关井

  • 深挖开发“潜力股”
    扩能,深入开展长关井治理,由主要领导牵头,区、班两级32 名干部成立长关井治理小组,力求让老井再发挥“余热”。他们深入开展长关井治理潜力大调查,明确目标任务,编制治理计划,抢前抓早实施。按照现场条件先易后难原则,优先恢复注采失衡井区,提前做好机采装置、管线铺设等配套工作,计划年度治理长关井100 口。年初以来,累计治理长关井81 口,增注32.51万立方米,增油3903 吨。这个作业区在南二东高台子井网选择9 注13 采开展深部调驱现场试验,按照循序渐进原

    中国石油石化 2023年19期2023-10-19

  • 大庆油田深层天然气井钻井CO2侵静气柱压力计算
    次CO2侵,最大关井套压32 MPa,对工程安全产生了较大的影响。根据传统井控理论,气侵关井后,侵入气体带着地层压力运移到井口,导致井口套压升高至地层压力,此时,再加上关井后环空封闭的钻井液液柱压力,环空井底压力大于地层压力,必定要将环空液柱压入地层以达到压力平衡。即,在关井状态下,不管地层压力多大,只要气体运移至井口,环空压力就会立刻压住地层,这显然与实际不符。由于气体存在压缩与膨胀,而上窜过程中,侵入气体外界的环空压力处于变化中,所携带压力不再恒定等同

    石油地质与工程 2022年6期2022-12-28

  • 页岩油藏多段水平井压后关井阶段压力扩散数学模型研究
    。现场压裂施工和关井过程中,关井时间长短直接影响工作制度和产量,因此分析压后关井压力扩散随关井时间的变化至关重要。水平井压后关井时间不同造成压力分布差异,影响压裂液滤失面积,进而影响水平井产量。延长关井时间,压裂液滤失范围广,通过致密储层发生渗吸作用可以提高一定的产量,但关井时间太长造成产量增长慢,反而得不偿失。关于页岩油藏的产量与渗吸、关井时间的关系,国内外学者都做了大量渗吸实验和数值模拟研究(屈雪峰等,2018;王冲等,2018;王秀宇等,2019)。

    地质与勘探 2022年3期2022-05-31

  • 影响控压放水施工效果的关键参数模拟研究
    模拟分析,得到了关井时间、节流阀承压极限等参数与施工效果的定量关系。然后,以塔里木油田克深A 井为例,通过对比模拟计算结果与实测结果,验证了模型的可靠性。1 控压放水工艺流程控压放水技术是一项具有多个物理过程的新技术。整个控压放水过程如图1所示。根据工艺特点,可将控压放水过程划分为以下4 个阶段:图1 控压放水工艺流程Fig.1 Pressure-controlled drainage process1)控制节流阀,循环调整钻井液密度,每次降低0.02~0

    石油钻探技术 2022年2期2022-04-08

  • 影响井底温度及关井压力的敏感因素分析
    祥影响井底温度及关井压力的敏感因素分析赵建,苗典远,刘英伟,罗源,方世祥(中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司,天津 300452)利用专业井控模拟分析软件,对影响井底温度及关井压力的关键因素进行了模拟分析。通过研究发现:钻井液入口温度、钻井液循环排量、钻井液的热力学性能、地层温度等对井底温度及关井压力有较大的影响。因此,准确掌握各敏感因素的影响规律、做好现场各参数的监测和记录、开展井控模拟工作,对于有效识别钻井过程中真假溢流工况、降低井控作业风险、保

    辽宁化工 2022年3期2022-04-06

  • 智能调节型针阀的研制及现场应用
    ,气井的日常开、关井作业量逐年增多,特别是间歇式产气井的增加,开、关井工作量明显增大,同时集气站、天然气处理厂的停产检修,也会导致大批量的气井同时需要关井和开井操作。采用传统的派工作人员上井手动操作调节针阀,来实现开、关井的作业方式,显得尤为费事,既耗费人力、物力,又耗费时间,不符合目前气田数字化建设的需要,不便于井场后期远程调产和无人值守的数字化建设需求。因此,需要一种可以实现远程高压模拟人工开关井的设备,以减少时间、人员和物力的投入,方便气田的数字化生

    设备管理与维修 2022年2期2022-03-06

  • 苏东气田东一区气井间歇措施制度优化研究
    的生产制度是根据关井油压恢复程度制定,这种生产制度存在关井恢复时间长、产量贡献率低等现象[2,3]。目前措施有效率仅为50%左右,因此迫切需要优化现有的间歇井管理制度。本文在研究间歇井时,首先是对所有研究的气井给一个相同的制度。根据这个制度下的效果反馈,判断间歇措施对间歇井的适应性,进而进行分类试验。通过试验,重新优化间歇井管理措施,从而达到提高间歇气井措施有效率的目的。1 间歇气井分类根据研究目标和研究内容,选出不同压力和产量的试验井50 口开展间歇措施

