桥塞

  • 上翘井中可溶桥塞泵送流量和驱动力仿真分析
    普遍采用泵送可溶桥塞-射孔联作分段压裂完井技术[1-3]。本文分析了可溶桥塞泵送过程中流量与电缆张力的关系[4],确保桥塞泵送过程和坐封时的安全可靠,为现场使用提供技术支撑。1 水平井泵送桥塞管柱及参数1.1 管柱组成及泵送工艺原理水平井泵送桥塞管柱包括磁定位器、射孔枪、坐封工具和可溶桥塞,如图1所示。整个管柱在直井段是由管柱自重力驱动并下移。当管柱快行进入水平段时,由地面泵车提供液体流量,推动管柱移动。管柱中可溶桥塞的外径尺寸最大,因此泵送过程中主要是通

    石油矿场机械 2022年5期2022-10-25

  • 泵送桥塞射孔技术在Ø82 mm 井眼中的应用
    25000)泵送桥塞射孔工艺是非常规油气藏开发的一种高效完井方式,该项技术已经被业内工程技术人员所熟知,它是国内外改造水平井储层的有效技术,是页岩气开发过程中的一项关键且重要的工序。泵送桥塞+电缆分簇射孔技术施工速度快,成本低廉,现场设备操作简单,可灵活调整射孔枪簇深度,被广泛应用于页岩气藏及致密气藏,针对115 mm 以上套管内径的井筒已经形成一套成熟的工艺技术。随着页岩油勘探的不断深入,为了降低勘探和工程费用,利用原Ø139.7 mm 套管的老井筒进行

    复杂油气藏 2022年2期2022-08-13

  • 井筒桥塞清扫液的开发与应用
    目前,国内外可溶桥塞主体材料为铝基或镁基可溶合金,其原理为利用Al 或Mg 在一定温度下的水解反应,实现在盐水溶液中溶解;镁基可溶合金具有密度小、比强度高、易熔炼、溶解率高等优点[1-5],随着温度升高,可溶桥塞的溶解率提高;Cl-质量浓度升高,可溶合金表面的钝化膜破坏加剧,溶解率相应提高。为保证压裂施工期间桥塞的可靠封隔,通常溶解时间大于3 d。但由于施工异常及加快投产等需求,需要在尽短的时间内加速桥塞溶解,经文献调研,目前用于可溶桥塞的溶解液研究较少,

    石油化工应用 2021年11期2021-12-27

  • 可溶性泵送环在页岩气储层改造中的应用
    00280)可溶桥塞泵送射孔连作已经成为页岩气体积压裂改造普遍采用的工艺措施,但压裂过程中大量液体进入页岩气储层,造成天然裂缝、断层激活,使得地层滑移、套管变形时常发生[1-2]。套变发生后,需要采用小尺寸桥塞才能通过变形点,到达预定位置。但是小尺寸桥塞的泵送推力不够,无法泵送到位,需要采取措施解决[3-8]。1 桥塞泵送力数值计算水平段枪串启动时,要保持泵送力始终大于摩擦阻力以及缝隙流切向力。通过有限元模型计算,发现切向力对桥塞受力影响小于3%,可忽略。

    石油矿场机械 2021年6期2021-11-26

  • 井下作业修井技术现状及新工艺
    如果遇到一些不明桥塞,没有匹配的打捞工具,那么打捞难度就会变的相当大。本文利用技术优化,对修井工具进行优化,进一步提升打捞效率,创新研发新兴打捞工具,为今后气井修井作业提供便利。关键词:修井  桥塞  打捞  优化1 油气水井井下作业修井技术现状随着油气田的不断开发,采气工艺技术的不断发展,修井技术工艺技术也得到了提升。修井是采气工艺技术的一部分,修井既需要钻井工艺技术及相关参数信息,又要根据这些数据信息进行改变,例如在原有基础上通过钻、磨、固等手段改变井

    油气·石油与天然气科学 2021年7期2021-09-10

  • 水平井钻磨桥塞技术研究与应用
    :本文分析水平井桥塞钻磨工艺技术现状及存在问题,优化钻磨工艺技术,解决了钻磨桥塞处理时效,减少低效、无效工序,降低作业成本、缩短措施作业周期的问题,并在XXX井成功应用,效果显著。关键字:水平井;钻磨桥塞;技术一、前言在钻磨桥塞施工中,经常面临磨铣长时间无进尺或进尺缓慢、卡钻等难题,导致延长了作业施工周期甚至造成井下事故,影响了油井產量,增加作业成本。因此,分析水平井桥塞钻磨工艺技术现状及存在问题,优化钻磨工艺技术,解决钻磨桥塞处理时效,减少低效、无效工序

    油气·石油与天然气科学 2021年5期2021-09-10

  • 可溶桥塞室内试验及匹配性工艺
    18300)可溶桥塞作为页岩气分段压裂改造的主体工具,在北美超过85%的页岩气井中使用[1-2],而国内页岩气井则全部采用桥塞工具进行压裂施工改造。相比较速钻桥塞、大通径桥塞,可溶桥塞在压后一定时间内,桥塞本体和胶筒等自行溶解,可实现套管全通径生产,具有综合成本低、投产时间短、降低作业风险及可实现二次改造的优点[3]。目前,可溶桥塞现场工艺一般是根据压裂酸化设计方案提供的井况参数,进行桥塞匹配选型,往往是一口井只使用一种型号。但在实际施工过程中,井筒温度、

