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青海油田风西区块长水平段水平井钻井液技术
被引量:
1
1
作者
张民立
袁贵德
+5 位作者
庄伟
王威
刘武
郭超
明洪涛
杨鹏梅
《钻井液与完井液》
CAS
北大核心
2024年第1期31-38,共8页
青海油田为实现稀井高产开发技术方案,在柴达木盆地大风山地区风西构造部署五口长裸眼水平井,并同时应用水基、油基钻井液进行施工对比,总结完善风西长裸眼长水平段水平井钻完井工艺技术模板。以优质复合盐水基钻井液在风西ⅠH1-5井的...
青海油田为实现稀井高产开发技术方案,在柴达木盆地大风山地区风西构造部署五口长裸眼水平井,并同时应用水基、油基钻井液进行施工对比,总结完善风西长裸眼长水平段水平井钻完井工艺技术模板。以优质复合盐水基钻井液在风西ⅠH1-5井的现场应用实例进行总结,并对相关钻井工艺技术应用、工程参数控制、流变性与携带等进行分析。风西ⅠH1-5井完钻井深为5478 m,水平段长2541 m,创青海油田水平段最长、油层钻遇率最高(100%)、水平井单趟进尺最多(1566 m)、水平段短程起下钻井段最长(达1000 m)、首次采用漂浮下套管技术等多项施工新纪录,该井的成功钻探对于超长水平段水平井的钻完井工艺在青海油田应用具有里程碑意义。与应用油基钻井液施工的邻井就钻井周期进行了对标分析,该优质复合盐水基钻井液施工井均优于油基钻井液施工井,对今后钻探长裸眼、长水平段水平井钻井液体系优选有较好的指导借鉴。
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关键词
长水平段水平井
水基钻井液
井壁稳定
井眼清洁
润滑性
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职称材料
BH-WEI抗“三高”钻井液技术在克深208井的应用
被引量:
6
2
作者
张民立
尹达
+5 位作者
何勇波
卢虎
王长树
刘鑫
许根
张酉铖
《钻井液与完井液》
CAS
北大核心
2014年第1期32-36,97,共5页
一直以来,塔里木盆地库车山前高陡构造、"三高"复杂地层钻井施工过程中事故、复杂居高不下,传统的饱和盐水聚磺钻井液由于无法有效解决"高固相与流变性、滤失量控制与流变性、抑制与分散"等固有的矛盾和性能缺陷,...
一直以来,塔里木盆地库车山前高陡构造、"三高"复杂地层钻井施工过程中事故、复杂居高不下,传统的饱和盐水聚磺钻井液由于无法有效解决"高固相与流变性、滤失量控制与流变性、抑制与分散"等固有的矛盾和性能缺陷,在维护处理方面只能采取强分散的办法来平衡诸多矛盾,而无法解决质的问题。为攻克"三高"技术难题,在克深208井试验应用了BH-WEI抗"三高"钻井液技术,介绍了其具应用及施工效果。该体系较好地解决了一系列生产技术难题,穿越超过3200m的盐膏层,电测、下套管成功率为100%,划眼复杂时间最少,井径扩大率仅为5.01%;施工期间由于VFD房故障,在"钻具不能转动、不能上下活动、钻井液不能循环",而且在盐膏层、高密度、井斜为23°的复杂井况下,钻具在裸眼内静止17 h,设备故障解除后仅多提8 t,不黏不卡;克深208井未发生与钻井液相关的事故、漏失复杂,且钻井液人为排放为零。与邻井应用的其他水基及油基钻井液相比,该体系体现出良好的无荧光特性,对测、录井无干扰,储层保护及环境保护性能好,且有利于保护管具。
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关键词
BH-ATH钻井液
高密度
流变性
盐膏层
抑制
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职称材料
克深6井超常规大井眼穿盐膏层钻井液技术
被引量:
5
3
作者
左万里
田增艳
+3 位作者
常峰
赵飞
穆剑雷
孙双
《钻采工艺》
CAS
北大核心
2015年第3期115-117,共3页
山前井克深区块的岩性复杂多变、倾角大、地层破碎、研磨性强、断层多、构造应力集中,现场钻井液体系必须具有抗高温、高密度、超强抑制性和抗石膏污染能力,确保井壁稳定。通过室内分析评价,得出BH-WEI体系钻井液具有抗高温、高密度,超...
