低节流法压井施工工艺压力窗口低的井

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常规压井法

常规压井法
•计算注满钻柱内 容积所需时间
•注满环形空间所需时间
1000V1 t1V1 1000 1000 V1 t1 60 Q t1 60Q
60Q
t2
1000V2 t2 1000V2 60Q
60Q
t 2 — 注满环空所需时间, min ; t1 注满钻柱内容积所需时 间, min ; t1 注满钻柱内容积所需时 间, min ; — — 3; 3; 3 V — 环空容积, m V 钻具内容积, m 2 V11 钻具内容积, m ; — — Q— —压井排量, 压井排量, LL /S Q — 压井排量, L / S。 Q /。 S。
1)判断溢流类型
hw V Va
102( p a p d ) w m hw
w 溢流密度,g / cm 3;
pa、 pd为关井套压和关井立压
hw 溢流高度,米;
Va—每确定溢流类型,选取安全附加当量钻井液密度和 安全附加压力。 w—在1.07---1.20g/cm3之间为盐水。 w—在0.12---0.36g/cm3之间为天然气。 w—在0.36---1.07g/cm3之间为油或混合气体溢流。
压井时,压井排量一般取钻进时排量的1/3—1/2。
5)计算压井循环时的立管总压力
•初始压井立管压力
ps=pd+po
ps—初始压井循环立 管压力, MPa; pd—关井立管压力, MPa; po—压井排量循环立 管压力, MPa;
•终了循环立管压力 1 PF p0 9.81( k 1 ) H 0
一、常规压井法的优点
• 常规压井法是最常用的压井方法,也是控 制井涌最合适的方法,在油田有广泛的应 用。它突出优点表现在: • 1.它是一个通用的方法,隋时使用。 • 2.能处理发生井涌时遇到的各种复杂情况。 • 3.简单而易使用。 • 4.包括了其它方法忽略的一些情况。 • 5.实用已被实践所证明。

井底常压法压井

井底常压法压井

第二循环周
缓慢启动泵,同时打开节流阀, 保持第一循环周末的关井套压不变, 将泵排量调整到压井排量,并保持 压井排量不变,向井内不断注入重 钻井液,并调整节流阀,使套压仍 一直等于第一循环周末的关井套压 不变,直到重钻井液到达钻头处。
在重钻井液由环空上返的过程中, 要保持压井排量不变,并调整节流 阀,使立管压力等于终了循环立 管 压力不变,直至重钻井液从环空返 出地面。
Va—每米环空容积
w—在1.07---1.20g/cm3之间为盐水。
w—在0.12-0.36g/cm3之间为天然气。
w—在0.36---1.07g/cm3之间为油或混合气体
溢流。
3、司钻压井法操作具体步骤
第一循环周
缓慢启动泵,同时打 开节流阀,使套管压力 保持不变。将泵排量调 整到压井排量。
三、压井步骤
司钻压井法压井步骤
1、计算压井所需的基本数据 2、填写压井施工单 3、压井
1、计算压井所需的基本数据
V hw Va 102( pa pd ) w m hw hw 溢流高度,米;
(9--1)
(9--2)
w 溢流密度, g / cm3;
V 钻井液池钻井液增量。
4、工程师法压井操作具体步骤
缓慢启动泵,同时打开节流阀,使 套压等于关井时的套压值。当泵速或 排量达到选定的压井泵速或压井排量 时,保持泵速不变,调节节流阀的开 启程度,使立管压力等于初始循环立 管压力。
重钻井液由地面到达钻头的这段时间
内,通过调节节流阀控制立管压力,由 初始立管循环压力逐渐降到终了循环立 管压力。见图9--2
停泵、关节流阀,关井套压、关井 立压均应等零。 若关井套压不为零,则应重新压井。 若关井套压、关井立压均为零,则打 开节流阀检查是否溢流。关节流阀。 若有溢流,在注入1.5方钻井液。若 无溢流则打开防喷器。

