1 緒言
1.1 宗旨和術(shù)語
1.2 工程計算和單位制
1.2.1 物理機理
1.2.2 基本單位和用法
參考文獻(xiàn)
2 氣體與鉆井液鉆井的對比
2.1 旋轉(zhuǎn)鉆井
2.2 循環(huán)系統(tǒng)
2.2.1 正循環(huán)
2.2.2 反循環(huán)
2.3 鉆井液鉆井和空氣鉆井的對比
2.3.1 優(yōu)點和缺點
2.3.2 流動特征
參考文獻(xiàn)
3 地面專用設(shè)備
3.1 井場
3.2 注氣管匯
3.2.1 泄壓管線
3.2.2 滌氣器
3.2.3 注液泵
3.2.4 固體顆粒注入裝置
3.2.5 閥門
3.2.6 壓力表
3.2.7 體積流量計
3.3 井口裝置
3.3.1 旋轉(zhuǎn)控制頭
3.3.2 防噴器組
3.4 排屑管線
3.4.1 排屑管線
3.4.2 燃燒池
3.4.3 主、次噴管
3.4.4 巖屑取樣器
3.4.5 除塵器
3.4.6 天然氣檢測器
3.4.7 點火裝置
參考文獻(xiàn)
4 井下設(shè)備
4.1 旋轉(zhuǎn)鉆柱
4.1.1 標(biāo)準(zhǔn)鉆柱
4.1.2 雙壁鉆柱
4.2 鉆頭
4.2.1 刮刀鉆頭
4.2.2 牙輪鉆頭
4.2.3 空氣錘鉆頭
4.2.4 鉆頭分類
4.3 井下鉆具組合
4.3.1 鉆鋌
4.3.2 穩(wěn)定器和擴(kuò)眼器
4.3.3 井下測量設(shè)備
4.4 鉆桿
4.4.1 標(biāo)準(zhǔn)API鉆桿
4.4.2 加重鉆桿
4.5 安全設(shè)備
4.5.1 浮閥
4.5.2 方鉆桿旋塞閥
4.6 鉆柱設(shè)計
參考文獻(xiàn)
5 壓縮機與氮氣發(fā)生器
5.1 壓縮機的分類
5.2 不同標(biāo)準(zhǔn)氣體單位
5.3 連續(xù)流(動力型)壓縮機
5.3.1 離心式壓縮機
5.3.2 軸流式壓縮機
5.4 容積式壓縮機
5.4.1 往復(fù)式壓縮機
5.4.2 旋轉(zhuǎn)式壓縮機
5.4.3 容積式壓縮機優(yōu)點
5.5 壓縮機軸功率要求
5.5.1 基本的單級軸功率要求
5.5.2 多級軸功率要求
5.6 原動機輸入功率要求
5.6.1 壓縮機系統(tǒng)組成
5.6.2 往復(fù)式壓縮機系統(tǒng)組成
5.6.3 旋轉(zhuǎn)壓縮機系統(tǒng)組成
5.6.4 燃料消耗
5.6.5 小結(jié)
5.7 壓縮機系統(tǒng)示例
5.7.1 小型往復(fù)式初級和增壓壓縮機系統(tǒng)
5.7.2 四級往復(fù)式壓縮機系統(tǒng)
5.7.3 旋轉(zhuǎn)初級壓縮機和往復(fù)壓縮機系統(tǒng)
5.8 現(xiàn)場膜制氮氣發(fā)生器
5.8.1 氧氣濃度極限
5.8.2 膜分離設(shè)備效率
參考文獻(xiàn)
6 正循環(huán)鉆井模型
6.1 基本假設(shè)
6.2 模型推導(dǎo)
6.2.1 氣體重量流量
6.2.2 環(huán)空三相流
6.2.3 鉆頭兩相流
6.2.4 鉆柱兩相流
6.3 充氣液鉆井模型
6.4 穩(wěn)定泡沫鉆井模型
6.5 空氣和氣體鉆井模型
參考文獻(xiàn)
7 反循環(huán)鉆井模型
7.1 基本假設(shè)
7.2 模型推導(dǎo)
7.2.1 氣體的重量流量
7.2.2 鉆柱內(nèi)三相流
7.2.3 鉆頭三相流
7.2.4 環(huán)空兩相流
7.3 充氣液鉆井模型
7.4 穩(wěn)定泡沫鉆井模型
7.5 空氣和氣體鉆井模型
參考文獻(xiàn)
8 空氣、氣體及不穩(wěn)定泡沫鉆井
8.1 深井鉆井設(shè)計流程
8.2 最小體積流量和壓縮機配置
8.2.1 理論研究
8.2.2 工程實踐