    科技和产业 2021年7期2021-08-13

  • 桥塞技术的发展历程及现状分析
    层位[1-2]。桥塞与射孔联作技术是进行水力压裂最有效的方法之一,其利用桥塞来封隔井筒内的下层,使用射孔枪射开桥塞上部套管,实现对上一层段的压裂。这一技术有各段之间隔离可靠、现场施工操作简单、可进行分层试油,施工规模大,分层级数不受限制等优势。自1949年水力压裂技术实现了商业规模以来,其工艺技术得到了长足的发展,而作为其施工中重要的层间封隔工具——桥塞[3-5],也随着压裂工艺的更新而与其交替前进,相互影响,从最初的可回收桥塞到可钻桥塞,再到可溶桥塞,其

    石油矿场机械 2021年4期2021-07-29

  • 分段压裂用可溶桥塞研究及试验
    技术[1⁃3]。桥塞是分段体积压裂的核心工具:可钻桥塞在施工完成后需要进行磨铣作业[4⁃5],增加了作业风险;可溶桥塞在压裂施工完成后可自行溶解,免打捞,免钻磨,无需任何作业,留下的全通径井筒可用于生产和后期措施。国内学者 在 可 溶 桥 塞 和 可 溶 球 的 材 料[6⁃9]、结 构[10⁃15]等 方 面进行了研究,但研究尚处于起步阶段。因此,本文在前人研究的基础上,结合辽河油田压裂需求,开展了可溶桥塞研究和试验。1 可溶材料研究研制可溶桥塞的核心是

    辽宁石油化工大学学报 2021年3期2021-07-15

  • 一种新型可溶解桥塞的研究与应用
    油田开发过程中,桥塞作为一种临时性的井下封堵工具被广泛应用,根据作业目的不同,桥塞会被取出、钻磨或溶解,以使井筒畅通[1]。常规复合可溶解桥塞入井后,受井内温度和压井液矿化度的影响逐渐溶解,在井内坐封有效时间一般在24 h 以内,无法满足特殊井况下长时间井筒作业的需求[2]。因此,研发一种新型的可控制溶解的桥塞,既满足长时间坐封,又可快速溶解,以实现井筒畅通的目的。1 新型可溶解复合桥塞的研究选择三种热挤压成形的复合材料,分别对其力学性能、降解性能进行对比

    复杂油气藏 2021年1期2021-05-27

  • 对可溶压裂桥塞设计的建议
    支撑之一。而泵送桥塞射孔联作工艺则是实现水平井分段压裂最常用的工艺之一。该工艺初期使用的核心工具是复合材料可钻桥塞[1],与常规铸铁类可钻桥塞相比,桥塞钻除时间从8~24 h缩短到了0.3~1 h,钻屑密度从6.6~7.3 g/cm3降低到了1.2~1.6 g/cm3,具备了压后钻除求产快,可利用低密度液体循环钻屑,对地层伤害小等优点[1]。但随着现场应用的增多,发现了该工艺存在的两大问题:(1)当水平井单井桥塞数量超过13~15只以上时,由于钻头磨损,水

    钻采工艺 2021年1期2021-04-23

  • 低温低矿化度可溶桥塞研究及应用
    引言近年来,可溶桥塞压裂技术得到不断发展,已经渐渐取代了复合桥塞压裂技术。可溶桥塞的优势主要体现在其全可溶、无需钻塞、节约施工成本、降低作业风险,而其溶解速度主要受地层的温度和矿化度的影响,温度和矿化度越高,其溶解速度越快[1-5]。目前,吐哈油田水平井体积压裂主要集中在三塘湖油田,该油田具有温度低(20~70 ℃),矿化度低(氯离子浓度1000~3000 mg/L)等特点,不利于可溶桥塞溶解,目前国内外应用的可溶桥塞无法满足三塘湖油田施工需求。为此,开展

    机械工程师 2021年3期2021-03-19

  • 柯321井小井眼斜井段永久式桥塞的钻磨处理工艺及建议
    01 引言永久式桥塞由于施工工序少、周期短、卡封位置准确,所以一经问世就在油气井封层方面得到了广泛应用,基本上取代了以前打水泥塞封层的工艺技术,成为试油井封堵已试层,进行上返试油的主要封层工艺。但是经过一段时间开采后,受产能下降、地层出水、油水井层间或管外串通等诸多因素影响,油气井的开采速度和最终采收率大大降低,为了提高产量,此时有些井就需要对前期封堵的一些试油井段重新进行改造施工,继而需要将前期下入的永久式桥塞钻磨处理掉。但是安全高效的钻磨处理掉永久式桥

    探索科学(学术版) 2020年7期2021-01-28

  • 气探井封层桥塞捞磨工艺研究及应用
    个层位后对其进行桥塞封堵[1],到最后一个层位试气后,根据输送管网铺设或CNG、LNG场站建设情况进行投产。当桥塞上部层位产能不足时,需要打捞桥塞释放下部储层产能。然而一般气探井从试气到桥塞打捞的时间跨度长,有的甚至长达20 a之久,造成桥塞打捞难度急剧升高,并且现有的桥塞捞磨工艺在现场施工过程中存在认识不到位、打捞复杂、打捞失败、磨铣无进尺及作业周期长等问题,达不到桥塞捞磨作业安全、高效的施工要求,易导致老层入井液量过多,难以释放产能。为此,本文通过对桥