压井计算公式

压井计算公式

井控公式1.静液压力:P=0.00981ρ H MPa ρ-密度g/cm3;H-井深 m。

例:井深3000米,钻井液密度1.3 g/cm3,求:井底静液压力。

解:P=0.00981*1.3*3000=38.26 MPa2,压力梯度: G=P/H=9.81ρ kPa/m =0.0098ρMPa;例:井深3600米处,密度1.5 g/cm3,计算井静液压力梯度。

解:G=0.0098*1.5=0.0147MPa=14.7kPa/m3.最大允许关井套压 Pamax =(ρ破密度-ρm)0.0098H MPa H—地层破裂压力试验层(套管鞋)垂深,m。

Ρm—井密度 g/cm3例;已知密度1.27 g/cm3,套管鞋深度1067米,压力当量密度1.71 g/cm3,求:最大允许关井套压解; Pamax =(1.71-1.27)0.0098*1067=4.6 MPa4.压井时(极限)关井套压 Pamax =(ρ破密度-ρ压)0.0098H MPaΡ压—压井密度 g/cm3 (例题略)5.溢流在环空中占据的高度 hw=ΔV/Va mΔV—钻井液增量(溢流),m3;Va—溢流所在位置井眼环空容积,m3/m。

6.计算溢流物种类的密度ρw=ρm- (Pa-Pd)/0.0098 hw g/cm3;ρm—当前井泥浆密度,g/cm3;Pa —关井套压,MPa;Pd —关井立压,MPa。

如果ρw在0.12~0.36g/cm3之间,则为天然气溢流。

如果ρw在0.36~1.07g/cm3之间,则为油溢流或混合流体溢流。

如果ρw在1.07~1.20g/cm3之间,则为盐水溢流。

7.地层压力 Pp =Pd+ρm gHPd —关井立压,MPa。

ρm—钻具钻井液密度,g/cm38.压井密度ρ压=ρm+Pd/gH9、(1)初始循环压力 =低泵速泵压+关井立压注:在知道关井套压,不清楚低泵速泵压和关井立压情况下,求初始循环压力方法:(1)缓慢开节流阀开泵,控制套压=关井套压(2)排量达到压井排量时,保持套压=关井套压,此时立管压力=初始循环压力。

井下作业井控关井及压井

井下作业井控关井及压井

5电缆射孔发生溢流的关井程序
检测有毒有害气体; 检测有毒有害气体; 1.发报警信号 发报警信号; 1.发报警信号; 2.停止射孔作业 停止射孔作业; 2.停止射孔作业; 3.抢提电缆或剪断电缆 抢提电缆或剪断电缆; 3.抢提电缆或剪断电缆; 4.开节流管汇或放喷或套管闸门 开节流管汇或放喷或套管闸门; 4.开节流管汇或放喷或套管闸门; 5.关液动或手动防喷器 关液动或手动防喷器; 5.关液动或手动防喷器; 关节流阀或放喷或套管闸门; 6. 关节流阀或放喷或套管闸门; 套管压力和溢流量。 7. 套管压力和溢流量。
3.起下钻井控演习 3.起下钻井控演习 (1)发出声音报警 统一用通井机的气喇叭信号指挥。 统一用通井机的气喇叭信号指挥。 报警信号:一声长鸣喇叭声, 15秒 ①报警信号:一声长鸣喇叭声,鸣15秒。 解除信号:二短一长喇叭声, ②解除信号:二短一长喇叭声,鸣4秒→停3秒 15秒 →鸣4秒→停3秒→鸣15秒。 关防喷器信号:两声短( ③关防喷器信号:两声短(3-5秒)鸣喇叭声 停止起下作业,开探照灯,关井口、 (2)停止起下作业,开探照灯,关井口、井架 灯。 抢装井口或接油管回压凡尔、关闭防喷器, (3)抢装井口或接油管回压凡尔、关闭防喷器, 控制放喷。 控制放喷。 试关井,记录油套压。 (4)试关井,记录油套压。 (5)记录所需要的时间 。
4起下带大直径管柱附件的管柱时发 生溢流的关井程序
5.关液动或手动防喷器(司机、一岗、 5.关液动或手动防喷器(司机、一岗、 关液动或手动防喷器 二岗、三岗); 二岗、三岗); 关节流阀或放喷或套管闸门( 6. 关节流阀或放喷或套管闸门(资料 员); 7.看油管 立管) 看油管( 7.看油管(立管)压力 、套管压力和 溢流量。(二岗、资料员) 。(二岗 溢流量。(二岗、资料员)

