地层压力-地层破裂压力-地层坍塌压力预检测
井控基础知识

目录1.1 第一章井控及相关概念 (4)第一条、井控的概念 (4)第二条、地层三个压力及其概念 (4)第三条、静液压力、循环压力、抽汲压力、激动压力的概念 (4)第四条、井内液柱压力与静液压力、循环压力、抽汲压力、激动压力之间的关系: (4)第五条、压差的概念 (4)第六条、井侵、溢流、井涌、井喷、地下井喷、井喷失控的概念 (4)第七条、关井的概念 (4)第八条、井控的目的和主要内容 (4)第九条、近、欠平衡压力钻井的概念 (4)第十条、正循环、反循环、节流循环的概念 (5)1.2 第二章井控装备 (5)第一条、井控装备的概念及共功用 (5)第二条、环形防喷器的组成、工作原理、特点及功用 (5)第三条、现场正确使用环形防喷器 (5)第四条、闸板防喷器的组成、工作原理、特点及功用 (5)第五条、闸板防喷器达到有效封井必须实现的四处密封 (6)第六条、闸板防喷器锁紧装置的作用 (6)第七条、闸板防喷器手动关井的步骤 (6)第八条、闸板防喷器开、关井的步骤 (6)第九条、闸板防喷器手动关井后手轮回旋1/4——1/2圈的目的 (6)第十条、目前我国液压防喷器的压力等级与公称通径的分类 (6)第十一条、正确判断闸板防喷器锁紧轴的锁紧状况 (6)第十二条、现场正确使用闸板防喷器 (6)第十三条、闸板锁紧装置在使用中应注意的问题 (6)第十四条、使用活塞杆二次密封装置时应注意的事项 (6)第十五条、更换液压闸板防喷器闸板的操作步骤 (6)第十六条、控制系统的组成与作用 (7)第十七条、司钻控制台的组成、功用及关井操作 (7)第十八条、远程控制台的组成、功能及特点 (7)第十九条、蓄能器的组成、功用、特点及主要技术参数 (7)第二十条、电泵的作用及主要技术参数 (7)第二十一条、气泵的的作用 (7)第二十二条、减压调压阀、溢流阀的功用 (7)第二十三条、压力继电器和压力继气器的功用及调定值 (7)第二十四条、气动压力变送器的功用 (7)第二十五条、气控液型控制系统的特点 (7)第二十六条、远程控制台空负荷运转前应做的准备工作 (7)第二十七条、远程控制台处于“待命”工况的具体要求 (8)第二十八条、现场正确使用三位四通换向阀 (8)第二十九条、实现超高压关井的操作步骤 (8)第三十条、节流、压井管汇主要功用 (8)第三十一条、钻具内防喷工具的功用 (8)第三十二条、目前油田所用内防喷工具的种类 (8)第三十三条、钻井工艺对节流管汇的要求 (8)第三十四条、旋转防喷器的组成及配套使用 (8)1.3 第三章井控技能 (9)第一条、井内液柱压力变化的原因 (9)第二条、抽汲压力的形成过程及其发生变化的原因 (9)第三条、激动压力产生的原因 (9)第四条、井底压差大的危害 (9)第五条、近平衡钻井的优点 (9)第六条、搞下短起下钻检查油气侵的时机 (9)第七条、起钻灌钻井液的原则 (9)第八条、下钻中途和到底开泵的原则 (9)第九条、求测油气上窜速度 (9)第十条、dc指数监测地层压力的原理 (9)第十一条、井侵的方式 (9)第十二条、溢流产生的原因 (9)第十三条、溢流的显示和征兆 (10)第十四条、井喷多发生在起钻时的原因 (10)第十五条、发现溢流后的主要做法 (10)第十六条、硬、软关井区别及各自的优缺点 (10)第十七条、果断迅速关井的优点 (10)第十八条、允许关井最高压力的确定 (10)第十九条、关井时最关键的问题 (10)第二十条、圈闭压力及其产生原加与消除 (10)第二十一条、长期关井的两种放压方法及长期关井后套压升高时利用立管压力法和套管压力法的放压过程. 11 第二十二条、利用顶开回压阀法测定关井立压的步骤 (11)第二十三条、确定立、套管压力放压法操作的上、下限值 (11)第二十四条、求取压井排量下的立管压力 (11)第二十五条、压井的原理 (11)第二十六条、常规压井法的种类 (11)第二十七条、压井液密度的确定 (11)第二十八条、关井立压为零时的压井步骤 (11)第二十九条、司钻法(二次循环法)的压井步骤 (12)第三十条、工程师法(一次循环法)的压井步骤 (12)第三十一条、边循环边加重法的压井步骤 (12)第三十二条、常规压井法采用低排量压井的原因 (12)第三十三条、几种常规压井法的优缺点 (12)第三十四条、特殊压井法的种类 (12)第三十五条、井内钻井液喷空后的天然气井的压井 (12)第三十六条、井内无钻具的压井 (13)第三十七条、井内钻井液喷空且井内无钻具的压井 (13)第三十八条、又喷又漏压井 (13)第三十九条、浅井段溢流的处理 (13)第四十条、压井过程中异常情况的判断与处理 (14)第四十一条、井控作业中易出现的错误做法 (14)1.4 第四章井喷失控的危害及原因 (15)第一条、井喷失控的危害 (15)第二条、井喷失控的原因 (16)1.5 第五章井喷失控的处理 (17)第一条、成立现场抢险组,制订抢险方案 (17)第二条、未着火的失控井应严防着火,无论着火与否皆要保护好井口装置 (17)第三条、划分安全区 (17)第四条、清除井口周围的障碍物 (17)第五条、灭火 (18)第六条、设计和换装新的井口装置 (19)第七条、不压井强行起下管柱、压井或不压井完井 (19)1.6 第六章硫化氢及相关安全知识 (19)第一条、硫化氢的物理化学性质 (19)第二条、硫化氢气体的主要来源 (19)第三条、根据天然气中硫化氢含量,进行的气藏分类 (19)第四条、硫化氢对人体造成的危害 (19)第五条、人员进入含硫地区工作应做的准备 (20)第六条、氢脆 (20)第七条、硫化氢对金属材料腐蚀的表现 (20)第八条、硫化氢对金属腐蚀破坏的影响因素 (20)第九条、硫化氢对非金属材料的无破坏作用 (20)第十条、硫化氢对钻井液的污染 (20)第十一条、含硫油气田对井场及钻机设备布置的要求 (20)第十二条、正确监测含硫油气井的做法 (21)第十三条、含硫油气田对井控设备安装的要求 (21)第十四条、含硫油气田对井控设备材质的要求 (21)第十五条、含硫气田钻井设计特殊要求 (21)第十六条、含硫油气田钻井的安全操作 (21)第十七条、钻井过程中对硫化氢气体的处理 (21)第十八条、施工现场硫化氢的应急程序主要有: (21)第十九条、硫化氢防护演习 (22)第二十条、发现硫化氢后对人员的疏散 (22)第二十一条、硫化氢中毒后的早期抢救 (22)第二十二条、硫化氢中毒后的一般护理知识 (22)第二十三条、胸外心脏按压术的操作要领 (22)第二十四条、人工呼吸的操作要领 (22)第二十五条、当中毒者呼吸和心跳都停止时的现场抢救 (22)第二十六条、正压式空气呼吸器(以RHZK型为例)使用前的准备工作 (23)第二十七条、正压式空气呼吸器(RHZK型为例)佩带使用方法 (23)第二十八条、检查正压式空气呼吸器(以RHZK型为例)全面罩气密性的方法 (23)第二十九条、正压式空气呼吸器(以RHZK型为例)使用后的维护保养 (23)1.7 第七章怎样做好井控工作 (23)第一条、准确认识井控工作 (23)第二条、做好井控工作的原则 (23)第三条、严格履行职责和义务 (24)第四条、加强井控培训 (25)1.8 第八章修井与钻井井控的区别 (25)第一条、修井工艺 (25)第二条、钻井工艺 (26)第三条、修井与钻井井控的区别 (26)1.9 第九章有关计算 (27)第一章井控及相关概念第一条、井控的概念井控,有的叫做井涌控制,还有的叫做压力控制。
渤海油田科学探索井井身结构优化设计

隙压力 、 塌压 力 、 裂压 力 的分布 规律 和该 地 区井 身 坍 破 结 构设 计 的 6项 基础 参数 ,为 井身 结构 优化 提供 了科
学 依据 。 2 在 进 行 科 学探 索 井 的井 身 结 构设 计 时 , 考 虑 ) 要 井 下 复杂 地质 情况 和钻井 事故 风 险 ,以发 现油 气藏 为 目的 , 以确 保钻 井成 功率 为 目标 。
区块 目前存 在 的复杂 地质 情况 主要 包括 :
求 取 井身结 构 系数 时 ,先采用 周边 已钻 片 资料 进仃 处 理。 通过 分析 邻井 录井 、 史 、 质等 资料 , 到 r ” 井 地 得 小 井身 结构 设计 的 6项基 础参 数 , 如表 2 表 3所 爪 、
表 2 △ △ S,k 值 p p S取
F ut B o k Oi & G sFed 2 1 , 7 5 : 0 — 1 . a l lc l — a il , 0 0 1 ( ) 6 8 6 0
馆 陶 组上 部 地 层 为第 3个 必 封 点 。深 度 为 26 5 9
[ ] 杨 进 , 建 良 , 书 杰 . 中 1- 油 田 井 身 结 构 优 化 研 究 []中 国 3 周 刘 渤 31 J.
33 0 42 0m处钻 井液 安全 密 度窗 口较 窄 。 理 的井 0 ~ 0 合
3 井 身 结 构 优 化
31 井 身 结 构 系数 .
