钻井液与固控系统.
石油钻井固控主要设备及作用

石油钻井固控主要设备及作用第一篇:石油钻井固控主要设备及作用石油钻井固控系统的主要设备及作用钻井液固控系统对钻井作业所起的的积极作用越来越大,钻井液固控系统的主要设备及作用都有哪些呢?钻井液固控系统的主要设备:钻井液的主要固控设备有:钻井液振动筛、真空除气器、旋流除砂器、除泥器、钻井液离心机等。
钻井液固控设备的净化流程大致是:井口(返出的钻井液)→钻井液振动筛→真空除气器→钻井液除砂器→除泥器→钻井液离心机→净化的钻井液返回井口1)钻井液振动筛:钻井液作为钻井液处理的第一级固控设备,作用是清除钻井液中的岩屑等其他有害固相颗粒,钻井液选用不同数目的筛网控制分理颗粒的大小,主要是大于74微米的固相颗粒。
2)旋流分离器(除砂器、除泥器):除砂器是钻井液的二级净化设备,除砂器主要是清除大于44~74微米砂粒。
除泥器主要用来对钻井液进行三级净化,除泥器主要作用于15~44微米以上的泥质固相颗粒。
也可根据钻井液的实际情况选用微型旋流器,主要用于分离2~4微米以上的泥质固相颗粒。
3)钻井液分离机:钻井液作用是控制井液中的粘土颗粒,控制钻井液的固相,去除非加重钻井液的固相含量,回收加重钻井液中的重晶石。
钻井液离心机主要作用于2~44微米的固相颗粒。
4)真空除气器:真空除气器主要是清除侵入钻井液的气体,它本不属于固控范围。
但由于气侵对于钻井液的比重、粘度性能、密度有很大的危害,因此通常情况下都会使用除气装置。
石油钻井固控设备及固控系统是将对井口返回地面的钻井液(泥浆)进行处理回收的设备及系统。
固控系统可以将由井口返回地面的(泥浆)里面的大的钻屑、重晶石及其他的大固体颗粒进行有效的分离,处理过的钻井液(泥浆)可以重复使用。
从而降低钻井的成本,并且有利于环境保护。
第二篇:石油钻井主要设备(xiexiebang推荐)石油钻井主要设备、设施及其使用安全技术要求发布时间:2010-02-07 05:35:36 查看:5次字体:【大中小】石油钻井用的钻机是一套联合机组。
新型钻井液固控系统

新型钻井液固控系统概述张XX(XXXX大学机电工程学院,四川成都XXXXXX)摘要:随着石油钻井技术的迅速发展,钻井液固控系统也在向结构更巧妙、占地面积更小、运移更快捷、工作更可靠、更安全以及更环保的要求不断提高的方向发展。
本文介绍了国内研制的双层移动模块式固控系统、极地钻机钻井液固控系统、圆形罐固控系统以及固控罐轮式运移系统的主要技术参数、结构特点和应用情况。
关键词:钻井液;固控系统;双层移动模块;极地钻机;圆形罐;罐轮式运移系统The new drilling solid control systemZhang LiPing(School of Mechanical and Electrical Engineering,Southwest Petroleum University,Xindu610500,China)Abstract:With the rapid development of oil drilling technology, drilling solids control system which has characters of smarter structure, smaller footprint, faster migration, more reliable, safer and more environmentally friendly is studided. This article describes the main technical parameters, structural features and applications of the double mobile modular solid control system reseached by domestic, polar drilling rig solids control system, the circular pot solids control system and tank wheeled transport system.Keywords: drilling fluid;solid control system;double mobile module;polar drilling rig; circularpot; tank wheeled transport system0 引言随着石油勘探工程的迅猛发展,促使钻井工程技术的不断加强,这就需要钻井液固控系统配套随着高速发展的地质工作不断的提高。
