完井技术介绍ppt课件
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《完井固井技术》课件

地层条件
地层条件也是影响固井质量的因素之一, 包括地层的岩性、渗透性、地层压力等。
06
案例分析
某油田固井工程案例
01
案例概述
某油田位于我国东部地区,储量丰富,是重要的石油产地。为了确保油
田的长期稳定生产和提高采收率,需要进行固井工程。
02 03
固井技术应用
在某油田的固井工程中,采用了多种固井技术,包括常规固井、低密度 固井和尾追固井等。这些技术的应用有助于提高油井的密封性能和降低 生产过程中的风险。
压力测试法
通过测量注水压力变化,判断固井质 量。
放射性示踪剂法
利用放射性示踪剂在井壁上的分布, 检测固井质量。
井温测量法
通过测量井壁温度分布,判断固井质 量。
固井质量评价标准
水泥浆密度
水泥浆密度应符合设计要求,以保证固井质 量。
水泥浆胶结强度
水泥浆胶结强度应达到设计要求,以保证井 壁的稳定性。
声波速度
01
适应性原则
02 根据不同的地质条件、工程要求 和环境因素,选择合适的水泥浆 体系和外加剂。
经济性原则
在满足工程要求的前提下,尽量 降低成本,提高经济效益。 03
可行性原则
04 确保固井设计的方案切实可行, 能够顺利实施。
04
固井施工工艺
固井施工流程
下套管阶段
将套管下入井中, 确保套管位置正确 、无损坏。
防砂工艺
采用砾石充填、滤砂管等防砂措施,防止 油气层出砂,保持油气层稳定性。
防腐工艺
采用涂层、缓蚀剂等防腐措施,防止油气 管道和设备腐蚀。
完井设备
钻机
用于钻探和钻开油气层的钻机设 备。
套管头
用于固定和悬挂套管,并承受套 管压力的设备。
地层条件也是影响固井质量的因素之一, 包括地层的岩性、渗透性、地层压力等。
06
案例分析
某油田固井工程案例
01
案例概述
某油田位于我国东部地区,储量丰富,是重要的石油产地。为了确保油
田的长期稳定生产和提高采收率,需要进行固井工程。
02 03
固井技术应用
在某油田的固井工程中,采用了多种固井技术,包括常规固井、低密度 固井和尾追固井等。这些技术的应用有助于提高油井的密封性能和降低 生产过程中的风险。
压力测试法
通过测量注水压力变化,判断固井质 量。
放射性示踪剂法
利用放射性示踪剂在井壁上的分布, 检测固井质量。
井温测量法
通过测量井壁温度分布,判断固井质 量。
固井质量评价标准
水泥浆密度
水泥浆密度应符合设计要求,以保证固井质 量。
水泥浆胶结强度
水泥浆胶结强度应达到设计要求,以保证井 壁的稳定性。
声波速度
01
适应性原则
02 根据不同的地质条件、工程要求 和环境因素,选择合适的水泥浆 体系和外加剂。
经济性原则
在满足工程要求的前提下,尽量 降低成本,提高经济效益。 03
可行性原则
04 确保固井设计的方案切实可行, 能够顺利实施。
04
固井施工工艺
固井施工流程
下套管阶段
将套管下入井中, 确保套管位置正确 、无损坏。
防砂工艺
采用砾石充填、滤砂管等防砂措施,防止 油气层出砂,保持油气层稳定性。
防腐工艺
采用涂层、缓蚀剂等防腐措施,防止油气 管道和设备腐蚀。
完井设备
钻机
用于钻探和钻开油气层的钻机设 备。
套管头
用于固定和悬挂套管,并承受套 管压力的设备。
钻进工程理论与技术固井和完井教学课件PPT

②套管弯曲引起的附加拉力
经验公式: Fbd 0.073 dcoAc kN
在为定向井、水平井以及狗腿度严重的直井中设计套管柱时,应考 虑弯曲引起的附加拉力。
③注水泥引起的附加拉力
Fc
h d ( m d )
4000
cin
kN
④其它附加拉力
•上提或下放套管时的动载、井壁摩擦力等。 •一般在安全系数中考虑。