身结 构设计 能 够减少 钻井 过程 中的复杂 情况 ,保 证 该
井成 功钻 达 目的层 。
以平 衡地 层孔 隙压 力 、防止 压漏地 层 为 主要 指 导
( 裸眼完钻 ) 。
参 考 文 献 图 2 科 学探 索 井 井 身结 构 优 化 示 意
地层三压力预测技术及软件应用

地层三压力预测技术及软件应用CommunicationofScicntiticResearchandTechnology嘏中图分类号:P618.13文献标识码:ADOI:i0.3772~.issn.1673—6516.2010.09.01l地层三压力预测技术及软件应用宋雪/大庆钻探工程公司钻井生产技术服务二公司,吉林松原138000摘要:地层三压力是石油与天然气勘探,开发中非常重要的参数.准确的地层压力剖面预测是钻井设计与施工的基础,是确定合理钻井井身结构,钻井液密度,钻井井控及完井等工艺不可缺少的关键.只有较准确掌握地层的三压力剖面,才能够采取有针对性的油气层保护技术措施,更好地避免井的涌,塌,卡,漏等井下复杂及事故的发生.应用Dr"lWorks三压力预测软件,输入恰当的参数,选择适合区块的三压力计算方法,最后使预测结果解决油田生产实际问题.关键词:地层三压力;预测;软件应用钻井工程施工易造成一些井下复杂及事故.地层三压力搞不清楚,极易出现溢液,井塌,井漏及卡钻等.地层三压力剖面预测精度亟待提高.确定地层孔隙压力,坍塌压力的和破裂压力的传统方法是通过室内实验和力学分析实现的.存在的最大问题是无法获取待钻井眼钻遇的所有地层的岩芯.因此,有必要在理论研究的基础上,建立适合全井三压力剖面预测参数,用于预测地层的孔隙压力,坍塌压力,破裂压力,并在现场进行实际应用,验证预测的可靠性,适应性及精度,通过现场应用修正,完善参数,为各地区的钻探提供科学依据,提速增效.地层三压力的研究已有近50年的历史,但至今并未完全得到解决.90年代,地质,钻井,测井,物探等领域再次成为西方国家研究的热点,其确定方法也一直是国内研究的热点.其中孑L隙压力异常高压研究意义更大,因为井喷失控是一种灾难性事故,地层坍塌压力预测更复杂.地层三压力预测基本原理主要是根据地震,测井,机械钻速和页岩密度等方面的资料来进行定量预测和监测的,而这些方法的根本理论依据是基于岩石的压实理论.地层坍塌压力和破裂压力的计算及影响因素主要有地层渗透性的影响,地应力的影响,地层强度对坍塌压力的影响, 地层孔隙压力对坍塌压力和破裂压力的影响,地层坍塌压力与井径扩大率的关系一,DrillWorks软件预测地层三压力实例及效果分析各油田近年来也逐步重视地层三压力预测工作,利用DrillWorks三压力预测软件已完成了对大庆钻探集团的多口井的地层压力预测,并且实现了地层孔隙,破裂压力预测准确率大于90%,坍塌压力预测准确率大于85%的技术指标.准确的地层三压力预测,提速增效效果明显.去年大庆施工的古龙1井,设计井深6320m,四开井段从4610 米始.压力预测结果孔隙压力系数0.97~1.0,坍塌压力系数0.92~1.05.综合考虑钻井液密度窗口设计钻井液密度为1.05~1.15g/cm,更好的实现了近平衡压力钻井,该井段施工机械钻速提高了14%,节约了钻井成本.二,地层三压力预测准确性影响因素分析地层压力预测工作不同于钻井工程中常见的计算,如水力参数计算,套管柱强度校核,按同一种理论方法都能得到同一种结果.使用测井资料进行地层三压力预测结果受以下因素影响:(i)地层压力预测使用的邻井测井资料对于待钻井是否具有足够的代表性利用测井资料进行地层压力预测,我们使用的是邻井的测井资料对待钻井压力进行预测.关键问题是所选取的邻井测井资料是否能够很好的与待钻井的情况相吻合.因此, 需要与地质部门加强沟通,尽量选取更能符合待钻井实际情况的邻井测井资料.(二)是否能够取得比较齐全的各种地质参数,工程参数,测压数据2010年第9期55ManagementandResearchonScientitic&I'echnologicalAchievements在应用测井资料进行地层压力预测分析过程中,需要提供大量的地质和工程参数,这些参数如果能够取全取准, 无疑对提高地层压力预测的准确程度大有益处,而一旦这些数据无法获取齐全,只能使用经验公式或其它相关资料进行拟合计算来获得,这往往会影响计算结果的准确性. 比较重要的参数如下:地层测压资料:通过该数据资料能够对地层孔隙压力计算中所需要的伊顿常数进行反算.地层漏失试验数据,破裂压力数据:能够提高地层破裂压力预测准确性.构造应力系数,地层最大主应力最小主应力等地质参数:这些数据是进行地层破裂压力,坍塌压力预测非常重要的基础数据,对计算结果的影响比较大.(三)从事地层压力预测工作技术人员自身的专业技术水平地层三压力预测工作较复杂,很多地层压力计算分析软件都属于一种专家型的软件,软件使用者本身对地层压力预测理论,方法的理解程度,对软件使用方法的熟练程度,都会对压力预测结果产生影响.三,结论1.依据相关理论,经过反复摸索研究完成了古龙1井达25井,徐深9井,徐深28井等几百口探井及开发井的三压力剖面预测,根据预测结果及所掌握的真实地层三压力数据相比较,认为可以应用到钻井设计中.地层孔隙压力,破裂压力的预测精度误差小于l0%,地层坍塌压力预测精度误差小于15%,为油田增储上产,高效低耗提供了钻井方面的技术支持.