52 循环系统_泥浆净化系统

5
第一节 概 述
3) 缩短机械设备寿命:增大磨损,钻头消耗增加,泥浆泵易损 件消耗增加。
井号
固控方式
材 钻头(只)
料
拉杆(根)
消 耗
缸套(只)
活塞(只)
凡尔(套)
2号井 土池
9 20 7 60 40
6号井 固控系统
6 7 4 25 20
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第一节 概 述
4) 增加钻井成本:相邻两井比较
20
第一节 概 述
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第一节 概 述
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第一节 概 述
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第一节 概 述
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钻井液固控系统
第二节 泥浆净化设备之一——震动筛
一 概述
1、作用:
振动筛是钻井必备的几种清除 钻屑的设备之一。钻井液振动 筛是固控系统中的关键设备 (一级固控设备),如果振动 筛不能正常工作,那么后续的 旋流器、离心机等固控设备将 难以正常工作。
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固控设备-振动筛
三)均衡椭圆振型振动筛
均衡椭圆振型振动筛是80年代初发展起来的一种新型筛。 圆振型振动筛上有一个旋转着的加速度矢量,筛面上物料极易分散,堵塞筛 孔的可能性小,但圆运动和抛掷角陡峭,物料输送速度较低,因而在相同条件 下处理量不如直线筛。直线筛筛面水平布置,物料输送速度高,然而加速度只 有一个方向,所以堵孔的可能性较大。(圆振型不易糊筛但运料速处理量小,直 线型处理量大但是易糊筛) 均衡运动椭圆筛综合了直线筛和圆筛的优点,即椭圆“长轴”是强化物料输 送的分量,而短轴则可减少部分物料堵孔的可能性。因而,在一般情况下,椭 圆振动筛的总处理量较直线振动筛和圆振动筛大26%左右。
钻井液固控系统

加重剂
加重剂是一种密度较大的物质,加入钻井液中可以增加钻 井液的密度,提高对井壁的支撑力,防止井壁坍塌。
降滤失剂
降滤失剂是一种能够降低钻井液滤失量的物质,加入钻井 液中可以减少钻井液在钻井过程中的滤失量,保持钻井液 性能稳定。
防塌剂
防塌剂是一种能够防止井壁坍塌的物质,加入钻井液中可 以减少对井壁的侵蚀和破坏,保持井壁稳定。
钻井液固控系统面临的挑战
01
技术更新换代
随着钻井技术的不断进步和应用需求的不断提高,钻井液固控系统需要
不断进行技术更新和升级。这需要不断投入研发力量,加强技术创新和
产品升级,以满足市场和客户的不断变化的需求。
02
成本控制与市场竞争
钻井液固控系统的成本直接影响到钻井工程的总成本。如何在保证系统
性能和质量的前提下,降低系统成本,提高市场竞争力,是钻井液固控
钻井液固控系统
• 引言 • 钻井液固控系统组成 • 钻井液固控系统工作原理 • 钻井液固控系统应用 • 钻井液固控系统发展趋势与挑战
01
引言
目的和背景
钻井液固控系统是石油钻井工程中用于控制钻屑和钻井液固相含量的重要设备。
随着钻井技术的不断发展,钻井液固控系统的应用越来越广泛,对于提高钻井效率、 降低钻井成本、保障钻井安全具有重要意义。
系统面临的重要挑战。
03
复杂工况适应能力
