常规压井方法(务实运用)

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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。

关于气井常规压井工艺概述

关于气井常规压井工艺概述

关于气井常规压井工艺概述气井常规压井工艺是指在钻井完井之后,通过注入控制流体来保持井口压力,以确保井底油气层的开发和生产正常进行的一种工艺。

该工艺通常包括压力测试、溢流压井和套管压井等步骤。

首先,在气井建井完毕后,需要进行一系列的压力测试,以确定井底油气层的压力情况。

通过测量井口的静压、套压和流压等数据,可以对井底油气层的压力进行估算。

同时,还需要进行气体采样分析,以确定井底油气层的组分和产能。

接下来,根据压力测试的结果,进行溢流压井。

溢流压井是通过将控制流体注入到井内,使井口压力超过油气层压力,从而将井底的油气驱出井口。

在溢流过程中,需要监测井口的静压、流压和套压等参数,以判断井底油气的流动情况。

溢流压井后,可以进行套管压井。

套管压井是通过在套管外注入控制流体,使井口压力超过井底油气层压力,从而维持井底油气的产出。

在套管压井过程中,需要同时监测井口和套管之间的压力差,以确保井底油气层的压力正常。

在整个气井常规压井过程中,需要严格控制井口压力,以确保井底的油气层不受过度压裂的影响。

同时,还需要注意控制井内的温度和压力,以防止井底产层温度的升高和产层的破裂。

除了常规的压井工艺,还有一些特殊情况下需要采用其他的压井工艺。

例如,在气井中发生井喷、井底泥浆失稳或井壁塌方等情况时,可能需要采用控制井喷、固井或井壁加固等特殊的压井工艺。

总之,气井常规压井工艺是一套有效的方法,用于维持井底油气层的产出和开发。

通过良好的工艺控制和实时监测,可以确保井底油气层的压力和产能的稳定,从而实现高效的生产运营。

压井计算公式 压井方法 工程师法

压井计算公式 压井方法 工程师法

附件6: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0.05-0.10 g/cm3,气井附加0.07-0.15 g/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P CI。

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P TiP 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P TfP 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。

井底常压法压井

井底常压法压井

井底常压法压井
井底常压法压井的原理是通过控制钻井液的泵入量和泵出量,以及钻井液的密度来控制井底油气的压力。

在压井过程中,通过调节钻井液的泵入量和泵出量,使钻井液在井口与井底之间形成一个平衡的压力状态,达到油气井的控制目的。

第一步是计算井底油气的初始压力。

初始压力可以通过钻头进尺法或静态测压法来确定。

钻头进尺法是通过估算钻头处的摩阻压力和重物压力来计算井底油气压力的方法。

静态测压法是通过将钻井液静止一段时间,测量井底液面的高度来计算井底油气压力的方法。

第二步是计算钻井液的泵入量和泵出量。

钻井液的泵入量和泵出量直接影响井底油气控制的效果。

一般情况下,泵入量要大于泵出量,以形成井底的压力差。

泵入量可以通过测量泵入系统流量来确定,而泵出量则需要通过计算流体的排量来确定。

在计算泵入量和泵出量时,需要考虑到井内的流体压力损失。

流体压力损失受到管道、油管、钻杆、泵等因素的影响。

根据流体流动的特点,可以使用流体流量计算公式来计算泵入量和泵出量。

井底常压法压井的应用范围广泛,适用于各种类型的油气井,尤其是高渗透、高井壁强度和高地层压力的油气井。

通过采用井底常压法压井,可以有效地控制井底油气的压力,防止井喷事故的发生,确保钻井作业的安全和顺利进行。

综上所述,井底常压法压井是一种常用的方法用于控制井底油气的压力。

通过计算井底油气的初始压力和钻井液的泵入量和泵出量,可以实现井底压力和井口压力的平衡,确保钻井作业的安全和有效进行。

井底常压
法压井广泛应用于油气勘探开发领域,对于提高油气井的利用率和生产效益具有重要意义。

井口试压的常规方法

井口试压的常规方法

防喷器现场试压的常规方法
1 、直接法
用压裂车或其它泵压设备直接向被试压部位打压。

这种方法是将泵压设备接在压井管汇或井口闸门上,从地面向井内打压,从而达到试压的目的,但全井筒均承受压力。

适合产层没有打开的井。

但对产层打开或井下出现窜漏的井,采取这种方式时会因井下的卸压作用而达不到对井口试压的目的。

2、皮腕法
用皮腕采用提拉式,对井口装置进行试压。

这种方法是用钻杆或油管连接与井口套管尺寸相匹配的皮腕,下至距井口1~2根套管内的本体上,然后在钻具与套管的环空内灌满清水,关闭半封封井器,再用游车上提到一定负荷,使环空中的清水压缩而起压,从而达到对井口装置试压的目的。