第六章压井1

第六章压井1
Pp
c) 有回压凡尔 A:关井 缓慢启动泵, 关井, A:关井,缓慢启动泵,当套压升高 时停泵,套压刚动,直接读; 时停泵,套压刚动,直接读;套压 升高 立压则pd=立压-套压增量 B:缓慢启泵,开节流阀, B:缓慢启泵,开节流阀,保持套压 缓慢启泵 不变,达到预计泵速, 不变,达到预计泵速,则 pd=立管压力读数-低泵速阻力 立管压力读数C:圈闭压力的检查 C:圈闭压力的检查
二、控制与操作
取得压井数据, 取得压井数据,做压井施工图 步骤: 步骤:
1、缓慢开泵,开节流阀,保持套压为Pa+Pe, 缓慢开泵,开节流阀,保持套压为Pa+Pe, 使泵速达到压井泵速,立压达到PTi 使泵速达到压井泵速,立压达到PTi 2、保持泵速,调节流阀,使立压在压井泥 保持泵速,调节流阀, 浆到达钻头的时间内, Pti逐渐降至 逐渐降至Ptf 浆到达钻头的时间内,由Pti逐渐降至Ptf 3、保持立压为PTf,直到重泥浆到井口,此 保持立压为PTf,直到重泥浆到井口, PTf 时套压为零,停泵后立压为零,压井结束。 时套压为零,停泵后立压为零,压井结束。
故环空套压为常数。 故环空套压为常数。
当总冲数表示重泥浆达到井底时 当总冲数表示重泥浆达到井底时, 重泥浆达到井底 立压应为P 套压为原来的数值。 立压应为PTf, 套压为原来的数值。 随着重泥浆上返,环空重泥浆高 随着重泥浆上返, 度增加,套压逐渐减少为零, 度增加,套压逐渐减少为零,而立压 保持常量。 保持常量。 重浆返至井口,停泵,关节流阀, 重浆返至井口,停泵,关节流阀, P立=P套=0
在上一过程中,套压因气体膨胀上升,如有可 在上一过程中,套压因气体膨胀上升, 能超限时,可开大节流阀,或使用更小泵速。 能超限时,可开大节流阀,或使用更小泵速。 循环结束:停泵,关节流阀,观察。此时,立 循环结束:停泵,关节流阀,观察。此时, 套压=关井立压,否则,继续循环排污。 压=套压=关井立压,否则,继续循环排污。

20140619井控培训试卷参考答案

20140619井控培训试卷参考答案

江苏油田井控培训中心 20140619井控培训理论试卷(A )一、选择题(30×1分=30分)1.在空井状态下,井眼的裸眼井段存在着地层压力、液柱压力、地层破裂压力三个压力体系,必须满足的条件是__。

