现场地层压力计算

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各种地层压力计算

各种地层压力计算

井深m 密度g/cm3破裂压力MPa 破裂压力梯度Kpa 求最大允许泥浆密度g/cm31235 1.118.517.76 1.81
通常为:
表套以下: 1.75g/cm3
技套以下: 1.69g/cm3
破压梯度:15.07泥浆密度: 1.5
1413.40
井深泥浆密度地层压力MPa
3944 1.1544.81
井深5130
钻杆长4810.1
钻具内容积:45424.24加重钻杆134.87
环形空间内容积:120249.51钻铤长185.03
总容积:165673.74钻杆内容9.16
地面到钻头的时间:27.23杆与套管24.9
井底到地面的时间:72.09杆与裸眼23.3
循环一周的时间为:99.32套鞋深1202
小时: 1.66重杆与裸23.3
重杆内容 4.61
钻铤内容 4.01
铤与裸眼16.8
冲数85
排量27.80允许关井套压:2.地层压力
3.循环一周计算公式
各种压力计算公式
1.求地层破裂压力梯度和最大允许泥浆密度
考虑安全附加压力,实际允许的最大泥浆密度计算应比计算出的允许泥浆密度小。

正常地层压力梯度

正常地层压力梯度

正常地层压力梯度
正常地层压力梯度指的是在地层压力作用下,地层流体沿井筒或地层层面等方向的压力变化率。

它是评估地层流体压力和地层稳定性等工程地质问题的重要参数之一。

正常地层压力梯度的计算公式为:dP/dx,其中dP为压力变化量,dx为距离变化量。

该公式反映了单位长度上的压力变化。

根据实际情况,可以通过不同的地层岩石物性参数、井筒半径等来计算地层压力梯度。

在实际应用中,正常地层压力梯度的大小受多种因素的影响,如地层厚度、孔隙度、渗透率、流体密度等。

在钻井工程中,正常地层压力梯度的大小对井壁稳定性、钻井液密度等参数的设计有重要意义,也用于预测可能发生的钻井工程问题和优化钻井技术。

在油气藏开发过程中,地层压力梯度会影响单井产能和采收率,对油藏的开采策略和开发方案具有指导意义。

总结起来,正常地层压力梯度是指在地层压力作用下,地层流体沿特定方向的压力变化率。

它是评估地层稳定性和油气藏开发的重要参数之一,对于钻井工程和油气藏开发具有重要意义。

地层压力

地层压力

地层压力(formation pressure)是指由于沉积物的压实作用,地层中孔隙流体(油、气、水)所承受的压力,又称之孔隙流体压力(pore fluid pressure)或孔隙压力(pore pressure)。

正常压实情况下,孔隙流体压力与静水压力一致,其大小取决于流体的密度和液柱的垂直高度,凡是偏离静水压力的流体压力即称之为异常地层压力(abnormal pres.sure),简称异常压力。

孔隙流体压力低于静水压力时称为异常低压或欠压,这种现象主要发现于某些致密气层砂岩和遭受较强烈剥蚀的盆地。

孔隙流体压力高于静水压力时称为异常高压或超压,其上限为地层破裂压力(相当于最小水平应力),可接近甚至达到上覆地层压力。

地层压力分类常用的指标是地层压力梯度(单位长度内随深度的地层压力增量,单位为MPa/km)和压力系数(实际地层压力与静水压力之比)。

本文来自: 博研石油论坛详细出处参考/thread-27166-1-5-1.html压力系数:指实测地层压力与同深度静水压力之比值。

压力系数是衡量地层压力是否正常的一个指标。

压力系数为0.8~1.2为正常压力,大于1.2称高压异常,低于0.8为低压异常。

摘自《油气田开发常用名词解释》压力梯度:首先理解什么是梯度:假设体系中某处的物理参数(如温度、速度、浓度等)为w,在与其垂直距离的dy处该参数为w+dw,则其变化称为该物理参数的梯度,也即该物理参数的变化率。