    石油化工应用 2021年11期2021-12-27

  • 底水油藏水平井关井后水脊下降高度研究
    水率高达96%。关井压锥是一种稳油控水措施之一[1,2]。主要原因是油井关井后,水脊会逐渐下降,当油井再开井投入生产,油井的含水率会下降,相应的产油量会提高。关井后水脊下降高度的研究至关重要,这决定油井再开井后的生产情况。李传亮等[3,4]研究了底水油藏的关井压锥效果,潘昭才等[5]对影响关井压锥效果的边底水能量等因素进行了研究分析,聂彬等[6]不仅研究油水黏度比、油水密度差等地质油藏因素对底水油藏关井压锥的影响,还分析了隔夹层对关井压锥的影响。但是,目前

    石油化工应用 2021年10期2021-11-19

  • 空井筒软关井操作仿真实训系统的设计
    发出一套空井筒软关井仿真实训系统势在必行。文献[2]针对油田储运过程中的机械清罐作业培训进行系统开发;文献[3]针对电缆射孔工艺开发出了一套仿真培训系统,上述文献虽然开发了一套仿真培训系统,但是都不针对空井筒软关井操作工艺,难以用于井下作业关井操作培训。本文结合实际工艺需求,设计开发出了一套基于Unity3D三维开发引擎的空井筒软关井操作仿真实训系统。系统设计采用了组件化架构思路,实现了三维动画演示、单人模拟演练、多人交互演练、多人交互考核评测等功能,随着

    中国科技纵横 2021年14期2021-09-28

  • 关井综合治理效果分析
    果分析,总结出长关井综合治理思路,进一步指导挖掘长关井治理潜力。2017年C地区优选长关井治理,有针对性地提出有效治理对策,为提高C地区产能发挥积极作用。关 键 词:长关井;综合治理;挖潜1 长关井现状调查截至2017年6月底,C地区连续停产半年以上的油、水井共112口,其中油井85口,水井27口,分别占油、水井数的8.0%和6.0%。本文主要探讨长关油井的治理情况。C地区长关油井形成的主要原因有:地层高含水关井25口,油层发育差关井23口,油层物性差关井

    油气·石油与天然气科学 2021年3期2021-09-10

  • 海上深水气井间歇采气控水开发实验研究
    间歇采气过程中有关井、开井2个重要环节。在关井环节,储层压力恢复,原有的底水脊进流场会因压力扰动而重新分布,进而使气水界面发生变化。合理的间歇采气方式能够延缓底水脊进程度,均衡气水界面、增大底水波及体积、提高气藏最终采收率。现有研究大多侧重于间歇采气制度的优化,而对其作用机理、关井时机缺少深入探讨。本次研究中,将通过海上深水气井间歇采气实验对间歇采气的作用机理、关井时机及关井时长进行深入分析和优化。1 间歇采气作用机理实验研究生产制度不科学往往会影响气藏开

    重庆科技学院学报(自然科学版) 2021年4期2021-09-10

  • 排采连续性对煤层气开采的影响
    是,在排采过程中关井现象不可避免,重新开井后如何排采、制定合理的排采制度是提高产量的关键。通过对煤层气生产阶段理论进行分析,结合关井前后矿场数据,同时借助数值模拟方法,对关井过程中储层参数变化进行了研究。结果表明,关井明显改变储层物性参数,造成井筒附近煤层含水饱和度增加,井底压力升高,同时引起近井地带自由气重新吸附,降低气体渗流能力。因此,重新开井后快速排水有助于沟通气体渗流通道,提高气体流动能力,增加产气量。煤层气; 关井; 排采连续性; 快速排采; 快

    辽宁石油化工大学学报 2021年4期2021-08-16

  • 关井效应对酸压裂缝刻蚀形貌与导流能力影响
    地层裂缝;④停泵关井、测压降;⑤开井放喷排液,测试产量[2]。关井后至开井返排前,酸液在地层酸压裂缝中滞留,此时静止的酸液仍会与裂缝壁面岩石接触反应,从而影响酸刻蚀裂缝形态与导流能力。室内试验是认识酸压裂缝导流能力最直接的手段,它常用目标储层井下岩样或露头模拟酸压时酸液在水力裂缝中的流动反应和刻蚀裂缝壁面岩石的过程,即酸刻蚀;然后测试酸刻蚀后岩板的导流能力,即导流能力评价。学者已通过大量的试验认识到影响酸压裂缝导流能力的因素主要包括储层地质因素和工程因素[

    中国石油大学学报(自然科学版) 2021年2期2021-05-25

  • 埕岛油田潜山油藏控水技术政策研究与实践
    返19口,高含水关井8口,开井7口,日油能力193t,含水59.4%,采油速度0.19%、采出程度7.3%。1.3 油藏开发主要矛盾目前埕岛油田潜山油藏主要靠天然底水能量开采,区块因高含水关井造成的停产井较多,占目前总井数的50%以上。潜山油藏底水锥进现象严重,含水上升大大降低了油井的自喷能力,因此,如何有效控制潜山油藏含水上升是提高油藏采收率的重要途径。2 高含水原因分析2.1 高角度裂缝发育沟通底水根据岩心描述、成像测井资料综合分析:裂缝走向以北东向和

