修井工艺技术
浅谈对修井工艺技术的认识

浅谈对修井工艺技术的认识修井工艺技术是指利用各种工具和设备对井口进行修复和维护的一项技术。
修井工艺技术的发展与油田勘探和开发密切相关,它是油田生产管理的一个重要组成部分。
目前,随着油田技术的不断进步和发展,修井工艺技术也日益成熟,不断涌现出新的工艺和技术,为油田的生产管理和开发提供了强大的技术支持。
本文将从修井工艺技术的基本概念、发展历程、技术特点和应用前景等方面进行探讨,以期能够深入浅出地介绍修井工艺技术,并对其发展趋势进行分析。
一、修井工艺技术的基本概念修井工艺技术是指对井口井身进行维护、修补和清理的工艺技术。
随着油田开发的深入,井口和井身会因为长期的使用而出现各种问题,如沉积物堵塞、管道老化、井头受损等,这些问题都会影响到井的生产效率和安全性。
修井工艺技术可以有效地解决这些问题,提高井的生产效率,延长井的寿命,保证油田的稳定生产。
修井工艺技术主要包括井口维护、井身修补、清洗及井下设备维护等内容。
井口维护主要是针对井口和井头进行维护和检修,主要包括井口防腐、加固和检修等工作;井身修补主要是对井身的缺陷和损坏进行修复和补救,如管道清洗、石灰沉淀清理等;清洗工作主要是对井的沉积物和污垢进行清理和清除,以保证井的畅通;井下设备维护则是对井下的设备和管道进行检修和维护,保证设备的正常运行。
修井工艺技术的发展历程可以追溯到上个世纪60年代,当时,国内外的油田勘探和开发工作正处于高度发展的阶段,对修井工艺技术的需求也日益增加。
在当时,修井工艺技术主要依靠人工操作,工作效率低,安全性不高,有待改进。
在80年代以后,随着油田勘探和开发技术的不断进步,修井工艺技术也得到了迅速发展,各种新的修井工艺技术不断涌现,如射孔技术、压裂技术、管柱工艺技术等。
这些新的修井工艺技术的出现,使得修井工作更加高效、安全和可靠,为油田的生产管理提供了更强大的技术支持。
1. 高效性:修井工艺技术的发展使得修井工作更加高效,射孔技术和压裂技术可以在短时间内对井进行修复和维护,提高了井的生产效率,延长了井的寿命。
浅谈对修井工艺技术的认识

浅谈对修井工艺技术的认识修井工艺技术是指通过各种方法和工具,将井口附近地下水位以下的部分井筒内筑结构物修筑成资源开发、水源利用、地下建筑的工艺技术。
在地下水管网施工领域,修井工艺技术是一种非常重要的施工技术,它的质量直接影响到井筒内部结构的稳定性和长期使用的效果。
修井工艺技术具有以下几个方面的特点:一是技术性强。
修井工艺技术需要工人具备一定的技术和经验,需要考虑到地下水位、土层稳定性、井筒结构等多个因素,因此技术性非常强。
二是操作环境复杂。
修井工艺技术需要在地下进行操作,环境复杂,通常需要做好防水、排水和通风等准备工作。
三是安全风险大。
如果施工不慎,容易造成井筒坍塌、地下水位下降、井水污染等危险情况,因此需要非常慎重。
对于修井工艺技术的认识,首先要了解修井的意义和作用。
修井是为了改善、加固或恢复已经损坏的井筒结构,以保障井筒内部工作环境的安全和稳定。
修井工艺技术的主要目的是保证井筒结构的牢固和稳定,同时也要考虑到井水的质量和数量,以满足一定的生活用水和工农业生产用水的需求。
对于修井工艺技术的认识还需要了解修井的一般方法和步骤。