如果参数为速度、浓度或温度,则分别称为速度梯度、浓度梯度或温度梯度。

当涉及到压力的变化率时,即为压力梯度。

区别之处就在于,压力系数为衡量地层压力是否正常的一个指标,压力梯度为压力的变化率。

压力系数就是实际地层压力与同深度静水压力之比。

压力梯度即地层压力随深度的变化率。

地层的压力系数等于从地面算起,地层深度每增加10米时压力的增量。

压力梯度是指地层压力随地层深度的变化率。

储集层的基本特征是具孔隙性和渗透性,其孔隙渗透性的好坏、分布规律是控制地下油气分布状况、油气储量及产量的主要因素。

井控压井公式常用

井控压井公式常用

井控压井公式常用井控计算公式1最大关井套压=(地破当量密度-井浆密度)×0.0098×井深= MPa2 地层压力=0.0098×井浆密度×井深+关井立压= MPa3压井密度=102×地层压力÷井深+附加密度= g/cm34求加重量=加重体积×加重剂密度×(压井密度-原浆密度)÷(加重剂密度-压井密度)=吨5地破压力=漏失压力+0.0098×密度×井深= MPa6破裂当量密度=102×地破压力÷井深=g/cm37溢流类型=井浆密度-(关井套压-关井立压)÷(0.0098×池面增量×1000÷每米环容、升)0.12-0.36为气、0.37-0.6油、0.61-0.84油水、0.85-1.07水、1.08-1.20盐水8气体上升高度=池面增量÷每米环容m3=米9气体上窜速度=气层深度-井深÷迟到时间×后效时间÷停泵~开泵时间(小时)=米/小时10初始立管总压力=低泵冲压力+关井立压+附加压力= MPa。

油井1.5~3.5、气井3~511终了立管总压力=压井密度÷原浆密度×低泵冲压力= MPa12排量计算=泵冲×活塞面具×活塞行程÷60×缸数=升/秒13上返速度=(12.74×排量) ÷(井眼直径2-钻具外径2)=米/秒14迟到时间=井深÷米/分15一周的时间=16.67×井筒容积-钻柱体积)÷排量=分16压井泥浆量=井筒容积的1.5-2倍17压井时间=(井筒容积-钻柱体积)÷(升/分÷1000)=分。

地层破裂压力计算公式(一)

地层破裂压力计算公式(一)

地层破裂压力计算公式(一)地层破裂压力计算地层破裂压力是指油气勘探工作中计算地下地层所承受的破裂压力的方法。

以下是几种常见的计算公式:梁杨方程式梁杨方程式是一种经典的计算地层破裂压力的方法。

它可以通过以下公式计算:P = 2σt + σp•P:地层破裂压力•σt:地层岩石的断裂强度•σp:地层岩石的孔隙压力示例假设某地层岩石的断裂强度(σt)为30MPa,孔隙压力(σp)为15MPa,代入梁杨方程式,可以计算出该地层的破裂压力(P):P = 2 * 30MPa + 15MPa P = 75MPa克劳斯方程式克劳斯方程式是另一种常用的计算地层破裂压力的方法。

它可以通过以下公式计算:P = FP + U•P:地层破裂压力•FP:地层岩石的内聚强度•U:地层岩石的应力差示例假设某地层岩石的内聚强度(FP)为20MPa,应力差(U)为10MPa,代入克劳斯方程式,可以计算出该地层的破裂压力(P):P = 20MPa + 10MPa P = 30MPa强度指数法强度指数法是一种基于地层岩石的力学特性来计算破裂压力的方法。

它可以通过以下公式计算:P = (σt / σp)^n * σp•P:地层破裂压力•σt:地层岩石的断裂强度•σp:地层岩石的孔隙压力•n:强度指数示例假设某地层岩石的断裂强度(σt)为40MPa,孔隙压力(σp)为20MPa,强度指数(n)为,代入强度指数法公式,可以计算出该地层的破裂压力(P):P = (40MPa / 20MPa)^ * 20MPa P = 40MPa通过以上几种常见的计算公式,相关的地层破裂压力可以得到合理的估算,这对于油气勘探工作具有重要的指导意义。