钻井液固控系统在面对不同地质条件、气候环境和工作压力等复杂工况
时,需要具备较高的适应能力。如何提高系统的稳定性和可靠性,降低
故障率,是钻井液固控系统面临的重要挑战之一。
未来研究方向与展望
新材料与新技术的应用
随着新材料和新技术的不断发展,未来钻井液固控系统将进一步探索和应用新型材料、节能技术和智能控制技术等, 以提高系统的性能、环保性和智能化水平。
钻井液固控系统配套现状及改进措施

信息化建设22产 城钻井液固控系统配套现状及改进措施于恒哉摘要:石油能源是当今人类发展与生存需求量最大的能源之一,也是最必不可少的能源之一。
石油开采的相关技术也是最受关注的问题之一,因为石油开采技术影响着原油的开采率,损耗量,资源的充分利用与保护等等诸多的问题。
在我国,钻井的相关工程技术研发一直以来都是重点项目之一。
本文主要对钻井液固控系统配套现状和解决措施进行了阐述,以供参考。
关键词:钻井液;油田;固控系统;配套现状;问题;改进措施当前,钻井工作中提高工作效率,达到优良的钻井液性能,就要在钻井的系统运行、钻井成本、井下安全管理,油气层保护等方面加大研究和实践力度,例如保证钻井液性能中固控系统的良性运行,这是石油勘探工业不断发展的需求,也是钻井行业不断寻求突破的要求,尤其是在钻井工作中遇到难点和重点问题需要解决的问题,需要针对深井、超深井的钻井工作中的问题进行解决良策的研究,以达到钻井工作的高效、安全。
1 钻井液固控系统配套现状钻井液固控系统作为钻井工程施工的关键,是钻井工艺的核心系统结构,不仅会对钻井液的性能起到直接性的影响,更会对钻井工程施工起到决定性的作用。
但是,在现阶段油气资源开采工业的钻井液固控系统配套中,仍然存在着一些现实问题有待改进,严重影响了钻井液固控系统的性能发挥,给钻井工程施工开展造成了不利影响。
现阶段,钻井液固控系统配套现状问题主要体现在以下几个方面:(1)钻井材料损耗较大,不利于钻井成本控制。
在钻井工程中,钻井材料的消耗和实际利用率直接决定了钻井成本控制的实际效果,而现阶段的钻井液固控系统配套中,钻井材料消耗过大的问题并没有得到很好的解决,这就严重增加了钻井工程的成本。
并且在钻井这一复杂的工程流程中,大量机械设备的使用也是导致钻井材料损耗、钻井成本增加的主要原因。
同时,在钻井工程中,钻井液配比密度的科学性与否也是导致钻井液浪费以及人力资源成本增加的主要因素之一,在钻井工程中,就需要注重钻井液的密度的科学化配比,以发挥钻井工程的实际效果。
海洋石油模块钻机钻井液固控系统设计

海洋石油模块钻机钻井液固控系统设计摘要】:众所周知,钻井液在整个钻井工程中充当了特别重要的角色,它的地位极高,钻井液的存在与否,直接影响了钻井工程的进行,如果钻井液的质量没有得到保证,那么最后钻出来的井的质量也不能得到保证,其次,现在都在注重石油钻井工程,石油钻井工程的促进可以增加石油的产量,同时如何提高对这些不可再生资源的挖掘技术也算是一个技术上的难点问题,而对难点问题进行解决了之后能极大的促进我国石油工业的发展,本文就以目前我国钻井液固控系统的设计样式为基本内容,浅谈其固控系统的设计要点。
【关键词】:钻井液; 固控系统; 设计要点随着对石油行业的重视,越来越多的施工团队也明白了石油开采的重要性,不少施工团队也开始将目光放在钻井技术上,也有很多的技术人员,一直致力于完善整个固控系统,目的也是为了让钻井工程完成得更加方便,钻井技术越高超,在未来所花时间越少,也就能提高工程的完成效率,这都是整个固控系统完善之后的好处。
但是重点的问题就在于如何设计该系统,该系统的首要设计要求就是与当前固控工艺相结合,而且同时我国预算也有限,在进行固控系统的完善的前提是一定要保证资金使用的数额不多,至少不能超过成本的数额,成本是个必须要进行严格控制的东西,同时也不能委屈了机器的更新换代,一定要保证在有限的经济成本下,还能设计出功能高超的固控系统。
以下,便是对固控系统的设计要点进行的分析和归纳。
