选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
高温钻井泥浆和高温固井水泥是我国高温热田开发中,防止高温水汽井喷事故,延长地热井使用寿命的两大工程技术的关键。课题组从深入研究高温下泥浆、水泥性能变化和机理入手,经过大量实验与外检,同时自行研制了高温泥浆处理剂和API标准水泥试验仪器,发现并证实了高温水泥加硅粉量的规律。最终优选出三种高温泥浆配方以及综合性能最佳的高温水泥配方,居国内领先,达到并超过国外同类产品的性能指标。 课题组把室内试验与现场应用紧密结合,在羊八井北区深部勘探第一口井失败的情况下,派人到现场技术服务,指导成果的应用,钻成了我国第一口可利用的高温探采井,取得了重大突破。 2100433B
获奖序号 |
19980087 |
||
项目名称 |
高温地热钻井材料——钻井液与固井水泥的研究 |
||
主要完成单位 |
地矿部探矿工程研究所 |
||
主要完成人 |
汤松然、贾军、陶士先、何远信、李永传、朱文鉴 |
||
获奖证书编号 |
KJ—98—2—87 |
||
奖种 |
科技 |
||
等级 |
二等 |
监测钻井液的性能,及时处理,协助泥浆工程师;在井控方面,目前从事钻井泥浆工岗位我叫-,发展异常立即报告司钻. 泥浆工在石油钻井中起着举足轻重的作用,完成泥浆工程师分配的任务,努力学习专业知识,坚持坐岗...
前提:钻井液在二开时使用大循环钻进,要往循环池里加PAM溶液絮凝,这时还要直接把清水加入钻井泵的吸入罐就行了。 放一起吧,泥浆罐中,还可以
高温岩体地热钻井施工关键技术研究
高温岩体地热开发中首先需要解决的问题是深钻施工。本文根据中国高温岩体地热资源赋存的地质特征,在试验研究、理论分析和数值模拟的基础上,提出高温岩体地热钻井施工中三大关键技术问题:钻井围岩稳定性控制技术、高温高压破岩技术、高温高压钻井液技术。进而从高温岩体地热开采中钻井围岩失稳的主要因素、热力耦合作用下钻井围岩流变特性、高温高压下钻井围岩变形破坏规律与失稳临界条件,提出高温岩体地热深钻施工中钻井围岩稳定性控制技术。通过对高温高压下花岗岩的冲击破岩、切削破岩、冲击一切削复合破岩的试验研究及不同温度下3种破岩方式的比较,获得高温高压下3种破岩方式的破岩规律。最后从高温对钻井液的影响、地热钻井对高温处理剂的一般要求、钻井液的性能对井壁稳定性的影响及应对措施,提出解决高温岩体地热深钻施工的钻井液技术要求。高温高压下深钻施工关键技术的研究,对于人类探索地球、开发地球深部的能源与资源具有重要的科学与工程意义。
高温岩体地热钻井施工关键技术研究
高温岩体地热开发中首先需要解决的问题是深钻施工。根据中国高温岩体地热资源赋存的地质特征,在试验研究、理论分析和数值模拟的基础上,提出高温岩体地热钻井施工中三大关键技术问题:钻井围岩稳定性控制技术、高温高压破岩技术、高温高压钻井液技术。进而从高温岩体地热开采中钻井围岩失稳的主要因素、热力耦合作用下钻井围岩流变特性、高温高压下钻井围岩变形破坏规律与失稳临界条件,提出高温岩体地热深钻施工中钻井围岩稳定性控制技术。通过对高温高压下花岗岩中冲击破岩、切削破岩、冲击–切削复合破岩的试验研究及不同温度下3种破岩方式的比较,获得高温高压下3种破岩方式的破岩规律。最后从高温对钻井液的影响、地热钻井对高温处理剂的一般要求、钻井液的性能对井壁稳定的影响及应对措施,提出解决高温岩体地热深钻施工的钻井液技术要求。高温高压下深钻施工关键技术的研究,对于人类探索地球、开发地球深部的能源与资源具有重要的科学与工程意义。
钻井液,俗称泥浆,是钻井时用来清洗井底并把岩屑携带至地面、维持钻井操作正常进行的流体。普通钻井液是由粘土、水和一些无机或有机化学处理剂搅拌而成的悬浮液和胶体溶液的混合物,其中粘土呈分散相,水是分散介质,组成固相分散体系。
钻井液具有以下功能:
(1)带动涡轮,冷却钻头和钻具;
(2)携带岩屑,悬浮岩屑,防止岩屑下沉;
(3)保护井壁,防止地层垮塌;
(4)平衡地层压力,防止井喷与井漏:
(5)将水动力传给钻头,破碎岩石;
(6)钻井液录井,取得油、气、水层资料。
钻井液固相分为有用固相和无用固相(也叫有害固相)。有用固相是指有助于改善钻井液性能的固相,无用固相是指不能改善钻井液性能。
钻井液中加重剂、岩屑及黏土等固体颗粒所组成的体系称为固相。按其作用可分为有用固相和无用固相(也叫有害固相)。有用固相是指有助于改善钻井液性能的固相,如膨润土、加重剂(青石粉、重晶石及肽铁矿)等;无用固相是指不能改善钻井液性能,甚至影响钻井液性能,危害钻井正常进行的固相。钻井液中固相含量高可导致形成厚的滤饼,容易引起压差卡钻;形成的滤饼渗透率高,滤失量大,造成储层损害和井眼不稳定;造成钻头及钻柱的严重磨损,尤其是造成机械钻速降低。
(1)在钻进过程中通过泥浆槽、泥浆池的油气显示,发现并判断地下油气层,通过钻井液性能变化,分析研究井下油、气、水层的情况;
(2)利用钻井过程中钻井液性能的变化,可以判断井下的特殊岩性;
(3)通过进出口钻井液性能及量的变化,发现水层、漏失层或高压层;
(4)通过钻井液录井,发现盐层、石膏层、疏松砂层、造浆泥岩层等;
(5)加强泥浆循环槽、泥浆池面观察及液面定时观测记录,及时发现油气显示、井漏或井喷预兆、盐膏侵等异常情况,采取必要措施,确保安全钻进:
(6)合理调整钻井液性能,保证近平衡钻进,可以防止钻井事故的发生,保证正常钻进,加快钻井速度,降低钻井成本,为发现油气层、保护油气层提供措施依据,是打好井、快打井、科学打井的重要措施与前提。