

目的: 提前了解在正式开发中可能会遇到的问题,及时采取相应策略,以及各种措施的可行性、技术界限,是整个油田开发的先导。

选取原则:1)生产试验区开辟的位置和范围对全油田应具有代表性。

通过试验区认识的油层分布规律、流体运动特点对全油田具有较为普遍的意义。

2)试验区应具有相对的独立性,把试验区对全油田合理开发的影响减小到最小程度。

3)试验区要具有一定的生产规模。

4)试验区的开辟还应尽可能考虑地面建设。

5) 抓住油田开发的关键问题(转注时机与天然能量),对比性强3.正式投入开发(1)基础井网:是以主要含油层系为目标设计的第一批生产井和注水井,是开发区的第一套正式的井网。

任务: 合理开发主力油层,建成一定的生产规模。

兼探开发区的其他油层,解决探井、资料井所没有完成的任务。

4.油田开发( oilfield development)的特点:不可重复性和持久性、时变性和实践性、具有明确的目标,科学技术是第一生产力。

中国石油大学采油工程综合复习资料及答案

中国石油大学采油工程综合复习资料及答案

采油工程综合复习资料一、名词解释1.油井流入动态指油井产量与井底流动压力的关系,它反映了油藏向该井供油的能力。

2.吸水指数表示(每米厚度油层)单位注水压差下的日注水量,它的大小表示油层吸水能力的好坏。

3.蜡的初始结晶温度当温度降低到某一值时,原油中溶解的蜡便开始析出,蜡开始析出的温度称为蜡的初始结晶温度。

4.气举采油法气举采油是依靠从地面注入井内的高压气体与油层产出流体在井筒中混合,利用气体的密度小以及气体膨胀使井筒中的混合液密度降低,将流入到井内的原油举升到地面的一种采油方式。

5.等值扭矩用一个不变化的固定扭矩代替变化的实际扭矩,使其电动机的发热条件相同,则此固定扭矩即为实际变化的扭矩的等值扭矩。

6.气液滑脱现象在气液两相流中,由于气体和液体间的密度差而产生气体超越液体流动的现象叫气液滑脱现象。

7.扭矩因数悬点载荷在曲柄上造成的扭矩与悬点载荷的比值。

8.配注误差指配注量与实际注入量的差值与配注量比值的百分数。

9.填砂裂缝的导流能力在油层条件下,裂缝宽度与填砂裂缝渗透率的乘积,常用FRCD表示。

10.气举启动压力气举井启动过程中的最大井口注气压力。

11.采油指数是一个反映油层性质、厚度、流体参数、完井条件及泄油面积与产量之间的关系的综合指标。

其数值等于单位生产压差下的油井产油量。

12.注水指示曲线稳定流动条件下,注入压力与注水量之间的关系曲线。

13.冲程损失由于抽油杆和油管在交变载荷作用下发生弹性伸缩,而引起的深井泵柱塞实际行程与光杆冲程的差值。

14.余隙比余隙体积与泵上冲程活塞让出的体积之比。

15.流动效率所谓油井的流动效率是指该井的理想生产压差与实际生产压差之比。

16.酸的有效作用距离酸液由活性酸变为残酸之前所流经裂缝的距离。

17.面容比岩石反应表面积与酸液体积之比二、填空题1.自喷井井筒气液两相管流过程中可能出现的流型有(1)纯液流、(2)泡流、(3)段塞流、(4)环状流和(5)雾流。

2.气举采油法根据其供气方式的不同可分为(6)连续气举和(7)间歇气举两种类型。

油气田地下地质学复习 中国石油大学华东

油气田地下地质学复习 中国石油大学华东

1评价井:指在地震精查或三维地震的基础上,在已获工业性油气流的圈闭上,为详细查明油气特征,评价油气田的规模,产能,经济价值,计算探明储量等而钻的探井。

2参数井:指在区域勘探阶段部署的,主要了解各一级构造单元的地层层序,厚度,岩性,石油地质特征(生,储,盖及其组合,获取烃源岩地球化学指标),为物探解释提供参数而钻的探井。