上提负荷(kN)公式计算如下:
F=P.S/1000+W
其中:F-提升负荷kN;P-试压值MPa;S -环空横截面积mm2;W-井内钻具负荷kN
3、封隔器试压法
下高压差封隔器或桥塞临时封隔井口套管,然后用压裂车或其它泵压设备直接向被试压部位打压的方法对井口试压。

若试修施工作业中需要反复拆装井口,就比较繁琐。

另外老井中,有相当数量井的井
身结构是井口为9 5/8"套管,而特殊四通通径只有176mm,根本无法下封隔器,这种方法就不适用了。

4、堵头试压法
将带传压孔试压堵阀下端连接直管挂,上端连接2 7/8"厚壁平式油管短节,试压泵或压裂车与油管短节相连,直管挂与特殊四通座封,并顶好顶丝,关闭封井器半封,然后从油管短节向封井器内泵清水,压力则通过堵头的传压孔传递到井口内,达到试压的目的。

这种方法不仅检验出封井器及其与四通连接的密封性,还检查出了直管挂与四通的密封性能。

- 1 -。

常规压井技术

常规压井技术

二、关井技术措施
理想状态下,井筒内气体膨胀规律
由图可知,关进之前,气体在井筒上升时早期体积膨胀并不严重, 但是在靠近井口的位置急剧膨胀。
二、关井技术措施
根据Orkiszewski(奥齐思泽斯基)模型,井筒气体带压上 升时井口压力变化规律
由图可知,由于井筒储积效应,井筒存在大量气体时,井口压力的上 升要慢于气体在井筒上升时造成的压力上升;但是随着大量气体侵入,导致 井口压力达到更高值。
流阀。其优点是:井口设备受液击压力冲击小。缺点是:关井速
度慢,关井时间长,溢流量大,关井套压较高。
二、关井技术措施
先关环形防喷器,后关闸板防喷器,是因为闸板防喷 器的闸板胶心在关闭过程中,承受高压流体的能力较环形 防喷器差。适当打开节流阀的目的,在于关井过程中,使 井口套压保持一定值,既可减少液击影响,又可在很大程
1
L1 D2 L2 Dn Ln
2
2
2


V2
• 总容积

D 4
D p1 L1 Dh 2 D p 2 L2

ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2
2

V=V1+V2
V1——钻柱内容积(m3); V2 ——环空容积(m3); D ——钻具内径(m); Dh ——井眼直径或套管内径(m); DP ——钻具外径(m); L ——钻具或井段长(m); 所需加重钻井液量一般取总容积之和的1.5---2倍。
c、第二循环周,通过节流阀用压井液循环,调节节流阀开度, 以保证在井底压力不变的条件下,替入井内,并在一个循环周内把
井压住恢复井内平衡。
三、压井技术
2.工程师法
所谓的工程师法,又称一次循环法。压井过程中只需要循环一 周钻井液。用压井液将环空中井侵流体及原浆顶替到地面,直到重

常规压井技术

常规压井技术
Va—溢流所在环空截面积, m3/m; hw-地层流体在环空所占高度, m。
二、压井基本数据计算
1、溢流种类的判别
常 规
根据ρw计算公式计算可确定溢流种类。
压 当溢流进入井内流体密度为:
井 a. 0.12--0.36g/cm 3之间,则为 天然气溢流。
技 b. 0.36--1.07g/cm 3之间,则为 油溢流或混合
概述

随着油气勘探钻井越来越深、环保
规 要求越来越高,高压、高含硫、高危的
压 “三高井”比例逐渐增加,特别是气井 井
技 钻井数目的日益增多,使得在钻井过程
术 中压井难度也明显增加。
概述
钻井井控压井环节是井控突发事件的一个
常 风险源。要防止井喷事故,就要及时发现溢流
规 ,并立即关好井,但关好井并不意味着安全。
5、循环总立压
常 规 (2)终了循环总立压 PTf

终了循环总立压是指压井液进入环空后,
井 用压井排量循环时的立管总压力。

PTf =Pcf

式中: PTf——终了循环立管总压力;
Pcf——压井液循环压耗。
二、压井基本数据计算
5、循环总立压
常 规 (2)终了循环总立压 PTf

钻井液在同一系统内循环时,循环压耗与

流体。
c. 1.07--1.20g/cm 3之间,则为盐水溢流。

二、压井基本数据计算
2、地层压力及压井钻井液密度
常 规 压
计算地层压力 Pp=0.0098ρmH+Pd 计算压井液密度 ρmk=102Pp/H+ρe
井 技
式中
ρmk——压井液密度, g/cm3 ρm——原钻井液密度, g/cm3 ; ρe——钻井液密度附加安全值, g/cm3