显着特点是资料来源广泛,预测精度满足要求,特别是连续井段坍塌压力预测手段弥补了油田的技术空白.2.地区预测井较多时,能够总结出地应力状态.而且在缺乏室内岩心研究时,通过预付参数的办法,得出三压力数据,再调节相关参数使连续三压力数值符合已知测压点,连续井段上的三压力预测值就准确了,同时也得出了较准确的地层相关参数,反代入就使区块上的下一轮井地层三压力预测精确更高.3.软件应用中对符合率的影响因素(1)应选择测井资料较全的井去预测,用声波和电阻率两套资料预测地层三压力,去比较,相互逼近,还可用软件提供的方法或软件能接收的数学语言把两者兼顾考虑.(2)国内陆上油田计算孔隙压力和破裂压力时用"伊顿"法较好,在海上用"波尔"法符合率较高.坍塌压力计算优先选择"摩尔一库伦"方法.56总第47期四,建议1.由于目前的压力预测方法大部分是基于地层压实理论,因此对于沉积环境下的岩层较为合适,而对于火成岩,碳酸盐地层准确性较差,因此,比较可行的办法是预测方法与实际情况相结合,还需与已知钻井,测试,压裂等资料相互印证.充分挖掘软件功能,最后得到全井段的与实际压力符合率较高地层三压力预测结果.2.个别深探井无邻井深探井实测资料,特别是深层测压,试漏,坍塌,溢流等资料,地层三压力剖面预测结果有待于在今后相关井上进一步摸索校正.特别是在较复杂地质条件下深井,超深井,大斜度井,大位移井,水平井,欠平衡井上的施工,准确地层三压力预测显得尤为重要.参考文献[1]洪有密.测井原理与综合解释【M】.东营:中国石油大学出版社,1998:148-216.[2】楼一珊,金业权.岩石力学与石油工程[M】.北京:石油工业出版社,2006:23-87.[3】NubuoMoita,UncertaintyAnalysisofBorenoleStability Problems,SPE30502.作者简介.宋雪(1966-)女,工程师,大庆钻探工程公司钻井生产技术服务二公司.研究方向:机械工程. PredictionofThreeFormationPressureandIt'SSoftware ApplicationSONGXue (DaqingDrillingEngineeringCompany,Songyuan138000,China) Abstract:Threeformationpressureinoil/gasexplorationand exploitationisaveryimportantparameter.Accurateprediction offormationpressureprofileisthebasisfordrillingdesignand construction,andthekeyfactorindecidingrationaldrillingwell structure,drillingfluiddensity,drillingwellcontrolandotherwell completionprocesses.Onlymoreaccurateknowledgeofthethreeformationpressureprofilecantakeatargetedtechnologicalmeasures toprotectreservoirandavoidthewellkicking,collapse,jamming, leakageandotherundergroundcomplexsituationandaccident. ApplyingthethreepressurepredictionsoftwareDrillWorks,inpuRing theappropriateparametersandselectingthethreepressurecalculation methodtofitthe,appropriateblockcanmakethefinalpredictionsolve practicalproblemsinoilproduction.Keywords:threeform~ionpressure;prediction;softwareapplications。
井控知识

井控知识应知应会第七采油厂作业大队一、什么是井控?井控的分类?井控:即压力控制,就是采取一定的方法控制住地层压力,基本上保持井内的压力平衡,保证钻井或井下作业的顺利进行。
分类:按照井漏规模和采取措施的不同,把井控分为初级井控、二级井控、三级井控三级。
二、井控操作六个方面内容?1)、设计的井控要求;2)、井控装备;3)、作业过程中的井控工作;4)、防火、防爆,防硫化氢措施和井喷失火的紧急处理;5)、井控培训:6)、井控管理制度。
三、井控管理的七项制度?①、井控分级责任制度;②、井控操作证制度;③、井控装置的安装、检修、试压、现场服务制度;④、防喷演习制度;⑤、井下作业队干部24小时值班制度;⑥、井喷事故逐级汇报制度;⑦、井控例会制度。
四、什么是现场井下作业井控?答:指利用井控装备和工具,采取相应措施快速安全地控制井口,防止井涌、井喷、井喷失控和火灾事故的发生。
1、在起下封隔器等大尺寸工具时,控制起下速度,防止发生抽汲。
2、在起下管柱时,必要时向井内补灌压井液保持液柱压力。
3、因特殊原因判断可能形成超压情况下应控制防喷,及时汇报,并做好压井的准备。
