井控单元作业答案.pdf

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1、井控单元作业1.图示井控装备能够实现的通路。常规循环通路:泥浆罐——泥浆泵――地面管汇——水龙带——水龙头——钻柱——环空——井口导管――振动筛――泥浆罐节流循环通路:泥浆罐——泥浆泵――地面管汇——水龙带——水龙头——钻柱――环空——节流管汇——分离器——振动筛――泥浆罐――排气管线――燃排防喷循环通路:环空——节流管汇――防喷管线――燃排反循环通路:泥浆罐——泥浆泵——压井管汇——环空——钻头——钻柱——节流管汇——分离器——振动筛――泥浆罐――排气管线――燃排2.简述井控技术的发展规律。答:井控理论、井控装备、井控工艺互相匹配,促

2、进井控技术呈螺旋上升、发展进步3.简述传统井控技术的模型、理论及技术架构。答:传统井控技术模型:安全窗口模型、流动模型、井筒气体状态模型、井筒流动模型。井控理论:根据井筒安全窗口模型,在安全窗口内,井筒与储层相对隔绝,不会发生溢流、漏失;根据井筒流动模型,只要始终确保储层压力与井底压力的平衡状态,就能在各种工况下建立和重建井筒内的压力平衡条件;根据井筒气体状态模型,只有在气体溢流有效排出的条件下,才能长期保持井筒内的静平衡。技术架构:合理选择钻井液密度,确保井内压差在安全窗口内,防止溢流发生;采用溢流监测技术,发现溢流及时关井(四七动作

3、);避免长时间关井,防止在密闭井筒内由于气柱带压滑动引发高套压,确保井筒安全;将恢复和重建井内压力平衡的过程控制在安全窗口区间,有效的排出溢流,提高压井成功率。4.简述压力敏感性储层的井筒模型及技术架构。答:井筒模型:由于压力敏感性储层不满足达西渗流条件,渗流阻力很小,导致井内压差几乎没有安全窗口,代之的是一个重力置换窗口;技术架构:压力关系-微过平衡;压井方法-压回法;安全保障-液面检测。5.简述压力敏感性储层井控技术面临的问题及解决办法。答:面临的问题:以压回法为首选的溢流处理方法,井筒天然气不能完全清除;多次、大量的挤入,导致储层

4、压力升高,压井液密度越来越高。解决办法:井筒情况处理原则储层类型工艺演示不漏失(微漏)不提密度,封缝堵气置换性溢流封缝堵气小~中漏失随鉆堵漏裂缝0.2~1.5随鉆堵漏大量漏失井筒凝胶封隔,停钻堵漏裂缝>1.5停钻堵漏严重漏失井筒凝胶封隔,及时完钻裂缝-洞穴及时完钻6.简述水平井井控技术应考虑的问题。答:井筒流动模型的差异;水平井穿越多套储层,导致井筒复杂;水平井溢流特点:相同垂深,但水平井、大斜度井当量循环密度ECD大,压力控制难度加大;关井后求不到套压;大肚子井圈闭气溢流,气体不上窜或难排出;压井时间增加。7.简述相态变化对井控安全的

5、影响。答:超凝态:H2S、CO2、C2-6在储层存在超凝态的条件;超凝态的H2S、CO2、C2-6进入井筒后会因相态变化导致体积变化,影响井控安全;C2-6+CO2的物理化学性质比较接近,在判定储层流体是否处于超临态时,应当考虑C2-6+CO2的总量,不然会出现偏差。PVT相态:近饱和油藏储层流体以液相(油)存在。进入井筒后,由油相变成气相,使得井筒液柱压力降低,从而影响到井控安全。凝析气藏储层流体以气相存在。储层流体进入井筒后,由气相变成液相,使得井筒液柱高度降低,从而影响到井控安全。8.简述主要的压井方法及适应条件。答:压井方法含硫

6、情况溢流量井筒情况井口情况装备情况控压情况情况正循环法不含硫量小无漏失层高套压简单复杂反循环法不含硫量大有漏失层高立压复杂比较复杂压回法高含硫量大有漏失层高套、立压比较简单简单9.简述节流管汇容易出现冲蚀破坏的原因。答:高的节流压差;高的流动速度;高的固相硬度。10.简述节流管汇抗冲蚀破坏的方法。答:多级节流管汇采用多级串联节流流程设计,将节流压降分解为两段或三段完成,流体先经过固定式节流阀(承担高压段压力降),再流经可调式新型节流阀进行二次或三次节流降压,极大的改善了节流阀工作环境,提供了节流阀的承压能力;新型节流阀将一端固定的针型阀

7、改为两端固定的两端固定的楔型阀,使得流体不直接冲击阀壁,改善流场,另一方面两端固减少阀体自身的震动,以此提高抗冲蚀能力;防冲刺短节对容易冲蚀的位置进行了有效的保护,减少下游管路冲蚀损坏。

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