A P f >Pm ≥P p B P m ≥P f ≥P p C P f ≥P p ≥ P m D P p≥P f ≥P m .井底压差越大,对油气层损害__。

A 越轻B 越不明显C 越严重D 越稳定 .井底压差越大,钻速__。

A 越高B 越稳定 C越低 D 不变 .增大井底压差,会使机械钻速__。

A 不变B 减小C 增大D 增加很小.井喷失控后在井场周围设臵必要的观察站,根据测定的油气流的组分、气体浓度、__等划分安全区,疏散人员,加强警戒。

A 风向 B风力 C 能见度 D 温度 .地层孔隙压力分为正常和__两种。

A 异常 B一般 C 正统 D 渗漏 .下列四种情况,__工况下井底压力最小。

A 起钻 B 下钻 C 静止 D 正常钻进.与其它工况相比较,在进行起钻作业时作用在井底的压力__。

A 最大 B 最小 C 一般 D 较大.地层压力是指地下岩石孔隙内流体的压力,又称地层孔隙压力。

正常的地层压力系数为__g/cm 3。

A 0.85-0.95B 1.0-1.07C 1.10-1.15D 1.15-1.35 .地层压力是合理确定钻井液__的重要依据。

A 粘度 B密度 C 失水 D 切力 .钻井前预测地层压力的方法,大多数采用__。

A 地震资料法B 声幅测井C 机械钻速法D 页(泥)岩密度法 .在页(泥)岩密度检测法中,页(泥)岩的来源是__获得的。

A 取心钻进 B 井壁取心 C 钻进中捞砂 D 密闭取心.页(泥)岩密度法检测地层压力是利用页岩压实规律作出密度和深度关系图,然后通过正常条件下的密度值引出正常趋势线,凡偏离正常趋势线的点,即反应__。

A 异常高压B 异常低压C 压力异常D 压力稳定 .DC 指数法应用广泛,但只适用于__地层。

压回法压井

压回法压井一、压回法压井施工工艺简介二、迪那22井的几次压井事例下面以迪那22井的几次压井事例对压回法压井的使用做一简单的分析和介绍,迪那22井是一口评价井。

本井位于新疆库车县境内,迪那2井西北约600米。

该井完钻井深为5101米,共发现油气显示37层.总厚度108米,其中上第三系共发现油气显示6层,总厚度14.30米,下第三系共发现油气显示31层,总厚度93.70米.该井从2001年10月8日9:15第一次发生溢流到2002年1月9日15:20最后一次溢流共溢流12次.溢流总量22.4方.压井钻井液损失519.82方.迪那22井压井过程(1)一、基本情况1、井号:迪那22井2、井别:评价井3、溢流时井深:4733.00米4、套管结构:13 3/8”*203.29米+9 5/8”*3496.41米+7”*(4649.18米至井口)5、井口井控装置:华FH28-70环形+美卡FZ28-105全封单闸板+美卡FZ28-105*3 1/2”半封单闸板歇+美卡FZ28-105*3 1/2”半封单闸板节流压井管汇为美歇的YG/JG-105,环形防喷器试压35MPa,30分钟未降;全封、半封防喷器及节流压井管汇均试压90MPa,30分钟未降;放喷管线试压15MPa,30分钟未降。

6、钻具结构:5 7/8”钻头+取心筒+4 3/4”钻铤*21根+4 3/4随钻震击器+43/4”钻铤*2根+3 1/2”钻杆+311*410接头+5”*18斜坡钻杆。

7、裸眼段显示情况:显示层位N1j;岩性:褐色粉砂岩、沙砾岩、细砂岩。

二、发现溢流2001年10月8日7:30用比重2.25的泥浆取心钻进至井深4733.00米;至8:30割心,循环;至9:15起钻至井深4616.81米,发生溢流1方,抢接回压凡尔关井成功,共溢流2方。

三、处理过程2001年10月8日9:20至10:50关井观察,套压由0上升至4.0MPa;至14:00用比重2.28的泥浆节流循环压井;12:30全烃由4.37%上升至85.95%,点火焰高3-20米,14:30火焰熄灭,10月9日18:00压井成功。

压井计算公式(学习建筑)