五、地层三个压力及其概念?地层三个压力是指地层孔隙压力、地层破裂压力和地层坍塌压力。
地层孔隙压力是指地下岩石孔隙内液体的压力。
地层破裂压力是指某一深度地层发生破碎和裂缝时所能承受的压力。
地层坍塌压力是指某一深度地层发生垮塌时所能承受的压力。
六、井控装备的概念?井控装备是实施油气井压力控制技术的一整套专用设备、仪表和工具。
七、目前我国液压防喷器的压力等级与公称通径的分类?压力等级分为14MPa、21MPa、35MPa、70MPa和105MPa等五个等级。
公称通径分为180mm、230mm、280mm、346mm、426mm、476mm、528mm、540mm、680mm等九种。
八、硫化氢气体的主要来源?1、热作用下,石油中有机硫化物分解;2、石油中烃类和有机质通过储集层水中硫酸盐的高温还原;3、下部地层中硫化氢气体上窜;4、某些钻井液处理剂高温热分解。
冀东井控细则井控试题

井控实施细则考试题1、钻井作业要坚持“发现的关井原则,及时、果断处置井控险情,杜绝井喷和井喷失控事故发生。
2、含浅层气的井,表层套管尽可能深下且水泥应3、井口距离高压线(10KV 以上)及其它永久性设施等不小于;距民宅等不小于;距铁路、高速公路、河流、水库等不小于;距学校、医院、油库等易燃易爆场所、 人口密集场所等不小于。
4、根据物探资料及本构造邻井和邻近构造的钻探情况,在探井地质设计书中提供本井 全井段预测缝性碳酸盐岩地层可不作地层破裂压力曲线, 但应提供邻井或邻区块已钻井地层承压检验资压力”曲线料、邻井近期测压资料和实钻资料、富含气层位及埋藏深度资料、油气水显示和 井喷、井漏等复杂情况,为工程设计和施工设计提供可靠的依据。
5、钻力当量钻一个安全附加值:油井、水井压差;气井 压。
6、探井、超深井、复杂井井身结构应充分考虑不可预测因素,留有一7、在井身结构设计中,同一裸眼井段中原则上不应压力梯度相差大(0.3MPa/100m )的油气水8、钻开油气层 时 正常排量循环一定时间,待钻井液循环 正常后测一次低泵速小排量实验。
进入油气层后每 时作一次,并作好泵冲数、流量、 循环压力记录。
当钻井液性能或钻具组合发生较大变化时应补测。
9、海洋油气井表层套管水泥返至泥线以 处,下层套管水泥至少应返至上层套管 鞋以 处。
10、含硫化氢等有毒有害气体的井,J1 阀和 4 号。
11、现场汇钻具内防喷工具的安装等。
、防喷器安装完毕后,应校正井口、转盘、天车中心,其偏差不大,用钢丝绳反正螺丝在井架底座的对角线上将防喷器绷紧固定;防喷器进油接头面;13、防喷器主体安装时则。
应使液控管线安装在同一面,并按闸板防喷器数量配手动锁紧杆,手动锁紧杆尽可能接出钻机底座外,手轮上要标开锁状态。
靠手轮端应支撑牢固,操作杆与锁紧轴中心线的偏斜不大于14、防喷器远程控制台安装在面对井架大门左侧、距井口不少的专用活动房内,距放喷管线或压井管线应以上距离,并在周围留有宽的人行通道,周围内不得堆放易燃、易爆、腐蚀物品。
井控必知必会测试题1

井控必知必会测试题1您的姓名: [填空题] *_________________________________岗位: [填空题] *_________________________________1.[ZJJK01-01-X]相邻注水井不停注或未减压,很容易引发井侵、溢流、井涌,甚至()。
[单选题] *A、井漏B、井眼缩径C、井斜D、井喷(正确答案)2.[ZJJK01-01-X]钻井液中混油过量或混油不均匀,容易造成井内液柱压力()地层孔隙压力,导致溢流、井喷、井喷失控。
[单选题] *A、高于B、低于(正确答案)C、等于D、不能确定3.[ZJJK01-01-X]做好一次井控,关键在于钻前要准确的预测()、地层破裂压力和地层坍塌压力,从而确定合理的井身结构和准确的钻井液密度。
[单选题] *A、地层压力(正确答案)B、地层漏失压力C、静液柱压力D、井底压力4.[ZJJK01-01-X]二次井控的核心就是要做好()的早期发现,及时准确地关井,正确的实施压井作业。
[单选题] *A、井漏B、溢流(正确答案)C、井涌D、井喷5.[ZJJK01-01-X]井喷发生后,无法用常规方法控制井口而出现敞喷的现象称为()。
[单选题] *A、井侵B、溢流C、井涌D、井喷失控(正确答案)6.[ZJJK01-01-X]地层流体无控制地涌入井筒,喷出转盘面()米以上的现象称为井喷。
[单选题] *A、0.5B、1C、1.5D、2(正确答案)7.[ZJJK01-01-X]通常情况下,力求一口井保持()井控状态,同时做好一切应急准备,一旦发生井涌和井喷能迅速做出反应,及时加以处理。
[单选题] *A、一次(正确答案)B、二次C、三次D、四次8.[ZJJK01-01-X]钻井施工队伍应坚持干部()小时值班制度,采取切实可行的措施,强化对现场的技术支撑和井控管理。
[单选题] *A、8B、12C、16D、24(正确答案)9.[ZJJK01-01-X]在钻井中,钻井液密度不能平衡地层压力,需要依靠地面设备和适当的井控技术排除溢流,恢复井内的压力平衡,称为()。
地层压力剖面预测软件在大庆探区的应用

各 区块 及 外 围盆 地 2 0余 口井 开 展 压 力 预 测 工作 , 0
预测效 果 较好 。
l 地 层 压 的 本 概 念 和 压 力异 常 的 形 成
1 1 地 层 压 力 的 基 本 概 念 .