山前井克深区块的岩性复杂多变、倾角大、地层破碎、研磨性强、断层多、构造应力集中,现场钻井液体系必须具有抗高温、高密度、超强抑制性和抗石膏污染能力,确保井壁稳定。通过室内分析评价,得出BH-WEI体系钻井液具有抗高温、高密度,超强抑制性和抗石膏污染能力。因此,在克深6井应用BH-WEI结果表明,采用BH-WEI钻井液技术成功钻穿1 438 m的盐膏层,中完井深4 485 m,电测一次成功,井径扩大率5.12%,钻井液施工难度达到克深区块之最,实现安全无事故。
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关键词
克深6井
超常规大井眼
长段盐膏层
钻井液体系
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职称材料
题名
青海油田风西区块长水平段水平井钻井液技术
被引量:
1
1
作者
张民立
袁贵德
庄伟
王威
刘武
郭超
明洪涛
杨鹏梅
机构
天津市重点企业实验室·
渤海钻探钻井液技术服务公司
中国石油青海油田
公司
出处
《钻井液与完井液》
CAS
北大核心
2024年第1期31-38,共8页
文摘
青海油田为实现稀井高产开发技术方案,在柴达木盆地大风山地区风西构造部署五口长裸眼水平井,并同时应用水基、油基钻井液进行施工对比,总结完善风西长裸眼长水平段水平井钻完井工艺技术模板。以优质复合盐水基钻井液在风西ⅠH1-5井的现场应用实例进行总结,并对相关钻井工艺技术应用、工程参数控制、流变性与携带等进行分析。风西ⅠH1-5井完钻井深为5478 m,水平段长2541 m,创青海油田水平段最长、油层钻遇率最高(100%)、水平井单趟进尺最多(1566 m)、水平段短程起下钻井段最长(达1000 m)、首次采用漂浮下套管技术等多项施工新纪录,该井的成功钻探对于超长水平段水平井的钻完井工艺在青海油田应用具有里程碑意义。与应用油基钻井液施工的邻井就钻井周期进行了对标分析,该优质复合盐水基钻井液施工井均优于油基钻井液施工井,对今后钻探长裸眼、长水平段水平井钻井液体系优选有较好的指导借鉴。
关键词
长水平段水平井
水基钻井液
井壁稳定
井眼清洁
润滑性
Keywords
Long horizontal section well
Water-based drilling fluid
Borehole wall stabilization
Wellbore cleaning
Lubricity
分类号
TE254.3 [石油与天然气工程—油气井工程]
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职称材料
题名
BH-WEI抗“三高”钻井液技术在克深208井的应用
被引量:
6
2
作者
张民立
尹达
何勇波
卢虎
王长树
刘鑫
许根
张酉铖
机构
渤海钻探钻井液技术服务公司
塔里木油田分
公司
中国石油大学
出处
《钻井液与完井液》
CAS
北大核心
2014年第1期32-36,97,共5页
基金
国家科技重大专项:大型油气田及煤层气开发"塔里木盆地库车前陆冲断带油气开发示范工程"(2011ZX05046)
国家自然科学人才基金-创新研究群体科学基金项目"复杂油气井钻井与完井基础研究"(51221003)
文摘
一直以来,塔里木盆地库车山前高陡构造、"三高"复杂地层钻井施工过程中事故、复杂居高不下,传统的饱和盐水聚磺钻井液由于无法有效解决"高固相与流变性、滤失量控制与流变性、抑制与分散"等固有的矛盾和性能缺陷,在维护处理方面只能采取强分散的办法来平衡诸多矛盾,而无法解决质的问题。为攻克"三高"技术难题,在克深208井试验应用了BH-WEI抗"三高"钻井液技术,介绍了其具应用及施工效果。该体系较好地解决了一系列生产技术难题,穿越超过3200m的盐膏层,电测、下套管成功率为100%,划眼复杂时间最少,井径扩大率仅为5.01%;施工期间由于VFD房故障,在"钻具不能转动、不能上下活动、钻井液不能循环",而且在盐膏层、高密度、井斜为23°的复杂井况下,钻具在裸眼内静止17 h,设备故障解除后仅多提8 t,不黏不卡;克深208井未发生与钻井液相关的事故、漏失复杂,且钻井液人为排放为零。与邻井应用的其他水基及油基钻井液相比,该体系体现出良好的无荧光特性,对测、录井无干扰,储层保护及环境保护性能好,且有利于保护管具。
关键词
BH-ATH钻井液
高密度
流变性
盐膏层
抑制
Keywords
BH-WEI drilling fluid
High density
Salt and gypsum formations
Inhibition
分类号
TE254.3 [石油与天然气工程—油气井工程]
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职称材料
题名
克深6井超常规大井眼穿盐膏层钻井液技术
被引量:
5
3
作者
左万里
田增艳
常峰
赵飞
穆剑雷
孙双
机构
渤海钻探钻井液技术服务公司
出处
《钻采工艺》
CAS
北大核心
2015年第3期115-117,共3页
文摘
山前井克深区块的岩性复杂多变、倾角大、地层破碎、研磨性强、断层多、构造应力集中,现场钻井液体系必须具有抗高温、高密度、超强抑制性和抗石膏污染能力,确保井壁稳定。通过室内分析评价,得出BH-WEI体系钻井液具有抗高温、高密度,超强抑制性和抗石膏污染能力。因此,在克深6井应用BH-WEI结果表明,采用BH-WEI钻井液技术成功钻穿1 438 m的盐膏层,中完井深4 485 m,电测一次成功,井径扩大率5.12%,钻井液施工难度达到克深区块之最,实现安全无事故。
关键词
克深6井
超常规大井眼
长段盐膏层
钻井液体系
分类号
TE254 [石油与天然气工程—油气井工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
青海油田风西区块长水平段水平井钻井液技术
张民立
袁贵德
庄伟
王威
刘武
郭超
明洪涛
杨鹏梅
《钻井液与完井液》
CAS
北大核心
2024
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
BH-WEI抗“三高”钻井液技术在克深208井的应用
张民立
尹达
何勇波
卢虎
王长树
刘鑫
许根
张酉铖
《钻井液与完井液》
CAS
北大核心
2014
6
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
克深6井超常规大井眼穿盐膏层钻井液技术
左万里
田增艳
常峰
赵飞
穆剑雷
孙双
《钻采工艺》
CAS
北大核心
2015
5
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