主要有挖井、砌石、灌浆、浇筑、通风等步骤,其中每一步都需要严格操作,尤其是在井筒内部进行施工时更是需要非常小心谨慎。
同时也需要根据不同井筒的特点和需求采用不同的修井方法,包括注浆加固、安装井环、井水抽排等技术手段。
对于修井工艺技术的认识还包括对修井工艺技术的要求。
需要具备一定的修井工艺技术知识和经验,能够熟练掌握各种修井方法和操作步骤。
需要具备操作技能,能够准确、快捷、规范地进行修井作业。
需要具备安全意识,能够根据现场情况做好防水、防坍、防毒等安全措施。
需要具备团队合作意识,能够与其他职工密切合作,有效解决施工中的各种问题。
对于修井工艺技术的认识还需要掌握修井工艺技术的相关规范和标准。
修井工艺技术的规范和标准是指在修井工程中,要遵循的规则和要求,包括工程建设规范、施工工艺规程、材料技术标准等多个方面的内容。
井下作业修井技术新工艺的研究

井下作业修井技术新工艺的研究井下作业是指在井下进行修井、施工、作业等操作。
井下作业修井技术是指在油气田开发中,通过一系列技术手段对已有的钻井井筒进行修补、修复,使原有的油气井重新恢复产能或改善产能,以提高油气田的开采效率。
近年来,随着油气资源勘探开发的不断深入和技术水平的不断提升,井下作业修井技术也不断得到了发展。
本文将对井下作业修井技术方面的新工艺进行研究探讨。
一、井下作业修井技术的意义井下作业修井技术的发展对于提高油气田的开采效率,延长油气井的寿命,减少作业投入成本,推动油气资源的可持续开发具有重要意义。
通过修井技术,可以有效地改善井下环境,增加油气产量,提高井下作业效率,延长油气井的运行寿命,减少井下事故发生的概率,保障油气生产的安全和稳定。
二、井下作业修井技术的现状目前,井下作业修井技术已经取得了一定的进展,主要表现在以下几个方面:1.常规修井技术:包括钻井技术、固井技术、修井液技术等,主要用于修复井筒、确保井下作业安全。
2.组合修井技术:综合运用不同的修井技术手段,如水力压裂技术、酸化技术、微震裂技术等,以提高油气井的产能和开采效率。
3.智能化修井技术:利用先进的监测设备和数据分析技术,实现井下作业的智能化管理和控制,以提高作业的精准度和效率。
4.绿色修井技术:注重环保和可持续发展,关注井下作业对地下水和环境的影响,采用绿色环保的技术手段进行修井作业。
三、井下作业修井技术的新工艺为进一步提高井下作业修井技术的研究水平和实践效果,需要开展一些新工艺的研究:1.无损修井技术:利用先进的无损检测技术,对井下设备和井筒进行全面检测和评估,以实现准确诊断、及时修复。
2.智能修井技术:开发智能控制系统,实时监测井下作业的参数和状态,自动化调整修井过程,提升修井作业效率和安全性。
3.先进材料修井技术:研发新型耐高温、耐腐蚀的修井材料,提高井下设备和管道的耐用性和稳定性。
4.数字化修井技术:建立井下作业的数字化模拟平台,对井下作业过程进行仿真和优化,提高作业的精准度和可靠性。
浅谈对修井工艺技术的认识

浅谈对修井工艺技术的认识1. 引言1.1 修井工艺技术的重要性修井工艺技术在石油工业中扮演着至关重要的角色,它不仅关乎着石油勘探开发效率的提高,还直接决定着油井的生产能力和稳定性。
修井工艺技术的优劣直接影响着整个油田的生产效益和经济效益,因此被业内人士普遍认为是石油工程领域中的一项重要技术。
修井工艺技术的不断进步和完善,可以推动油井的生产能力提高,减少生产过程中的风险和损失,同时也可以促进油田资源的合理开发和利用。
