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中山打井钻井的基本步骤

2019/4/3 13:32:44发布138次查看
钻井常用方法有哪些呢?
平衡压力钻井:在钻井过程中,一直维护井眼压力等于地层压力的一种钻井办法叫平衡压力钻井。 
喷射钻井:喷射钻井是利用钻井液通过喷射式钻头喷嘴时,所产生的高速射流的水力效果,进步机械钻速的一种钻井办法。 
固井:就是向井内下入必定尺度的套管串,并在其周围注入水泥浆,把套管固定的井壁上,防止井壁坍塌。其意图是:封隔疏松、易塌、易漏等杂乱地层;封隔油、气、水层,防止相互窜漏;装置井口,操控油气流,以利钻进或出产油气。 
钻杆地层测验 
钻杆地层测验是运用钻杆或油管把带封隔器的地层测验器下入井中进行试油的一种先进技术。它既能够在已下入套管的井中进行测验,也可在未下入套管的裸眼井中进行测验;既可在钻井完成后进行测验,又可在钻井半途进行测验。 
电缆地层测验 
在钻井过程中发现油气显示后,用电缆下入地层测验器能够获得地层中流体的样品和丈量地层压力,称做电缆地层测验。这种测验办法比较简单,能够屡次地、重复地进行。 
油管传输射孔 
油管传输射孔是由油管将射孔器带入井下,射孔后能够直接使地层的流体经油管导致地上,不必在射孔时向井内灌入很多压井液,防止井底污染的一种先进技术。 
岩石孔隙度 
岩石的孔隙度是指岩石中未被固体物质充填的空间体积vp与岩石总体积vb的比值。用希腊字母φ表明,其表达式为:φ=v孔隙 / v岩石×100%=vp / vb×100% 
地层原油体积系数 
地层原油体积系数βo,又称原油地下体积系数,或简称原油体积系数。它是原油在地下的体积(即地层油体积)与其在地上脱气后的体积之比。原油的地下体积系数βo总是大于1。 
流体饱和度 
某种流体的饱和度是指:储层岩石孔隙中某种流体所占的体积百分数。它表明了孔隙空间为某种流体所占有的程度。岩石中由几相流体充溢其孔隙,则这几相流体饱和度之和就为1(100%)。 
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钻杆地层测试是使用钻杆或油管把带封隔器的地层测试器下入井中进行试油的一种先进技术。它既可以在已下入套管的井中进行测试,也可在未下入套管的裸眼井中进行测试;既可在钻井完成后进行测试,又可在钻井中途进行测试。  
电缆地层测试  
在钻井过程中发现油气显示后,用电缆下入地层测试器可以取得地层中流体的样品和测量地层压力,称做电缆地层测试。这种测试方法比较简单,可以多次地、重复地进行。  
    油管传输射孔  
    油管传输射孔是由油管将射孔器带入井下,射孔后可以直接使地层的流体经油管导致地面,不必在射孔时向井内灌入大量压井液,避免井底污染的一种先进技术。  
    岩石孔隙度  
    岩石的孔隙度是指岩石中未被固体物质充填的空间体积vp与岩石总体积vb的比值。用希腊字母φ表示,其表达式为:φ=v孔隙 / v岩石×100%=vp / vb×100%  
    地层原油体积系数  
    地层原油体积系数βo,又称原油地下体积系数,或简称原油体积系数。它是原油在地下的体积(即地层油体积)与其在地面脱气后的体积之比。原油的地下体积系数βo总是大于1。  
    流体饱和度  
某种流体的饱和度是指:储层岩石孔隙中某种流体所占的体积百分数。它表示了孔隙空间为某种流体所占据的程度。岩石中由几相流体充满其孔隙,则这几相流体饱和度之和就为1(100%)。  
    注水泥施工工序  
    下套管至预定深度→装水泥头、循环泥浆、接地面管线→打隔离液→注水泥→顶胶塞→替泥浆→碰压→注水泥结束、候凝。  
    完井井口装置  
    (1)套管头--密封两层套管环空,悬挂第二部分套管柱和承受一部分重量;(2)油管头--承座锥管挂,连接油层套管和采油树、放喷闸门、管线;(3)采油树--控制油气流动,安全而有计划地进行生产,进行完井测试、注液、压井、油井清蜡等作业。  