3定向井:按照一定的目的和要求,有控制地使井身沿着设计的方向和路线钻达预定的目的层段和井下目标(靶位)的井。

4预探井:在地震详查的基础上,以局部圈闭或构造带为对象,以发现油气藏为目的而钻的井。

5开发井(采油井。

注水井):在地震精查构造图可靠,评价井所取的地质资料比较齐全,探明储量误差在规定范围以内时,根据编制的该油气田开发方案,为完成产能建设任务按开发井网布署所钻的井。

6调整井:指油气田投入开发若干年后,根据开发动态及油气藏数值模拟资料,为提高储量动用程度,提高采收率,进行开发调整而钻的井。

7定向井:指既有一定斜度,又有方位要求的井8岩屑迟到时间:岩屑从井底返至井口的时间。

9CT值:定向井的水平位移与垂直井深之比。

10钻时:每钻进一定厚度的岩层所需要的纯钻进时间。

11岩心收获率:指实取岩心的长度与取心进尺的比值,用百分数表示。

13储集单元:指具有独立的水动力系统,由储层,产层,盖层,底层组成的能封闭油气的基本岩性单元。

14岩性标准层:在地层剖面中分布广泛,岩性特征明显,稳定,厚度不大,易于识别的岩层。

15油层对比标准层:岩性,电性特征明显,在三级构造范围内稳定分布(>90%),用它基本可确定油层组界线。

16沉积旋回:垂直地层剖面上,若干相似岩性,岩相的岩石有规律地周期性重复。

17小层平面图:表示单油层在平面上的分布范围及其有效厚度和渗透率变化的图件。

18沉积时间单元:指相同沉积环境下,物理,化学及生物作用所形成的同时沉积。

19储层非均质性:在沉积,成岩及后期构造作用的综合影响下,油气储层在空间分布及内部各种属性上的不均匀变化。

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第1讲油气井工程理论与方法
现在油气井技术发展趋势:1.向信息化、智能化方向发展趋势2.向综合化、集成化方向发展趋势。

3.继续向提高油田采收率方向发展,向少井高产、不堵塞、不污染油层方向发展。

4. 继续向难开采油气藏方向发展,提高难开采油气层的采收率。

第2讲大位移钻井技术
大位移井定义:水平位移与垂深之比大于或等于2,且水平位移超过3000米的井。

大位移井的主要用途:(1)用大位移井开发海上油气田从钻井平台上钻大位移井,可减少布井数量,减少平台数量,减少井投资。

(2)用大位移井开发近海油气田(3)开发不同类型的油气田。

几个不相连的小断块油气田;几个油气田不在同一深度,方位也不一样,可采用多目标三维大位移井开发。

(4)用大位移井代替海底井(5)保护环境。

可在环境保护要求低的地区用大位移井开发环境保护要求高的地区的油气田。

大位移井的主要特点:一是水平位移大,能较大范围地控制含油面积,开发相同面积的油田可以大量减少陆地及海上钻井的平台数量;二是钻穿油层的井段长,可以使油藏的泄油面积增大,可以大幅度提高单井产量。

大位移井的关键技术:(1)减小钻柱的摩阻摩扭技术(2)钻柱设计技术(3)轨道设计技术(4)测量与轨迹控制技术(5)井眼的清洗技术(6)井壁稳定技术(7)固井完井技术
第3讲欠平衡钻进技术
欠平衡压力钻井:指在钻井过程中泥浆柱作用在井底的压力(包括泥浆柱的静液压力和循环压降),低于地层孔隙压力。

