油气藏型储气库钻完井技术要求(正式)
保护油气层技术 第五章 保护油气层的钻井完井技术

第一节 钻井过程中造成油气层损害的
原因及保护油气层的钻井技术
3、搞好中途测试
中途测试是一项最有效打开新区勘探局面,指导下一步 勘探工作部署的技术手段。采用中途测试,可以在钻井过程 中早期及时发现油气层,准确认识油气层的特性,正确评价 油气层的产能。
4、搞好井控,防止井喷、井漏对油气层的损害
钻井过程一旦发生井喷就会诱发大量油气层潜在损害因 素,若压井措施不当会加剧对油气层的损害,因而在钻井过 程搞好井控工作。
3、水泥浆中无机盐结晶沉淀对油气层的损害。
第二节 保护油气层的固井技术
三、保护油气层的固井技术
为了减少固井作业中对油气层的损害,可采取以下措施:
1、提高固井质量
①推广API标准油井水泥和各种优质水泥添加剂,改善水泥 浆性能,提高顶替效率;
②依据地层孔隙压力和破裂压力,选择合理的水泥浆密度, 控制合理固井压差,严防固井过程发生油气侵和井漏;
第一节 钻井过程中造成油气层损害的 原因及保护油气层的钻井技术
二、钻井过程影响油气层损害程度的工程因素
1、压差
压差是造成油气层损害的主要因素之一。通常钻井液的 滤失量随压差的增大而增加,因而钻井液进入油气层的深度 和损害油气层的严重程度均随正压差的增加而增大。
此外,当钻井液有效液柱压力超过地层破裂压力或钻井 液在油气层裂缝中的流动阻力时,钻井液就有可能漏失至油 气层深部,加剧对油气层的损害,负压差可以阻止钻井液进 入油气层,减少对油气层的损害,但过高的负压差会引起油 气层出砂和有机垢的形成,反而会对油气层产生损害。
井漏会使大量钻井液进入油气层,造成固相堵塞,钻井 液与油气层岩石或流体作用,诱发潜在损害因素,因而要严 防在油气层中发生井漏,一旦发生井漏,尽量采用能用物理 或化学解堵的堵漏剂来进行堵漏。
储气库修井完井工艺技术分解ppt

3
推广应用高压喷射、欠平衡等特殊钻井技术和 工具,提高储气库修井完井作业的安全性和效 率。
储气库修井完井工艺技术在未来能术的研发和创新,以满足未来能源领域 对储气库修井完井工程的需求。
02
深入研究储气库修井完井技术的发展趋势,了解国际上最新的
技术动态和进展。
适用性强
储气库修井完井工艺技术适用性强,可针对不同储气库的特点和需求进行定制化设计和应 用。
储气库修井完井工艺技术的未来发展方向与趋势
01
数字化智能化
未来储气库修井完井工艺技术将进一步数字化和智能化,通过引入大
数据、人工智能等技术,实现更高效、精准的修井完井作业。
02
环保和安全
随着社会对环保和安全的重视,储气库修井完井工艺技术将更加注重
实验方案设计
根据实际需要,设计实验方案,确定实验参数和测试方法。
数据收集与分析
通过实验收集相关数据,进行分析,总结规律,为改进储气库修井完井工艺提供 依据。
04
储气库修井完井工艺技术的应用案例
储气库修井完井工艺技术在某气田的应用实例
确定了储气库修井完井工程的施工方案和工艺流程。
选取了适合的完井工具和材料,并进行优化组合。
02
储气库修井完井工艺技术的基本原理
储气库修井完井工艺技术的理论基础
天然气储存的基本原理
天然气的物理性质和化学组成决定了其储存和运输的特性。
储气库的构造和原理
储气库由储层、盖层和采气井组成,其构造和原理与油气田类似。
储气库修井完井工艺技术的实际应用
储气库的修井工艺
储气库的修井工艺包括通洗井、冲砂、解堵、修复等环节, 需要根据具体情况进行选择和优化。
创新阶段
钻井完井中的油气藏保护技术

钻井完井中的油气藏保护技术摘要:钻井完井的目的是为油气建立一条安全畅通的通道。
在钻井、完井井下作业及油气田开采全过程中,造成储层渗透率下降的现象通称为储层损害。
而认识和诊断储层损害原因及损害过程的各种手段、防止和解除储层损害的各种技术措施则通称为储层保护技术。
关键词:钻井完井储层损害油气藏保护在打开油气层后,如果钻井方式、钻井参数、泥浆性能等因素处理不当,可能会对生产层造成多种损害,研究这些损害机理,对保护和开发生产层具有重要意义。
同时,使用同地层相配伍的钻井液,采用保护生产层的钻井方式将直接关系到油气井的产量及油气田的开发经济效益。
随着勘探开发的不断深入,有越来越多的钻井施工人员已不再片面地强调进尺、追求钻速了,而把目光投向了如何合理开发和保护油气生产层。
所以研究这一方面内容尤为重要。