地层压力梯度

地层压力梯度

地层压力梯度
地层压力梯度是指在地层中,从上到下,由于压力的变化而产生的垂
直变化规律。

一般地,压力梯度(P)随深度(z)满足函数关系P=f (z)。

由于压力影响着地层的温度、岩性及地下结构,因而对地质勘探
有重要意义。

在假设压强的情况下,地层压力梯度通常为体压梯度和摩阻梯度之和,即P=γH+μV,其中γ为体压,H为单位体积,μ为摩擦系数,V为速度。

一般摩擦系数取一个定值,此时地层压力梯度为常数,当μ与深度z成
正比时,P=γH+μz,此时地层压力梯度也是一个常数。

压力梯度的计算方法也有多种,常用的方法是在动力-平衡方程的基
础上求解压力,也有用坐标来求解压力的方法,此外,还可以使用隐式格
式的数值计算方法,通过实验可以获得精确的压力梯度数据。

石油钻井地层压力预测与计算方法


(1)
Pc——套管压力,MPa; Lf——动液面,m
L——泵挂深度,m; H——油层中部深度,m;
ot , os ——地下、地面原油密度, g/cm3
w
——地层水密度,g/cm3;
三、 井底压力的计算
水井井底注入压力p井计算
p井 pef H w 101 .97
(2) (3) (4)
pef p pm p fr pcf pV
p fr 1.06510
14 1.8 0.2 0.8 HQ1
d14.8
2 Q2 4 d2
pcf 1.0861013
(5)
pef , ppm——有效、实测井口注入压力,MPa; pfr,pcf,pV——注入水通过油管、水嘴、配水器节流凡尔所产生的压力损失, MPa; Q1, Q2——注入量,m3/d; 当有两个直径相同的水嘴时,Q1=0.5Q2.
(6)
p1 , p2——水井、油井单独生产在任一点产生的地层 压力,MPa; pe——原始地层压力,MPa.
四、油水井间地层压力分布
对水井
p1 p
' 井1
1.842103 Q1 r ln 1 K K rw h1 rw
1.842103 Q2 r ln 2 K K rw h2 rw
式(11)减式(12)得
p井1 p井 2 1.842103 K K rw Q1 Q2 d h h ln r 2 w 1
(13)
设M=K· Krw/µ ,则式(13)变换 为
1.842 103 M p 井1-p 井 2 Q1 Q2 d h h ln r 2 w 1
p井1 p井1 p井2 1.842103 Q2 d pe ln K K rw h2 rw

常用压井计算公式

常用压井计算公式常用压井计算公式1、地层压力P PP P=P d+0.0098γHP d:关井立管压力,MPa。

γ:钻柱内未受侵钻井液密度,g/cm3.H:井深,M.2、压井泥浆密度γ1γ1=P P/(0.0098*H)或γ1=γ+Δγ(g/cm3)Δγ=P d/(0.0098*H)(g/cm3)γ1:压井泥浆密度。

Δγ:平衡溢流时所需的泥浆密度增值。

实际压井泥浆密度要附加一个值,油井附加0.05-0.10g/cm3,气井附加0.07-0.15g/cm3,最终确定的实际压井密度不能大于表层角或井漏处地层破裂当量密度。

3、加重材料用量WW=V1*γ0(γ1-γ)/(γ0-γ1)(吨)γ0:加重材料比重,石灰石2.42g/cm3,重晶石4.2g/cm3V1:原浆体积,M34、不同密度下关井允许最大套压值计算P2=P-0.0098γ2H=P1-0.0098(γ2-γ)H(MPa)P=0.0098γH+P1(MPa)P:套管角或井漏堵漏处承压试验时所该处承受的最大压力P1:关井试压时套压值,MPa。