只有具备先进的修井工艺技术,才能更好地保障石油勘探开发工作的顺利进行,从而实现资源的最大化利用和经济效益的最大化。
我们必须深刻认识到修井工艺技术在石油工业中的重要性,不断加强科研和技术创新,推动修井工艺技术的进一步发展和完善。
2. 正文2.1 修井工艺技术的定义修井工艺技术的定义是指一种通过在地下进行探测、钻探和完井等技术手段, 以获取地下水资源或地下矿产资源的工程技术。
修井工艺技术是一门综合性的技术,涉及地质勘探、钻井工程、完井工程、产能评价等多个领域,是实现地下资源利用的重要技术支撑。
修井工艺技术通过一系列的步骤和工艺流程,将地质勘探数据转化为实际可操作的工程活动,实现地下资源的有效开发与利用。
修井工艺技术的核心在于在地下进行复杂的工程活动,力图准确地捕捉地下水文地质信息或地质矿产信息,为地下资源的有效开采提供技术支持。
修井工艺技术的发展与进步,对于解决人类的饮水安全、矿产资源开发等问题起着重要的作用。
修井工艺技术在现代化社会中具有重要意义,是推动地下资源利用的重要手段。
修井工艺技术的定义不仅包括了钻井、完井等操作技术,更是整个地下资源开发与利用过程的技术体系。
2.2 修井工艺技术的发展历程修井工艺技术的发展历程可以追溯到古代,当时人们利用简单的工具和方法进行井的修建。
随着科学技术的不断进步,修井工艺技术也逐渐得到了发展和完善。
在18世纪,人们开始使用手动钻机和其它工具进行井的修建,但是效率较低,工作条件艰苦。
修井工艺技术

修井工艺技术修井工艺技术是指对井筒进行维修和处理的技术方法和工艺流程。
井筒是石油和天然气的主要生产场所,井筒的完好与否直接关系到油气的开采效果和井口安全。
因此,修井工艺技术的优劣和运用是非常关键的。
修井工艺技术主要包括井下修井和井口修井两个部分。
井下修井是指在井筒内部进行维护和处理,主要包括井壁的加固、井底堵漏和生产装置的清理。
井口修井是指在井口对井口设备进行检修、维护和更换。
在修井工艺技术中,需要运用一系列的工具和装备,如修井车辆、修井架、修井泵等。
井下修井是井修井工艺技术的重要环节,通过对井壁的加固,可以有效地防止井壁塌陷和井眼沉积物的堵塞,从而提高井筒的稳定性和通透性。
井底堵漏是指利用堵漏剂或堵漏材料对井底的渗漏点进行封堵,以减少井底流失和提高采油效率。
生产装置的清理则是指通过使用各种清洗工具,将井筒内的沉积物和堵塞物清除,以确保井筒的畅通和产能的恢复。
井口修井是修井工艺技术的另一项重要内容,通过对井口设备的检修和维护,可以确保井口的安全和工作的顺利进行。
常见的井口修井工艺包括井口阀门检修、井口管柱更换和井口设备清理等。
井口阀门检修是指对井口阀门进行检查和修复,以确保井口的封闭能力和控制效果。
井口管柱的更换则是指将老化和损坏的管柱更换,以保证其强度和使用寿命。
修井工艺技术在石油和天然气工业中的应用非常广泛,不仅可以提高井筒的稳定性和通透性,还可以延长井口设备的使用寿命,从而降低了维护成本和提高了采油效率。
修井工艺技术的发展也在推动着石油和天然气工业的发展,为井下作业人员提供了更加安全和高效的工作环境。
总之,修井工艺技术是石油和天然气工业中非常重要的一项技术,通过对井筒进行维修和处理,可以提高井筒的稳定性和通透性,延长井口设备的使用寿命,从而降低维护成本和提高采油效率。