钻开油气层后,将破坏地层原有的平衡,若在正压差作用下,钻井液中的固相就会进入油气层而造成孔喉堵塞;而进入油气层中的钻井液,如与油气层岩石不配伍,就会诱发油气层产生水敏、盐敏、碱敏、润湿反转、表面吸附等潜在损害因素;如滤液与油气层流体性质不配伍,就会造成无机盐和处理剂沉淀,发生水锁反应,形成乳化堵塞、细菌堵塞和油气层油水分布的改变等,这些因素最终均可造成油气层渗透率下降。
钻井液对油气层损害的严重程度随钻井液液柱压力与油气层孔隙压力之间的正压差增大,钻井液浸泡油气层时间增长,钻井液滤失量增加而加剧,此外,钻井过程中如发生井喷或井漏均会使上述各种损害加剧。
一、钻井过程中油气层的损害钻井过程中油气层的损害方式主要:钻井液中固相颗粒和液相(水溶液相)与岩石相互作用所造成的损害,还有其他类型的损害。
1 钻井液中固相颗粒对油层的损害钻井液中不可避免的存在各类固相粒子,有的是工作液的必要组成,有的是有害固相而未除去。
它们侵入油气层后必然会在油气层的喉道处发生沉积和架桥,从而造成堵塞。
这种堵塞的过程和规律(其物理模型和数学模型)是其机理研究的主要内容,这种堵塞可造成损害的10~100%。
枯竭油气藏储气库钻井技术

作者简介 :董德仁 ,工程师 ;1986 年毕业于重庆石油学校钻井工程专业 ;目前在大港油田集团钻采工艺研究院钻井工程所 从事定向井设计和研究工作 。地址 : (300280) 天津市大港区三号院团结路东 。电话 : (022) 25925320 ,13072277868 。E2mail : dongderen @you. com
四 、套管柱设计
1. 套管柱强度设计 导管与表层套管由于下入浅 ,仅具有封固裸眼
井壁的功能 ,只要能够达到强度要求即可 ,没有其他 特殊要求 。生产套管是注采天然气的通道 ,不仅要 封固裸眼井壁 ,还要求使用寿命长 ,满足今后储层压 裂改造的要求 。 按照一般油田生产井设计 ,壁厚为 9. 19 mm ,钢 级为 N80 的套管即可满足要求 。但是在今后的注采 生产中 ,生产套管完全处于全掏空状态 ,应将抗挤安 全系数提高到 1. 125 ,提高套管在掏空状态下的安全 性 ,此时上属套管已经不能满足要求 。因此 , 选用 P110 钢级 ,壁厚为 9. 19 mm 的 177. 8 mm 套管作为 生产套管 。强度校核见表 2 。 2. 生产套管扣型选择 API STD 5B 标准螺纹套管 ,其螺纹 ( STC、LTC、 BTC) 存在如下的问题 ,啮合螺纹间存在泄漏通道 ,用 在 普 通 采 油 井 上 主 要 借 助 API 螺 纹 脂 加 强 密 封 。API螺纹脂属油基质螺纹脂 ,最大的缺点是
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第 24 卷第 9 期 天 然 气 工 业 工 程 建 设
场 6 口井 ,井口顺水流方向一字排开 ,井口距离 30 m。井场位置及井眼分布见图 1 、2 。
钻井井场 ●地质设计目标 ○老井 图 1 井口位置在构造上的示意图
据 ,在 1999 年对 4 口井进行了静压测试 ,结果表明地 层孔隙压力已经降到 20 MPa 左右 。 3. 三项压力预测 为了使注采井能够获得安全钻井 ,应用老井电 测资料对大张坨地层进行了压力测算 ,其结果如下 。 ①孔隙压力系数 :明化镇组 0. 95 ,馆陶组 0. 98 ,东营 组 0. 99 ,沙一段上层为 1. 00 ,沙一段中层为 0. 99 ,沙 一段下层为 0. 73 。 ②坍塌压力系数 :明化镇组0. 80 , 馆陶组 1. 00 , 东营组 1. 00 , 沙一段上层为 1. 05 ~ 1. 18 ,沙一段中层为 0. 5~1. 05 ,沙一段下层为0. 73 。 ③破裂压力系数 :明化镇组 1. 55 ,馆陶组 1. 55 ,东营 组 1. 60 ,沙一段上层为 1. 60 ,沙一段中层为 1. 60 ,沙 一段下层为 1. 60 。
油气藏型储气库技术标准体系研究与构建

油气藏型储气库技术标准体系研究与构建马守锋1 韩月卿2 范 春1 孟 雷1 张 梅1 幸 雨1(1.中国石化中原油田分公司;2.中国石化石油勘探开发研究院)摘 要:随着世界经济的飞速发展和人类对天然气使用需求的日益增加,欧美国家不断加快储气库建设力度。
近年来,我国亦在加快推动储气能力建设,储气库建设进入了“黄金发展时期 ”。
本文分析了国内外储气库标准化现状,并对油气藏型储气库标准体系构建的必要性进行了充分论证,结合实际建立了油气藏型储气库技术标准体系,提出了标准化规划方向,高标准助力储气库建设加速驶入“快车道”。