8.2.3 工程設(shè)計圖表
8.3 井底壓力和注入壓力
8.4 注水與地層出水
8.4.1 井底狀態(tài)下氣體的飽和
8.4.2 消除黏性
8.4.3 防止烴類爆燃
8.5 原動機燃油消耗
8.6 小結(jié)
參考文獻(xiàn)
9 充氣液鉆井
9.1 深井鉆井設(shè)計
9.2 充氣液鉆井作業(yè)
9.2.1 鉆桿注入方式
9.2.2 環(huán)空注入方式
9.2.3 優(yōu)點和缺點
9.3 最小體積流量
9.3.1 理論研究
9.3.2 工程實踐
9.4 無摩阻和有摩阻的計算實例
9.4.1 無摩阻近似值
9.4.2 均相多相流的主要和次要摩阻損耗
9.4.3 主要、次要摩阻損耗和流體阻滯作用
9.5 小結(jié)
參考文獻(xiàn)
10 穩(wěn)定泡沫鉆井
10.1 穩(wěn)定泡沫的流變性
10.1.1 穩(wěn)定泡沫的實驗篩選
10.1.2 實驗篩選的經(jīng)驗算法
10.2 深井鉆井設(shè)計
10.3 穩(wěn)定泡沫鉆井作業(yè)
10.4 最小體積流量
10.5 無摩阻和摩阻計算實例
10.5.1 無摩阻近似解
10.5.2 主要和次要摩阻損耗
10.6 小結(jié)
參考文獻(xiàn)
11 專用井下鉆井設(shè)備
11.1 井下空氣錘
11.2 容積式液壓馬達(dá)
11.3 小結(jié)
參考文獻(xiàn)
12 欠平衡鉆井
12.1 引言
12.2 垂直井
12.2.1 欠平衡鉆井實例
12.2.2 空氣、氣體和不穩(wěn)定泡沫
12.2.3 充氣液
12.2.4 穩(wěn)定泡沫
12.2.5 氣體型流體
12.3 定向井
12.3.1 定向控制與測量
12.3.2 膜制氮氣鉆水平井
12.3.3 斜井(或者水平井)鉆井方程
12.4 小結(jié)
參考文獻(xiàn)
附錄A 單位和量綱,轉(zhuǎn)換系數(shù)
附錄B 大氣的年平均狀態(tài)參數(shù)
附錄C 第8章計算實例的MathCad TM解法
附錄D 第9章計算實例的MathCad TM解法
附錄E 第10章計算實例的MathCad TM解法
附錄F 第11章計算實例的MathCadTM解法
附錄G 正循環(huán)鉆井所需最小體積流量
威廉 C.萊昂斯著等編寫的《空氣與氣體鉆井手冊(第3版)》從氣體與鉆井液鉆井的對比入手,介紹了地面專用設(shè)備、井下設(shè)備、壓縮機與氮氣發(fā)生器、專用井下鉆井設(shè)備等,重點講解了空氣鉆井、氣體鉆井、不穩(wěn)定泡沫鉆井、穩(wěn)定泡沫鉆井、充氣鉆井液鉆井、欠平衡鉆井等內(nèi)容。并且總結(jié)了大量公式、圖表和計算實例以方便讀者閱讀。
《空氣與氣體鉆井手冊(第3版)》適合從事鉆井工作的現(xiàn)場技術(shù)人員、研究人員及高校相關(guān)專業(yè)師生參考。
海上石油鉆井是在大陸架海區(qū),為勘探開發(fā)海底石油和天然氣而進(jìn)行的鉆探工程。鉆探深度一般為幾千米。目前,最深的海上石油鉆井可達(dá)6000多米。海上石油鉆井與陸地相比,主要有四點不同:一是如何在水面之上平穩(wěn)地...
你打的是不是水平井啊 ? 這個鉆具組合是定向鉆具組合。
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空氣鉆井過程中,由于要保證將井底巖屑完全攜帶出環(huán)空,因此井口一般不施加回壓。但是當(dāng)鉆遇產(chǎn)層的時候,如果地層出氣量過高,過大的氣體流速有可能將壓井液體完全攜帶出環(huán)空,將會對隨后的壓井、完井施工造成困難。所以在產(chǎn)氣量達(dá)到一個臨界值的時候,就應(yīng)該對井口施加回壓適當(dāng)?shù)目刂凭壮鰵饬俊?