随着技术的不断发展,修井工艺技术将在石油和天然气工业中发挥越来越重要的作用。
修井技术总结

修井技术总结一、修井的定义修井是指在井筒施工完毕后,为了增强油气井的产力、延长油气层的寿命或改善油气井的井筒环境等目的而对井筒进行相关处理的一种技术。
修井的目的主要是提高井筒的稳定性、减少地层损伤、促进油气的产量等。
修井技术可以根据其目的的不同分为多种类型,包括完井修井、增产修井、改造修井、注水修井等。
二、修井的分类1.完井修井:完井修井是指在井下各项完井工艺结束后,对井底、井筒、油藏进行一系列加工处理的工艺。
完井修井的主要目的是提高油藏的产量和延长油藏的寿命。
完井修井的方法主要包括射孔、压裂、酸化等。
2.增产修井:增产修井是指在油气井已经进入生产阶段后,为了提高油气的产量而对井筒进行处理的工艺。
增产修井的方法主要包括压裂、增产导流套管等。
3.改造修井:改造修井是指对已经存在的油气井进行改造,以满足新的生产需求或者提高井筒的稳定性。
改造修井的主要方法包括套管修复、井底改造等。
4.注水修井:注水修井是指在油气井已经进入注水阶段后,为了有效地注入水并提高采油率而对井筒进行处理的工艺。
注水修井的主要方法包括改造井底、增加井眼等。
三、修井的原理修井技术的原理是在井筒内通过一系列的处理方法来改善井底环境,提高井筒的稳定性和增加油气的产量。
修井的原理主要包括以下几点:1.改善井底环境:修井可以通过清洗井底、处理泥淤、清除堵塞物等方法来改善井底环境,减少井底流阻,提高井底渗透率。
2.增加油气产量:通过射孔、压裂、酸化等方法来增加油气的产量,提高油气的采收率。
3.提高井筒稳定性:修井可以通过套管修复、固井加固等方法来提高井筒的稳定性,减少井筒的塌陷和漏失。
4.延长井筒寿命:修井可以对井筒进行疏浚、养护、保养等方法,延长井筒的寿命,减少井筒的老化和损坏。
四、修井的方法1.射孔:射孔是将管道内的射孔器推入油藏,使射孔器上的子弹冲出,击穿套管和射孔皮层,形成一系列射孔孔洞,以提高井筒和油气层的联系,增加油气的产量。
2.压裂:压裂是指在油气层内,通过高压水或脉冲压裂等方法将油气层岩石破碎,形成一条或多条沟槽,以提高油气的产量。
浅谈对修井工艺技术的认识

浅谈对修井工艺技术的认识修井是油田钻探工程中的一项非常重要工作,是维护钻井设备正常运行的必要手段。
修井工艺技术包括井口修复、井筒除垢、井筒增产等方面,是提高油田采油效率的重要环节。
本文将从物理、化学、机械等角度,对修井工艺技术的认识进行探讨,旨在帮助人们更好地理解这一技术的重要性。
首先,修井工艺技术需要了解油井的物理特性。
油井是由井口、吊鼓、套管、套管环等部分组成的。
因此,井口修复是维持油井正常运行的重要方面。
井口的修复主要包括水泥固井、石油树安装、套管插入、井口清洁、井底装置等。
这些工作会影响到油井的稳定性、安全性和运行效率等方面。
在进行井口修复时,需要考虑井口的深度、周围环境、温度、压力等因素,以确保修复工作的准确性和可行性。
其次,修井工艺技术需要了解油井的化学特性。
油井中会存在各种各样的化学物质,如沥青、气体、钙质等。
这些化学物质会对油井构件产生腐蚀和磨损等不良影响。
因此,井筒除垢是维持油井正常运行的重要手段之一。
