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川西地区超深井注水泥塞技术实践
被引量:
7
1
作者
王德坤
《钻采工艺》
CAS
北大核心
2021年第5期127-130,共4页
近年来中石油西南油气田在川西地区部署的井井深大多超过7000 m。进入深部地层后,井漏、垮塌等钻井复杂情况越来越多,实践发现对复杂井段进行注水泥塞作业,通过堵漏、补壁、承压等作业,效果良好。但在深部复杂井段进行注水泥塞作业存在...
近年来中石油西南油气田在川西地区部署的井井深大多超过7000 m。进入深部地层后,井漏、垮塌等钻井复杂情况越来越多,实践发现对复杂井段进行注水泥塞作业,通过堵漏、补壁、承压等作业,效果良好。但在深部复杂井段进行注水泥塞作业存在较大的技术难点和较高的施工风险。文章从深井复杂井段注水泥塞作业技术难点及风险、关键配套技术、组织管理等方面进行了研究,形成了一套应对高温高压超深井中的小井眼复杂井段的注水泥塞施工作业的技术工艺。该套技术工艺在中石油川西地区双鱼石构造ST6井进行了现场试验,获得成功,为同类型的井处理类似复杂提供技术参考。
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关键词
超深井
高温高压
小井眼
井漏
垮塌
水泥塞
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职称材料
CCUS环境下水泥单矿C_(3)S的CO_(2)腐蚀动力学研究
被引量:
6
2
作者
高强
梅开元
+3 位作者
王德坤
张力为
张春梅
程小伟
《硅酸盐通报》
CAS
北大核心
2022年第8期2644-2653,共10页
在碳捕集、利用和封存(CCUS)井下,油井水泥因长期受井下高温、高压和高酸性流体的作用会遭受碳化腐蚀导致水泥环失效。为了模拟CO_(2)地质封存井下碳化腐蚀环境,本文将油井水泥的主要单相矿物硅酸三钙(C_(3)S)置于不同温度(30℃、60℃...
在碳捕集、利用和封存(CCUS)井下,油井水泥因长期受井下高温、高压和高酸性流体的作用会遭受碳化腐蚀导致水泥环失效。为了模拟CO_(2)地质封存井下碳化腐蚀环境,本文将油井水泥的主要单相矿物硅酸三钙(C_(3)S)置于不同温度(30℃、60℃、90℃),并密封在8.0 MPa的气相或液相的CO_(2)碳化环境下,采用XRD和TGA相结合的分析方法,分析水泥单矿C_(3)S受CO_(2)腐蚀环境的影响规律。根据非稳态Fick扩散的渗透理论模型,建立腐蚀产物定量分析结果与腐蚀龄期的数学模型,拟合得到C_(3)S受CO_(2)腐蚀后的产物生成系数,以此评价不同CO_(2)腐蚀因素对C_(3)S的影响程度。结果表明:在CO_(2)气相环境中,温度升高将显著加剧对C_(3)S的腐蚀且产生溶蚀现象;而在CO_(2)液相环境下,高温(90℃)使C_(3)S水化反应加剧并形成阻滞层,降低CO_(2)对C_(3)S的腐蚀速率。
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关键词
水泥单矿C_(3)S
CO_(2)腐蚀
CCUS
腐蚀动力学模型
渗透理论
物相变化
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职称材料
永久式封隔器磨鞋刀具结构优化及现场试验
3
作者
陈金莉
向俊科
王德坤
《钻采工艺》
CAS
北大核心
2021年第6期102-105,共4页
普光气田根据井身结构、产出流体性质和生产需要,采用永久式封隔器完井管柱。完井封隔器采用Inconel 718材料,该材料较难磨铣。2017年,自主研发的高效磨鞋在普光D405-3井开展永久式封隔器磨铣试验,累计磨铣24 h,累计进尺0.73 m。为了提...