    石油机械 2021年1期2021-01-13

  • 水平井可捞可钻桥塞的设计
    含水率迅速提高。桥塞作为一种高效的井筒封层工具,广泛应用于油层找水封堵。目前现场应用的桥塞分为电缆输送式和机械式两种。电动液压式桥塞及重复智能坐封桥塞属于电缆输送式桥塞,采用电缆输送工作信号,但往往在井筒中容易遇阻,电缆在作业中易受磨损破坏,导致信号传输失败,同时在高温高压井筒中封层性能也不理想。机械式可捞桥塞及机械式可磨钻桥塞功能性单一,且在井筒中遇阻卡钻风险高,解封打捞丢手能力欠缺。笔者设计了水平井可捞可钻桥塞,具备工具捞出及磨钻功能,捞出管柱遇阻卡钻

    机械制造 2020年11期2020-11-21

  • 浅析某井桥塞提前中途座封原因及预防应对措施
    井况下,偶有入井桥塞提前座封;提前座封造成工程上的经济损失,处理过程往往伴有风险;本文以实例阐述了提前座封的一些主要原因以及应对措施。关键词:桥塞;中途座封1 桥塞的结构及工作原理1.1 桥塞的连接及连接程序(以6-5/8”桥塞为例,见图1、图2)图1  桥塞示意图 图2  现场实际图片 图3  桥塞座封工具示意图①检查液压坐封工具下端的4个O型圈(13),确认完好;②检查液压坐封工具上部的剪切销钉(2),数量为8个,剪切值为12-13MPa;③将坐封工具

    中国化工贸易·上旬刊 2020年1期2020-09-10

  • 基于可溶桥塞关键零件动作顺序的阶段坐封力研究
    单井产量[1]。桥塞工具作为多级分段压裂技术的主体工具,用于实现层间封隔,保障压裂改造等工艺成功实施。相比目前常用的复合式可钻桥塞,可溶桥塞可按工艺设计进行溶解,免除压裂后钻磨桥塞,减少工艺和时间成本,降低作业难度和风险,提高作业效率,突出的技术优势和性价比让可溶桥塞成为近年来桥塞工具的研究热点[2-3]。目前斯伦贝谢、哈里伯顿等国外油服公司率先掌握了可溶桥塞的核心技术,已开发出成熟产品并在现场成功应用[4],但国内可溶桥塞技术尚未成熟,且对可溶桥塞的结构

    钻采工艺 2019年6期2020-01-09

  • 可溶桥塞缓蚀助溶剂先导性试验与应用
    目前主要采用可溶桥塞作为页岩气压裂分段改造工具。理论上,可溶桥塞大部分部件在压裂施工结束后会在返排液中自行溶解,为后期生产测试提供井筒全通径条件,但是通过大量现场试验发现,大规模的体积压裂后,井筒温度较低且恢复缓慢,不能达到可溶桥塞溶解阈值,桥塞溶解异常缓慢,在井筒条件下无法实现全部溶解。为加快投产时间,需要采用连续油管带一定尺寸磨鞋进行通井钻塞作业,但因桥塞没有充分溶解,钻塞后井筒内有大量的大尺寸残骸,极易造成连续油管卡钻等井下复杂[7-11]。针对以上

    天然气技术与经济 2019年6期2019-12-30

  • 页岩气井可溶桥塞工具研制及应用
    124010)桥塞工具作为页岩气分段压裂改造的主体工具,在北美超过85%的页岩气井中使用[1,2],而国内页岩气井则全部采用桥塞工具进行压裂施工改造。相比较速钻桥塞、大通径桥塞,可溶桥塞在压后一定时间内,桥塞本体和胶筒等自行溶解,可实现套管全通径生产,具有综合成本低、投产时间短、降低作业风险以及可实现二次改造的优点[3]。2016~2017年,国内各大页岩气区块从局部井段试验可溶桥塞扩展到全井段应用。但国内应用的可溶桥塞基本依赖进口,成本高昂,且未达到完

    长江大学学报(自科版) 2019年11期2019-11-19

  • 致密油水平井全可溶桥塞体积压裂技术评价与应用
    0 引 言以复合桥塞分段多簇压裂工艺为主的水平井体积压裂技术在鄂尔多斯盆地实现了致密油单井产量的突破[1-6],然而该工艺在压裂后需钻除桥塞以保持井筒全通径,钻塞作业中井控风险高、周期长、费用高。随着水平段长度不断增加,钻塞的难度更大,技术局限性愈明显[7-8]。全可溶桥塞分段压裂技术是一种新兴的非常规水平井体积压裂技术[9-12],其兼具可钻式、免钻式复合桥塞分段多簇体积压裂工艺的诸多优点[13-14]。全可溶桥塞与复合桥塞相比,最大优势就是压裂后桥塞

    特种油气藏 2019年5期2019-11-08

  • 桥塞及注灰一体化工艺管柱设计
    周志勇摘  要:桥塞工具在石油行业油气井开发中应用较为广泛,特别是在套变井中的应用更多,主要是对此类油井的底部进行封隔,对上部的油气层进行后续开发。在此过程中要求桥塞外径不能过大,因此笔者研究了直径105mm的封隔桥塞及配套的工艺管柱,实现对套变井的封隔,在施工过程中,利用油管串将配套工具下入到预定位置,然后进行打压,坐封桥塞,最后进行注灰作业。现场应用结果表明,该桥塞及配套管柱成功率较高,有着较好的应用前景。关键词:桥塞;注灰;一体化;工艺管柱;设计引言