地层 压 力 是 地 层 孑 隙 压 力 、 裂 压 力 、 塌 压 L 破 坍 力 的总 称 。地层 孔 隙压 力是指 地 下岩 石孔 隙 流体
水 动力 连 通 。
坍 塌压 力 的预 测剖 面 , 对 地 层 压 力 的认 识 不 局 限 使
于邻井 的单点 压力 数 据 , 纵 向上 对 地 层 压 力 有 了 从
连 续 的描 述 , 以为 钻 井工 程 设 计 提 供 更 加 可 信 的 可 参 考依 据 。该 款 预测 软 件 投 入 生 产 后 , 松 辽 盆 地 在
以避免 造成 钻井 液漏 失 。
1 2 地 层 压 力 异 常 的 形 成 .
确 性提 出了更 高 的要 求 , 层 压 力 预 测 已成 为 地 质 地
设 计 的重要 组成 部 分 。 20 0 7年 , 庆 录 井 公 司 引 进 了 地 层 压 力 剖 面 预 大
测 软 件
~ 国 知 信 公 司 开 发 研 制 的 D i wok 美 rl rs l
拉伸 破 坏时 , 该深 度 的流体 压 力 ; 地层 坍塌 压力 则是
度 等方 面 的资料 来 进行 定 量 预 测 和 监 测 , 这 些 方 而
刘 方 高 级 工 程 师 , 9 8年 生 , 9 7年 毕业 于 大 庆 石 油 学 院 测 井 专业 , 在 大 庆 钻 探 工 程 公 司 地 质 录 井 一 公 司从 事 大 庆 地 区地 层 压 力 预测 16 18 现
井下各种压力的概念及相互关系

九、井底压力
井底压力就是指地面和井内各种压力作用在井底 的总压力。 六种不同工况 下: 1、静止状态,井底压力=静液压力 2、正常循环时,井底压力=静液压力+环空压耗 3、节流循环时,井底压力=静液压力+环空压力损 失+节流阀回压 4、起钻时,井底压力=静液压力-抽汲压力 5、下钻时,井底压力=静液压力+激动压力 6、关井时,井底压力=静液压力+地面回压
互动交流
通过交流互动,了解学员对以上教 学内容的掌握程度,对普遍问题、重点 难点问题需加以强化,进行“再次教 学”。
小结ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1、静液压力和静液压力梯度的定义 2、静液压力的计算 3、地层压力的定义 4、地层压力的表示方法 5、地层破裂压力的定义 6、激动压力和抽汲压力 7、井底压力 8、钻井液密度安全附加值
成反比 3、地层压力的表示方法有( )。 A、用压力的单位表示 B、用压力梯度表示 C、用当量钻井液密度表示 D、用压力系数表示
练习题
二、多项选择题(每题4个选项,将正确的选项号填入括号内) 4、在做地层破裂压力试验时,在( )的共同作用下,使地
层发生破裂产生漏失而计算求得地层破裂压力当量密度。 A、套管鞋以上钻井液的静液压力 B、地面回压 C、环空压耗 D、地层压力 5、对于正常压力的( )等处,往往地层漏失压力比破裂压
2、激动压力是由于下放钻柱而使井底压力增加的 压力,其数值就是阻挠钻井液向上流动的流动阻力 值。
八、激动压力和抽汲压力
3、影响因素 激动压力和抽汲压力主要
受以下因素影响: 1)管柱结构、尺寸以及管柱在 井内的实际长度; 2)井身结构与井眼直径; 3)起下钻速度; 4)钻井液密度、粘度、静切力; 5)钻头或扶正器泥包程度。
A、地层压力 B、基岩应力 C、液柱压力 D、地面压力 11、地层漏失压力是指某一深度的地层产生( )时的压力。 A、地层破裂 B、钻井液漏失 C、岩石变形 D、地层坍塌
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地层破裂压力和坍塌压力预测摘要地层破裂压力和地层坍塌压力是钻井工程设计的重要依据,对确定合理的钻井液密度和其他钻井参数有重要意义。
在参考了一些书籍和相关论文的基础上,对地层破裂压力和坍塌压力的预测方法做出了较为系统的总结。
地层破裂压力的预测主要有H-W模式和H-F模式,包括伊顿法、黄荣樽法、安德森法等;地层坍塌压力的预测主要基于井壁岩石剪切和拉伸破坏的原理。
关键词:破裂压力;坍塌压力;预测第一章前言地层破裂压力是指使地层产生水力裂缝或张开原有裂缝时的井底流体压力。
它是钻井和压裂设计的基础和依据。
如何准确地预测地层破裂压力,对于预防漏、喷、塌、卡等钻井事故的发生及确保油气井压裂增产施工的成功有着重要的意义。
地层坍塌压力是指随着钻井液密度的降低,井眼围岩的剪应力水平不断提高,当超过岩石的抗剪强度时,岩石发生剪切破坏时的临界井眼压力。
它的确定对于确定合理的钻井液密度和钻井设计及施工有重要意义。
地层三项压力研究历史及发展现状:✧八十年代以前,地层孔隙压力以监测为主,地层破裂压力预测处于经验模式阶段,如马修斯-凯利模式、伊顿模式等。