γ:试压时钻井液密度,g/cm3.γ2:溢流关井时的钻井液密度,g/cm3.5、低泵冲试验或计算求取PCI。

使用排量大约为正常钻进的1/3--1/2排量循环,测得其泵压值;其对应的泵压值大约为正常钻进时的1/9—1/4泵压(P∝Q2)。

6、压井初始循环压力PTiP Ti=P d+P Ci(MPa)P Ci:低泵冲循环时的泵压,MPa。

7、压井终了循环压力PTfP Tf=γ1*P Ci/γ(MPa)8、加重钻井液到达钻头所需的时间TT=V d H1/(60*Q)(分)V d:钻杆内容积,升/米。

H1:钻头所在井深,米。

Q:压井时的排量,升/秒。

9、加重钻井液从钻头处到充满环空(到达井口)所需时间T1T1=V a H1/(60*Q)(分)V a:环空容积,升/米。

10、压井后钻进所需的钻井液密度γ2γ2=γ1+γe(g/cm3)γe:附加钻井液密度,g/cm311、钻进中所需的加重泥浆量V一般加重泥浆量按井筒容积的2倍计算。

钻井工程常用计算公式

钻井常用计算公式•、地层压力计算1、静液柱压力(MPa)=P(粘井液密度)*0.00981*H(垂深m)2、压力梯度值(MPa)=p(钻井液密度)*0.009813、单位内容积(r∩3Λn>=7.854*10-5*内径2(Cm)4、单位环空容积(m3∕m)=7.854*10^5*(井径2cm-管柱外径2cm)5、容积(m?)=单位内容积(m3∕m)*长度(m)管柱单位排音量(mVm)=7.854*10^5*(外径2cm内径2cm)6、地层压力(MPa)=钻具静液柱压力+关井立压7、压井钻井液密度(g∕c11p>=(关井立压Mpa/O.00981/11(m))+当前井液P(gcm3)8、初始循环压力=关井立压+底泵速泵压9、终止循环压力=(压力井液p/当前井液p)*低泵速泵压10、溢流长度m;钻井液增量m3/环空单位容积m3∕m11、溢流密度p(g∕cm3)=当前井液P-[(套压MPa-立压Mpa)/(溢流长度m*0.00981)]12、当量循环密度p(g/cm3)-(环空循环压力损失Mpa/O.00981/垂深m)+当前井液P13、当量钻井液P(g4zm3)-总压力Mpa/O.00981/垂深m14、孔隙压力MPa=9.81*Wf(地瓜水平均密度g∕cmυ*H(垂高m)15、上覆岩层压力(Mpa)=(岩石基质重量+流体重量)/面积[9.81*[(卜-。

岩石孔隙度%)*pm岩石基颓密度Hem3+4>*p岩石孔隙中流体密度g/cnP]16、地层破裂压力梯度(Mpa)=Pf(破裂地层压力Mpa)/H(破裂地层垂直深度m>Pf(破裂地层压力Mpa)=Ph(液柱压力Mpa)+P(破裂实验时的立管压力MPa)二、喷射钻井计算公式1、射流喷射速度计算相同直径喷嘴VOU1.2.73*Q(通过喷嘴液体排量1.∕S)∕n(喷嘴个数)*dc>2(喷嘴直径Cm)不相同直径喷喷Vo=12.73*Q(通过喷嘴液体排量1.∕S)/de?(喷嘴当量直径Cm)试中:de喷喷当量直径(cm)计算等喷嘴直径de-(根号n喷嘴个数)*d。