1 固控系统的布局总体来说,固控系统就要为钻井工程服务,在这当中,固相控制工作在整个工程中起领导作用,而且固控系统本身也安装有相应的固控设备,就是为了更好地让固控系统发挥出相应的能力,而且固控系统也可以将固控的能力和钻井的技术结合在一起,这样最终可以达到一举两得的好效果,钻井工程才会更快并且更保质量地完成建造工作,另外,在钻井液固控系统进行工作时,也要注意每一个环节每一个设备的布局,要根据不同环节。
2 钻井液固控系统基本构主要需要满足的功效,再根据不同设备可以完成的功能对各个设备进行布局的安排,当前我国的固控系统中,大概要安置沉淀罐,还有负责进行液体调节运输的中间罐,以及在任何时候都特别有用的吸入罐,还有储备废品的储备罐和其他需要用到的大型罐体,而既然这些罐体的体积都特别大,所以重点也是需要调整每个罐体的安置方位,每个罐体在进行安装工作时,都要考虑到外部的尺寸设计,这样最后系统进行组装后也不会呈现很奇怪的样式,同时固控系统的运转也不会出现太大的问题,这些都要倚靠布局的合理设计。
钻井液固控系统配套现状及改进途径探讨
钻井液固控系统配套现状及改进途径探讨发布时间:2021-05-24T02:31:51.033Z 来源:《防护工程》2021年4期作者:张勇[导读] 钻井作为油气资源开采的必然途径,随着社会发展对油气资源需求量的不断提升,人们对钻井程序也愈加重视,对钻井液固控系统的改进也成为提升钻井工作效率的重要途径。
中石化中原石油工程有限公司钻井一公司河南濮阳清丰 457331摘要:钻井作为油气资源开采的必然途径,随着社会发展对油气资源需求量的不断提升,人们对钻井程序也愈加重视,对钻井液固控系统的改进也成为提升钻井工作效率的重要途径。
关键词:钻井液固控系统;配套现状;改进;意义;措施引言在钻井过程中,如果钻井液性能优良不仅可以提高钻井效率,还能够有效降低钻井成本,并且预防井下事故。
钻井液固控系统是保证优质钻井液性能的关键,随着石油勘探工业的不断发展,钻井深度也在逐渐提高、钻井工作环境日益复杂,在这种情况下,需要进一步提高钻井液固控系统性能,以此保证钻井液性能稳定。
1钻井液固控系统的发展现状 1.1?系统配套不足我国在钻井液固控技术方面的发展还是明显落后于国外,现阶段,我国的大部分专业理论研究和设备引进还是需要依靠国外进口,国外的固控系统可以通过计算机自动定量控制各种固控设备。
我国就是依靠该类较先进的技术设备引进的基础上再实行国产化的二次加工,用来满足我国的钻井工艺需求。
我国当前在油田勘探中主要采用的是NG4型固控系统,该类系统主要是依靠振动筛、除砂器、除泥器和离心机等设备构建组成,但是,该类设备属于三级或者四级的固控系统,很明显,跟不上我国现代钻井技术的发展和实际需求,在实际操作中,也会遇到很多的问题:第一,砂泵给钻井液施加的压力会因为和旋流器内部摩擦的加大而致使岩屑更加的细化,这为后续的清理工作造成了很大的困扰。
第二,现在,很多平台井、深井、超深井等较为复杂的结构井都需要更加先进的技术支持,多级固控系统已经不能很好地满足现实的使用需求。
钻井液固控系统
筛网的规格
筛网的规格通常用目数来表示。筛网的目数 即筛网经线(长度)方向或纬线(宽度)方 向上,每英寸长度内含有的钢丝数目或孔数
筛网号 (目数)
50 60 80 100 120 150
中国(上海)
丝径 (mm)
孔尺寸 孔眼有效面
(μm)
积(%)
0.152
360
49.1
0.122
300
50.7
多毫米。由于要求筛下物越细越好,因此筛网使用 的最大目数目前已达到325目。 (4) 要求钻井液振动筛具有极好的运移性、安装 简单、筛网更换方便、操作粗放、工作可靠、易损 件少等特点。 (5)钻井岩屑在筛面上的筛分过程远比干物粒复 杂。
振动筛的类型
(1)按筛箱上的运动轨迹分为 圆形轨迹筛、 直线轨迹筛、椭圆轨迹筛。
180
0.05
90
41.7
200
0.05
77
36.8
0.0535
74
33.6
HYDROCYCLONE
1、The development and application of a cyclone
2、the basic structure and working principle of a cyclone
(2)按筛网绷紧方式分为 纵向绷紧筛和横 向绷紧筛。