井控公式1.静液压力:P=0.00981ρ H MPa ρ-密度g/cm3;H-井深 m。

例:井深3000米,钻井液密度1.3 g/cm3,求:井底静液压力。

解:P=0.00981*1.3*3000=38.26 MPa2,压力梯度: G=P/H=9.81ρ kPa/m =0.0098ρMPa;例:井深3600米处,密度1.5 g/cm3,计算井内静液压力梯度。

解:G=0.0098*1.5=0.0147MPa=14.7kPa/m3.最大允许关井套压 Pamax =(ρ破密度-ρm)0.0098H MPa H—地层破裂压力试验层(套管鞋)垂深,m。

Ρm—井内密度 g/cm3例;已知密度1.27 g/cm3,套管鞋深度1067米,压力当量密度1.71 g/cm3,求:最大允许关井套压解; Pamax =(1.71-1.27)0.0098*1067=4.6 MPa4.压井时(极限)关井套压 Pamax =(ρ破密度-ρ压)0.0098H MPaΡ压—压井密度 g/cm3 (例题略)5.溢流在环空中占据的高度 hw=ΔV/Va mΔV—钻井液增量(溢流),m3;Va—溢流所在位置井眼环空容积,m3/m。

6.计算溢流物种类的密度ρw=ρm- (Pa-Pd)/0.0098 hw g/cm3;ρm—当前井内泥浆密度,g/cm3;Pa —关井套压,MPa;Pd —关井立压,MPa。

如果ρw在0.12~0.36g/cm3之间,则为天然气溢流。

如果ρw在0.36~1.07g/cm3之间,则为油溢流或混合流体溢流。

如果ρw在1.07~1.20g/cm3之间,则为盐水溢流。

7.地层压力 Pp =Pd+ρm gHPd —关井立压,MPa。

ρm—钻具内钻井液密度,g/cm38.压井密度ρ压=ρm+Pd/gH9、(1)初始循环压力 =低泵速泵压+关井立压注:在知道关井套压,不清楚低泵速泵压和关井立压情况下,求初始循环压力方法:(1)缓慢开节流阀开泵,控制套压=关井套压(2)排量达到压井排量时,保持套压=关井套压,此时立管压力=初始循环压力。

压井


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3.挤注法
对油、套既不连通,又无循环通道的井不能循环压井,也不能采 用灌注压井的情况下采用挤注法。比如砂堵、蜡堵,井筒流体的硫化氢 含量高于工作容限或因井下结构及事故不能进行循环的井等。该方法是 井口只留有压井波的进口,其余管路闸门全部关闭,用泵将压井液挤入 并内,把井筒中的油、气、水挤回地层,挤完关井一段时间后,开并观 察压井效果。必要时待管柱活动后,有循环条件的,可洗井,这样有利 于提高压并效果。
较小的原压井液(或油、气及水)被压井用的压井液替出井筒达 到压井目的的方法。有时虽然把井压住了,在井口敞开的情况 下,井下也易产生新的复杂情况,这是因为液柱压力尚未完全 建立,而压井液被高压气体及液体侵入、破坏,很难建立起井 筒--地层系统的压力平衡。解决的办法是在井口造成一定的回 压,利用回压和压井液液柱压力来平衡地层压力,抑制地层流 体流向井内。 循环法压井的关键是确定压井液的密度和控制 适当的回压。
三种。
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1.灌注法 灌注法是向井筒内灌注段压井液,井筒液柱
压力就能平衡地层压力的压井方法。此方法多用
在压力不高、工作简节、时间短的井下作业上。 特点是压井液与油层个直接接触,井下作业后很 快投产,可基本消除对产层的损害。
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15
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2.循环法
循环法是将密度合适的压井液泵入井内并进行循环,密度
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2)正循环压井
正循环压井是将压井液从管柱内泵入井内顶替井内流 体,由环形空间上升到井门的循环过程。 正循环压井则适用于低压和产量较大的油井。在一定 排量的条件下,当压井液从管柱内泵入时,压井液的下行 流速快,沿程摩阻损失大,压降也大,对井底产生的回压 相对较小。所以,对于低压井,采用正循环压井法不仅能 达到压井目的,还能避免压漏地层。正循环压井应具备以 下两个条件:一是能安全压井;二是在不超过套管与井口 设备许用压力条件下能循环液流。