除垢方法包括机械清洗、化学清洗、高压水清洗、超声波清洗等。
同时,为了避免油井内的化学物质对油产生不良影响,需要进行水泥固井和油井酸化防治等工作。
最后,修井工艺技术需要了解油井设备的机械特性。
井底设备和井口设备的运行效率和稳定性对油井产量的影响非常大。
因此,井筒增产是油井修井工艺技术中的重要手段。
井筒增产的方法主要包括井下增压、井下断层隔离、井下泵送等。
这些技术可以在井下设备故障或产量下降时及时解决问题,提高油井的生产效率。
总之,修井工艺技术是油田采油过程中的非常重要的环节。
在进行修井工作时,需要充分了解油井的物理、化学、机械等特性,以确保这项工作的准确性和可行性。
只有通过科学的修井技术,才能让油井更高效地运行,产生更高的经济效益。
大修井处理工艺技术探讨

大修井处理工艺技术探讨随着石油工业的不断发展,油井的大修工作变得越来越重要。
大修井是指对老化、损坏或无法正常产油的油井进行修复、更新和维护的过程。
在大修井过程中,处理工艺技术尤为重要,直接关系到油井的修复效果和后续生产效率。
1. 大修井工艺流程大修井工艺流程包括多个环节,其中关键的环节主要有:井口检查、绳线检测、清洗、压裂、射孔、固井等。
在进行大修井前,首先需要对井口进行检查,确定井口的状况以及需要进行的维护和修复工作。
接下来是对井筒内部的绳线进行检测,确定井筒内部的情况和需要进行的修复工作。
清洗工作是为了清除井筒内部的垃圾和积垢,保证后续处理工作的顺利进行。
压裂和射孔是为了增加井底油层的产能,通过增加油井的产能来提高整个油田的产油效益。
最后是固井工作,对井筒进行固井是为了保证井筒的稳定和生产效率。
2. 大修井处理技术(1)油井清洗技术在进行大修井工作时,清洗是必不可少的一环。
油井经过一段时间的生产作业后,井底产生各种垃圾和沉积物,这些沉积物会影响井筒的产能和稳定性,所以清洗是十分重要的。
目前,常见的清洗技术有化学清洗和机械清洗两种。
化学清洗是使用特定的化学溶剂进行清洗,能够有效分解油层中的沉积物和垃圾。
而机械清洗是通过高压水枪或橡胶弹球等工具进行清洗,能够有效清除井筒内的积垢和垃圾。
综合使用化学清洗和机械清洗的方法,可以达到清洗效果的最大化。
(2)井下固井技术井下固井是大修井工作的重要环节。
固井的目的是为了保护井筒的稳定性,防止井筒坍塌和泄漏。
常见的固井方法有水泥固井和树脂固井两种。
水泥固井是将特定比例的水泥和水混合后,通过泵送到井筒内部,使得水泥在井筒内部凝固,形成一层坚固的保护层。
而树脂固井是使用特定的树脂材料进行固井,这种固井方法具有固化速度快、固化效果好等特点。
井下射孔技术是通过特定的射孔工具,在井筒内部进行射孔操作,使得井筒与地层产生连接。
射孔技术能够有效改善井底油层的产能,提高油井的生产效率。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第二章修井工艺设计技术生产过程中,油、气、水井经常会发生一些故障,导致井的减产,甚至停产。
为了维持井的正常的生产必须对它进行修理。
修井是指为恢复井的正常生产或提高井的生产能力,对它所进行解除故障的作业和实施措施。
亦称为井下作业。
修井的目的和任务就是要保证井的正常工作,完成各种井下作业,提高井的利用率和生产效率,以最大限度增加井的产量。
根据修井作业的难易程度,常将修井分为小修和大修。