    石河子科技 2021年1期2021-01-26

  • 液面恢复测压综合密度ρ 处理新模型
    恢复测压原理油井关井后,由于油井续流现象的存在,地层内的液体继续流入井筒,使油井环形空间液面上升。随着关井时间的延长,液面恢复幅度增加,测试不同关井时间下的液面恢复值,直到液面保持稳定,此时地层压力和井底压力平衡。因此,可以通过绘制井底流压与时间的变化关系曲线(见图1)。当液面保持稳定,井底压力不再增加时,即液面恢复速度为0 时的井底压力,即为地层压力。图1 井底压力随关井时间变化关系曲线Fig.1 The relationship curve betwe

    石油化工应用 2020年3期2020-04-11

  • 超临界二氧化碳+水交替驱注入井极限关井时间计算
    气交替驱注入井在关井之后,地层内流体上返,在井筒内形成水合物冻堵段,且注入井在注气过程中易发生管线穿孔漏气等问题,严重阻碍了CO2驱的推广应用[12-13]。针对该问题,通过数值模拟和室内实验,计算注入井关井后井筒内水合物生成的极限关井时间(超临界CO2+水交替驱注入井关井至水合物初始形成的时间),分析不同影响因素对极限关井时间的影响,为CO2驱的广泛应用提供理论依据。1 后注水时极限关井时间计算在超临界CO2+水交替驱的注水(后注水)过程中,地层内CO2

    特种油气藏 2020年1期2020-03-24

  • 钻关区生产动态变化规律 ——以B3区块为例
    常采取大面积同时关井的方式,关井期注水井周围采油井产液量、产油量、含水率及压力等指标下降幅度较大,注水井恢复注水后,虽然短期内油井产量会上升,但通常会使井组含水率上升速度加快。因此,明确不同含水率阶段、不同关井时间的生产动态变化规律对于油田确定合理钻关范围和钻关时间,制定后期调整方案具有重要意义。油田单位在具体实践中取得了一些可供借鉴的研究成果。王利等[8]对葡南地区降低钻关影响的途径进行探讨。张启岩[9]针对榆树林油田加密区水井钻关状况进行分类分析,得出

    石油化工高等学校学报 2020年1期2020-03-05

  • 石油水平井套管固井关井工具分析
    用优势。1.3 关井工具一般来说,在水平固井技术的应用下,就能够确保后期的压裂操作顺利开展。因此,从这个方向来看,这种技术也是十分重要的技术。在具体使用的过程中,这种固井技术通常会要求工作人员在水平井中用清水替浆。因为,只有这样,才能够保证套管中形成适当的压差,从而产生预应力。因此,当完成固井之后,在套管底端的浮鞋部分,也就会产生很大的反作用力。在这种情况下,若是采用传统的关井工具,那么就无法很好地满足实际要求。轻则会导致坐封不严密,从而导致预应力固井技术

    四川水泥 2019年9期2019-11-02

  • 井下作业发生井喷的安全处理措施
    规的处理方法是先关井控制住井口,再压井重建井内压力平衡,可是在现场处理事故过程中情况瞬息万变,不会像平时防喷演练设想的那么简单,因此,在处理井喷事故过程中的安全处理措施必须做到位。关键词:服从指挥;关井;压井;人身安全当作业过程中发生井喷时,为减少地下资源的损失和环境污染,保护国家财产和人民群众生命安全,迅速控制井喷是一切工作的当务之急。现场各级指挥人员和施工抢险人员要趁着冷静,采取各种手段和有效措施。首先是利用现场所具备的井控设备和防喷设施关闭井口,及时

    锦绣·上旬刊 2019年2期2019-09-10

  • 间歇井压力动态分析及产能发挥探讨
    有较好的方法,开关井时机较为随意,管理不够精细化。因此有必要解决三个方面的问题:(1)研究间歇生产方式下的压力动态特征,重点在于关井时期的压力恢复特征;(2)给出开关井时机的确定方法,达到精细管理;(3)优化间歇制度,最大程度发挥低产低效井的产能。1 气井关井压力动态特征气井执行关井措施后,地层能量逐渐恢复[3],在井口表现为油压、套压值不同程度的上涨。套压的恢复在一定程度上代表了地层能量的恢复,恢复程度与目的层及外围储层的渗透性有关。受井下节流器和站内压

    石油化工应用 2019年7期2019-08-13

  • 老家那些人
    也解不开的谜了。关井关井天读过几年书,后来当兵了,身板儿比较结实,一脸的络腮胡子,有点儿像燕人张飞,说起话来瓮声瓮气的,两只眼睛铜铃般叮当作响,闪烁着威武的光芒。关井天从部队复员后,也老大不小了,关井天的老娘便托人给他介绍了一个邻村姜姓的姑娘。姜家姑娘一眼就相中了高大威猛的关井天,关井天也盯着姜家姑娘挪不动步。不久,财礼过了,婚期也订了。可就在关家脚打后脑勺操办婚事的时候,姜家却莫名其妙地把财礼退了回来,晕头转向的关井天的老娘几次想到姜家去问个究竟,可关

