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海洋深水工程师法压井计算模型 被引量:4
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作者 张智 肖太平 +2 位作者 付建红 许亮斌 李建山 《钻采工艺》 CAS 北大核心 2011年第6期20-22,0+5,共3页
随着国家对油气资源需求的不断增长,勘探开发面临的形势更趋复杂,迫切需要向深海(水深超过1000m)油气资源勘探开发方向发展。由于安全钻井液密度窗口狭窄、泥线处的高压低温环境、节流管线中循环压力损失很大等特点,深水工程师法压井计... 随着国家对油气资源需求的不断增长,勘探开发面临的形势更趋复杂,迫切需要向深海(水深超过1000m)油气资源勘探开发方向发展。由于安全钻井液密度窗口狭窄、泥线处的高压低温环境、节流管线中循环压力损失很大等特点,深水工程师法压井计算与陆地差异较大。为此,结合深水井控过程中特殊的地层条件和长阻流管线的特点,在考虑了节流管线摩阻、气体的压缩系数及温度等参数变化对套压、立管压力的影响的基础上,建立了深水工程师法的压井参数(包括立管压力、套压、最大套压等)计算模型,开展了实例计算,对现场压井施工具有指导意义。 展开更多
关键词 工程师法 溢流 立管压力 套压 深水
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海洋工程师法井控计算
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作者 张昌元 《钻采工艺》 CAS 北大核心 1989年第2期5-14,共10页
关键词 井喷 控制 海洋工程师法
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压井施工的精细计算 被引量:4
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作者 袁波 刘刚 +1 位作者 王果 任双双 《断块油气田》 CAS 2006年第6期65-67,共3页
随着油气勘探开发的不断深入,目前油气钻井的难度、深度不断增加,大多数井的压力大,温度高,井控问题日益突出。如我国西北部油田在勘探开发过程中,常遇到高温高压(超高温超高压)油气层。目前采用的压力控制技术及井控装备已不能完全满... 随着油气勘探开发的不断深入,目前油气钻井的难度、深度不断增加,大多数井的压力大,温度高,井控问题日益突出。如我国西北部油田在勘探开发过程中,常遇到高温高压(超高温超高压)油气层。目前采用的压力控制技术及井控装备已不能完全满足这些井的勘探开发需要。文中仍是采用经典的井控理论,主要对工程师压井法进行了更为细致地划分和计算,从而提高了这种常规压井方法的计算精度,为压井决策提供了保障。 展开更多
关键词 井控 工程师法 精细计算 安全评价
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伊朗Arvand-1井异常高压地层溢流压井技术 被引量:4
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作者 罗远儒 陈勉 +2 位作者 金衍 杜明翰 侯静 《石油钻探技术》 CAS 北大核心 2011年第6期112-115,共4页
Arvand-1井是一口重点天然气探井,由于钻遇异常高压地层、钻井液密度偏低、不能平衡地层压力,起钻过程中发生了严重的天然气溢流,关井套压高达52.5MPa,关井立压31.7MPa。若对其实施常规压井作业,则存在井内憋压过高极易造成井喷和井漏... Arvand-1井是一口重点天然气探井,由于钻遇异常高压地层、钻井液密度偏低、不能平衡地层压力,起钻过程中发生了严重的天然气溢流,关井套压高达52.5MPa,关井立压31.7MPa。若对其实施常规压井作业,则存在井内憋压过高极易造成井喷和井漏、钻具不在井底难以进行正常循环压井、人员必须在高空作业而操作不便,以及境外施工井队后勤支持困难等难题,也存在井喷与井喷着火、硫化氢中毒等风险。因此,采取了工程师法、强行下钻法配合置换法的溢流压井配套技术,即先用高密度压井钻井液(最高密度达2.48kg/L)置换压井以降低井内套压,再采用工程师法压井进一步降低套压,然后强行下钻再利用工程师法压井,共历时18d,取得圆满成功。Arvand-1井的压井成功,对于异常高压地层的天然气溢流压井及境外项目的井控工作具有一定的借鉴作用。 展开更多
关键词 异常高压 井溢流 压井 置换 工程师法 强行下钻 Arvand-1井
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环空间歇气侵时压井套压变化规律的研究 被引量:5
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作者 张杰 邹俊武 《科学技术与工程》 北大核心 2016年第3期22-27,共6页
基于钻井作业的不稳定性会导致不连续的气侵,为了提高压井套压的安全控制,以工程师法为代表,运用二段气柱推导间歇气侵模型。建立了二段气柱时常规压井的套压计算模型。模拟了压井过程中井口套压的变化情况。结果表明,随环空气液的交替... 基于钻井作业的不稳定性会导致不连续的气侵,为了提高压井套压的安全控制,以工程师法为代表,运用二段气柱推导间歇气侵模型。建立了二段气柱时常规压井的套压计算模型。模拟了压井过程中井口套压的变化情况。结果表明,随环空气液的交替排出,套压会呈现阶梯式的增减;得到了压井准备阶段和压井时的井控理论以及套压波动缘由的判别方法,对现场的压井工作有一定的指导意义。 展开更多
关键词 间歇气侵 二段气柱 压井 工程师法 计算模型 套压
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深水压井井筒瞬态传热及复杂流动行为研究 被引量:8
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作者 冯剑 许博越 +2 位作者 付建红 李进 Rashid Hasan 《石油机械》 北大核心 2021年第2期1-6,共6页
在深水压井循环期间,随着压井液的循环,井筒瞬态温度场不断变化,导致环空多相流动行为变化复杂,进而影响压井过程中的井筒压力分布。为快速准确地预测深水压井过程中不同循环时间和压井排量下的井筒瞬态温度分布,基于能量守恒原理,综合... 在深水压井循环期间,随着压井液的循环,井筒瞬态温度场不断变化,导致环空多相流动行为变化复杂,进而影响压井过程中的井筒压力分布。为快速准确地预测深水压井过程中不同循环时间和压井排量下的井筒瞬态温度分布,基于能量守恒原理,综合考虑压井液、钻杆、环空、地层、海水以及隔水管之间的热传递,建立了深水压井过程中井筒瞬态温度场解析模型。结合深水压井井筒瞬态传热特征,模拟分析了深水工程师法压井循环期间的井筒压力演变规律以及环空多相流动行为。分析结果表明:深水压井工况下,环空压井液循环温度与静温剖面相差较大,随着循环时间的延长和排量的增加,环空压井液循环温度逐渐偏离静温剖面;压井液温度的变化进一步影响环空自由气体体积波动,导致环空多相流动行为复杂多变。研究结果可为深水压井设计和现场作业提供理论支撑。 展开更多
关键词 深水压井 工程师法 井筒瞬态传热 井筒压力 环空多相流
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