A06常规压井技术

A06常规压井技术

第6节常规压井技术常规压井技术是指管柱在井底的常规压井法,简称井底常压法压井。

主要包括一次循环法、二次循环法和边循环边加重法等。

6.1 溢流控制原理若井内压力受到控制便不会形成溢流、井涌。

发生溢流迅速关井是井控的第一步,也是最重要的一步。

即便把井安全关住了,控制也是暂时的。

没有排除油气侵,井液密度不能平衡地层压力,不可能实现开井恢复生产。

6.1.1 井底常压法压井原理井底常压法压井是一种保持井底压力保持恒定并始终等于或略大于地层压力,而排出井内受油气侵修(压)井液的压井方法。

6.1.1.1 压井的概念压井是井下作业施工过程中最常见最基本的作业环节,往往是实施其他作业的前提。

压井是将一定量的符合性能要求的修(压)液泵入井内利用其液柱压力平衡地层压力的过程,或者说是利用专门的井控设备和技术向井内注入一定密度和性能的修(压)井液建立井内压力平衡的过程。

压井的成败会直接影响到后续施工作业。

正确地确定地层压力,正确地选用符合性能要求的修(压)井液,制定合理的施工方案,动用有效的井控装备是压井作业的关键。

6.1.1.2 井底常压法原理井底常压法的基本原理是在实施压井过程中始终保持井底压力与地层压力的平衡,不使新的地层流体流入井内,同时又不使控制压力过高,危及地层与设备。

6.1.1.3 井底常压法的优点井底常压法计算简单,操作方便,容易在现场实现。

井底常压法的优点可以概括为:1.它是一个通用的方法,包括大多数作为特殊情况的现有方法。

2.能处理井涌时遇到的各种情况。

3.简单而易为油田井下作业人员使用。

4.包括了现用方法所忽略的一些情况。

5.适用于油田井下作业且为实践所证明。

井底常压法是排除油气侵的一种合乎逻辑的概念。

通过一步一步的程序,在压井过程中即使遇到偶然的复杂情况,也能使你正确地操作泵和控制节流压力。

6.1.2 “U”形管原理要正确实施井底常压法压井,就必须充分了解井底压力、油(立)管压力和套管压力之间的关系。

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行业内涵#
1
常规压井方法
常规方法包括关井立管压力为零的压井和关井立管压力不为零的压井。关井
立管压力为零的压井,是钻井液的静液压力可以平衡地层压力,发生溢流是因为
抽汲、井壁扩散气、钻屑气等进人井内的气体膨胀所致,其处理方法如下:
关井立管压力为零
① 当关井套压也为零时,保持钻进时的排量和泵压,敞开井口循环就可恢
复井的压力控制。
② 当关井套压不为零时,通过节流阀节流循环,在循环过程中,控制循环
立压不变,当观察到套压为零时,停止循环。
上述两种情况经循环排除溢流后,应再用短程起下钻检验,判断是否需要调
整钻井液密度,然后恢复正常作业。
关井立管压力和套管压力都不为零时
常规压井方法主要有以下几种:
1 .司钻法压井(二次循环法)
司钻法是发生溢流关井求压后,第一循环周用原密度钻井液循环,排除环空
中已被地层流体污染的钻井液,第二循环周再将压井液泵人井内,用两个循环周
完成压井,压井过程中保持井底压力不变。
1 )司钻法压井步骤
① 录取关井资料,计算压井所需数据,填写压井施工单,绘出压力控制进
度表,作为压井施工的依据。
② 第一步用原钻井液循环排除溢流。
a .缓慢开泵,逐渐打开节流阀,调节节流阀使套压等于关井套压并维持不
变,直到排量达到选定的压井排量。
b .保持压井排量不变,调节节流阀使立管压力等于初始循环压力几,,在
整个循环周保持不变。调节节流阀时,注意压力传递的迟滞现象。液柱压力传递
速度大约为 300 m/s , 3000m 深的井,需 20s 左右才能把节流变化的压力传递
到立管压力表上。
c .排除溢流,停泵关井,则关井立压等于关井套压。在排除溢流的过程中,
应配制加重钻井液,准备压井。
③ 第二步泵人压井液压井,重建井内压力平衡。
行业内涵#
1