低压低产气井排水采气工艺技术

低压低产气井排水采气工艺技术摘要:伴随人们物质生活质量的提高,天然气的使用量也在逐渐增多,由于天然气的开采范围比较大,且其具备光扩大的应用前景,所以需要采取一定措施,提高天然气的开采量。

关键词:低压低产;排水采气;施工技术引言国内的天然气资源分布范围较广,同时具有很高的储存梁,针对气压弱、产量低的气田,需要采取多样化的施工策略,继而提高天然气的采集量,排水采气作为提高天然气产量的重要方式。

1、低压低产气井应用排水采气工艺的重要意义在采集天然气能源的过程中,保证气井进行科学开采,可以提升天然气的采集量同时利用集气系统对其进行统一处理,确保能源运输至用户的终端,从而实现对天然气的完整利用过程。

但由于过去对天然气的过量利用,导致了部分气井具有高低气压、低产量的产品特性。

但是天然气的开发工作中必须通过大气层本身的特性才可以进行自喷生产,而部分气井的自喷生产能力相对较少,会使天然气的开采数量不断地减少。

所以通过在低压低产气井中科学运用排水购气的工艺技术,对井下积液的问题加以合理处理,也才能提高气井的能源产量。

2、排水采气工艺技术的发展前景国内各地区的地理状况和生态资源方面存在较大的差异。

需要根据地域环境和采集环境的不同应用相关的采气技术,为了降低天然气采集工作造成的经济损失,提高采集效率,需要对低压低产气井进行有效改造。

同时对排水采气工艺进行应用创新,对国内的天然气采集问题进行有效解决。

此外,多元化的采集方式为国内的能源建设、绿色采集等具有推动作用。

3、排水采气工艺技术应用于低压低产气井的特点由于技术人员在低压低产气井中无法对气井下积液的情况做出有效处理,无法实现理想的生产效果。

因此人员在施工过程中,必须贯彻落实有关排水采气工作的所有内容,尽管部分低压低产企业能够实现连续施工,但由于气体开采量比较小,对于间歇施工的气井来说,其生产率也比较低下,所以人员还必须熟练掌握在低压低产气井中采用排水采气方法的操作要领,进一步提升排水采气的效果,达成提升气体产量的根本目标。

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低节流法压井施工工艺
低节流法压井是一种非常规的压井方法,使用于泥浆密度窗口比较窄,也就是一
些压力较敏感的地层,如塔里木油田的轮古地区。在发生溢流后用常规的压井方法会
压漏地层,用而反推法)压井,对于有的地层--特别是裂缝不发育、储层连通性不
好及稠油地层等,反复压井会造成井底压力越蹩越高。
低节流法压井是第一循环周用和井浆密度相同的泥浆把进入井筒的地层流体循
环出来,在这期间,可以允许少量的地层流体进入井筒,在第二循环周再调整泥浆密
度到一定的值,目的是不压漏地层,实现井底的压力近平衡,压井过程中控制好节流
阀是关键,以控制立压为主,尽量避免压漏地层。在起钻时,一般打一个重泥浆帽。
低节流法压井使用于对地层压力已经完全掌握的井,对山前的高压气井不实用。
一.轮古情况简介