    科学导报·学术 2019年1期2019-09-10

  • 可溶桥塞在南川页岩气田的应用研究
    m3[1]。泵送桥塞射孔联作工艺是页岩气井大规模水力加砂分段压裂过程中的重要一环,采用复合桥塞射孔联作可以一趟快速完成桥塞坐封和地层射孔,是目前国内外进行页岩气藏开发使用的重要储层改造技术[2-3],通过国内外学者和科研机构的大量攻关试验,复合桥塞已经完全实现了国产化,并已在南川页岩气田使用20余井次。但是采用复合桥塞压裂施工后,需通过连续油管钻除并对井筒进行多次强磁打捞处理,才能为后续的采气工艺提供合格的井筒条件。尽管国产化的复合桥塞降低了工具成本,但随

    油气藏评价与开发 2019年4期2019-09-04

  • 易钻式复合桥塞的研制与应用*
    公司濮东采油厂)桥塞封堵工艺最大的优势在于它结构简单,使用方便以及施工速度较快,但传统的底部封堵工艺中使用的桥塞目前尚存在有一些不足:①电缆桥塞由于定位相对准确,施工简单,在20世纪90年代得到了推广应用,但在作业过程中很容易出现中途遇阻,同时电缆桥塞在经受上下交变载荷时又容易失效,高压高温井的封堵性能不理想不可靠;②可取式桥塞因受到结构限制,在某些大斜度定向井中并不能满足安全使用要求,解封作业困难,存在打捞管柱被卡风险。为此,借鉴目前桥塞的技术现状,结合

    钻采工艺 2019年3期2019-07-11

  • 可溶桥塞与分簇射孔联作技术在页岩气水平井的应用
    )王海东等.可溶桥塞与分簇射孔联作技术在页岩气水平井的应用.钻采工艺,2019,42(5):113-114多级分段压裂已成为了页岩气开发的关键技术[1],其不受分段压裂层数限制,可以采用大排量施工,最大程度地减小施工水马力的损失和施工风险,有效降低施工成本[2]。在页岩气分段压裂开发模式中,桥塞坐封与分簇射孔联作是目前国内外普遍采用的一项重要的完井工艺[1]。四川页岩气井开发主要采用了易钻复合桥塞和大通径免钻桥塞,近两年在部分井开始应用了可溶桥塞。可溶桥塞

    钻采工艺 2019年5期2019-06-12

  • 压裂用可溶桥塞关键技术分析
    任务[1-3]。桥塞工具作为页岩气分段压裂改造的主体工具,在北美超过85%的页岩气井中使用,而国内页岩气井则全部采用桥塞工具进行压裂施工。相比较速钻桥塞、大通径桥塞,可溶桥塞在压后一定时间内,桥塞本体和胶筒等自行溶解,实现全通径管柱生产,具有综合成本低、投产时间短、降低作业风险以及可实现二次改造的优点[4-6]。2016—2017年,国内各大页岩气区块从局部井段试验应用可溶桥塞、扩展到全井段应用。从现场应用来看,国内应用可溶桥塞基本依赖进口,成本高昂,且未

    石油矿场机械 2019年3期2019-05-30

  • 关于油田井下小修钻捞桥塞作业要点研究
    采效益,往往会对桥塞所封层实施二次开发利用。可是桥塞在使用的时候很可能遭受油气侵蚀,加上地层压力作用,造成桥塞损坏,这种情况下,专用工具也很难实现对于桥塞的打捞。小修队伍桥塞打捞相对于传统打捞操作来说,成本更低,效果更好,因此得以广泛应用。本文介绍了桥塞使用的基本原理,并分析了油田井下小修作业桥塞打捞施工要点,为油田井下小修钻捞桥塞作业提供一定的参考和借鉴。关键词:油田;井下作业;小修钻捞;桥塞;要点一、桥塞使用基本原理简述桥塞使用的过程中,基本的工作原理

    科学与技术 2019年13期2019-04-19

  • 页岩气压裂用可溶性桥塞研制及性能评价
    1-3]。可溶性桥塞是页岩气水平井分段压裂领域的一项前沿技术,该桥塞无需钻磨,压裂施工结束后在返排液中自行溶解,保证井筒全通径,为后期生产测试等作业提供条件[4-8]。中石油西南油气田分公司工程技术研究院通过技术攻关,已成功研制出适用于外径139.7 mm厚壁套管的可溶性桥塞,经室内测试,桥塞承压密封性能可靠,溶解性能良好,已具备开展现场试验的条件。一、桥塞结构设计及技术特点1.结构及工作原理根据页岩气水平井泵送桥塞射孔联作分段压裂工艺技术原理,设计了可溶

    钻采工艺 2019年1期2019-02-27

  • 静压力式新型桥塞在盐穴储气库的应用
    一种静压力式新型桥塞[1]。此技术在地面试验和现场试验中取得了较好的效果。现场实际应用表明,该桥塞能够有效的封堵41/2"排卤管柱且锚定力大。相较于传统的火药式桥塞,省去的火工品运输,避免了天然气库使用电缆下入桥塞带来的风险性,提高了安全性能,降低了作业成本。相较于注水泥灰二次封堵,避免了因水泥灰封堵造成的底部堵塞器的无法重复利用,及因为水泥流体在天然气环境下容易造成气侵造成灰面的不确定,该桥塞极大的提高了二次封堵的成功性和稳定性。1 静压力式桥塞结构静压