没有地层坍塌压力的概念。
✧八十年代,提出了地层坍塌压力的概念,从理论上对地层三个压力进行了公式推导。
✧九十年代以来,一般根据岩石力学的基本原理由地应力和地层的抗拉强度预测地层的破裂压力,进入实用技术开发阶段。
目前,地层三项压力预测技术已经得到广泛的重视,也从各个方面对其进行了研究和应用:●室内实验研究方法(研究院)●地震层速度法(石大北京)●常规测井资料法(华北钻井所、石大)●页岩比表面积法(Exxon)●人造岩心法(Norway)●岩屑法(Amoco、石油大学)●LWD、SWD法(厂家)●经验模式法(USA)第二章 地层三项压力预测机理2.1 地应力模型1、各向同性模型利用电缆地层测试或压力恢复测试资料,在不考虑构造应力影响情况下,各向同性模型计算水平应力公式为:()p p b x P P P PR PR αασ+-⎪⎪⎭⎫⎝⎛-=01(2-1) 式中:PR — 泊松比;Pob — 上覆岩层压力;Pp — 孔隙流体压力;α — Biot 常量。
2、各向异性模型pM y x y x pM r P P P P αθσασθ---++=-=2cos )σσ(2)σσ( (2-2)第三章 地层破裂压力预测方法3.1 地层破裂压力预测常用方法为准确地预测地层破裂压力,国内外学者提出了许多不同的数学模型和方法,它们都各有其优点和局限性。
在破裂压力预测模型中,常使用的有H-W 模式和H-F 模式。
3.1.1 H-W 模式1、休伯特&威斯利方法1957年休伯特和威斯利根据岩石水力压裂机理和实验做出推论,在发生断层作用的地质区域,地下应力状态以三维不均匀主应力状态为特征,且三个主应力相互垂直。
最大主应力σ1为垂直方向,大小等于有效上覆岩层压力(即骨架应力),最小主应力σ3和中间应力σ2在水平方向相互垂直。
则地层破裂压力应当满足:1p 3)2/13/1(p σσ-+=+=p f p p (3-1)休伯特&威斯利方法从理论和技术上为监测地层压力奠定了基础。
但是由于很少在正断层区域钻井,因此该理论在工业应用中收到限制。
2、马修斯&凯利方法1967年马修斯和凯利选择最小破裂压力等于地层压力与上覆岩层压力之和,并与克服骨架应力有关。
则有:D K D p G pf 3i σ+= (3-2)式中:G f —地层压力梯度,MPa/m ;K i —骨架应力系数,无因次;σ—骨架应力,Mpa 。
3、伊顿法伊顿在1969年发表了更合适的计算地层破裂压力的方法。
把上覆岩层压力梯度作为一个变量来考虑,并引入泊松比:DD p G p f σμμ)1(-+= (3-3) 研究发现,由于上覆岩层压力梯度的变化,岩石的泊松比随深度成非线性变化。
在破裂压力的计算中,若能求得上覆岩层压力的准确增量,可提高破裂压力的计算精度。
4、黄荣樽法石油大学黄荣遵教授在总结分析国外各种计算底层破裂压力方法的基础上,综合考虑各种影响因素,进行了严格的推导和室内试验,提出了预测底层破裂压力的新模式:rt p v ss p S )p -p )(12(p p +--+=K f μμ (3-4) 式中:K SS —构造应力系数,无因次;S rt —岩石的抗拉强度,Mpa 。
黄荣遵法认为地层的破裂是由井壁上的应力状态决定,并考虑了非均匀地应力场的作用和地层的抗拉强度影响。
5、Holbrook 法Holbrook 法适用于胶结较差、岩层的抗拉强度可以忽略、井眼与地层间的连通性好的砂岩地层,其计算公式为:p p o f p p p p +--=))(1(φ (3-5)6、安德森法安德森法考虑井壁上应力集中的影响,假定无构造应力,地层抗张强度为零,取均匀水平应力的条件,且认为砂岩中的泥质含量对泊松比及砂岩的变形有明显影响:))(12(0p s s p f p p p p αμμα--+= (3-6)安德森方法首次提出由测井资料计算破裂压力,避免了反算过程需要大量实际压裂资料和模型缺陷带来误差,但其均匀水平地应力的假设不符合多数地区的地应力状态。
3.1.2 H-F 模式Haimson 与Fairhurst 认为裂缝的产生是由井壁应力集中所引起,增大井内流体压力会改变井壁应力状态,当应力超过井壁岩石抗张强度时地层被压裂。
在储层均质各向同性和弹性变形的假定下,考虑了水平主地应力在两个方向上不相等和压裂液向地层内达西渗流的影响。
结合有效应力原理推导破裂压力预测模型为:vv S p tf ---+-=1212321ασσ (3-7) 2000年,李传亮根据多孔介质双重有效应力理论,发展了H-F 模式:vv p v v p c p f ---+---+-=12111213112ϕϕϕσσσ (3-8)3.1.3 液压实验法液压实验法,也称漏失实验,是在下完一层套管,注入完水泥和钻过水泥塞之后进行的。