轮南低凸起位于塔里木盆地塔北隆起中段,是一个在古生界残余古隆起上发育起
来的呈北东-南西走向的大背斜。钻探的主要目的层为奥陶系潜山面以下碳酸盐岩岩溶
裂缝储层,具有裂缝和溶洞随机发育并控制油气藏分布;地层压力系数低
(1.08-1.12g/cm3左右),钻井液平衡窗口小甚至没有,易井漏、易污染等特征。奥陶
系潜山随位置不同其表层缝洞多少、规模大小有很大差异。
1. 轮南奥陶系碳酸盐岩地层压力系数低,地层对钻井液液柱压力相当敏感,钻井
液安全密度窗口非常小,甚至一些井找不到这个窗口。当钻遇到裂缝、溶洞时,即使
钻井液密度与裂缝、溶洞内充填的地层流体当量压力系数相当甚至还低,由于裂缝、
溶洞通道大,在循环压耗、下钻激动压力等的作用下,也会发生钻井液与地层流体的
置换,在实钻过程中就会表现出既喷又漏的现象,严重时有进无出,而这种井一般是
裂缝尤其是溶洞非常发育的井。
2. 特别是地层流体为气体时,表现得尤为突出。这时,往往关井后井内气体越积
越多,同时造成套压升高和井漏加剧。通过常规计算求得的地层压力常常不准确。同
样,常规压井方法也不适用。如果只因为1.12 g/cm3的密度压井后,仍然有套压,就
认为是钻井液密度不够,从而再提密度,就会走入恶性循环,即越压越漏,越漏越压。
3. 正是由于碳酸盐岩地层一般裂缝和溶洞非常发育,一旦有油气发现,钻井液与
油气间的置换是快速的,往往是不可避免的,这就是碳酸盐岩地层容易井漏的主要原
因。
二.轮古地区压井实例
实例1
轮古405溢流
1、基础资料
5742—5749米,取心7米,当时泥浆密度1.05,粘度48s,
层位:O,岩性:灰岩。
2、事故发生经过:
钻进至井深5760.53m,7:50地质循环,发现液面上涨2.0m3,8:00关井观察(立压
2.0MPa,套压2.1Mpa),8:00–10:50关井观察,立压2.0–2.5Mpa,套压2.1–3.5Mpa。
3、事故处理经过:
14:30节流循环,节流阀开度1/2–1/3,排量7.5L/S,立压9.5–8.0Mpa,套压
0.5–4.5Mpa–15:00停泵观察,立压0Mpa,套压1.0Mpa ,分离器出口出褐黑色原油
90%--15:45节流循环,泵入相对密度1.09,粘度200s的钻井液12.0m3,排量7.5L/S,
立压4.0Mpa,套压1.4Mpa,分离器出口出褐黑色原油80%--90%--16:45泵入相对密度
1.07,粘度50s的钻井液18.0m3,排量7L/S,立压4.0Mpa,套压0Mpa,出口出褐黑
色原油90%--18:00停泵观察,立压0Mpa,套压1Mpa ,分离器出口出褐黑色原油
95%--19:30节流循环,节流阀开度1/2–1/3,泵入相对密度1.09,粘度60s的钻井液
27.5m3,分离器出口出褐黑色原油80%--90%--19:45停泵观察,立压0Mpa,套压
0Mpa–20:00开井,起钻至井深5672.00m–20:30小排量循环,排量4 l/s,立压4.5Mpa,
出口出褐黑色原油80–90%--02:20节流循环,节流阀开度1/2-1/3,泵入相对密度
1.09,粘度60s的钻井液49.0m3(立压4.9Mpa,套压2.6Mpa)分离器出口出褐黑色原
油90%。--08:00停泵观察,每30min灌钻井液一次,(立压2.0-0Mpa,套压0-0.5Mpa)
分离器出口出褐黑色原油80-90%,8:00-08:20停泵观察立压0Mpa,套压0Mpa-09:00
下钻到底-10:00节流循环,泵入相对密度1.09、粘度60s的钻井液,立压13.0Mpa、
套压2.8Mpa,分离器出口出褐黑色原油20-80%。-13:00停泵、开井观察,立压为0,
套压为0,出口出原油(约20%)及钻井液,钻井液相对密度1.07,粘度108s。-13:20