普光气田根据井身结构、产出流体性质和生产需要,采用永久式封隔器完井管柱。完井封隔器采用Inconel 718材料,该材料较难磨铣。2017年,自主研发的高效磨鞋在普光D405-3井开展永久式封隔器磨铣试验,累计磨铣24 h,累计进尺0.73 m。为了提高永久式封隔器的磨铣效率,通过有限元模拟与室内评价结合的方法对磨鞋结构进行优化;应用ABAQUS软件建立刀具二维模型,模拟计算了5种不同角度刀具在切削时的受力状况,得出了切削前角与切削受力的变化规律。根据模拟结果,试制了3种不同角度刀具的磨鞋进行室内磨铣性能评价,刀具前角为5°的磨铣工具磨铣速率较高、磨铣碎屑易返排。优化改进后的磨鞋在普光某井进行封隔器磨铣现场试验,试验结果表明,磨铣5.5 h,累计进尺0.857 m,磨铣效率从0.043 m/h提高至0.385 m/h,为套铣打捞永久式封隔器奠定了基础。
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关键词
永久式封隔器
磨鞋刀具
磨铣
结构优化
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职称材料
题名
川西地区超深井注水泥塞技术实践
被引量:
7
1
作者
王德坤
机构
中国石油川庆钻探工程有限公司井下作业公司固井公司
出处
《钻采工艺》
CAS
北大核心
2021年第5期127-130,共4页
文摘
近年来中石油西南油气田在川西地区部署的井井深大多超过7000 m。进入深部地层后,井漏、垮塌等钻井复杂情况越来越多,实践发现对复杂井段进行注水泥塞作业,通过堵漏、补壁、承压等作业,效果良好。但在深部复杂井段进行注水泥塞作业存在较大的技术难点和较高的施工风险。文章从深井复杂井段注水泥塞作业技术难点及风险、关键配套技术、组织管理等方面进行了研究,形成了一套应对高温高压超深井中的小井眼复杂井段的注水泥塞施工作业的技术工艺。该套技术工艺在中石油川西地区双鱼石构造ST6井进行了现场试验,获得成功,为同类型的井处理类似复杂提供技术参考。
关键词
超深井
高温高压
小井眼
井漏
垮塌
水泥塞
Keywords
ultra-deep well
high temperature and high pressure
slim hole
lost circulation
collapse
cement plug
分类号
TE24 [石油与天然气工程—油气井工程]
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职称材料
题名
CCUS环境下水泥单矿C_(3)S的CO_(2)腐蚀动力学研究
被引量:
6
2
作者
高强
梅开元
王德坤
张力为
张春梅
程小伟
机构
西南
石油
大学新能源与材料学院
中国
科学院岩土力学研究所岩土力学与岩土
工程
技术国家重点实验室
中国石油川庆钻探工程有限公司井下作业公司固井公司
出处
《硅酸盐通报》
CAS
北大核心
2022年第8期2644-2653,共10页
基金
四川省区域创新合作项目(2021YFQ0045)。
文摘
在碳捕集、利用和封存(CCUS)井下,油井水泥因长期受井下高温、高压和高酸性流体的作用会遭受碳化腐蚀导致水泥环失效。为了模拟CO_(2)地质封存井下碳化腐蚀环境,本文将油井水泥的主要单相矿物硅酸三钙(C_(3)S)置于不同温度(30℃、60℃、90℃),并密封在8.0 MPa的气相或液相的CO_(2)碳化环境下,采用XRD和TGA相结合的分析方法,分析水泥单矿C_(3)S受CO_(2)腐蚀环境的影响规律。根据非稳态Fick扩散的渗透理论模型,建立腐蚀产物定量分析结果与腐蚀龄期的数学模型,拟合得到C_(3)S受CO_(2)腐蚀后的产物生成系数,以此评价不同CO_(2)腐蚀因素对C_(3)S的影响程度。结果表明:在CO_(2)气相环境中,温度升高将显著加剧对C_(3)S的腐蚀且产生溶蚀现象;而在CO_(2)液相环境下,高温(90℃)使C_(3)S水化反应加剧并形成阻滞层,降低CO_(2)对C_(3)S的腐蚀速率。
关键词
水泥单矿C_(3)S
CO_(2)腐蚀
CCUS
腐蚀动力学模型
渗透理论
物相变化
Keywords
cement single ore C_(3)S
CO_(2)corrosion
CCUS
corrosion kinetics model
penetration theory
phase change
分类号
TE256 [石油与天然气工程—油气井工程]
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职称材料
题名
永久式封隔器磨鞋刀具结构优化及现场试验
3
作者
陈金莉
向俊科
王德坤
机构
中国
石化中原油田分
公司
石油
工程
技术研究院
中国石油川庆钻探工程有限公司井下作业公司固井公司
出处
《钻采工艺》
CAS
北大核心
2021年第6期102-105,共4页
基金
国家科技重大专项“高含硫气藏安全高效开发技术”之课题二“高含硫气藏改善储层动用状况工程技术”(编号:2016ZX05017-002)。
文摘
普光气田根据井身结构、产出流体性质和生产需要,采用永久式封隔器完井管柱。完井封隔器采用Inconel 718材料,该材料较难磨铣。2017年,自主研发的高效磨鞋在普光D405-3井开展永久式封隔器磨铣试验,累计磨铣24 h,累计进尺0.73 m。为了提高永久式封隔器的磨铣效率,通过有限元模拟与室内评价结合的方法对磨鞋结构进行优化;应用ABAQUS软件建立刀具二维模型,模拟计算了5种不同角度刀具在切削时的受力状况,得出了切削前角与切削受力的变化规律。根据模拟结果,试制了3种不同角度刀具的磨鞋进行室内磨铣性能评价,刀具前角为5°的磨铣工具磨铣速率较高、磨铣碎屑易返排。优化改进后的磨鞋在普光某井进行封隔器磨铣现场试验,试验结果表明,磨铣5.5 h,累计进尺0.857 m,磨铣效率从0.043 m/h提高至0.385 m/h,为套铣打捞永久式封隔器奠定了基础。
关键词
永久式封隔器
磨鞋刀具
磨铣
结构优化
Keywords
permanent packer
grinding shoe cutter
milling
structure optimization
分类号
TE931.2 [石油与天然气工程—石油机械设备]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
川西地区超深井注水泥塞技术实践
王德坤
《钻采工艺》
CAS
北大核心
2021
7
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职称材料
2
CCUS环境下水泥单矿C_(3)S的CO_(2)腐蚀动力学研究
高强
梅开元
王德坤
张力为
张春梅
程小伟
《硅酸盐通报》
CAS
北大核心
2022
6
在线阅读
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职称材料
3
永久式封隔器磨鞋刀具结构优化及现场试验
陈金莉
向俊科
王德坤
《钻采工艺》
CAS
北大核心
2021
0
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职称材料
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