若只需要起下作业和冲洗作业就能完成的修井范围,称为小修。
如更换生产管柱、检泵、清蜡、冲砂、简易打捞等井下作业均属小修范围,亦称为油水井日常维修。
而大修则指工艺复杂、动用工具和设备较多的一些井下作业,如油水井打捞、套管修复、电泵故障处理、侧钻及生产井报废等井下作业都属大修范围。
修井作业基本过程1.搞清地质动态、井下现状、判明事故原因。
2.充分准备,慎重压井。
3.安装作业井口、起或换管柱。
4.精心设计作业方案,进行事故处理。
5.下完井管柱、替喷洗井交井试生产。
第一节解卡打捞工艺技术是-项综合性工艺技术。
目前多指井内的落物难于打捞,常归打捞措施较难奏效,如配产配注工艺管柱中的工具失灵卡阻、电潜泵井的电缆脱落堆积卡阻、套管损坏的套损卡阻等,需要采取切割、倒扣、震击、套铣、钻磨等综合措施处理。
这种复杂井况的综合处理方法通称为解卡打捞工艺技术。
综合处理措施是指解卡打捞工艺拄术实施中,采取两种或两种以上不同方式方法,如活动管柱法无效后采取的割出卡点以上管柱,然后打捞以下落鱼并采取震击解卡,或分段分部倒、捞解卡等。
直到解除卡阻、全部捞出落鱼。
综合处理措施主要由下列各项工艺方法组成,而某些单项工艺方法也可独立处理完成打捞解卡施工井。
一、检测探明鱼顶状态或套管技术状况印模法即常用的机械检测技术,通常使用各种规格的铅模、胶模、蜡模或泥模等。
机械法检测技术已在第三章套管技术状况检测技术中详细介绍,本章不再重复。
只是印模检测的对象不尽相同,用于打捞解卡施工中的印模法和测井法,重点在于核定落鱼深度,鱼顶几何形状和尺寸,为打捞措施的制定和打捞工具的选择及管柱结构的组合提供依据。
印模使用方法要求同第三章。
二、卡点预测本对于打捞解卡是非常重要的。
井下工艺管柱遇卡有各种原因,而准确地测得卡点深度,节重点介绍两种方法以供选择。
1.计算法理论计算法需与现场施工结合,经一定的提拉载荷后,测得被卡管1)理论计算法(柱在某一提拉负荷下的伸长量,然后再按下式进行计算:AL??E zp H?(7-1)W bls H A?一被卡管柱截=一钢材弹性系数,一般油管式中;一卡点深度, E E;blpL2次)上提负荷,3m;m面积,; Ws一平均(一管柱在上提负荷下的三次平均伸长量,z。
kN2K 3 级,分层配注管柱,尾管下至 12 0 3.5 m ,例如某井4''油管,钢级J—5 512级偏心配产器。
管柱遇卡不动,试用理论计算法计算管柱遇卡深度。
试34 4—112封隔器,,则代入公式得: l.15m上提平均负荷300kN,管柱平均伸长)经验公式计算法 (2在现场计算卡点深度,有时因管柱材质不同,其弹性系数也不相同,理论计算则显得缺少参数,而使用经验公式计算也往往十分准确,公式如下:LH z K?2)(7 -W bls LH一三次上提的;m; Ws一三次不同负荷下的平均伸长量, m-卡点深度,zbl22''钻杆为 3 7 2 8 0 0''油管为2 4 0 3 0 0 K 平均负荷,kN;;一计算系数,,7182仍用上面的实例,代入公式得计算结果与理论非常接近,如果条件许可,最好理论公式计算与经验公式计算结合,这样结果会更可靠。
2.测卡仪器测卡法测卡仪器测卡点,是近几年引进测卡车和仪器后发展起来的新的测卡技术。
它大大提高了打捞解卡的成功率和降低了施工时间,特别是测得的卡点直观准确可靠。