地层压力

第二,当Δ P为高值时,岩石强度达到最大 值,这种性质在实验室对页岩作三轴实验 时得到了证明。
第三,在欠平衡钻井条件下,Δ P的微小变 化可引起岩石强度显著的变化,也就是说 本模型对异常压力地层反应非常敏感。
3) 地层孔隙压力计算
有了井底压差就可以用下式来计 算地层孔隙压力梯度。
Gp ECD p /(TVD Cf )
井号
Q002 Q002 Q002 Q3 Q3 Q001A Q001A J1
井深 (m)
3560 4098 4777 3360 3990 3360 4480 3820
岩石强度法 dc 指数法预测值一实测值对比
实测压力梯
岩石强度法
Dc 指数法
度当量密度 压力梯度
误差 压力梯度 误差
(g/cm3)
(g/cm3)
dp指数法
1.dc指数法
dc指数法是在机械钻速法的基础上提出来
模式
dc
lg( 3.282) NT
n
lg( 0.684W ) m
D
T--钻时,min/m
N--转盘转速,r/min W--钻压,KN D--钻头直径,m
ρ n--地层水密度,g/cm3 ρ m--实际使用的钻井液密度, g/cm3
纵波在地层中传播速度表示如下:
式中
v2

E
e

(1
1 )(1 2)
--岩石波松比.
从上式可以看出,纵波传播速度与岩石密度. 弹性系数等有关.而岩石密度和弹性系数又 取决于岩石性质.结构.空隙度以及埋藏深度 等.因此,不同的地层岩性就有不同波速.这样, 只要能测得声波在地层中的传播速度,就能
根据实际钻速和泥浆密度,求出各岩层的压 实性系数c值.
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现场地层压力计算在此处键入公式。

六、地层压力计算1、地层孔隙压力和压力梯度 (1)地层孔隙压力Hg p f p ⨯⨯⨯=-ρ310式中,P p ——地层孔隙压力(在正常压实状态下,地层孔隙压力等于静液柱压力),MPa ;ρf ——地层流体密度,g/cm 3; g ——重力加速度,9.81m/s 2;H ——该点到水平面的重直高度(或等于静液柱高度),m 。

在陆上井中,H 为目的层深度,起始点自转盘方钻杆补心算起,液体密度为钻井液密度ρm ,则,Hg pm h⨯⨯⨯=-ρ310式中,p h ——静液柱压力,MPa ; ρm ——钻井液密度,g/cm 3; H ——目的层深度,m ; g ——重力加速度,9.81m/s 2。

在海上钻井中,液柱高度起始点自钻井液液面(出口管)高度算起,它与方补心高差约为0.6~3.3m ,此高差在浅层地层孔隙压力计算中要引起重视,在深层可忽略不计。

(2)地层孔隙压力梯度HP G P p =式中 G p ——地层孔隙压力梯度,MPa/m 。

其它单位同上式。

2、上覆岩层压力及上覆岩层压力梯度 (1)上覆岩层压力])1[(1081.93o ρρΦ+Φ-⨯=-m H P式中 P o ——上覆岩层压力,MPa ; H ——目的层深度,m ;Φ——岩石孔隙度,%;ρ——岩层孔隙流体密度,g/cm 3; ρm ——岩石骨架密度,g/cm 3。

(2)上覆岩层压力梯度HP G oo= 式中,G o ——上覆岩层压力梯度,MPa/m ;P o ——上覆岩层压力,MPa ; H ——深度(高度),m 。

(3)压力间关系zp P p O σ+=式中,P o ——上覆岩层压力,MPa ; P p ——地层孔隙压力,MPa ;σz ——有效上覆岩层压力(骨架颗粒间压力或垂直的骨架应力),MPa 。

3、地层破裂压力和压力梯度 (1)地层破裂压力(伊顿法)pp z f P P P +--=)(1σμμ式中, P f ——地层破裂压力(为岩石裂缝开裂时的井内流体压力),MPa ; μ——地层的泊松比;σz ——有效上覆岩层压力,MPa ; P p ——地层孔隙压力,MPa 。

或 试P P Ph f+=式中,P f ——地层破裂压力。

MPa ; P h ——液柱压力,MPa ;P 试——试验时地层破裂时的立管压力,MPa 。

(2)破裂压力当量密度HPLm f ⨯⨯+=-31081.9ρρ式中,ρf ——破裂压力当量密度,g/cm 3; ρm ——试验时所用钻井液密度,g/cm 3; P L ——试验时地层漏失压力,MPa ; H ——裸眼段中点井深,m 。