    尾管固井法  
    尾管固井是在上部已下有套管的井内,只对下部新钻出的裸眼井段下套管注水泥进行封固的固井方法。尾管有三种固定方法:尾管座于井底法;水泥环悬挂法;尾管悬挂器悬挂法  
    平衡压力钻井:在钻井过程中,始终保护井眼压力等于地层压力的一种钻井方法叫平衡压力钻井。  
    喷射钻井:喷射钻井是利用钻井液通过喷射式钻头喷嘴时,所产生的高速射流的水力作用,提高机械钻速的一种钻井方法。  
固井:就是向井内下入一定尺寸的套管串,并在其周围注入水泥浆,把套管固定的井壁上,避免井壁坍塌。其目的是:封隔疏松、易塌、易漏等复杂地层;封隔油、气、水层,防止互相窜漏;安装井口,控制油气流,以利钻进或生产油气。
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把握地下水分布的一般规律和特点一些地方废井多、不出水或出水少,主要原因之一是井址不准,深浅不适.因而把握地形水系的一般规律十分重要.按含水层的岩性组成,可划分为基岩破碎带或风化带含水层、碳酸岩岩溶含水层和第四系松散岩系孔隙含水层3种;含水层贮水量大小主要取决于含水层的厚度和岩性组成.含水层的厚度愈大,组成的岩土颗粒愈粗大,其贮水量也就愈大.比如川中丘陵地区,风化裂隙水的含水层一般在20-30米的深度.对于井址的确定主要是找准泉眼,找水歌诀:两山夹一嘴,地下必有水,碎石带下水汪汪,红石头下干梆梆,湾对湾,嘴(指山嘴)对嘴,长流水等,主要是说一般要把钻孔布置在岭状中丘坡脚、丘陵谷地、洼地或风化裂隙发育及风化裂隙与构造裂隙勾通处.专业打井技术的技巧就是根据不同地层来判断不同的水线,从而达到找水的目的.打地下水的来源是雨水落到地面后,一部分渗入地下积蓄在土层和岩石的裂隙中,就成地下水。地下水量的大小与岩性构造、地形地貌条件和补给来源有关。因此,特别介绍群众找水的经验,为容易出现干旱的地区的农民找水源打水井。
     根据地形特点找水:
     1、“撮箕地,找水有利”。三面环山的撮箕地,地下水集中流向撮箕口,所以在撮箕口附近打井,出水量较多。
     2、“两山夹一沟,沟岩有水流”。两山之间夹一沟谷,在河谷下游两岸的岩层中容易找到水源。
     3、“两沟相交,泉水滔滔”。两沟交汇之处的山嘴下,可能有泉水流露,在这里打井,水源较为可靠。
     4、“山嘴对山嘴,嘴下有好水”。两个山嘴相对、距离相近,两个山嘴之下地势平坦,在锁口之处打井,容易打出水来。
     5、“两山夹孤山,常常水不干”。如果孤山底下的岩层,因岩性的局部变异而成为隔水层时,它就能阻滞地下水的流动,而在孤山的上游打井,便可以出水。
     6、“两沟夹一嘴,下面有泉水”。两边山较长,中间有一短山,在中间山的山嘴处,若是上有透水层,下有不透水层,在倾向低处打井,就能出好水。
     7、“大山低嘴下,打井挖泉水量大”。大山连接得很远,向一头倾没,在其倾没端适当地形之处的含水层中,可以找到地下水。
     8、“山扭头,有水流”。因山扭头而造成的山湾低处,阻滞顺山流来的地下水,在含水层中富集,打井有水。
     9、“凸山对凹山,好水在凹间”。一个山的形状向对面凸出来,另一个山的形状向里面凹进去,凸凹直接相对,在凹山低处水源很好,打井水量多。
     10、“大山突一咀,打井多有水”。长山中间突出一条较短的山,在此山咀倾斜方向的低处打井,一般都能出水。
     11、“湾对湾,水不干”。两个山湾正面相对,在湾的中间发现浸水或者好水植物出现,是山中积压水的表现,在这里打井,有好泉水。
     12、“两山相接头,下有泉水流”。一般山与山之间缺乏常年流水,雨季可能在接头处排洪,枯季地下水可能在接头之处出露成泉。
     13、“河漫滩上卵石多,地下潜水似暗河”。冬季河流虽然已经干涸,但是河漫滩下面有潜水流动,可以截流蓄水,打井取水。
 
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