关键词:油气藏,储气库,标准体系,储气能力Research and Construction of the Technical Standard System for GasStorage in Oil and Gas ReservoirsMA Shou-feng1 HAN Yue-qin2 FAN Chun1 MENG Lei1 ZHANG Mei1 XING Yu1(1.Sinopec Zhongyuan Oilfield Branch;2.Sinopec Petroleum Exploration and Production Research Institute)Abstract: With the rapid development of the world economy and the increasing demand for natural gas, European and American countries continue to accelerate the construction of gas storage. In recent years, China is also accelerating the construction of gas storage capacity, and the construction of gas storage has entered the "golden period of development". This paper analyzes the current situation of standardization of gas storage at home and abroad, and fully demonstrates the necessity of constructing the standard system of gas storage in oil and gas reservoirs. Based on the actual situation, the technical standard system of gas storage in oil and gas reservoirs has been established, and standardization planning directions have been proposed to accelerate the construction of gas storage with high standards and drive it into the "fast lane".Keywords: oil and gas reservoir, gas storage, standard system, gas storage capacity随着世界经济的快速发展,人们对天然气的需求在快速增长。
石油与天然气钻井井控规定

石油与天然气钻井井控规定第一章总则第一条目的和依据本规定旨在规范石油与天然气钻井井控工作,保障钻井作业的安全、环保和高效进行。
依据国家有关法律法规,结合企业实际情况制定本规定。
第二条适用范围本规定适用于本企业进行的石油与天然气钻井作业,包括地下钻井、井下施工和井口作业等环节。
第三条基本原则石油与天然气钻井井控工作应遵循以下基本原则:1.安全第一:将安全作为首要考虑,确保人员和设备的安全;2.环境保护:保护环境,减少对生态环境的影响;3.高效优质:提高钻井作业效率,确保钻完合井质量。
第二章管理标准第四条质量管理1.钻井作业前,应编制详细的钻井设计方案,并按照设计方案进行施工;2.钻井作业过程中,应加强对井筒状况的监控和评估,及时调整施工参数,确保钻井质量;3.钻井完井后,应进行完整性测试和井眼评价,确保井身完好并满足相关标准和要求。
第五条安全管理1.钻井作业前,应制定详细的安全作业方案,并组织进行安全教育和培训,确保作业人员具备必要的安全意识和操作技能;2.钻井作业过程中,应严格遵守安全操作规程,配备必要的安全装备,做好现场安全巡查和危险源管控;3.钻井作业过程中,如遇到突发事件或安全事故,应立即采取应急措施,并及时上报上级主管部门。
第六条环境保护1.钻井作业前,应编制环境影响评价报告,明确相关环境风险和防控措施;2.钻井作业过程中,应使用环保设备和材料,降低废水、废气、废液等对环境的污染;3.钻井作业完成后,应及时清理作业现场,做好环境修复,减少对土壤和水源的破坏。