(3)地层破裂压力梯度HP H P G Lm f f +⨯==-81.9103ρ式中 G f ——地层破裂压力梯度,MPa/m ; P f ——地层破裂压力,MPa 。

4、激动压力和抽汲压力计算(1)层流情况下:ph np h swD D L K n n D D v p -⋅⋅⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡+-=4.0)12(4(2)紊流情况下:ph swD D v L f p -⋅⋅⋅=22.0ρ式中, v ——环空流速,cm/s ; D p ——管子外径,cm ; D h ——井眼直径,cm ;n ——流性指数,无因次; K ——稠度系数,达因.s n/cm 2; L ——管柱长度,cm ;ρ——钻井液密度,g/cm 3;f ——摩阻系数。

5、摩阻系数计算nn nn p n bnn K v D D n b n a a f )312(12)(Re 7/)lg 75.1(50/)93.3(lg Re /12+⋅⋅-⋅=-=+==--ρ6、环空流速计算(1)封闭一关泵情况下(下钻下套管):)5.0(5.1222ph pp D D D v v -+±=下为正,起为负。

(2)封闭、开口一开泵(划眼、活动套管):)4)5.0(5.1222222phph pi p p D (DQ D D D D v v -+--+±=π泵(3)开口一开泵(一般起下钻):)(4)5.0(5.1222222phiph pip p D D Q DD D D v v ----+±=π式中, v p ——钻具平均起下速度,m/s ; D p ——钻具外径,m ; D pi ——钻具内径,m ; D h ——井径,m ; D 泵——泵排量,m 3/s ; Q i ——钻井液进入钻具的量。

7、dc 指数方程计算:m nDW NT dc ρρ.)0684.0lg()282.3lg(=式中,T ——钻时,min /m ; N ——转盘转速,rpm ; W ——钻压,KN ; D ——钻头直径,mm ;ρn ——正常压力层段地层水密度,g/cm 3; ρm ——实际使用的钻井液密度,g/cm 3。

8、正常趋向线通过下面的dc 和井深之间的线性关系来表示:Y =αlgx+b2121111))(lg ()(lg )(lg )(lg i mi i mi i mi i mi i i mi x x M y x y x M a ∑-∑∑∑-∑======Mx y b imi imi a )(lg 11∑-∑===121]2)1(21[1])(lg )(lg [212121-∑=-∑=-∑-===∑M M i y mi i y mi M Mx x a i mi i mi γ式中 y ——井深,m ;x ——dc 指数; b ——y 轴截距; α——斜率;γ——回归相关系数。

七、压井计算公式 1、关井立管压力计算:m a a p m d d P P P P P +==+HP P m d p ⋅+=ρ00981.0式中,P md ——钻柱内钻井液液柱压力,MPa ; P p ——地层压力,MPa ; P a ——关井套管压力,MPa ;P ma ——环空内受侵钻井液液柱压力,MPa ; ρm ——钻井液密度,g/cm 3; H ——-井深,m ;P d ——关井立管压力,MPa 。

2、装有钻具回压阀的关井立管压力 ad dP P P ∆-=1式中,P d ——关井立管压力,MPa ; P dl ——停泵时立管压力,MPa ; △P a ——关井时套管压力升高值,MPa 。

3、在循环钻井液情况下求关井立管压力ciTdP P P -=式中,P d ——关井立管压力,MPa ; P T ——压井时立管总压力,MPa ; P ci ——压井时的循环压力,MPa 。

4、压井所需钻井液的新密度计算:HP p epml)(102.0+=ρ 式中, P p ——地层流体压力,MPa ;P e ——附加压力,一般为(0.980-2.940)MPa ; H ——井深,m ;ρml ——压井所需钻井液的新密度,g/cm 3。