1、轴向拉力及套管的抗拉强度 (1)套管的轴向拉力
自重产生的拉力、弯曲产生的附加拉力、注水泥时产生的附加力、 动载、摩阻等。
①自重引起的拉力
n
n
Fm
qi Li (1
d s
) 10 3
qmi Li 10 3 kN
i 1
i 1
qmi—— 第I种套管在钻井液中的单位长度重力,N; L i---- 第I种套管的长度,m; n —— 组成套管柱的套管种类(钢级、壁厚)。
(3)双向应力下的套管强度
从套管内部取一微小单元(如图),
分析可知,在外载作用下产生三个方向
的应力σt 、σr 、σz ,对于薄壁管, σt >>σr , σr 可以忽略。变为双向应 力问题。
由第四强度理论:
σz2 +σt2 -σzσt =σs2
σr
变换为椭圆方程:
1 z 2 s
t 2 s
pper
f 2 Sb S f
S D31
D2
k
用试算法求D31。试取一个D31,计算出ρpper ,与D31处的实际地层 压力当量密度比较,若计算值与实际值接近,且略大于实际值,则 确定为尾管下深初选点;否则,另取D31进行试算 。
4、校核尾管下入到D31是否有被卡的危险
油井完井方法课件

2023 WORK SUMMARY
THANKS
感谢观看
REPORTING
PART 05
油井完井工程实例
某油田直井完井工程
总结词:成功应用
详细描述:该油田直井完井工程采用了多种完井方法,包括射孔、套管固井和生 产测试等,成功地完成了直井的完井工作,提高了采收率和产能。
某油田水平井完井工程
总结词:技术创新
详细描述:该油田水平井完井工程采用了先进的钻井和完井技术,如水平钻井、分段压裂和砾石充填等,提高了水平井的产 能和采收率,为油田的增产奠定了基础。
总结词
油气层保护与改造是油井完井技术的重点,旨在提高油气井的产能和采收率。
详细描述
在油气层保护与改造中,需要采取一系列措施来保护油气层,如选择合适的钻井液体系、优化钻井参数、控制钻 井液密度和粘度等。同时,还需要进行储层改造,如酸化、压裂等,以扩大储层渗透性,提高油气井产能。
油气井增产措施
总结词
油气井增产措施是油井完井技术的目标,通过优化生产参数和采用增产技术提高油气产 量。
详细描述
在油气井增产措施中,需要优化生产参数,如采液速度、采油温度和采油压力等。同时 ,还需要采用增产技术,如水力压裂、酸化等,以扩大储层渗透性,提高油气产量。
油气井防砂与堵水
总结词
油气井防砂与堵水是油井完井技术的难 点,需要采取有效措施防止出砂和出水 对油气生产的影响。
VS
详细描述
在油气井防砂与堵水中,需要了解油气藏 的地质特征和出砂、出水机理,选择合适 的防砂和堵水技术。同时,还需要定期监 测油气井的生产情况,及时采取措施应对 出砂和出水问题。
油田开发方案设计
总结词
油田开发方案是油井完井技术的关键,需要综合考虑地质、工程和经济因素。
裸眼完井方法简介PPT课件

常规完井方法主要有4种: ● 裸眼完井(Open-hole) ● 套管或尾管射孔完井(perforating) ● 割缝衬管完井(Slotted Liner) ● 裸眼或套管内砾石充填完井(Gravel Packed)
,只在储集层以上用套管封固 的完井方法。
根据下油层套管的先后,分为先期裸眼完井和后期裸眼完井两 大类。 先期裸眼完井:
钻至油气层顶部时,先下入油层套管固井,然后换小尺寸的 钻头,用符合打开油气层条件的优质钻井液打开油气层裸眼 完成的完井方法。
后期裸眼完井: 先打开储集层,后将油层套管下入油气层顶部固井。
第2页/共5页
先期裸眼完井方法
后期裸眼完井方法
第3页/共5页
裸眼完井的特点: 暴露面积大,产量高,完井费用低,但适应性窄,
仅适用于地层稳定的单一油气层,无法进行选择性酸 化或压裂等。
第4页/共5页
感谢观看!