欠平衡压力钻井的关键技术:1.压差的合理确定(地层条件)2.井筒内压力分布特征及计算3.欠平衡条件的产生4.欠平衡钻井的井控技术5.产出流体的地面处理技术。

2、油层伤害的主要形式:(1)泥浆滤液侵入地层,和地层里的粘土发生水化反应,粘土膨胀、分散、运移,堵塞孔隙后道。

(2)泥浆滤液和地层流体起化学反应,产生水锁、乳化、润湿反转和固相沉淀,从而堵塞孔隙喉道。

(3)泥浆固相直接堵塞孔隙喉道。

压差对机械钻速的影响:(1)压差对岩石强度的影响。

压差越大,岩石的强度越大,越难破碎。

(2)压差对井底清洗效果的影响。

压差增大容易产生压持效应,影响机械钻速。

欠平衡压力钻井的优越性1、减轻地层伤害,解放油气层,提高油气井产能。

对于低渗油气藏,压力衰竭的油气藏,这一优势更为突出。

2、有利于识别评价油气藏。

钻进过程中井内泥浆柱的压力低于地层孔隙压力,允许地层流体进入井内,这有利于识别和准确评价油气藏。

3、明显提高机械钻速。

欠平衡压力钻井比超平衡压力钻井井底岩石容易破碎,而且井底易清洗,机械钻速大幅度提高,同时减轻了钻头磨损,提高钻头的使用寿命。

4、减少或避免压差卡钻和井漏事故的发生。

第4讲深井超深井
基本概念:深井:井深在4500—6000米的直井。

超深井:井深在6000—9000米的直井。

特超深井:井深超过9000米的直井特点:裸眼井段长,要钻穿多套地层压力系统;井壁稳定性条件复杂;井温梯度和压力梯度高;深部地层岩石可钻性差;钻机负荷大。

提高深井超深井机械钻速的措施:1、运用井下动力钻具2、使用顶部驱动系统3、使用欠平衡压力钻井4、使用井下液体增压器5、用水射流钻井装置6、水力参数设计深井超深井钻井液:1、深井超深井钻井液应
满足的要求:具有高温稳定性、良好的滑性和剪切稀释性;固相含量低;高压失水量低;抗各种可溶性盐类和酸类气体的污染;有利于处理、配制、维护和减轻地层污染。

2、深井超深井钻井液要解决的技术难题:(1)井愈深,井下温度压力愈高,钻井中泥浆在井下停留和循环的时间愈长,使深井超深井泥浆的性能变化和稳定性成为一个突出的问题。

(2)深井超深井裸眼井段长,地层压力系统复杂,泥浆密度的合理确定和控制更为困难;使用重泥浆时,压差大,出现井漏、井喷、井塌、压差卡钻以及由此而带来的井下复杂问题的可能性增大。

(3)深井钻遇地层多而杂,地层中的油、气、水、盐、粘土等的污染可能性增大,且会因高温作用对泥浆体系的影响而加剧,从而增加了泥浆体系抗污的技术难度。

(4)泥浆对深部油层的损害,因高温而加剧。

(5)井深起下钻作业时间长,各种与泥浆性能有关的井下事故更容易诱发和恶化。

6)泥浆对钻具的腐蚀因高温而加剧。

第5讲小井眼钻井技术
小井眼压井方法---动态压井法:动态压井是利用循环泥浆时产生的压力损耗来控制地层压力。

其优点是:(1)不用加重泥浆。

(2)可以尽快地实施。

(3)可最大限度地减小套管鞋处的压力。

第6讲超高压钻井技术
旋转射流破岩机理:1、剪切破碎利用岩石抗剪、抗拉强度低的特点,依靠旋转射流切向速度对岩石产生剪切破碎,从而大大提高破岩效率。

2、冲蚀破碎在垂直冲击力和横向流的联合作用下,圆环面积内岩石颗粒的胶结物或层理等弱面首先被冲蚀而脱离母体,射流对圆锥面的冲蚀作用使岩石颗粒迅速离开母体,减少了重复破碎,提高了破岩效率。