    短篇小说 2019年5期2019-07-04

  • 抽油机井过环空井下关井测压工艺研究
    。有些井达到设计关井时间时难以测到径向流压力资料,而另一些井即使延长关井时间也没有出现径向流动阶段,边界反应不明显,严重影响了试井资料解释准确度,地层压力信息评价误差较大。A油田目前现有的压力恢复试井工艺主要有液面恢复测试、抽油机井偏心井口压力恢复试井、电泵井压力恢复测试工艺、管柱预置式井下关井测压技术等[1-5]。液面恢复法受井筒内结蜡、泡沫段影响测试误差较大,已呈现逐渐淘汰趋势。电泵井由于覆盖面较小,实际测试工作量较小。管柱预置式井下关井测试技术虽然能

    钻采工艺 2019年1期2019-02-27

  • 浅谈关井立压和关井套压
    411)发生溢流关井后,首先记录关井立压、关井套压和溢流量,这3个数据的录取是公司代表的职责。如果钻柱在井底且钻柱上没有安装内放喷工具(如浮阀、回压凡尔等),则关井立压可以从立管压力表上直接读取,如果钻柱上安装有浮阀,则必须执行顶开浮阀的程序求取关井立压。起下钻过程中发生溢流关井后,除非执行钻头不在井底的压井程序,一般不要求录取关井立压,而关井套压、溢流量、整个压井过程时间的准确记录、钻头的位置等数据则必须由公司代表录取。这些数据收集齐全后,由钻井公司代表

    西部探矿工程 2018年9期2018-09-11

  • 压降法计算地质储量在低渗气藏中的研究及应用
    ,往往要求全气藏关井测压,若无全气藏关井所测压力,则通过数理统计、加权平均等方法确定全气藏压力。在气藏开发实践中,很少开展全气藏关井测压,往往只有单井关井测压或少部分井不同时间关井测压的资料,因此如何将这些压力资料用于压降法评价储量具有重要的研究意义。1 理论推导当气藏开发进入拟稳态后,其中任一井的井底流压平方与投产时间呈直线关系[1]78:式中,pi为原始地层压力,MPa;pwf为井底流压,MPa;t为投产时间,d;qsc为转换成标准状态下的日产气量,m

    天然气技术与经济 2018年4期2018-09-08

  • 榆树林油田CO2混相驱注气井极限关井时间研究
    ,在注入过程中和关井后井筒内温度、压力分布因为伴随着相态变化容易形成CO2水合物,另外由于各种原因在关井之后其余井的注入作用,导致部分水或者原油会返出到注气井筒内部,造成了各种复杂的冻堵问题[3]。本文对CO2水合物的生成规律进行研究,配合考虑相态变化的井筒内温度、压力分布规律,明确CO2驱井冻堵原因,并通过计算模拟出最佳的极限关井时间,为CO2驱交替注入法驱油的大规模应用提供理论依据和现场指导,对CO2埋藏和环境保护具有积极意义[4]。1 井筒内CO2水

    石油化工高等学校学报 2018年3期2018-06-28

  • 披星戴月 上措施
    ,因稠油堵塞泵筒关井,日减少产量12吨。”他一边分析井史,一边拿出处置措施,“正注稀油处理井筒。”邹国君和杜林辉披星戴月,来回奔波,指挥、协调维修人员正注稀油。三小时过去了,正注稀油16立方米、套管注稀油20立方米。23时45分,4毫米油嘴安装好,自喷井一次开抽成功。“关井恢复产能,又多了10多吨油。”激动的邹国君握住维修人员的手说,“谢谢你们,赶紧回去休息会儿……”

    中国石油石化 2018年9期2018-01-25

  • 安塞油田塞160油藏长关井治理方法研究
    田塞160油藏长关井治理方法研究党洲涛1佘钰蔚2王力娜1张谦1(1.长庆油田公司第一采油厂,陕西 延安 716000)(2.长庆油田公司第二采气厂,陕西 榆林 719000)随着塞160油藏开发时间的延长,油井关停数量逐年增加,井筒管杆、套管老化严重,实际生产中关停的油水井如不能得到有效的管理、治理,会造成油田资产浪费,并产生一定的安全环保风险;同时,采油井的关停造成塞160油藏储量动用变差。长关井潜力挖潜在可增产的同时能提高油藏储量动用程度,改善油田开发

    化工管理 2017年27期2017-10-13

  • 致密油蓄能体积压裂后关井蓄能方式及机理研究
    油蓄能体积压裂后关井蓄能方式及机理研究孙琳琳(吉林油田公司油气工程研究院 吉林松原 138000)针对吉林油田前期致密油大液量体积压裂后生产具有较长自喷期的实际,逐步开展蓄能及自喷工作制度的研究,总结形成了蓄能及自喷工作制度的实践认识。一方面蓄能压裂后关井蓄能有利于产能的提高,间喷生产有较好的效果,通过数值模拟理论分析研究,确定初次关井蓄能时间范围为6-27天;另一方面,通过系统试井,确定获得最大采油指数的工作制度为5~6mm油嘴最佳。致密油藏;蓄能机理;