第5页/共5页
,只在储集层以上用套管封固 的完井方法。
根据下油层套管的先后,分为先期裸眼完井和后期裸眼完井两 大类。 先期裸眼完井:
钻至油气层顶部时,先下入油层套管固井,然后换小尺寸的 钻头,用符合打开油气层条件的优质钻井液打开油气层裸眼 完成的完井方法。
后期裸眼完井: 先打开储集层,后将油层套管下入油气层顶部固井。
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先期裸眼完井方法
后期裸眼完井方法
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裸眼完井的特点: 暴露面积大,产量高,完井费用低,但适应性窄,
仅适用于地层稳定的单一油气层,无法进行选择性酸 化或压裂等。
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《固井与完井》课件

能节约油井的投资、缩短建造周期、减小井外占地。
固井与完井的挑战与解决方案
1
难点
需要在井下完成工作,不同的地层和介质需要不同的技术和工具。
2
解决方案
引入网络、AI和机器学习技术,以改进工效和精度,并开发更好的工具和设备。
3
难点
成本高。
4
解决方案
提高研发水平,简化流程,优化成本。
5
难点
开采难度大。
固井的重要性与目的
确保井下安全
防止井壁塌陷,防止井下物质 泄漏。
维持井型
保持井壁的固定,确保井型和 完井的有效性。
加强流体控制
控制地层油气和水的流动,以 及砂、泥浆和黏土等井下杂质 的管控。
固井的基本步骤
1
配制及注入水泥
准备好所需的混合物,注入沉淀后的水泥。
2
放置套筒
在油井中放置一根管子,以容纳水泥。
钻井
用钻具从地面或海底向下钻井。
套管
钻好一个地层后,套管是为了下次在这里钻井时, 能快速的进入下一块地层。
泵抽
将油从地下抽到地上,分离油和水。
常见的固井与完井技术
口径控制井完井
通过多次剖分管柱,让砂层上的油渗透到管柱中。
开孔完井
通过改变油管中的压力,让油在砂层上形成一条缝隙,这样油可以向上流动。
抽油杆完井
3
打开井口
只有在套管放置到位时才可打开井口,使水泥注入井壁。
完井的定义和作用
1 定义
完井是将油管接到天然气或石油井上以便生 产的过程。
2 作用
完井的目的是使井中石油或天然气充分流动, 直到被攫取;可以隔离不同水平的油气,适 当控制产油和产水。
完井的流程与技术
固井与完井的挑战与解决方案
1
难点
需要在井下完成工作,不同的地层和介质需要不同的技术和工具。
2
解决方案
引入网络、AI和机器学习技术,以改进工效和精度,并开发更好的工具和设备。
3
难点
成本高。
4
解决方案
提高研发水平,简化流程,优化成本。
5
难点
开采难度大。
固井的重要性与目的
确保井下安全
防止井壁塌陷,防止井下物质 泄漏。
维持井型
保持井壁的固定,确保井型和 完井的有效性。
加强流体控制
控制地层油气和水的流动,以 及砂、泥浆和黏土等井下杂质 的管控。
固井的基本步骤
1
配制及注入水泥
准备好所需的混合物,注入沉淀后的水泥。
2
放置套筒
在油井中放置一根管子,以容纳水泥。
钻井
用钻具从地面或海底向下钻井。
套管
钻好一个地层后,套管是为了下次在这里钻井时, 能快速的进入下一块地层。
泵抽
将油从地下抽到地上,分离油和水。