第七条设备管理1.钻井作业前,应对钻井设备进行全面检查和维护,确保设备完好可靠;2.钻井作业过程中,应对钻井设备进行定期检修和维护,及时更换磨损零部件,以保障设备的正常运行;3.钻井作业完成后,应对钻井设备进行清洗、保养和储存,确保设备的长期保存和再利用。
第三章考核标准第八条质量考核1.钻井质量考核应采用合理的评价指标和方法,包括井下测井成果、井眼质量、井下工具运行状态等;2.对达到或超过设计要求的井眼进行奖励或表彰,对井眼质量不达标的井次,应追究责任并进行整改,确保井质隐患及时排除。
钻井完井过程中的油气层保护技术(精选五篇)

钻井完井过程中的油气层保护技术(精选五篇)第一篇:钻井完井过程中的油气层保护技术钻井完井过程中的油气层保护技术姓名:班级:序号:学号:摘要:钻井完井过程中降低油气层损害是保护油气层系统工程的第一个工程环节,其目的是交给试油或采油部门一口无损害或低损害、固井质量优良的油气井。
本文对钻井完井过程中油气层损害原因以及相应的油气层保护技术进行了简单的总结。
关键词:渗透率、近平衡、固井、保护油气层一、钻井完井过程中油气层损害原因当在油气层中钻进时,在正压差和毛管力的作用下,钻井完井液的固相进入油气层孔喉堵塞,其液相进入油气层与油气层岩石和流体作用,破坏油气层原有的平衡,从而诱发油气层潜在损害,造成渗透率下降。
钻井过程中油气层损害原因可以归纳为四个方面:1、钻井完井液中分散相颗粒堵塞油气层1)固相颗粒堵塞油气层钻井完井液中存在多种固相颗粒,如膨润土、加重剂、堵漏剂、钻屑和处理剂的不容物及高聚物鱼眼等。
钻井完井液中小于油气层孔喉直径或裂缝宽度的固相颗粒,在钻井完井液有效液柱压力与地层孔隙压力之间形成的压差作用下,进入油气层孔喉和裂缝中形成堵塞,造成油气层损害。
2)乳化液滴堵塞油气层2、钻井完井液滤液与油气层岩石不配伍引起的损害水敏损害、盐敏损害、碱敏损害、润湿反转、表面吸附3、相渗透率变化引起的损害钻井完井液滤液进入油气层,改变了井壁附近地带的油气层分布,导致油相渗透率下降,增加了油流阻力。
对于气层,液相侵入(油或水)能在储层渗流通道的表面吸附而减少气体渗流截面积,甚至使气体的渗流完全丧失,即导致“液相圈闭”。
4、负压差急剧变化造成的油气层损害中途测试或负压差钻进时,如选用的负压差过大,可诱发油气层速敏,引起油气层出砂。
对于裂缝性储层,过大的负压差还可能引起井壁附近的裂缝闭合,产生应力敏感损害。
此外,还会诱发有机垢、无机垢沉积。
二、保护油气层钻井完井液钻井完井液是石油工程中最先与油气层接触的工作液,其类型和性能好坏直接关系到对油气层的损害程度,因而保护油气层钻井完井液是搞好保护油气层工作的首要技术环节。
文23_储气库钻井工程关键技术

文章编号:1000 − 7393(2023)02 − 0160 − 07 DOI: 10.13639/j.odpt.2023.02.005文23储气库钻井工程关键技术廖权文1 胡建均1 史怀忠2 宋恒宇31. 中石化中原石油工程有限公司;2. 中国石油大学(北京)油气资源与探测国家重点实验室;3. 中国石油集团工程技术研究院有限公司引用格式:廖权文,胡建均,史怀忠,宋恒宇. 文23储气库钻井工程关键技术[J ]. 石油钻采工艺,2023,45(2):160-166.摘要:文23储气库地层压力低、层系复杂、流体矿化度高,长期交变注采易造成生产套管及水泥环失效,给钻完井工程带来了一系列挑战。
从文23储气库井身结构、钻井液体系、储层保护、井筒密封完整性等方面着手,优化形成了适用于文23储气库井的三开次和四开次井身结构设计方案,研发出了适用于文23储气库低压、易漏储层的微泡防漏钻井液体系,优化设计了以可自降解超细钙、可变形封堵剂、微纤维为主要屏蔽暂堵剂的储层保护基础配方,研制了适用于非盐层段技术套管、盐层段技术套管以及生产套管段的水泥浆体系,结合配套的固井工艺,形成了盐盖层和低压易漏地层固井技术。
现场应用结果表明,该技术有效保护了文23储气库枯竭储层,提高了井筒密封完整性,进而保障了储气库的安全平稳运行。