    石油知识 2017年4期2017-08-31

  • 关井压锥在刘峁塬侏罗系油藏中的应用效果分析
    750006)关井压锥在刘峁塬侏罗系油藏中的应用效果分析许黎明,李雁峰,王舟洋,张智勇(中国石油长庆油田分公司第九采油厂,宁夏银川 750006)针对侏罗系边底水油藏底水锥进,本文提出了高含水期关井压锥思路,并建立了评判指标界限:关井压锥效果评价指标4项、选井条件5项、技术参数5项。研究结果表明,关井压锥应主要选择单井剩余地质储量大、边底水能量强、生产层段位于油水界面以上,有较长的一段低含水生产期,前期控液压锥有效的高含水井,油井在含水率大于90%后开始

    石油化工应用 2017年7期2017-08-08

  • 剪切闸板防喷器合理应用
    细则、工程设计、关井决策和指挥、关井操作程序培训和完善井控应急预案等方面提出了改进建议。剪切闸板防喷器;关井程序;井控设计;软关井1999年11月,剪切闸板防喷器在国内油田现场首次使用于吐孜1井,这有据可查的唯一一次现场操作使用是用来制服因溢流压井过程中发生井漏而导致的钻柱内井喷,但这次使用剪切闸板并非事前安装,而是在井喷失控后通过先关闭下半封闸板防喷器,再将上半封闸板更换成剪切闸板来实现的。这次在钻井现场使用剪切闸板防喷器成功制服失控的井喷,并未引起人们

    石油工业技术监督 2017年6期2017-07-12

  • 低渗气藏确定关井后井口恢复稳定压力的一种新方法
    0)低渗气藏确定关井后井口恢复稳定压力的一种新方法王德龙1,2,陈江萌1,2,姬冠华2,苗成2,陈汝斌3,邱爽2(1.西安石油大学,陕西西安710065;2.中国石油长庆油田分公司第二采气厂,陕西西安710200;3.中国石油长庆油田分公司第三采气厂,内蒙古乌审旗017300)低渗气藏地层压力恢复慢,尤其是低渗气藏开发中后期,这给准确求取目前地层压力带来了困难。本文在分析研究区开展的关井压力恢复实验的基础上,总结了实验气井压力恢复规律特征,提出了一种确定井

    石油化工应用 2016年10期2016-11-12

  • 关井综合治理效果研究及思考
    163517)长关井综合治理效果研究及思考吴琪(大庆油田有限责任公司第七采油厂第三油矿729采油队,黑龙江 大庆 163517)石油开采工作的顺利进行,对于保障社会生产,促进经济发展,具有十分重要的意义。长关井的广泛存在,不利于石油产量的提高。对长关井进行综合治理,能够有效提高油产量,促进石油开采工作的顺利进行。针对长关井的综合治理结果,进行相应的研究,能够总结出长关井的治理方式。本文主要从长关井的综合治理情况分析入手,对长关井综合治理效果进行评价,并对其

    化工管理 2016年24期2016-10-09

  • 关井安全管理及捞油技术改进探讨
    274500)长关井安全管理及捞油技术改进探讨胡翠(中原油田采油六厂马厂采油管理区,山东菏泽274500)马厂油田经过30多年的高效开发,已经进入高含水开发后期。许多油水井由于低产低能失去常规开采利用价值而长期关井或报废,长期关井积蓄有余压和溢流容易发生井喷,存在重大安全隐患,对部分有捞油潜力的长关井采用捞油采油方式排液既可消除安全隐患又可为油田补充一定的产量。在现有的捞油技术上研究改进并应用于现场实践,取得了较好的效果。长关井;安全管理;捞油技术改进;现

    化工管理 2016年21期2016-03-14

  • 浅谈许昌市南水北调受水区地下水压采成效
    视,建全机制,为关井工作提供组织保证许昌市委市政府高度重视关井工作,成立了高规格关闭城市规划区自备井工作领导小组。领导小组下设办公室,办公室设在市水务局,具体负责关闭城市自备井的组织实施工作。各县(区)也相继成立了关井领导机构,制定了切实可行的关井方案;相关部门从关井工作大局出发,统一思想,互相支持,密切配合,从人员组织上保证了关井工作按时开展。2.明确目标,夯实责任,多措并举推动关井工作许昌市人民政府把关闭自备井工作,作为全市实行最严格水资源管理制度考核

    治淮 2016年11期2016-02-05

  • 减小硬关井水击问题探讨
    1331)溢流硬关井时通常发生水击现象,这是由于井内钻井液具有惯性及压缩性等特点。当选择硬关井时,闸板防喷器瞬间关闭,钻井液依旧维持原有的运动状态,导致井筒内压力急剧改变,产生水击。如果水击压力过大,不仅能够损毁井口设备,压力向下传播也有可能压漏地层,给溢流压井带来更严重问题。因此,钻井中尤其重视井口及地层薄弱处的受水击影响情况。目前,还未见到较好的处理硬关井中水击压力的措施,大多采用软关井来减缓水击压力的破坏,但软关井作业时间较长,井内将侵入更多的流体。

    化工管理 2015年17期2015-12-22

  • 地层流体入侵过程分析及控制
    如果不能做到迅速关井,那么很快就会演变成井喷乃至井喷失控,同时关井后的立套压会很高,为后期压井工作带很许多不便;而油侵和水侵则不然,这种情况下的溢流有一定的时间去处理,虽然时间可能会很短,但是从大量的现场实例来看如果能做到及时关井是能比较有效控制住井喷发生的。例如YJ1-1X井,该井于2013年4月25日2:00使用149.2mm钻头四开,4月25日20:00稳斜钻进至7264.30m进行接单根作业时发生溢流,20:10关井,溢流0.8m3。20:10~2