具体做法如下。
用2~3m长方钻杆连接井内被卡管柱,将测卡仪器通过井架天车、地滑轮后下入井内管柱中直至遇阻。
然后上提被卡管柱或扭转被卡管柱,在最少3个不同提拉负荷或转动圈数下,测卡仪器即可将被卡管柱的卡点深度直观、准确地在地面接收面板上显示出来。
用测卡仪测管柱卡点应注意:应先进行理论公式计算或经验公式计算,预算出卡点大约位置,然后下入测卡仪器使其处于最佳状态(不受拉伸状态入仪器入井遇阻后,慢慢上提至预算卡点附近,一般在预算卡点上、下2~4m范围内测卡效果最为理想。
测卡仪器由电缆接头、磁性定位器、加重杆、滑动接头、震荡器、上弹簧锚、传感器、下弹簧锚、底部短节、导向头等部件组成。
其中的磁性定位仪用来测定被卡管柱中的接箍深度,以此准确地反映出卡点深度。
上、下弹簧锚及中间的传感器是测卡仪的关键部件,传感器可将被卡管柱在拉、扭载荷下的微小应变准确地测得并放大传递到地面二次仪表,有关测卡仪测卡点的详细介绍已在第一章中讲述。
三、活动管柱法活动管柱法即在原井管柱(即原被卡工艺管柱)许用提拉负荷下反复提拉、下放,使卡点处产生疲劳破坏,达到解除卡阻。
在活动管柱过程中,应注意上提负荷应保持在树柱许用拉力内,尽量不使管柱拨断脱落,在-下放时,应采用快速下放,使管柱急速回缩,给卡点以掌击力,以此解除卡阻。
活动管柱法在原被卡工艺管柱拨断脱落,并施以成功的打捞后,仍需继续进行,而此时应用强度更高的钻杆,可将上提负荷适当增加,以不拉断打捞管柱,在井架负荷许可的条件下,大力上提,快速下放,一般多能见效。
四、取出卡点以上管柱法在活动管柱(指原被卡管柱)无效后,完整地取出卡点以上管柱,为下步震击解卡、套.铣解卡、钻磨解卡等的措施实施做好准备。
取出卡点以上管柱的方法如下。
五、解卡打捞工艺管柱结构解卡打捞工艺管柱不仅仅是打捞管柱还包括各种切割管柱、震击管柱、钻磨铣套管柱、检测(打印)管柱等,工艺管柱的组成应遵循下得去、捞(抓)得住、起得出、有退路、不损坏鱼顶、不损坏套管、不增加新的落鱼的一般原则,常用各种工艺管柱结构有以下几种形式。
、检测管柱结构1 l)铅模打印管柱结构(自上而下)为:油管或钻杆柱、安全接头、铅模。
该管柱结构适用于检测鱼顶状况、套损点状况。
2)胶模打印管柱结构(自上而下)为:油管柱、短节、工作筒、胶模、尾管、泄压阀、 2、打捞工艺管柱结构打捞工艺管柱自上而下为钻杆柱、配重钻挺、震击器及其配套辅助工具、钻挺、安全接头、打捞工具(最好选用可退可倒扣矛、筒类工具)。
这种工艺管柱既可实现抓捞落鱼、施以活动管柱,又可实施震击解卡法,对砂蜡卡、小物件卡、轻微套损卡有明显效果。
震击器的选用视落鱼结构、鱼顶状况、卡阻类型等情况适当选用。
一般情况下,以向上震击为主时,应选用液压上击器及其配套的液体加速器和配重钻挺。
3、切割管柱结构 1)机械内割刀切割管柱(自上而下)(钻杆柱或可在油管内使用的小直径油管、开式下击器、配重钻挺、安全接头、打捞工具、机械式内割刀。
12''油管,这种工艺管柱适用于油管、套管的切割,如切割''油管时,可选用712811 ''内割刀及''加重杆。
1122552''机械式内割刀等。
钻挺、''钻杆、切割Ф''套管时,可选用105mm711228管柱中的开式下击主要为割刀进刀提供钻压、使进刀量30mm的操作容易实现和掌握。