关键词:文23储气库;钻井;井身结构;储层保护;井筒密封完整性中图分类号:TE242 文献标识码: AKey technologies in drilling engineering of Wen 23 underground gas storageLIAO Quanwen 1, HU Jianjun 1, SHI Huaizhong 2, SONG Hengyu 31. SINOPEC Zhongyuan Oil Engineering Co., Ltd., Fuyang 457001, He’nan , China ;2. State Key Laboratory of Petroleum Resources and Prospecting , China University of Petroleum (Beijing ), Beijing 102249, China ;3. CNPC Engineering Technology R&D Company Limited , Beijing 102206, ChinaCitation: LIAO Quanwen, HU Jianjun, SHI Huaizhong, SONG Hengyu. Key technologies in drilling engineering of Wen 23underground gas storage [J ]. Oil Drilling & Production Technology, 2023, 45(2): 160-166.Abstract: The Wen-23 gas storage features low formation pressure, complex formation systems and high formation fluid salinity.The long-term alternating injection-production tends to trigger the failure of production casing and cement sheaths, which brings a series of challenges to drilling and well completion engineering. From the perspectives of the casing program, drilling fluid system,reservoir damage prevention and wellbore integrity of wells in the Wen-23 gas storage, the design schemes of the third and fourth casing sections were optimized, and the micro-foam lost circulation-preventive drilling fluid system suitable for low-pressure and highly-permeable reservoirs of the Wen-23 gas storage was developed. The reservoir damage prevention basic formula was presented,which mainly consists of self-degradable ultrafine calcium, deformable plugging agents and micro-fibers as main temporary plugging agents, and the cement slurry systems suitable for non-salt intermediate casing section, salt-rock intermediate casing section and production casing section were developed. Such slurry systems together with the matching cementing practices form the cementing technology of salt caprock and low-pressure thief zones. Field applications showed that this technology effectively protects the基金项目: 中石化集团公司项目“枯竭砂岩气田改建储气库钻完井关键技术研究”(编号:JP14028)。
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油气藏型储气库钻完井技术要求(正式)
Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.