    西部探矿工程 2015年3期2015-12-19

  • 钻井井喷关井期间井筒压力变化特征
    249)钻井井喷关井期间井筒压力变化特征任美鹏1,李相方2,刘书杰1,王元娇1(1.中海油研究总院,北京100027;2.中国石油大学石油工程学院,北京102249)针对目前钻井井喷关井期间井筒压力计算值与实际关井压力差别较大的问题,将关井期间井筒压力变化分为两部分:关井初期地层流体继续侵入井筒的续流部分和气液密度差导致气体滑脱上升部分,从渗流理论和试井理论出发,考虑关井期间井筒内气体和钻井液的压缩性以及井筒的弹性,建立关井期间井筒续流模型;从气液两相流理

    中国石油大学学报(自然科学版) 2015年3期2015-10-17

  • 水平井套管固井关井工具研制与应用
    升水平井套管固井关井工具研制与应用黄占盈1,2,段志锋1,2,张燕娜1,2,陈春宇1,2,吴学升1,2(1.长庆油田油气工艺研究院,西安710018;2.低渗透油气田勘探开发国家工程实验室,西安710018)长庆油田规模应用水平井固井+分段压裂工艺,实现了低渗透油气藏的高效开发。由于水平井套管固井的特殊性,固井施工完成后浮箍浮鞋单流阀功能易失效,不能实现有效断流,导致大量的井留水泥塞影响后期作业。针对以上问题,借鉴关闭滑套原理,研制了套管关井滑套及配套固井

    石油矿场机械 2015年4期2015-08-05

  • 特高含水期长关井治理技术研究
    企业不知所措。长关井治理,作为现代油田开采的重要部分,关乎油田的开采是否符合市场发展的规律,关乎油田开发能够获得较好的经济收益,因此,对特高含水期长关井治理技术进行研究分析,势在必行。1 个性化措施开井特高含水期的油田开采,要充分结合当前油田油层的整体发育状况采取恰当的开采方法,根据区块的不同选择个性化的开井措施,才能针对性地进行油田开采,提高原油采收率。与纯油区相比,区块整体的油层发育比较差,不同的油层之间存在着明显的差异,原油的整体质量差,性质参差不齐

    化工管理 2015年15期2015-03-24

  • 海上电泵井关井井口压力预测方法
    27)海上电泵井关井井口压力预测方法于继飞(中海油研究总院,北京100027)关井井口压力对合理选择井口设备及管线有重要的指导意义。由于海上油井的产液量较高,水击压力效应非常明显,文中首次从水击压力、关井压力恢复及电泵憋压3个方面综合考虑,主要探讨了生产油井紧急关井情况下井口压力在不同阶段随时间的变化趋势,讨论了不同阶段井口压力的计算方法,应用该方法进行实例计算,结果与实际数据吻合较好。海上;电泵井;油井;关井;井口压力油气井生产过程中的关井操作会带来井口

    断块油气田 2015年1期2015-02-20

  • 减缓钻控关井对油田产量影响的方法探讨
    增油效果。但从钻关井区老井生产曲线看,17口水井于2010年10月钻控关井,到2011年5月陆续恢复注水,钻关期间累计放溢流30651m3,累计少注水48420m3。周围22口油井,日产液由52t下降到38t,日产油由31.1t下降到22.8t,综合含水由39.6%略升至40.2%。从产油量变化曲线可以看出,钻关前3个月产量维持原缓慢递减,从第4个月开始产量递减明显加快;从钻关恢复后产量变化看,2011年5月陆续恢复注水,恢复注水5个月后日产油恢复到25.

    石油天然气学报 2014年3期2014-06-13

  • 油气井井口智能控制系统研究与应用
    程的工况,把开、关井程序植入控制系统之中,最大化地实现钻井过程中防喷器、节流压井管汇的智能化自动控制,提高了工作效率,降低了劳动强度,提升了钻井施工的安全性能。触摸屏式司钻台的操作界面具有自定义功能,可以根据钻井现场防喷器及节流压井管汇实际的排列布局,进行软件界面的设置,保证界面和实物一致,提高控制的准确性和安全性。智能关井;地面防喷器控制装置;节流管汇;控制系统地面防喷器控制装置是控制液压防喷器、液动压井放喷阀开关动作的专用设备,是石油天然气钻井(或修井

    石油矿场机械 2014年9期2014-06-05

  • 化学清防蜡剂的原理及适应性分析
    为75.23%。关井时间越长洗井效果越显著,如果条件允许,关井12h为宜。关井后采用替喷的方法洗井效果会更加显著。化学清蜡剂;原理;加药;冲洗;关井时间1 化学清防蜡剂原理及技术指标HY—213乳液清防蜡剂由有机溶剂、乳化剂、表面活性剂、渗透剂及蜡晶改进剂等组成,其清防蜡作用机理:一是表面活性剂提高了该清防蜡剂在原油中的分散性、渗透性、溶解作用等性能,清蜡作用强,溶蜡速度快;二是蜡晶改进剂使蜡晶不易长大、聚集和沉积,起到防蜡的作用。以上两种作用同时存在,改