    石油化工应用 2018年10期2018-11-15

  • 可溶性桥塞技术应用现状及发展趋势
    000)电缆泵送桥塞+分簇射孔联作分段压裂工艺是目前国内外页岩气藏储层改造、提高页岩气水平井单井产量的主流技术,其中桥塞工具是该工艺技术的关键环节之一[1-2]。可溶性桥塞是一种由新型材料制成的用于水平井压裂改造的井筒临时封隔类分段工具,集常规快钻式复合桥塞和大通径桥塞优点于一体,压裂施工时提供稳定的层间封隔,施工结束后可在井内液体环境中、一定温度条件下自行溶解,无需井筒作业,实现井筒全通径投产[3-5]。国内外多家油服公司和科研机构已研制出可溶性桥塞工具

    石油矿场机械 2018年5期2018-10-08

  • MaHW6004井泵送桥塞射孔联作复杂情况处理
    平井施工中,泵送桥塞射孔分段压裂工艺的开发模式得到广泛应用,与常规改造模式相比,它具有可无限级分段、裂缝起裂位置明确、一次性形成多条裂缝,进行大规模压裂改造等优点[1-5]。新疆油田玛18井区百口泉组T1b1储层平均孔隙度为10.18%,平均渗透率为7.56 mD,油层孔隙度平均为10.75%,油层平均渗透率为11.6 mD,属低孔隙、低渗透性的储集层,泵送桥塞射孔分段压裂工艺在该区块得到了广泛应用,但在施工中也出现了一些问题,对施工造成了影响,因此如何防

    石油钻采工艺 2018年3期2018-09-07

  • 可降解桥塞中心管力学性能分析
    。由于水平井泵送桥塞分段压裂技术[2,3]从套管内注入携砂液摩阻小,可以采用大排量和大液量施工,分段压裂级数不受限制,与其他水平井分段压裂技术相比,泵送桥塞分段压裂技术压裂后形成的网状裂缝更加复杂,有效改造体积更大,增产效果更好,因此泵送桥塞水平井分段压裂技术是目前页岩气开发的主体技术[4-6]。本文设计了一种由可降解粉体材料加工而成的新型可降解桥塞中心管,对可降解桥塞中心管承压进行理论计算,并对桥塞中心管进行坐封过程和压裂过程的有限元分析,为我国提升泵送

    石油化工应用 2018年5期2018-06-15

  • 四川页岩气井压裂用桥塞技术及泵送作业分析
    ,坐封在套管内的桥塞在压裂作业时起暂时封堵作用,因此桥塞技术也是实现分段压裂的一项关键技术。近年来在四川地区国家级页岩气示范区中,采用的压裂封堵桥塞包括易钻复合桥塞、大通径免钻桥塞和可溶桥塞。此三类桥塞均可采用配套的电缆坐封工具或液压坐封工具进行坐封。本文结合不同桥塞的特性和现场作业应用情况,阐述了三类桥塞的技术特点以及对泵送桥塞工艺进行了相关分析。图1 分簇射孔管串示意图一、易钻复合桥塞易钻复合桥塞是指以硬质复合材料为主而开发的一类低密度、高强度、完全可

    钻采工艺 2018年3期2018-06-13

  • 钻头钻削桥塞过程受力分析与试验研究
    发,水平井可钻式桥塞分段压裂技术成为了该类油气藏开发的主体技术[1-3]。水平井钻削桥塞是可钻式桥塞分段压裂的关键配套工艺之一,压裂结束后在尽可能短的时间内钻除所有桥塞,可缩短外来液体在地层中的滞留时间,降低储层伤害[4-6]。为了提高钻削桥塞的效率,采用合适的钻削桥塞工序和高效钻头是解决这一问题的手段之一。尚琼等人[7]分析作业前准备与规划、螺杆钻具选择、液体选择和短起下钻次数等情况,结合页岩气井的实际情况,给出了页岩气开发过程中钻削桥塞的推荐做法;V.

    石油钻探技术 2018年1期2018-04-16

  • 浅析可取式桥塞机械的结构及设计
    163411)桥塞是一种施工简单、耐压差高、密封时间长、定位准确的井下封堵工具,广泛应用于井下作业施工,是油层改造的一项有效技术。我国桥塞的应用开始于20世纪80年代,比国外起步晚20年左右,国外的桥塞在这些年的开发和研究中,选用新型材料、可以回收再利用、塑性强、耐温、耐压方面有了显著提升。我国的桥塞研究和设计也在慢慢的开发和进步中,一步步形成了可钻式桥塞和可取式桥塞两大种类。一般都由坐封机构、密封机构、锚定机构等几大机构组成。前者桥塞解封时候只能钻铣从

    中国设备工程 2018年1期2018-01-29

  • 速钻桥塞的研制及其压裂工艺技术的应用
    24010)速钻桥塞的研制及其压裂工艺技术的应用陈辽望(辽河油田公司 钻采工艺研究院,辽宁 盘锦 124010)桥塞射孔联作分段压裂工艺是改造致密油藏的重要手段,目前已在国内油田广泛使用,其中速钻桥塞是实现这项技术的关键,本文针对这种工艺技术,研制出速钻桥塞,并对其进行中间样机试验,试验结果表明桥塞坐封效果良好,并在辽河油田根据雷平2井井况,进行速钻桥塞与射孔联作工艺进行分层压裂作业,施工过程顺利,压后自喷返排,返排量高,可为日后辽河油田致密油藏区块的有效