Word格式 / 完整 / 可编辑 规章制度样本 | RULES REGULATIONS
第2页/总14页 文件编号:KG-AO-6128-39 油气藏型储气库钻完井技术要求(正
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第一章 总则 第一条 储气库注采强度高,压力变化大,为达到储气库注采系统的完整性、可靠性,储气库建设应采用先进、适用、成熟可靠的技术和装备,确保储气库安全、高效运行,同时建设方应加强对现场各施工环节的监督。 第二条 在已部分开采或接近枯竭的油气藏建设储气库,地层压力低,新井建设应采取针对性的钻完井工艺,宜采用水平井、定向井提高单井注采量,减少总井数。老井封堵或再利用应采取可靠的技术措施,确保储气库的完整性。 第三条 为有效保护低压油气藏,减少储层漏失伤害,降低储层污染,尽可能采用储层专打,储层段规章制度样本 | RULES REGULATIONS 第3页/总14页 钻井采用相应介质,实现欠平衡或近平衡钻井。 第四条 本技术要求包括储气库新井钻井工程、完井工程和老井利用、老井封堵以及井的安全评价五部分。 第二章 钻井工程 第五条 油气藏型储气库钻井工程设计应根据储层特征,做出针对性设计,设计应突出有效保护储层、提高注采量、降低事故复杂、保证固井质量等目的。 第六条 为了便于储气库集中管理,减少土地占用和建库综合成本,储气库建设宜采用丛式井组设计,新钻注采井井间距应根据井场面积、布井数量、安全生产以及后期作业等因素统筹考虑,原则上不小于10m。 第七条 储气库丛式井组设计应充分考虑安全生产、老井防碰和后期作业要求。老井若没有MWD或多点测斜仪测量数据,应采用陀螺仪进行轨迹复测,新井设计必须考虑老井井眼轨迹的测量误差。 规章制度样本 | RULES REGULATIONS 第4页/总14页 第八条 注采井井身结构应满足储气库长期周期性高强度注采及安全生产的需要,各层套管下深应结合当前实际地层孔隙压力、坍塌压力、破裂压力资料进行设计。 第九条 为了提高储气库单井注采能力,宜采用较大尺寸的井身结构,同时应根据储层特征,优先采用水平井。 第十条 应结合储层特征具体分析储层段完井方式,宜采用裸眼或筛管完井方式,可采用遇油、遇水膨胀封隔器提高完井管串的稳定性。 第十一条 为了满足储气库长期交变应力条件下对生产套管强度的要求,应根据储气库运行压力按不同工况采用等安全系数法进行设计和三轴应力校核。生产套管材质应结合油气藏流体性质和外来气质进行选择。 第十二条 原则上技术套管不做生产套官。技术套管作为生产套管时,套管壁厚的设计应考虑钻井过程中的套管磨损因素,施工过程中应采取防磨措施,规章制度样本 | RULES REGULATIONS 第5页/总14页 完井后应做套管磨损分析,评价套管可靠性。 第十三条 生产套管及上一层技术套管应选用气密封螺纹,套管附件机械参数、螺纹密封等性能应与套管相匹配。为保证气密螺纹的气密性能,下套管作业应由专业队伍采用专用工具完成,生产套管应逐根进行螺纹气密性检测,螺纹密封检测压力为储气库井口运行上限压力的1.1倍。 第十四条 生产套管固井不使用分级箍,若封固段长应采用尾管悬挂再回接方式固井。生产套管固井推荐使用套管管外封隔器,配合固井措施提高防气窜能力。 第十五条 钻井施工中应加强井眼质量控制,平均井径扩大率不超过10-15%。 第十六条 应根据井眼轨迹参数、井径数据,应用专业软件进行套管扶正器设计,确保套管柱居中度不小于67%。 第十七条 下套管前应做地层承压试验,确保地层承压能力满足固井施工要求,达不到承压条件,不规章制度样本 | RULES REGULATIONS 第6页/总14页 进行固井施工。 第十八条 注水泥施工前,应以不小于钻进时的最大环空返速,充分循环钻井液,清洁井眼,振动筛无明显岩屑返出。 第十九条 生产尾管及盖层段固井应使用具有柔韧性的微膨胀水泥体系。水泥浆游离液控制为0,滤失量控制在50ml以内,沉降稳定性试验的水泥石柱上下密度差应小于0.02g/cm3,水泥石气体渗透率应小于0.05×10-3μm2,膨胀率0.03-1.5%。 1. 