    油气田地面工程 2014年12期2014-04-06

  • 升平油田高含水井关井界限及效果评价
    采取堵水和高含水关井等措施。高含水关井是一种特定方式的堵水,它是对井内无层间接替条件但在平面上有受效井的情况下采取的特殊控水手段,所以它同堵水措施一样发挥着平面调整作用。1 油井高含水井关井的作用由于油层的非均质和油水流度比不同,以及井网注采关系的不均匀性,水驱油过程中推进速度不均匀,造成注入水 (或边水、底水、夹层水)沿着高渗透带舌进现象或高渗透层超前严重水淹,对于井内有接替层的井,可通过封堵油井中高含水层段的办法,对于井内无接替层的井,可进行高含水井关

    长江大学学报(自科版) 2013年14期2013-12-01

  • 关井侵入气体运移规律探讨
    筒是刚性的。气侵关井后,侵入气体由于密度差向上运移,但由于井筒容积一定,钻井液不可压缩 (非假设条件),所以气体运移过程中保持初始井底压力不变,随着气体运移,井底压力将不断增高,并有压漏套管鞋处裸露地层的可能,按照这一理论支撑的压井方法通常称为体积法压井。表1 水的体积压缩系数1 液体不可压缩的相对性对于液体的压缩性 (以水为例),在温度不变的情况下,引用一组数据来说明液体的压缩性 (见表1)。从表1中可以看出,如从压力为8MPa算起,压力每增加0.1MP

    长江大学学报(自科版) 2013年14期2013-12-01

  • 完善钻井井控应急管理的策略探讨
    明显增加[3]。关井压井环节是井控突发事件的一个风险源。要防止井喷事故,第一环节就是要发现溢流险情,立即关好井,但关好井并不意味着安全,在生产实际中,压井2~3次,还不能有效控制溢流,这样的实例很多,更危险的是,不少井喷事故是在关井压井作业期间发生的。据不完全抽样调查统计,在关井压井作业期间因压不住井控制溢流而导致井喷的井占所有井喷失控井的比例曾一度达40%以上。压井作业是井控的关键环节,在某种意义上属于设计变更管理的范畴,不仅是调整钻井液密度的问题,有时

    石油工业技术监督 2013年1期2013-09-07

  • 缝洞型碳酸盐岩油藏油井高含水期关井压锥技术优化
    油藏油井高含水期关井压锥技术优化潘昭才1袁晓满1谷 雨1王俊芳1补璐璐1顾雪梅2(1.塔里木油田分公司开发事业部,新疆库尔勒 841000;2.华北油田公司采油一厂,河北任丘 062552)针对某古潜山A区块,高含水期关井压锥指标体系不完善、部分指标确定不尽合理、细化量化程度不够等问题采用综合评判的方法,提出了新的评判指标界限:关井压锥效果评价指标3项,地质选井条件和技术参数9项,能更科学、更真实反映实际情况。分析认为在进行高含水期关井压锥时应优先选择关井

    石油钻采工艺 2013年4期2013-09-06

  • LQ油田长关井治理技术方法探讨
    月的停产井称为长关井[1]。近年来国内各大油田均进行过长关井复产治理[2],尽管井数不多,但仍可借鉴。LQ油田投入开发以来,不同时期投产的油水井受各种因素影响,相继出现了因高含水、低产低效、井下故障等原因而长期关停的采油井和注水井。另外,由于多种因素的影响,部分短期关的油水井也在逐渐转变成长关井。这些长关井的存在使LQ油田油水井利用率降低,储量动用不均衡,直接影响区块整体开发效果。1 LQ油田长关井现状调查截至2011年12月底全区共有长关井795口,占总

    长江大学学报(自科版) 2013年32期2013-08-11

  • 海洋关井井筒温度场瞬态模型
    24057)海洋关井井筒温度场瞬态模型宋洵成1,韦龙贵2,何 连2,郭永宾2(1.中国石油大学石油工程学院,山东青岛 266580;2.中海石油(中国)有限公司湛江分公司,广东湛江 524057)基于油井关井期间换热机制,对井筒内区域、界面区(井筒与地层/海水的交界面)和地层分别建立温度控制方程。根据下入保温油管的生产管柱结构和井筒换热物理模型几何特征,应用交替方向全隐式离散技术,对井筒内轴线节点、油管底部节点、内节点和井筒/海水界面等单独离散,建立稳定、

    中国石油大学学报(自然科学版) 2013年4期2013-07-07

  • 镇原油田井下关井测压技术改进研究
    的重点。一、井下关井测压原理及配套技术压力恢复测试主要采用记录油层段附近压力恢复速度读取地层压力及相关参数的方法。其原理是通过加深油管,将数字压力计下到油层中部附近深度,开井后较长时间抽油排液,在储层中形成正常生产时的压降漏斗后实施井下关井,电子压力计详细记录地层压力恢复过程。普通的井下关井技术在管柱结构上采用花管+封隔器+尾管+防震筒的方式,在抽汲7-10天后开始座封关测,最终获得压力恢复曲线,读取地层压力及储层物性。即以恒定的产量q生产t时间后,然后关