常见的固井与完井技术
口径控制井完井
通过多次剖分管柱,让砂层上的油渗透到管柱中。
开孔完井
通过改变油管中的压力,让油在砂层上形成一条缝隙,这样油可以向上流动。
抽油杆完井
3
打开井口
只有在套管放置到位时才可打开井口,使水泥注入井壁。
完井的定义和作用
1 定义
完井是将油管接到天然气或石油井上以便生 产的过程。
2 作用
完井的目的是使井中石油或天然气充分流动, 直到被攫取;可以隔离不同水平的油气,适 当控制产油和产水。
完井的流程与技术
水平井完井技术 ppt课件

能进行生产测试
为采取增产措施提供条件
按曲率半径选择
选择完井方式的主要因素 按开采方式及增产措施选择
按不同油藏类型选择
三、完井方式的选择
(1)按曲率半径选择完井方式
类型 曲率半径 造斜率
短半径 6~12 m~m 5~10 °/m
中半径 50~213 m~m
8~24°/30m
长半径 305~914 m~m
注水 调整井
层系多,薄互层多,储层压力 低
高、低压共存,层间压差大
完井方式 割缝衬管完井 套管射孔完井 固井射孔完井 套管外封隔器完井
固井射孔完井
固井射孔完井
三、完井方式的选择
(3)针对不同油气藏类型选择完井方式
油气藏类型
特点
天然裂缝性油藏
以碳酸盐岩或灰岩为主, 岩性致密
完井方式 裸眼完井
砂岩油藏
二、水平井主要完井方式
裸眼完井裸眼完井
割
砾
缝
石
衬
充
管
填
完
完
井
井
管 外 封 隔 器 完 井
固 井 射 孔 完 井
能够满足低渗透油气储层分段改造的要求
三、完井方式的选择
获得最高的油气产量
其它的流体(水)排出量小
有效防止井壁坍塌
水平井的完井原则
有效控制出砂 最少的修井次数
最长的生产寿命
封闭水或气的侵入
一、国内外水平井完井发展现状
国外:逐步发展成为一套适合多种油气藏类型、保
护油气层、提高水平井产能及采收率的综合工艺技术,并 具有完善程度高、完井成本低、防止油层二次污染、提高 产能及采收率的优点,膨胀管、智能完井技术发展较快
一、国内外水平井完井发展现状
《完井工程》课件

完井液分类
根据不同标准,完井液可分为多种类型,如常规 油井水泥浆、膨胀水泥浆、无固相完井液等。
完井液性能要求
为了满足完井工程的需求,完井液应具备适当的 密度、粘度、失水等性能指标。
完井设备与工具
钻井设备
01
钻井设备是完井工程中必不可少的设备之一,包括钻机、钻头
、钻杆等。
采油设备
02
采油设备用于油气的采集和运输,包括采油树、抽油机、输油
保护的有效途径。
智能化与自动化的挑战与机遇
总结词
智能化和自动化技术的发展为完井工程带来了新的挑战和机遇,可以实现远程控制、实时监测和智能决策。
详细描述
通过智能化和自动化的技术手段,可以实现对井下情况的实时监测和数据采集,为决策提供更加准确和及时的信 息。同时,智能化和自动化技术还可以提高作业效率和安全性,降低人工操作的误差和风险。然而,如何将智能 化和自动化技术应用到实际生产中,还需要克服技术、成本和安全等方面的挑战。
感谢观看
THANKS
管道等。
检测与测试工具
03
检测与测试工具用于检测油气层的各项参数,如压力、温度、
渗透率等。
完井工艺技术
射孔工艺
射孔工艺是通过高压射孔枪将射 孔弹射入油气层中,形成通道,
便于油气的开采和运输。
酸化压裂工艺