5、压井循环时立管总压力计算:ecdTP P P P ++=式中,P d ——关井立管压力,MPa ;P c ——一定排量压井循环时钻柱内钻头水眼环形空间内流动阻力的循环压力,MPa ; P e ——考虑平衡安全时的附加压力,MPa ; P T ——立管总压力,MPa 。

6、初始循环压力计算:eci d Ti P P P P ++=式中, P Ti ——初始循环压力,MPa 。

P d ——关井立管压力,MPa ;P ci ——低泵速下,如25、30、35、40、45、50冲/分记录下来的立管压力,MPa ;P e ——附加压力值,MPa ;7、终了循环压力计算:Tfci mml cf P P P =⋅=ρρ式中,ρml ——压井时所需钻井液密度,g/cm 3; ρm ——关井时钻柱内未气侵钻井液密度,g/cm 3; P ci ——不同排量循环时立管压力,MPa ;P Tf ——用ρml 钻井液密度循环终了时立管总压力,MPa ; P cf ——终了循环压力,MPa 。

8、压井钻井液刚泵入钻柱时立管初始循环总压力eci d Ti P P P P ++=式中,P Ti ——压井钻井液刚泵入钻柱时立管初始循环总压力,MPa ;P d ——关井立管压力,MPa ;P ci ——压井流量下的循环压力,MPa ; P e ——安全附加压力,MPa 。

9、压井钻井液到达钻头时的立管终了循环总压力ci dmlTf P P ⨯=ρρ 式中, P Tf ——压井终了循环总压力,MPa ; ρml ——压井时所需钻井液密度,g /cm 3;ρd ——关井时钻柱内未气侵钻井液密度(钻柱内钻井液密度),g/cm 3; P ci ——压井流量下的循环压力,MPa 。

10、压井钻井液从地面到达钻头时所需时间rdd Q H V t ⨯⨯='60式中, t d ′——压井钻井液从地面到达钻头时所需时间,min;V d ——钻具内容积,L/m ; H ——井深,m ;Q r ——压井流量,L/s ;Q r =(1/3~1/2)Q ; Q ——正常钻井时钻井泵实发流量,L/s 。

11、压井钻井液充满环空所需循环时间ra a Q H V t ⨯⨯=60式中, t a ——压井钻井液充满环空所需循环时间,min ; V a ——井眼环空容积,L/m ; H ——井深,m ;Q r ——压井流量,L/s ;Q r =(1/3~1/2)Q ; Q ——正常钻井时钻井泵实发流量,L/s 。

12、油气上窜速度计算公式 (1)迟到时间法静迟钻头油t t H H V -=式中, V ——油气上窜速度,m/h ; H 油——油气层顶部深度,m ;H 钻头——循环钻井液时钻头所在深度,m ; t 迟——钻头所在深度迟到时间,h ;t ——从开泵循环到见到油气显示的时间,h ;t 静——从停泵起钻至本次开泵的总静止时间,h 。

(2)相对时间法对于相同井径的井眼,应用该方法计算比较简单,并且更准确。

①钻头深度等于油层顶部深度)(211t t t tH V +⨯=静钻头 式中, V ——油气上窜速度,m /h ;H 钻头——循环钻井液时钻头所在深度(与油层顶部深度相等),m ; t l ——循环时油气显示时间,h ;t 2——从开泵循环到见到油气显示的时间,h ; t 静——从停泵起钻至本次开泵的总静止时间,h 。

②钻头深度大于油层顶部深度)(2121t t t t h t H V +⨯∆-⨯=静油式中,V ——油气上窜速度,m /h ; H 油——油气层顶部深度,m ; t l ——循环时油气显示时间,h ;t 2——从开泵循环到见到油气显示的时间,h ; t 静——从停泵起钻至本次开泵的总静止时间,h ; △h ——油层厚度,m 。

八、钻井液计算公式 1、井内钻井液量计算HD H D V 22785.04⨯=⨯=π式中,V ——井内钻井液量,m 3;D ——井径,in ; H ——井深,km 。

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