3、拉伸破碎旋转射流冲击井底的同时,对圆锥面产生拉应力,使岩石更容易产生垂直裂纹,裂纹在水楔作用下产生破碎。

4、旋流磨削携带着岩屑的返回流沿孔壁旋转返回,象磨粒一样磨削已形成的孔壁,扩大并光滑孔眼,提高了钻孔质量。

第7讲复杂结构井技术
特殊工艺井:除用常规钻井技术钻的直井之外的井统称为特殊工艺井(亦可称为复杂结构井)。

水平井:指井眼轨迹达到水平(90°左右)以后,再继续延伸一定长度的井(延伸的长度一般大于油层厚度的六倍)。

水平井关键技术:油气藏描述和选择技术;井眼轨迹控制技术;井壁稳定技术;油气层保护技术;固井完井技术
大位移井见第二章
分支井:从一个主井眼中侧钻出两个或两个以上的分支井眼的井。

分支井的关键技术:(1)分支井的设计(根据油气藏类型和采油方式)(2)分支井的钻井工艺(随钻地质导向寻优控靶);(3)分支井钻井液;(4)分支井井控;(5)分支井固井、完井;(6)分支井测井。

分支井固井分级:一级:主、支井眼均裸眼,连接处无支撑。

二级:主眼固井,支眼裸眼或下预制滤砂管。

三级:主眼固井,支眼下衬管,具有连通性。

四级:主、支眼全部固井,具有机械支撑连接。

五级:主、支眼全部固井,连接处完全水力隔离,可再钻三级井眼。

六级:主、支眼套管连接处具有整体式压力密封,压力一致性。

套管侧钻井:套管侧钻井是指在原套管内某一特定深度处开窗或段铣后侧钻出新井眼。

径向水平井是指在直井的半径半径方向上钻出的水平井。

其曲率半径比常规的短曲率半径更短(0.3米),也称之为“超短半径径向水平井”,
第8讲连续软管钻井
连续软管钻井的优点:1由于井场占地少,适合于地面条件受限制的地区或小平台上作业2 特别适合钻小井眼,能节省套管和水泥,降低作业成本3 在老井重钻作业时,因连续软管尺寸小,可进行过油管作业,无需取出老井中已有的生产装置,可显著节约成本 4 采用连续软管钻井,可以使欠平衡钻井技术得以成功应用,其最大的优势是可以确保井下始终处于欠平衡状态,防止或减轻漏失以及地层伤害,有利于提高机械钻速,而且作业的安全性较高 5 钻井废弃物少,有利于减少环境污染 6 在起下钻过程中能够连续循环泥浆,不用停泵接单根,减少了起下钻时间,缩短了钻井周期,提高了起下钻速度和作业的安全性,避免因接单根可能引起井喷和卡钻事故的发生7 改善信号的随钻传输,方便了定向控制和监测8 连续软管钻井要求人员少,钻井作业中起下钻和钻台工作量少,从而提供了一个安全的工作环境9 连续软管侧钻成本是利用常规钻机钻一新水平井的40%
连续软管钻井的关键技术:1连续软管可靠性问题2钻屑携带问题3固井问题4定向问题5水平位移问题
第9讲套管钻井技术
套管钻井:指使用套管或尾管作为钻柱进行钻进,在一个钻井过程中同时完成钻井与固井作业。

第10讲地质导向
导向工具:滑动式导向工具和旋转式导向工具。

自动垂直钻井系统(VDS)和SDD自动直井钻井系统
导向方式:1、几何导向:由井下随钻测量工具(MWD/LWD)测量的几何参数,井斜、方位和工具面的数值传给控制系统,由控制系统及时纠正和控制井眼沿预定的井眼轨迹前进。

2、地质导向:地质导向是在拥有几何导向的能力的同时,又能根据随钻测井(LWD)得出的地质参数(地层岩性、地层层面、油层特点等),实时控制井眼轨迹,使钻头沿着地层的最优位置钻进。

这样可在预先不掌握地层特性的情况下实现最优控制。

导向
工具。

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