(3)按筛分层数分为 单层筛和双层筛。 (4)按筛面倾角分为 水平筛和倾斜筛。 (5)按振动方式分为 惯性振动筛、惯性共
振筛、弹性连杆式共振筛、电磁振动筛等。
振动筛(直线筛)
Байду номын сангаас
三联筛
三、筛网 筛网的编织型式
a-正方网格 b-荷兰式网格 c-长方网格 d-斜纹网格
钻井液固相控制系统发展历程及发展趋势展望
设备管理与维修2021翼3(上)钻井液固相控制系统发展历程及发展趋势展望王臣1,明向东2,代炳晓2,彭爱红1,周小刚1,李乐佳1(1.渤海石油装备制造有限公司石油机械厂,河北沧州062552;2.渤海钻探工程有限公司第五钻井工程分公司,河北沧州062552)摘要:分析固控系统的发展现状、存在的问题,并展望其发展趋势。
目前,固控系统的标准化模块化设计是提高产品互换性、兼容性和扩展性的基础,简化方法是构建振动筛、除气器和变频离心机组成的三级固控系统。
现场试验表明,该系统可以为深井钻机及复杂井提供配套模块,成本低,安装方便,适用性广,安全环保,满足现场固控处理和钻井工艺的要求。
关键词:固控系统;超细目振动筛;高速变频离心机;自动控制;节能环保;标准化模块化中图分类号:TE928文献标识码:B DOI :10.16621/ki.issn1001-0599.2021.03.680引言随着石油钻井工艺技术的不断更新,环保要求的日益严峻,对钻井液固相控制(以下简称“固控”)系统的要求也越来越高。
常规的固控系统配有振动筛、除气器、除砂器、除泥器、离心机等五级净化设备,固控系统对钻井液进行循环、处理以及净化,调整钻井液的密度、黏度等参数满足工艺要求。
高质量的固控系统在钻井工程中起着重要作用。
在近30年来,固控系统不断改进与完善,对提高钻井液处理效果,减少维护保养工作量,保证钻井液性能,减少井下事故、提高钻速、减少成本效果显著。
因此,完善的钻井液固相控制系统是科学钻井的重要标志。
在不降低或少降低其固控系统性能的基础上,简化设备、降低能耗、提高可靠性已成为国内外固控专家们关心的问题。
1发展现状通过多年的研究和经验累积,固控系统得到了较快的发展,各种配置较为全面、设计越来越人性化、性能稳定。
固控系统配套有防爆电路、砂泵、搅拌器、泥浆枪、剪切泵、加重漏斗、安全设施等多种辅助设备和设施,总重量达到45~300t ,总电力消耗己接近300~800kW 。
钻井液固控系统教程
杂。
振动筛的类型
(1)按筛箱上的运动轨迹分为 圆形轨迹筛、
直线轨迹筛、椭圆轨迹筛。 (2)按筛网绷紧方式分为 纵向绷紧筛和横 向绷紧筛。 (3)按筛分层数分为 单层筛和双层筛。 (4)按筛面倾角分为 水平筛和倾斜筛。 (5)按振动方式分为 惯性振动筛、惯性共 振筛、弹性连杆式共振筛、电磁振动筛等。
振动筛(直线筛)
三联筛
三、筛网 筛网的编织型式
a-正方网格 b-荷兰式网格 c-长方网格 d-斜纹网格
筛网的规格
筛网的规格通常用目数来表示。筛网的目数
即筛网经线(长度)方向或纬线(宽度)方 向上,每英寸长度内含有的钢丝数目或孔数
中国(上海)
筛网号 (目数) 50 60 80 100 120 150 180 200 丝 径 (mm) 0.152 0.122 0.102 0.081 0.081 0.06 0.05 0.05 孔尺寸 (μm) 360 300 220 172 130 108 90 77 孔眼有效面 积(%) 49.1 50.7 46.1 46.4 38.1 41.7 41.7 36.8 0.0535 丝 径 (mm) 0.229 0.190 0.139 0.117 0.094 0.066
D.F.Kelsall’s
experimental curves (D.F.Kelsall 1) Tangential Velocity Vt n=0.6-0.9
Vt r c
n
2)Axial velocity Vz
3)Radial Velocity Vr
5、The structure Parameters of a cyclone
The Working Principle of a Cyclone