液压实验时地层的破裂压力易发生在套管鞋处,因套管鞋处的地层压实程度比下部地层差。
液压实验法的步骤如下:a) 循环调节钻井液性能,保证钻井液性能稳定,上提钻头至套管鞋内,关闭防喷器。
b) 用较小排量(0.66-1.32L/s )向井内注入钻井液,并记录各个时期的注入量及立管压力。
c) 作立管压力与累计泵入量的关系曲线,如图3-1所示。
d) 从图上确定各个压力值,漏失压力为开始偏离直线的压力,其后压力继续上升; e) 压力上升到最大值,即为开裂压力;最大值过后压力下降并趋于平缓,称为传播压力。
f) 求地层破裂压力当量密度:)00981.0/(m D p L f +=ρρ (3-9)图3-1 典型液压实验漏失曲线液压实验法适用于砂泥岩为主的地层,对石灰岩、白云岩等硬地层的液压实验有待于进一步实验研究。
实验压力不应超过地面设备和套管的承载能力,否则可提高实验用钻井液密度。
3.1.4 地层破裂压力预测的其他模型1、地层破裂压力的多元回归模型根据地层破裂压力和岩石力学参数的关系可从测井资料提取E 、K 、u 参数值, 结合所对应的地层深度和实测地层破裂压力值,建立的地层破裂压力预测模型。
该统计模型形式简单直观,易于使用,地层破裂压力P f 与E 、K 、u 参数之间的关系简单明确。
2、建立地层破裂压力BP 神经网络预测模型用BP 神经网络法预测地层破裂压力涉及“学习建模”和“参数预测”两个过程。
其选用由输入层、隐含层和输出层所组成的3 层BP 网络算法参主要包括学习率(A)、冲量系数(B)、绝对误差(ED)、全局代价函数值(ED2)及迭代次数(Tn)等。
3.2 特殊条件下的地层破裂压力预测3.2.1、浅部地层破裂压力研究国内外学者和现场作业工程师在预测浅层破裂压力时通常没有充分考虑井眼形态和地层的强度各向异性。
这就导致了下列工程问题:二开底部地层为维持井壁稳定或控制溢流,提高钻井液密度而导致上部地层发生井漏;浅部地层造斜,发生意料不到的井漏;浅部油层压裂作业中,由于不能掌握起裂形态,常常导致压裂失败。
假设地层是均匀各向同性、线弹性多孔材料,并认为井眼周围的岩石处于平面应变状态,则垂直缝破裂压力:(3-10)水平缝破裂压力:(3-11)则,地层破裂压力: }p ,min{p p hf v f f 3.2.2、高温高压地层破裂压力预测方法高温高压地层胶结疏松,安全钻井液密度窗口窄,钻井及固井过程中极易发生井漏,造成一系列井下复杂情况和事故,严重影响钻井进程及固井质量。
导致高温高压地层破裂漏失的主要原因之一是钻井过程中井壁上往往难以形成致密的低渗泥饼,钻井液及其滤液向地层渗流,在井周形成渗流附加应力场,导致井周有效周向应力和地层破裂压力降低另外,高温高压地层在钻井及循环过程中,井壁温度降低, 井周地层产生收缩应力,也会导致地层破裂压力降低。
因此,为解决高温高压地层的井壁稳定性问题,准确确定安全钻井液密度窗口,必须综合考虑温度和井壁渗流等因素的影响。
依据井壁拉伸破裂强度准则和RH=-St井壁应力,并带入考虑渗流时井壁上空隙压力表达式)p-pD(-pppwwL=可得到高温高压底层破裂压力表达式:]1)21()[1(1)]()1(3[]}1)21()[1({3AfMMADTTMEApfMMADADStRHRhpWmpf--------+----+-+-=(3-12)由于钻井及循环过程中井壁和地层温度及孔隙压力不断变化, 井壁和地层应力状态也随时变化, 井壁应力状态没有解析解. 为了研究温度压力影响下的井壁稳定规律, 必须进行数值求解, 因此根据以上模型需要借助高温高压地层破裂压力预测软件。
第四章 地层坍塌压力预测方法4.1 考虑渗透作用时的地层坍塌压力适用于渗透性好的地层,考虑钻井液向地层中的渗透,把井壁近似看作渗透井壁。
此时地层坍塌压力的计算公式为:[]D a B a CB p B p p p h b 100)1()1(2)(322H 1----+--+---=φξηφφφξσσηρ (4-1) 4.2 拉伸崩落条件下的坍塌压力适用于井筒钻井液压力小于地层孔隙压力时的过渡带欠压实超压低渗泥页岩。
)(1002t p b S P D-=ρ (4-2) 井壁坍塌受剪切和拉伸崩落两种坍塌机理控制,地层坍塌压力当量密度应取两者中的较大值,即12max{}b b b ρρρ=、。
第五章总结在此次研究性学习中,通过课本、文献以及石油与天然气标准等资料,对“地层破裂压力和坍塌压力的预测”做了较为详细的学习与总结,并对其预测方法做了较为系统的整理。
地层破裂压力的预测方法较多,随着认识的发展研究人员不断增加新的影响因素并提出针对性的模型,目前以形成了H-W模式和考虑渗流的H-F模式,包括马修斯-凯利法、伊顿法、安德森法等一系列的方法。