    化工管理 2017年36期2018-01-04

  • 新时期井下小修作业设备钻捞桥塞工艺的技术研究
    小修作业设备钻捞桥塞工艺的技术进行了研究,并提出了相应的实践方法,以优化整个井下小修作业操作流程,提高井下小修作业的科学合理性。关键词:井下小修作业 设备 钻捞 桥塞在国内经济的迅速发展过程中,油田也进行了多方面的调整和改革,而一直以来,油田在后期的发展过程中,面临的风险相当多,尤其是桥塞封层的开发,容易受到地层液体、油气侵袭等多方面的影响,进而容易使得桥塞接头部件出现严重的损坏,导致整个井下小修作业无法通过原来的技术和工具进行打捞工作。通常而言,可钻式桥

    魅力中国 2017年47期2017-12-18

  • 可打捞式大通径防砂完井用空心桥塞设计研究
    径防砂完井用空心桥塞设计研究刘言理(大港油田公司石油工程研究院,天 津 300280)目前国内滩海油田水平井井砾石充填防砂完井工艺技术,一般采用水平井空心桥塞悬挂筛管、砾石充填装置下入预定位置,坐封空心桥塞来悬挂筛管,同时阻挡砂子进入井筒。在空心桥塞坐封后要下入冲管与充填装置对接,以便进行砾石充填作业,这就对空心桥塞的内通径有要求限制,所以进行大通径桥塞的研制。油井防砂失效后要进行工具的打捞,要求桥塞的可打捞性好。所以进行了可打捞式大通径防砂用空心桥塞Y4

    化工管理 2017年13期2017-05-12

  • 美国Archer公司推出Spartan桥塞系列工具
    出Spartan桥塞系列工具美国石油服务商Archer公司为钻完井及修井作业者,推出了Spartan桥塞工具。与以前的桥塞工具相比,此型号桥塞的作业安全性较高,占用的钻完井作业时间较短,因而降低了作业成本。Spartan桥塞的工作特点,一是通过合理的机械程序设计,使得桥塞的封堵与解堵操作较为连贯与快捷;二是桥塞的井眼内固定系统,是根据此桥塞将在井眼内的坐封时间设计的,即当此桥塞在井眼内进行短期坐封、中期或长期坐封时,其悬挂力与坐封机构设计是不一样的。这一改

    石油钻采工艺 2017年3期2017-04-09

  • 油田井下小修钻捞桥塞作业要点分析
    开采,会对油田的桥塞所封层进行再次开发利用,油田开采中所使用的桥塞在使用的过程中会由于油气侵蚀及地层压力的作用而导致桥塞接头损坏,从而使得专用的工具无法完成对于桥塞的打捞,一般来说对于可钻式桥塞多是由大修队伍进行专业地打捞,但是为了提高工作效率,降低油井的生产成本通过技术改造从而使得油井小修队伍完成对于桥塞的打捞。关键词:油田井下小修作业;桥塞;改造中图分类号:TE28 文献标识码:A我国是一个“多煤、少油、少气”的国家,做好石油的开采对于保障经济的健康、

    中国新技术新产品 2017年3期2017-03-07

  • 打捞桥塞常见问题与处理
    11616)打捞桥塞常见问题与处理吕国波(江苏油田工程技术服务中心,江苏淮安 211616)现在井下作业中,打捞桥塞是常用工序,如果处理措施得当,可以解除卡钻,顺利起出井下管柱,避免井下作业工序复杂化和质量事故。桥塞;打捞;卡钻;解卡1 概述油田勘探开发到了中后期,桥塞作为井下油气层封堵和调配的主要工具,在生产中的重要性越来越高,使用越来越广。随着油水井生产时间的推移,井况复杂化加深,在捞桥塞作业时,卡钻频率不断升高,本文通过对部分典型打捞桥塞卡钻事件的处

    化工设计通讯 2017年4期2017-03-03

  • 一种新型裸眼可钻桥塞的研制与应用
    定。借鉴常规套管桥塞经验,研制出适用于潜山花岗岩地层的新型裸眼可钻桥塞[1,4-6,10]。通过室内试验及现场应用,证明该工具完全能够满足裸眼封层上返试油要求,达到预期效果。1 裸眼桥塞设计技术难点及解决方案Technical difficulties of openhole bridge plug design and their solutions裸眼井存在井壁不规则、硬度差异大、非均质性强及钻井过程存在扩径等。解决思路:(1)潜山花岗岩地层是中硬地层

    石油钻采工艺 2017年6期2017-02-09

  • 水平井连续油管钻磨桥塞技术分析及应用
    平井连续油管钻磨桥塞技术分析及应用来国荣,安崇清,范琳沛中国石油川庆钻探工程公司长庆井下技术作业公司(陕西西安710000)水平井连续油管钻磨桥塞技术目前在长庆油田得到大规模应用,增产提速效果明显。重点介绍了连续油管钻磨桥塞技术,对施工参数进行优化选择,并结合现场实际工作情况分析连续油管钻磨桥塞技术的难点和易出现的问题,提出优化钻模桥塞设计、利用连续油管钻磨水平井水力泵送桥塞、优化工艺参数、合理施加钻压等解决对策。现场采用连续油管进行钻磨桥塞,达到了快速、

    石油工业技术监督 2016年1期2017-01-09

  • 复合桥塞钻削过程力学分析
    ①专题研究复合桥塞钻削过程力学分析刘巨保1,王艳1,兰乘宇1,2,丁宇奇1,张宇1,刘玉喜2(1.东北石油大学 机械科学与工程学院,黑龙江 大庆 163318;2.大庆油田 井下作业分公司,黑龙江 大庆 163453)①在采用桥塞和连续油管实施分层射孔、压裂、桥塞钻磨一体化作业中,快速高效、完整的钻磨井筒内分段压裂用的多级复合桥塞不仅可以提高作业效率,还可以为后继采油作业提供可靠的作业通道,避免管柱卡阻、失效等事故发生。以应用效果良好的复合桥塞及圆柱切削