酸化压裂工艺是通过向油气层注入 酸液或压裂液,对油气层进行酸化 或压裂处理,提高油气层的渗透率 和产量。
详细描述
例如,新型高分子材料可以提高井下 工具的耐磨性和耐腐蚀性,延长使用 寿命;3D打印技术可以用于制造定制 的井下零件,提高作业效率和安全性 。
提高采收率与环境保护的平衡
总结词
在追求采收率的同时,环境保护也是不可忽视的因素Байду номын сангаас完井工程需要在这两者之间寻求 平衡。
根据不同标准,完井液可分为多种类型,如常规 油井水泥浆、膨胀水泥浆、无固相完井液等。
完井液性能要求
为了满足完井工程的需求,完井液应具备适当的 密度、粘度、失水等性能指标。
完井设备与工具
钻井设备
01
钻井设备是完井工程中必不可少的设备之一,包括钻机、钻头
、钻杆等。
采油设备
02
采油设备用于油气的采集和运输,包括采油树、抽油机、输油
保护的有效途径。
智能化与自动化的挑战与机遇
总结词
智能化和自动化技术的发展为完井工程带来了新的挑战和机遇,可以实现远程控制、实时监测和智能决策。
详细描述
通过智能化和自动化的技术手段,可以实现对井下情况的实时监测和数据采集,为决策提供更加准确和及时的信 息。同时,智能化和自动化技术还可以提高作业效率和安全性,降低人工操作的误差和风险。然而,如何将智能 化和自动化技术应用到实际生产中,还需要克服技术、成本和安全等方面的挑战。
感谢观看
THANKS
管道等。
检测与测试工具
03
检测与测试工具用于检测油气层的各项参数,如压力、温度、
渗透率等。
完井工艺技术
射孔工艺
射孔工艺是通过高压射孔枪将射 孔弹射入油气层中,形成通道,
便于油气的开采和运输。
酸化压裂工艺
酸化压裂工艺是通过向油气层注入 酸液或压裂液,对油气层进行酸化 或压裂处理,提高油气层的渗透率 和产量。
详细描述
例如,新型高分子材料可以提高井下 工具的耐磨性和耐腐蚀性,延长使用 寿命;3D打印技术可以用于制造定制 的井下零件,提高作业效率和安全性 。
提高采收率与环境保护的平衡
总结词
在追求采收率的同时,环境保护也是不可忽视的因素Байду номын сангаас完井工程需要在这两者之间寻求 平衡。
完井技术介绍课件

二、常规完井方法
4、砾石充填完井 分为裸眼砾石充填和套管砾石充填
➢套管砾石充填: 完钻后,下套管固井,然后 对油层部位采用高孔密(30孔/m左右),大孔 径(20mm左右)射孔,以增大充填流通面积, 有时还把套管外的油层砂冲掉,以便于向孔 眼外的周围油层填入砾石,避免砾石和地层 砂混和增大渗流阻力。由于高密度充填(高粘 充填液)紧实,充填效率高,防砂效果好,有 效期长,故当前大多采用高密度充填。
1、裸眼完井 工艺上分为先期裸眼完井和后期裸眼完井
➢先期裸眼完井:钻头钻至油层顶界,下技术套管注水泥固井,而后再 从技术套管中下入直径较小的钻头,钻开油层至设计井深完井。
优点: ① 固井水泥浆对油层无污染。 ② 钻油层 时,可以换油层专打泥浆,利于保护油层。 缺点: ①在下套管固井时不能全部掌握产层的真实 资料,继续钻进时如遇特殊情况容易给钻进带来困 难。 ②井眼的直径相对小一些,泄油面积小一些。
二、常规完井方法
3、割缝衬管完井
适用地质条件
①无气顶、无底水、无含水夹层及易塌夹层的储层。 ②单一厚储层,或压力、岩性基本一致的多储层。 ③不准备实施分隔层段,选择性处理的储层。 ④岩性较为疏松的中、粗砂粒储层。