    化工管理 2013年10期2013-04-02

  • 大庆油田高压注水井开关井周期研究
    .5MPa。统计关井的406口井,方案关井393口,占总井数的85.5%,方案关井中间注或周期注水关井315口,钻井关井或扫线关井78口,其他关井13口。间注及周期关井前压力在20MPa以上的井有98口,占间注关井总数的31.1%。目前部分注水井因为油压高导致注水井关井,影响了水井的开井时率,导致油田开发效果受到影响,同时高压注水井开井又造成能耗的浪费,因此研究如何调控高压注水井开关井周期,调高水井利用率已经成为油田开发过程中一个重要问题。2)影响注水压力

    长江大学学报(自科版) 2013年14期2013-04-01

  • “死井”复活
    ,10年前因套损关井的杏6-2-丙523油井从关井前的小层剖面图和连通图显示,储层发育状况与连通效果较好,具有挖潜能力。为增强员工“一吨油也要抠”的意识,该队决定救活这口多年“死井”。该队领导带领维修班员工在寒冬中顶风冒雪,为这口井更换了新的集油、掺水管线,并将管线改造接到8号计量间。随后,他们立即与作业队联系为这口井上大修进行作业,又及时恢复了其地面设备和井口流程。经过连续五天的日夜奋战,终于使这口多年的“死井”复活,重新发出了欢快的油流声。该井启抽后,

    中国石油石化 2013年6期2013-01-26

  • 利用压降法确定气井关井时间
    用压降法确定气井关井时间张 歧1,文远超1,陈小飞1,李媛媛2,郑海亮1,罗国文3,刘庆军1(1.中国石油长庆油田分公司第一采气厂,宁夏银川 718500;2.中国石化胜利油田分公司河口采油厂,山东东营 257200;3.山东省第五地质矿产勘查院,山东泰安 271021)气田在开发过程中地层压力是不断变化的。每口井的静压就代表这口井所处泄流范围内的平均地层压力。靖边气田每年都在开展大量动态监测工作,目的之一就是求取气井目前地层压力,如定点测压、压力恢复试井

    石油化工应用 2012年3期2012-11-14

  • 关井套压为零时安全问题探讨
    100083)关井套压为零时安全问题探讨高魁旭 杨德凤 汪光太中国石油勘探与生产工程监督中心 (北京 100083)当溢流关井后,在关井立压、套压均为零的情况下该如何处理,从实际案例出发,打破直接敞口循环排污这一思维定势,从气侵的特性着手,在关井套压为零条件下提出值得进一步分析检查的不安全因素和比较稳妥的做法,以达到更早地控制溢流、降低溢流量和减少压井作业难度的目的。气侵 溢流 井控 套压在油气井近平衡钻探过程中,会不可避免地发生地层孔隙中的流体介质(油

    石油工业技术监督 2012年10期2012-04-14

  • 规制与产权:关井政策对煤矿安全的影响分析
    列行业政策——“关井”政策。在1999-2005年间(本文数据可得区间)该政策导致了超过一半数量的小煤矿被关闭,总产能超过中国煤炭年产量的四分之一①据报道,仅在关井政策实施第1年(1999年)就关闭3.32万个小煤矿,总产能比1995年5月高峰时下降3亿吨(约为年产量1/5,财经,2004),也有报道说关闭3.12万个,压产2.53亿吨(临迪等,2000)。根据国家安监局前任局长李毅中2006年6月的讲话(李毅中,2006):“目前全国尚有小煤矿1.7万个

    中国软科学 2011年10期2011-07-26

  • 反褶积试井方法在渤海油田的应用
    研究院)海上油田关井压力恢复测试时间一般比较短,利用常规试井及现代试井分析方法往往很难准确解释油藏外边界,利用反褶积试井方法可以解决这一问题。反褶积试井方法在渤海油田取得了较好的应用效果。反褶积 试井 外边界 渤海油田利用试井资料晚期段数据可以识别油藏外边界类型,并定量分析测试井距边界的距离,该方法在储层物性好、原油性质好的油田应用效果较好。由于操作成本高,海上油田关井压力恢复时间一般都比较短。渤海矿区低渗或稠油油田试井资料统计结果表明,渗透率小于50×1

    中国海上油气 2010年2期2010-09-25

  • 克拉205井井口压力恢复异常的处理方法研究
    力异常主要表现在关井后很短的时间内井口压力急剧上升到一个高点,随着测试时间的延续,井口压力开始下降。文章考虑关井后井筒流体温度的变化,建立关井后井筒温度降落剖面预测模型,提出了将井口压力较准确地折算到井底的方法。结合克拉205井的实际情况采用法国 KAPPA公司研制的saphir试井解释软件,选用了适当的模型对克拉205井进行了试井分析,能很好地获得储层参数。克拉205井;压力恢复曲线;异常高压;井筒温度;井底压力;试井;模型克拉205井是塔里木盆地库车坳

    石油地质与工程 2010年3期2010-08-31