    石油矿场机械 2016年10期2016-11-12

  • 磨铣只需10分钟 ——TruFrac复合桥塞
    ruFrac复合桥塞编译 | 曾旭洋据调查,有85%的水力压裂井会使用桥塞射孔联作的方法来增加多油层油藏的采收率。因此,压裂桥塞对提高完井效率和油井经济效益具有重要作用。特别是在水平段泵送作业时,桥塞的选用是至关重要的。最近,威德福公司(Weatherford)新推出一种TruFrac复合桥塞,可以大大提高油气田开发的总体经济效益。那么,这种复合桥塞有什么不同之处?在结构设计上又有什么过人之处呢?下面我们一起来研究一下吧。TruFrac复合桥塞简介TruF

    石油知识 2016年3期2016-06-27

  • 井下作业小修设备钻捞桥塞工艺技术的探索
    油层解封过程中的桥塞钻捞工艺进行分析,希望能对相关从业人员提供一定参考。关键词:桥塞;钻式;可捞式1 我国油田现状分析我国油田,尤其是陆地油田开采时长不断延伸,逐渐进入了开采后期。以克拉玛依油田为例,克拉玛依油田是我国西部最大的石油生产企业,隶属于中国石油天然气有限公司,主要从事业务是对准葛尔盆地及其周边盆地油气资源的勘探、开发、集输和销售。克拉玛依油田原油产量居我国陆地油田的第四位,连续25年保持稳定增长,已经成为我国西部重要的能源基地。由于油田的持续开

    中小企业管理与科技·中旬刊 2016年1期2016-03-16

  • 水平井桥塞分层试油工艺技术
    水平井桥塞分层试油工艺技术宋萍(中国石油天然气股份有限公司青海分公司井下作业公司试油测试大队,青海816400)随着科学技术水平的不断提高,水平井试采技术也逐渐趋于成熟,在实际的应用中能够显著的提高油气产能,然而,由于受到水平井井深结构特殊性等因素的影响,使得水平井井段井下施工环境十分复杂,试油和开采等工艺的难度也就随之加大。通过研究和实践证明,应用水平井可捞式桥塞能够有效的解决打捞困难和不易坐封等实际问题,为此本文对水平井桥塞分层试油工艺技术进行了分析研

    化工管理 2016年12期2016-03-14

  • 南堡潜山裂缝性储层完井封层技术
    工艺是使用机械式桥塞密封井筒,应用中多次出现桥塞坐封和打捞失败的现象。为提高封层效果,减少施工风险,研发出一种新型化学材料代替机械桥塞,该材料在井筒高温下能迅速团聚成塞,承受较高的温度和压力,并且易降解。现场试验表明,该化学桥塞抗温性能好,能长时间有效密封井筒,实现碳酸盐岩储层保护,与常规桥塞封层技术相比,节约了钻塞或打捞回收桥塞的时间,大大降低了完井成本。桥塞;化学桥塞;封层技术;完井;南堡潜山南堡油田深层潜山储层裂缝发育,地层压力系数为0.99~1.0

    断块油气田 2016年4期2016-03-13

  • 一种Y445 系列桥塞新型打捞工具的研制与应用
    种Y445 系列桥塞新型打捞工具的研制与应用◎杨长军 令永刚 肖彦英 豆涛涛Y445机械桥塞由于其座封简单 、密封可靠、操作方便,在华庆油田水平井堵水、套破井治理工艺中应用广泛,但在现场应用过程中也一定程度上存在打捞难等技术不足。针对Y445可捞机械桥塞在打捞技术上的难点,研制出新型打捞工具,现场试验应用表现出较好适应性。华庆油田桥塞使用现状常用桥塞类型及优缺点电缆桥塞。优点:施工简单,成功率高,费用低,节省时间,降低劳动强度;缺点:密封性差,承压强度低,

    环球市场信息导报 2015年45期2015-12-07

  • 一体化插管采油技术的研究与应用
    。该技术通过使用桥塞或封隔器,封隔井内的出水层位及套管破漏,实现改善产液结构、降低无效产水的目的。与挤灰作业等治理手段相比,在施工速度、作业成本上优势明显[2-3],目前也形成了较为系统、成熟的配套工具。但该工艺需要先下入坐封工具和桥塞实施坐封,桥塞坐封后,起出管柱,再连接插管及抽吸泵插入桥塞封堵出水层位进行开采[4-6],故需下两趟管柱才能完成工艺。并且在起出坐封工具到下入插管的过程中,有井下异物落入桥塞中心管孔道影响插管入槽的风险。为此,开展了一体化采

    复杂油气藏 2015年2期2015-06-07

  • 完全可降解桥塞射孔联作系统
    式推出完全可降解桥塞射孔联作系统Infinity。在实施增产改造作业时,该解决方案适用完全可降解的压裂球和球座替代桥塞来封隔层位。该系统为油气行业第一个无需干预操作的全井眼桥塞射孔联作系统,无需磨铣作业,不会产生桥塞碎屑而影响地面设备。该技术消除了对水平井段长度的限制,从而可最大程度地增加储层接触面积,增加最终采收率,同时还可大大降低与磨铣作业有关的风险和成本。系统进行了大量的材料科学和实验室验证,并在北美的5个主要页岩区的多口井中进行了作业,作业时无需任