二、常规完井方法
4、砾石充填完井
先将绕丝筛管下入井内油层部位,然后用充填液将在地面 预先选好的砾石泵送至绕丝筛管与井眼或绕丝筛管与套管的环 形空间内,构成一个砾石充填层,以阻挡油层砂流入井筒,达 到保护井壁、防砂入井之目的完井方式。
优点: ①可选择性地射开不同压力、不同物性的油层,以避免层间于 扰; ②可避开夹层水、底水和气顶,可分层采油、注水; ③可选择性的 分层压裂或酸化。
缺点: ①出油面积小、完善程度较差; ②固井水泥浆可能损害油气层。
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目的
为油藏和生 产服务,最 大化发挥产 能效益。
一、完井概述
完井的内容
➢ 钻开储集层。 ➢ 下套管、注水泥固井、射孔、下生产管柱、排液。 ➢ 确定完井井底结构,使井眼与产层连通。 ➢ 安装井底和井口等环节,直至投产。
合理选择完井方式,可以有效地开发油田,延长油井 开采寿命,提高经济效益。
目录
一、完井概述 二、完井方法介绍 三、完井方法的选择
二、常规完井方法
3、割缝衬管完井
预先在地面将套管割好缝,然后下入油层井段的一种完井 方式。
优点: ①可防止地层坍塌;②可选择性的防止地层出砂;③井 筒完善程度高,仅次于裸眼完井;④完井成本较低。
缺点: ①分层开采难度大; ②分层进行储层改造的难度大。
二、常规完井方法
3、割缝衬管完井 工艺上分为先期固井和后期固井
二、常规完井方法
3、割缝衬管完井 工艺上分为先期固井和后期固井
➢后期固井衬管完井: 用同一尺寸钻头钻穿油层后,套管柱下端连接衬 管下入油层部位,通过管外封隔器和分级箍固井封隔油层顶界以上的环 形空间。
优点:①井眼直径较大,泄油面积更大,也 利于后期的采油作业。 缺点:①固井水泥浆可能会污染油层;②钻 油层时不方便更换油层专打泥浆;③当割缝 油层时,可以更换油层专打泥浆, 更好的保护油层;完井套管减少, 节约钻井成本。
缺点:悬挂尾管的井筒相对较小,不利于 后期的采油作业;悬挂器处的承压 能力小,不利于后期的高压作业。
二、常规完井方法
2、射孔完井
适用地质条件
①有气顶、或有底水、或有含水夹层、易塌夹层等复杂地质条件 ,因而要求实施分隔层段的储层。 ②各分层之间存在压力、岩性等差异,因而要求实施分层测试、 分层采油、分层注水、分层处理的储层。 ③要求实施大规模水力压裂作业的低渗透储层。 ④砂岩储层、碳酸盐岩裂缝性储层。
优点:油层段的井筒相对较大,为后期 的采油和作业带来了方便。
缺点:需要的完井套管多,完井成本高; 不能换泥浆进行油层专打。
套管射孔完井方式
二、常规完井方法
2、射孔完井 工艺上分为套管射孔完井和尾管射孔完井
➢尾管射孔完井:钻头钻至油层顶界,下技术套管注水泥固井,而后再 从技术套管中下入直径较小的钻头,钻开油层至设计井深,悬挂尾管注 水泥固井,最后射孔。
目录
一、完井概述 二、完井方法介绍 三、完井方法的选择
一、完井概述
完井是使井眼与油气储层连通的工序,是衔接钻井工程 和采油工程而又相对独立的工程,包括从钻开油气层开始, 到下生产套管、注水泥固井、射孔、下生产管柱、排液,直 至投产的系统工程。
钻井
采油
完井
一、完井概述
完井目的意义