常规密度水泥石24-48小时抗压强度应不小于14MPa, 7天抗压强度应不小于储气库井口运行上限压力的1.1倍,但原则上不小于30MPa。 2. 低密度水泥石24-48小时抗压强度应不小于12MPa,7天抗压强度应不小于储气库井口运行上限压力的1.1倍,但原则上不小于25MPa。 第二十条 各层套管固井水泥浆均应返至地面,应在施工前对现场样品进行复核实验。固井过程中应取水泥和水样品评价其性能。生产套管固井应采用批规章制度样本 | RULES REGULATIONS 第7页/总14页 混批注方式施工,水泥浆密度差小于0.02g/cm3。 第二十一条 水泥胶结质量检测应选择声幅/变密度测井,生产套管及盖层段应增加超声波成像测井,测井资料按照相应技术要求进行处理,处理结果包括第一、二界面胶结程度和水泥充填率等内容,并对水泥环封固质量及层间封隔情况等进行综合评价。 第二十二条 生产套管固井质量胶结合格段长度不小于70%;对于封固盖层的技术套管,盖层段固井质量连续优质水泥段不小于25m,且胶结合格段长度不小于70%。 第二十三条 生产套管应采用清水介质进行试压,试压至井口运行上限压力的1.1倍,但不能超出生产套管任一点的最小屈服压力值,30min压降不大于0.5MPa为合格。 第二十四条 套管头应根据井口最高运行压力、注采流体性质进行压力级别和材质选择,应采用金属与金属密封。 第三章 完井工程 第二十五条 注采井完井管柱必须满足周期性规章制度样本 | RULES REGULATIONS 第8页/总14页 交变应力条件下长期安全运行需要。根据储气库注采压力、温度变化以及极端工况情况,进行管串力学分析和强度校核,并根据储层流体性质、外来气质确定防腐材质,以确保完井管柱的可靠性和完整性。 第二十六条 注采管柱应选择气密封螺纹,下入过程中应由专业队伍采用专用工具完成,注采管柱应逐根进行螺纹气密性检测,螺纹密封检测压力为储气库井口运行上限压力的1.1倍。 第二十七条 注采井完井管柱应配套井下安全阀。完井管串结构力求简单、工具可靠,原则上不采用伸缩接头,完井管柱上应增加座落接头,并保证适当通径,以满足下入监测仪器或带压作业要求。 第二十八条 完井液、酸化液、压井液应与储层配伍,应选用无固相体系,减少完井过程中对储层伤害。 第二十九条 油套管防腐应考虑长期防腐要求,不仅要考虑注采初期的腐蚀环境,也要考虑腐蚀环境的变化,综合确定合理的防腐措施。 规章制度样本 | RULES REGULATIONS 第9页/总14页 第三十条 注采井口装置应根据储气库运行压力上限、地层流体、外来气质确定相应压力等级和材质的防腐级别。采气树采用金属与金属密封方式,送井前应进行整体气密封检验。 第三十一条 完井后应保留方井,各层套管头不允许掩埋,安装压力表监测,并应配备泄压装置。方井应设有统一排水系统,便于排除积水。 第四章 老井利用 第三十二条 储气库建设前,应收集分析库区全部老井地质、钻井和生产信息,并对所有老井进行检测、评价,按照可再利用和必须封堵两类分别编制实施方案。 第三十三条 老井检测项目应包括固井质量、套管壁厚、套管试压、井眼轨迹等内容,根据检测结果提供单井评价报告。 第三十四条 再利用的老井原则上不作为注气井,可作为监测井、采气井和排液井,再利用的老井应更换采气树和井下管柱等,满足储气库运行工况要规章制度样本 | RULES REGULATIONS 第10页/总14页 求。 第三十五条 再利用的老井做为监测井和采气井使用时应满足以下三个条件: 1.储气层及顶部以上盖层段水泥环连续优质胶结段长度不少于25m,且以上固井段合格胶结段长度不小于70%。 2. 按实测套管壁厚进行套管柱强度校核,校核结果应满足实际运行工况要求。 3. 生产套管应采用清水介质进行试压,试压至储气库井口运行上限压力的1.1倍,30min压降不大于0.5MPa为合格。 第三十六条 老井再利用为排液井后,井口应更换为满足储气库运行工况要求的采气树,当注采气过程中该井气/液比值达到300m3/m3或达到气井判别指标时,应按照第五章老井封堵技术要求实施封堵。 第三十七条 作为排液井的老井,当气/液比值达到300m3/m3或达到气井判别指标时,应按照第五章老井封堵要求实施封堵。