    测井技术 2015年2期2015-02-22

  • 水平井桥塞分层试油工艺技术
    比较高,对水平井桥塞分层试油工艺技术进行探讨有着重大的现实意义。一、水平井桥塞试油工艺技术使用现状桥塞的作用是油气井封层,具有施工工序少、周期短、卡封位置准确的特点。近年来,我国工业的发展速度不断加快,工业发展对油气资源的消耗也在不断加快,为了满足现代化工业发展的需求,我国对油气资源的勘察工作也越来越大,水平井下作业也在不断的增加,水平桥塞石油工艺技术得到了广泛的使用[1]。由于水平井自身结构的特殊性,对分层试油工艺有着严格的要求,而桥塞有着很好的油气封层

    化工管理 2014年23期2014-08-15

  • 新型速钻复合桥塞的开发与应用
    井下作业公司速钻桥塞分段压裂技术因其不受分段压裂层数限制,能实现大规模大排量体积压裂,桥塞钻铣完后可保证井筒畅通,是目前国内外非常规油气藏增产改造的主体技术。主要工艺是通过连续油管或电缆加液力泵送桥塞至目标位置,然后利用坐封、射孔,再进行套管压裂,依次类推,坐封桥塞、射孔、压裂联作,最后下入磨铣工具一次性钻除各级桥塞,实现完井投产。目前北美地区页岩气开发井普遍采用该技术进行多级分段压裂改造,国内页岩气储层改造也主要采用复合桥塞分段压裂[1-2]。速钻复合桥

    天然气工业 2014年4期2014-05-16

  • 114.3 mm套管水平井试气用桥塞室内试验研究
    高。水平井泵入式桥塞射孔联作工艺是油气田水平井完井的一种较先进工艺,具有施工安全快捷、占井时间短、连续油管可一次钻除多个桥塞、整体试气周期短、效率高等优点。所以,研发适合长庆气田114.3 mm套管泵入桥塞射孔联作工艺用桥塞有着重要的意义。传统桥塞是用金属和橡胶材料制成的。但金属材料不易钻磨,耐腐蚀性也差,特别在斜井、水平井的作业中,钻磨桥塞易发生卡钻,处理起来较复杂[2]。国外技术人员近年来发展了利用复合材料制造桥塞的技术。复合材料与金属材料相比,具有耐

    石油矿场机械 2014年2期2014-05-04

  • 中油测井国产化桥塞射孔联作施工完成
    中油测井国产化桥塞射孔联作施工完成近日,由中油测井公司承担的长庆油田陇东致密油区2口水平井顺利完成,国产化桥塞射孔联作施工完美收官。桥塞射孔联作工艺是目前国内外针对页岩气、致密油气等非常规储层进行改造的主要技术和工厂化压裂作业的核心技术。然而在国内,该工艺的核心技术——分级点火系统及易钻复合桥塞却主要依赖进口。为满足长庆油田规模开发致密油气储层和“立体射、分段压”的需求,并有效降低施工费用,中油测井公司在技术引进、集成的基础上,经过3年多努力,相继攻克了分

    石油钻采工艺 2014年3期2014-04-08

  • 西南油气田多段压裂复合桥塞实现国产化系列化
    气田多段压裂复合桥塞实现国产化系列化我国正在攻关致密砂岩气、页岩气、煤层气等非常规气藏的规模效益开发,多层段压裂改造是提高单井日产量的有效手段。第一层段完成压裂改造后,需要暂时封堵井筒,再压裂改造第二层段。待全部层段压裂改造完成后,连通各层段,同时产气,增加日产量。暂时封堵井筒的工具,需要耐高温和高压,便于入井并固定,容易钻穿,产生的废屑少,不影响井筒畅通,称为多段压裂复合桥塞。西南油气田公司采气工程研究院自主研发的可钻式复合桥塞,分为通道和无通道2种类型

    石油钻采工艺 2014年1期2014-04-07

  • 页岩气水平井泵送桥塞射孔联作常见问题及对策
    页岩气水平井泵送桥塞射孔联作常见问题及对策刘祖林1杨保军1曾雨辰2(1.中原石油工程有限公司井下特种作业公司,河南濮阳 457164;2.深圳市百勤石油技术有限公司,广东深圳 518054)泵送桥塞+射孔联作分段压裂近年来在国内外页岩气藏及致密气藏开发中广泛应用。在页岩气水平井泵送桥塞射孔联作分段压裂实践中遇到了泵送桥塞因压力高而不能泵送、桥塞坐封不丢手、桥塞坐封时电缆不点火、电缆点火后桥塞不坐封、射孔枪不响或2簇射孔只射1簇、连续油管射孔意外丢手等各种问

    石油钻采工艺 2014年3期2014-03-10

  • 泵送桥塞坐封用复合火药研究
    采用了水平井泵送桥塞多级分段完井。水平井段采用电缆及水力泵送射孔枪和桥塞至预定位置,通过电缆完成桥塞坐封和射孔联作。电缆桥塞坐封工具是以火药驱动装置作为动力源,其火药大部分以固体推进剂为主。固体推进剂的燃速较高,在使用过程中经常会出现坐封失败的事故[2]。复合火药性能直接影响到桥塞坐封工具性能的优劣,火药的燃烧速度、压力大小是能否完成整套技术工艺的前提。复合火药燃烧速度要低才能保证桥塞坐封作用过程有一定的时间段,使活塞有一个响应时间。如果火药燃速太快,作用

    测井技术 2012年5期2012-09-18