a .缓慢开泵,迅速开节流阀平板阀,调节节流阀、保持关井套压不变。
b .排量逐渐达到压井排量并保持不变。在压井液从井口到钻头这段时间内,
调节节流阀,控制套压等于关井套压并保持不变(也可以控制立管压力由初始循
环压力逐渐下降到终了循环压力)。
c .压井液出钻头沿环空上返,调节节流阀,控制立管压力等于终了循环压
力 pTf ,并保持不变。当压井液返出井口后停泵关井,关井立管压力、套管压
力应皆为零。然后开井,井口无外溢,则说明压井成功。
2 )司钻法压井过程中立管压力及套管压力变化规律
( l )立管压力变化规律
如图 8 一 1 所示,第一循环周时间内,立管压力保持初始循环压力PTi衡
不变;第二循环周 t2一 t3 时间内,压井钻井液由井口至钻头,立管压力由几
下降到 PTf ; t3 一 t4 时间内,压井钻井液由井底返出井口,立管压力保持终了
循环压力 pTf 不变。
( 2 )套管压力变化规律天然气溢流套压变化规律(如图 8 一 1 ) , 0 一
t ,时间内,天然气溢流上返到井口,套压逐渐上升并达到最大值; t 1一 t
2

时间内,天然气溢流返出井口,套压下降到关井立管压力值; t2一 t3 时间内,

压井钻井液由井口到井底,套管压力不变,其值等于关井立压值; t3 一 t4 时
间内,压井钻井液由井底沿环空返至井口,套压逐渐下降到零。
油及盐水溢流套压变化规律如图 8 一 2 所示: 0 一 tl 时间内,溢流物沿
环空上返到井口,套压等于关井套压不变; t1一 t2 时间内,溢流物返出井口,
套压由关井套压下降到关井立压; t2 一 t3 时间内,压井钻井液由井口到井底,
套管压力不变,其数值等于关井立压; t3 一 t4。时间内,压井钻井液由井底沿
环空返至井口,套压逐渐下降到零。
2 .工程师法压井(一次循环法或等待加重法)
工程师法压井是指发现溢流关井后,先配制压井钻井液,然后将配制好的压
井液直接泵人井内,在一个循环周内将溢流排除并建立压力平衡的方法。在压井
过程中保持井底压力不变。
l )压井步骤
① 录取关井资料,计算压井数据,填写压井施工单。压井施工单与司钻法
压井施工单略有不同,主要区别是立管压力控制进度表不同。
行业内涵#
1

② 配制压井液。压井液密度要均匀,其他性能尽量与井内钻井液保持一致。
③ 将压井钻井液泵入井内,开始压井施工。
a .缓慢开泵,逐渐打开节流阀,调节节流阀,使套压等于关井套压不变,
直到排量达到选定的压井排量。
b .保持压井排量不变,在压井液由地面到达钻头这段时间内,调节节流阀,
控制立管压力按照“立管压力控制进度表”变化,由初始循环压力逐渐下降到终
了循环压力。
c .压井液返出钻头,在环空上返过程中,调节节流阀,使立管压力等于终
了循环压力并保持不变。直到压井液返出井口,停泵关井,检查关井套压、关井
立压是否为零,如为零则开井,开井无外溢说明压井成功。
2 )工程师法压井过程中立管压力及套管压力变化规律
( l )立管压力变化规律立管压力变化规律如图 8 一 3 所示, 0 一 t1 ,
时间内,压井液从地面到钻头,立管压力由初始循环压力 PTi 下降到终了循环压
力 PTf ; t3,一 t4 时间内,压井液由井底返至井口,立管压力保持终了循环压力
不变。
( 2 )套管压力变化规律
溢流为油或盐水时套压变化如图 8 一 4 曲线 ② 所示, 0 一 t ,时间内,
压井钻井液由地面到钻头,套管压力不变,其值等于初始关井套压; t1一 t2 时
间内,压井钻井液进人环空,溢流物逐渐到达井口,套管压力缓慢下降; t2一 t
3

时间内,溢流排出井口,套管压力迅速下降; t3 一 t4 时间内,压井钻井液排

替环空内原来密度的钻井液,套管压力逐渐降低。
溢流为气体时套压变化如图 8 一 4 曲线 ① 所示, 0 一 t ,时间内,压
井钻井液从地面到钻头,气体在环空上升膨胀,套压逐渐升高到第一个峰值; t
1

一 t2 时间内,套压的变化受压井钻井液柱和气体膨胀的影响。一般是压井钻井

液在环空开始上升时,套压稍有下降,然后有一段套压平稳,变化不大,然后逐
渐升高,气体接近井口时套压迅速升高,达到第二个峰值。两个峰值哪个为极值,
取决于溢流井深、压井钻井液与原钻井液密度差、井眼环空容积系数及压井排量
等因素,多数第二个峰值为极值。 t2一 t3 时间内,气体排出,套压迅速下降;
t3一 t4 时间内,压井钻井液排替原钻井液,套压逐渐下降;加重钻井液返至井
口、套压下降为零,压井结束。

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