打捞工具主要是可退捞矛、使切割后同时捞获被切割管柱、减少一趟起下管柱。
(2)水力式外割刀切割管柱该管柱目前不常用,但是内割刀受阻,下不到预定深度位置时,可以考虑使用,其管柱结构如下(自上而下)油管柱、安全接头、水力式外割力这种工艺管柱适用于套管内切割被卡的油管柱、且油套环形空间间隙较大时可以使用。
切割套管时,需将套管外部套铣干净,套管与裸眼井壁间隙足够大,工具才可顺利通过。
(3)聚能切割、化学喷射切割管柱聚能切割或化学喷射切割弹可用硬性管柱带入井内,然后投入磁性铁棒撞击点火引爆,这种管柱结构如下(自上而下):油管或钻杆柱、短节、测试接头、聚能切割弹或化学喷射弹。
4、震击管柱结构(1)上击管柱结构(自上而下)这种管柱结构为:钻杆柱、配重钻挺、液体加速器、配重钻挺、液压上击器、安全接头、可退式可倒扣捞矛或捞筒。
(2)下击管柱结构(自上而下)这种管柱结构为:钻杆柱、配重钻铤、润滑式下击器或开式下击器、安全接头、可退可倒扣式捞矛或捞筒。
.这种管往结构同打捞管柱可同时完成打捞、震击及倒扣,当震击无效时,可利用反扣钻杆、工具及以下的可退可倒扣打捞工具直接进行倒扣作业。
5、钻磨铣套管柱结构钻磨铣套方法是在其它措施无效或效果不明显时最后采取的有效措施,其工艺管柱结构(自上而下)为:钻杆柱、钻挺、扶正器或套管保护装置、开式下击器、配重钻挺、安全接头、钻磨铣套工具。
这种工艺管柱中必需加套管保护装置、以避免或减少因钻压过大钻柱弯曲而打磨刮损套管。
开式下击器及以下的配重钻挺为钻磨铣套工具提供相对恒定钻压,在管柱遇卡阻时进行震击解卡。
6、其它工艺管柱结构在解卡打捞过程中,除上述几项关键工艺首往结构外,还常常使用一些辅助性工艺管柱,如刮削、通井、冲砂。
替喷等等,这些辅助性工艺管柱的组合原则应以安全为主、尽可能增加安全接头的使用,以便管柱最下端遇卡、砂埋等能安全取出上部管柱。
施工方法及步骤六、由于解卡打捞的井况复杂程度不同,采取的处理措施也不尽相同,而所选用的工具也不同,但油田的油水(气)井中,落物种类大致相似,无非是管类包括各种下井工具、杆类、绳缆钢丝类、小物件等类型。
因此,本节将根据落物的卡阻类型和套管的技术状况介绍解卡打捞施工方法及施工步骤。
在采取的施工方法基本相似或施工步骤基本相同时,本节只介绍一种,相同相似的方法、步骤不再重复。
(一)、工艺管柱中下井工具失灵及套损卡阻型施工方法工艺管柱中的下井工具失灵、失效卡阻,是常见的复杂井况之一,下井工具失效多指封隔器密封件失灵、变形而使整个工艺管柱(如分层压裂管柱、化堵管柱、分层配产配注管柱等)受卡阻拔不动,如再加上套损卡阻,则使处理这种井变得更加复杂。
但是如采取有效的综合处理措施,对于复杂井况的解卡打捞仍非常有效,下面将介绍处理方法及施工步骤。
1.立井架、搬家就位根据预先调查得到的井况准备大负荷的井架,原则上使用配套的修井机井架,承载提升负荷应不小于900kN,按使用说明书或井架起立标准井架。
2.施工准备施工准备是解卡打捞及其它修井工艺技术必要的重点工序步骤,包括井史等资料准备、设计编写、配套设施准备、工具用具准备、专用管材准备、原材料准备等等。
)井史及历次修井、作业施工情况调查1(了解施工井目前井下技术状况及历次修复作业等情况对本次施工有很强的借鉴、指导作用、井史及其它有关资料是编写施工设计的重要依据,所以应认真、仔细进行准备。