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評分: 4.8
通過對國內(nèi)使用空氣鉆井設(shè)備使用情況分析,論述空氣欠平衡鉆井設(shè)備在元壩氣田開發(fā)中的作用,對使用中的問題給出改進(jìn)措施。
空氣鉆井氣體鉆井
氣體鉆井是以壓縮空氣(或氮氣)既作為循環(huán)介質(zhì)又作為破碎巖石能量的一種欠平衡鉆井技術(shù)。
以氣體(或氮氣)為循環(huán)介質(zhì),用氣體壓縮機等設(shè)備作為增壓裝置,用旋轉(zhuǎn)防噴器作為井口控制設(shè)備的一種欠平衡鉆井工藝,用于石油、天然氣鉆井。
1、所鉆地層平緩,地層傾角<30°,無力學(xué)不穩(wěn)定性應(yīng)力垮塌,地層坍塌壓力低。
2、所鉆地層不出水,無淺層天然氣,無膏鹽層。
1.顯著提高機械鉆速,縮短鉆井周期。
2.井底清洗及冷卻條件好,延長了鉆頭的使用壽命,節(jié)省了鉆頭用量。
3.使用空氣錘鉆頭,鉆壓小,轉(zhuǎn)速低,扭矩小,防斜效果更加良好。
4.可有效地避免井漏等井下復(fù)雜情況的發(fā)生,有利于環(huán)境保護(hù)。
五、缺點
1.空氣鉆井是欠平衡鉆井,因而當(dāng)遇到地層出水、油氣侵顯示時便不能夠平衡地層壓力,要立即轉(zhuǎn)換成鉆井液鉆井方式。所以即使在空氣鉆井時同也要配置好壓井泥漿,隨時準(zhǔn)備轉(zhuǎn)換鉆井方式。
2.空氣鉆井費用高,空氣鉆井每天的耗油量是8~10t。
空氣鉆井時,鉆臺上的立壓,懸重,扭矩,轉(zhuǎn)盤這些工程參數(shù)可以正常采集。而泵沖,電導(dǎo),溫度,密度,池體積,流量等這些與鉆井液鉆井相關(guān)的傳感器均無法安裝,無法采集。
空氣鉆井時實測遲到時間是很困難的,因為空氣鉆井整個循環(huán)系統(tǒng)是封閉的。所以一般通過理論計算得出,即采用如下公式:
遲到時間=外環(huán)空體積/排量
因為空氣鉆井的排量較鉆井液鉆井時的排量大得多(一般達(dá)到130m3/min),所以遲到時間很小,即使井深在2600米,遲到時間也只有兩分鐘。
空氣鉆井較常規(guī)鉆井具有鉆壓小、轉(zhuǎn)速低、 立壓小、鉆時小、遲到時間小、排量大的特點。
在空氣鉆井時,以空氣作為循環(huán)介質(zhì),巖屑和氣體都通過排沙管線排出。所以巖屑和氣樣都是在排沙管線上收集的。在排沙管線收集氣樣和巖屑相對簡單,被壓縮空氣吹出巖屑是干燥的,省去了洗樣和烘干這兩個步驟,直接裝入砂樣百格盒。通過排沙管線排出的氣樣直接接氣管線過慮收集。
新式巖屑收集裝置:從排沙管線收集來的巖屑經(jīng)閥門到巖屑收集筒,巖屑收集筒下端連接閥門,閥門下為巖屑存儲筒。閥門安裝2個,分別為進(jìn)樣閥門和取樣閥門。閥門的開啟和關(guān)閉由計算機發(fā)送信號完成。
氣樣是在排砂管線上收集的,所以氣樣中含有大量的巖屑粉末,必須經(jīng)過沉淀,過濾,干燥后才能進(jìn)入色譜分析。
在排沙管線焊上一個接頭,用來接氣管線。接頭上必須要有可調(diào)節(jié)氣量大小的閘門開關(guān),氣管線要備兩根(一根備用),室外的裝置如圖;依次為兩個過濾壺,沉淀瓶,干燥筒,沙芯濾球。
經(jīng)過以上步驟,可以保證進(jìn)入室內(nèi)的氣樣比較純正。
空氣鉆井時由于空氣錘鉆進(jìn)為"旋沖式"破巖,循環(huán)返出的巖屑都呈粉末狀,這無異于加大了巖屑識別的難度,特別是泥巖和砂巖識別的難度。
泥砂都呈粉末狀,砂巖手捻顆粒感也不強,肉眼區(qū)分很困難。可以利用放大鏡放大巖屑倍數(shù)來看,砂巖有明顯的石英,長石顆粒,片狀云母,而泥巖沒有。
其次利用臨井資料得到的不同層位砂泥巖顏色,也可以有助于砂泥巖判斷。灰?guī)r和云巖的識別一般利用采用滴稀鹽酸的方法來鑒別。但注意云巖和冷的稀鹽酸反應(yīng)微弱,但云巖的粉末和稀鹽酸反應(yīng)較強,給鑒定帶來困難。最可靠的方法是取樣利用碳酸鹽分析儀分析1g巖屑粉末巖樣中灰質(zhì)云質(zhì)和泥質(zhì)含量多少,可以準(zhǔn)確快速定名。
利用空氣或天然氣作為鉆進(jìn)時循環(huán)的流體,是為了鉆開低壓油(氣)層、嚴(yán)重漏失層或堅硬而不含水的地層而發(fā)展起來的。由于絕對干燥的地層很少,為克服地層中的水將鉆屑濕潤、粘合成團(tuán),造成排屑困難,在氣體中注入泡沫劑形成“泡沫流體”。或者將泥漿與空氣同時泵入井中,形成“充氣泥漿”。氣體鉆井可以提高鉆速,并有利于保護(hù)油、氣層,但因受氣體本身特性和地層含水的影響,限制了它的使用范圍。