➢ 减少对油、气层损害。 ➢ 提高单井产量。 ➢ 有利于提高储量动用程度。 ➢ 为采油措施提供前提条件。 ➢ 近期和远期相结合,尽可能 做到降低风险、最低的投资和操 作费用。
1、裸眼完井 工艺上分为先期裸眼完井和后期裸眼完井
➢先期裸眼完井:钻头钻至油层顶界,下技术套管注水泥固井,而后再 从技术套管中下入直径较小的钻头,钻开油层至设计井深完井。
优点:①固井水泥浆对油层无污染。 ②钻油层段 时,可以换油层专打泥浆,利于保护油层。 缺点:①在下套管固井时不能全部掌握产层的真实 资料,继续钻进时如遇特殊情况容易给钻进带来困 难。②井眼的直径相对小一些,泄油面积小一些。
1、裸眼完井
适用地质条件
①岩性坚硬致密,井壁稳定不坍塌的碳酸盐岩或砂岩储层。 ②无气顶、无底水、无含水夹层及易塌夹层的储层。 ③单一厚储层,或压力、岩性基本一致的多储层。 ④不准备实施分隔层段,选择性处理的储层。
二、常规完井方法
2、射孔完井
钻穿油层后,下套管至油层底部并注水泥固井,最后射孔, 射孔弹射穿油层套管、水泥环并穿透油层一定深度,从而建立 起油流的通道。
二、常规完井方法
3、割缝衬管完井
适用地质条件
①无气顶、无底水、无含水夹层及易塌夹层的储层。 ②单一厚储层,或压力、岩性基本一致的多储层。 ③不准备实施分隔层段,选择性处理的储层。 ④岩性较为疏松的中、粗砂粒储层。
➢先期固井衬管完井:钻头钻至油层顶界,下技术套管注水泥固井,而 后再从技术套管中下入直径较小的钻头,钻开油层至设计井深,悬挂割 缝衬管完井。
优点:①固井水泥浆对油层无污染;②钻油层段 时,可以换油层专打泥浆,利于保护油层;③当 割缝衬管发生磨损或失效时也可以起出修理或更 换。 缺点:①井眼的直径相对小一些,泄油面积小一 些;②小井眼不利于后期的作业施工。
二、完井方法介绍
常规完井方法主要有4种:
❖ 裸眼完井方法 (Open-hole) ❖ 射孔完井方法(perforating) ❖ 割缝衬管完井方法 (Slotted Liner) ❖ 砾石充填完井 (Gravel Packed)
每种完井方法都有各自的优缺点,都有各自的适应 条件。选择合适的完井方法,可以高效的开发油田,并 延长油井的开采寿命,提高经济效益。
二、常规完井方法
1、裸眼完井
➢后期裸眼完井:不更换钻头,直接钻穿油层至设计井深,然后下技术 套管至油层顶界附近,注水泥固井。
优点:①下套管固井前能掌握产层的真实资 料,利于钻井的调整施工。②井眼直径较大 ,泄油面积更大。 缺点:①固井水泥浆可能会污染油层。②钻 油层时不方便更换油层专打泥浆。
二、常规完井方法
二、常规完井方法
1、裸眼完井
在油气层段不下套管,不注入水泥,使井眼裸露的完井 方法。
优点:油层完全裸露,不会产生附加渗流阻力,产能较高,完善 程度高。 缺点:不能克服井壁坍塌和油层出砂对油井生产的影响。
不能克服生产层范围内不同压力的油、气、水层的相互干扰。 无法进行选择性酸化或压裂等。
二、常规完井方法
优点: ①可选择性地射开不同压力、不同物性的油层,以避免层间于 扰;②可避开夹层水、底水和气顶,可分层采油、注水;③可选择性的 分层压裂或酸化。
缺点: ①出油面积小、完善程度较差; ②固井水泥浆可能损害油气层。
二、常规完井方法
2、射孔完井 工艺上分为套管射孔完井和尾管射孔完井
➢套管射孔完井:直接钻穿油层至设计井深,然后下油层套管至 油层底部,注水泥固井,最后射孔。