钻进至井深5761.86m,出口被原油堵死-14:30开节流阀,关封井器(立压为0 Mpa,套
压为0.7 Mpa,分离器出液口间断出液,出原油约占80%。)-18:00开泵,节流循环,
节流阀开度1/4-1/2,泵入相对密度1.11,粘度60s的钻井液。立压12.8~4.8Mpa套
压8.0~2.0Mpa,分离器出口间断出液,出原油约占90%,分离器排气口喷出油气混合
物高约10~15m。-22:30关井观察,立压0.7Mpa、套压3.4Mpa-22:40向钻具内灌入相
对密度1.12的钻井液4.0m3套压3.4Mpa,立压2.0Mpa-03:10反压井,泵入相对密度
1.12的钻井液80.0m3,套压3.4↑11.0↓8.0Mpa,立压2.0↑7.3↓6.0Mpa。-08:00
停车,关井观察,立压0↑3.4Mpa,套压0↑4.0Mpa。8:00–18:00关井观察,立压
3.4~6.1Mpa,套压4~6.8Mpa –18:15开节流阀放压,立压6.1~0Mpa,套压6.8~0Mpa,
主放喷管线有少量泥浆流出 –18:30开井,起钻3柱至5672.00m –18:45静止观察,
出口管有少量泥浆及原油混合流出 –21:00关井观察 立压1.0~1.2Mpa ,套压
1.2~1.8Mpa –21:30反循环压井管线试压24.0Mpa,稳压30分钟 –22:20环空反挤相
对密度1.50的钻井液13.0m3 ,排量20L/S,泵压18.0↓14.0Mpa,停泵后立、套压均
为零 –22:30向钻具内正挤相对密度1.50的钻井液4.0m3,排量12L/S 泵压12.0Mpa,
停泵后立、套压均为零,起钻完,转试油。
实例2
轮古15-9井溢流压井
轮古15-9井是位于轮南潜山西部斜坡上的轮古15井潜山构造上的一口滚动开发
井,该构造为稠油油气藏,主要为稠油,含少量伴生气。
04年7月7日5:00钻进至井深5709.83m溢流1.2m3,钻井液密度1.05g/cm3,-8:00
关井观察,压井准备,套压2.5MPa,立压2.0MPa不变。
压井过程:第一周,压井钻井液密度1.08g/cm3节流循环,-9:30排气口火焰由1.5m
至熄灭,-12:00开井循环,返出稠油10m3;第二周,压井钻井液密度1.10g/cm3节流循
环。由于钻井液与稠油置换,出现轻微井漏现象,于是在钻井液中加入随钻堵漏材料。
至20:10进出口比重相等,停泵出口无溢流,循环无漏失,压井成功。损失时间15:10。
随后的电测及下完井管串过程中井下正常。
实例3
轮古801井溢流压井
轮古801井是位于轮南潜山中部斜坡上的一口评价井,04年4月11日20:20
钻至井深5189.88m,层位奥陶系,钻井液密度1.07g/cm3。-22:30地质循环,-22:47
起钻至井深5023.54m溢流1.55m3, -22:56接方钻杆关井,-04:30,立压由0↑2MPa,
套压由1.19↑6.07MPa。
压井过程:第一周用原浆节流排污,第二周用密度1.10 g/cm3钻井液节流循
环压井。出口点火,焰高最高13m。至12日14:20压井完成。损失时间15:33。
随后继续下钻钻进至井深5218m完钻,短起发现有线流,下钻到底提密度至
1.12 g/cm3正常,起钻、电测都未再发生溢流。
三.专家点评:(王宇)
对于压力窗口低的井,起钻时可以开泵起到产层顶部,然后通过打重浆塞的方法,控
制井下平衡。重浆塞的形成的多余压力应等于钻进时的循环压耗和起钻时的抽汲压力。
下钻时下到重塞低部可采取小排量把重浆缓慢替出井外,防漏失。

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