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鉆井中鉆時降低是什么意思,請教大俠們鉆井中的放空是什么意思

來源:整理 時間:2023-07-03 00:50:00 編輯:金融知識 手機版

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1,請教大俠們鉆井中的放空是什么意思

鉆井過程中鉆遇溶洞等 鉆壓瞬間為零 鉆時變小 (僅供參考)

請教大俠們鉆井中的放空是什么意思

2,石油鉆井中靜止時間是指

循環(huán)鉆井液停止時間開始至鉆井液開始循環(huán)時間中間的這段時間!
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3,什么是鉆頭壓降鉆井液劉井鉆頭前后壓力怎樣變化

鉆頭壓降就是鉆井液流經(jīng)鉆頭后的壓力損失。。流經(jīng)鉆頭后,壓力變小,變化值△p就是鉆頭壓降。因為鉆頭上有孔眼,你想想:流經(jīng)這么小的孔,壓力能不損失嗎?
沒看懂什么意思?

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4,石油鉆井專業(yè)術(shù)語解釋

壓井 為防止井噴所采取的措施,通常采用的壓井辦法是增大泥漿密度。將增大了密度的泥漿注入井內(nèi),使井內(nèi)泥漿液柱的壓力稍大于油層壓力。壓井要做到“壓而不死”,即要把井壓住,不造成井噴,又不要將油層壓死。因此,應注意選擇適當密度的壓井液。 對高壓井的壓井,主要用循環(huán)壓井的方法。其方法有正壓法和反壓法。正壓法是將壓井液(一般相對密度為1.2的泥漿)從油管泵人,再由油管和套管之問的環(huán)形空間返出,如此不斷循環(huán),將井內(nèi)稀釋的泥漿排出,將井壓住。反壓法是將壓井液從油管和套管之間的環(huán)形空間泵入,再由油管返出,不斷循環(huán),將井內(nèi)稀釋的泥漿排出,將井壓住。 當出現(xiàn)溢流或井噴時,向井內(nèi)泵入高密度鉆井液以恢復和重建井內(nèi)壓力平衡的作業(yè)。壓井的目的是把井下油層壓住,使其在射孔或作業(yè)時不發(fā)生井噴,保證試油和作業(yè)安全順利地進行。同時又要保證施工后油層不因為壓井而受到污染損害。壓井時若壓井液密度過大,或壓井液大量漏入油層,少則影響油層的正常生產(chǎn),延長排液時間,嚴重者會把油層堵死,致使油層不出油。如果壓井液選擇的密度過低不能把油層壓住,在施工中會造成井噴。因此,施工中應當注意合理選擇壓井液的密度和壓井方式,使壓井工作真正做到“壓而不死,活而不噴,不噴不漏,保護油層”。 灌漿 不是起下鉆都要灌漿,而是起鉆需要灌漿,原因很簡單,因為鉆柱起出后,井內(nèi)泥漿液面肯定降低,如果長時間不灌漿保持液面高度,那么就會讓井內(nèi)液柱因為變短而使液柱井底壓力變低,同時因為起鉆過程中由于抽吸作用會形成一個負壓,兩者疊加,就會大大地破壞地底的壓力平衡(地層壓力和泥漿液柱壓力之間的平衡),出現(xiàn)地層壓力大于液柱壓力的情況,很有可能出現(xiàn)井涌甚至井噴。 下鉆過程中,由于鉆柱進入,不需要灌漿,相反井內(nèi)的泥漿還會被擠出。這時候需要的是觀察泥漿的返出量,應該基本和下入的鉆具體積相符,如果出現(xiàn)大于或者小于井內(nèi)鉆具體積的情況,得考慮溢流或者井漏的可能。 這些都是一個井架工應該掌握的必要知識,是作為井控安全的重要措施。 蹩鉆(bié):在鉆進中鉆頭所受力矩不均,轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)動異常的現(xiàn)象。 跳鉆:鉆進中鉆頭在井底工作不平穩(wěn)使鉆柱產(chǎn)生明顯縱向振動的現(xiàn)象。 停鉆:停止鉆進。 頓鉆:鉆柱失控頓到井底或其它受阻位置的現(xiàn)象。 溜鉆:鉆進中送鉆不均或失控而使鉆柱下滑,出現(xiàn)瞬時過大鉆壓的現(xiàn)象。打倒車:蹩鉆嚴重時轉(zhuǎn)盤發(fā)生倒轉(zhuǎn)的現(xiàn)象。 百度搜索:溜鉆是司鉆在不控制剎車的情況下,鉆具的砸落。頓鉆是司鉆在控制剎車不當?shù)那闆r下,鉆具的砸落。 卡鉆:鉆柱在井內(nèi)不能上提、下放或轉(zhuǎn)動的現(xiàn)象。(卡鉆包括泥包卡鉆、砂橋卡鉆、沉砂卡鉆、鍵槽卡鉆、垮塌卡鉆、壓差卡鉆、小井眼卡鉆、縮徑卡鉆、頓鉆卡鉆、落物卡鉆、水泥卡鉆等) 卡點:被卡鉆柱最上點。落魚:因事故留在井內(nèi)的鉆具。 魚頂:落魚的頂端。魚尾:落魚的底端。

5,鉆井技術(shù)是什么

為滿足不同條件的鉆井需要,優(yōu)質(zhì)、安全、快速鉆進,鉆井工作者幾十年來研究了各種鉆井技術(shù),現(xiàn)已發(fā)展成為以噴射鉆井及優(yōu)化參數(shù)鉆井為核心的鉆井綜合配套技術(shù)。下面重點介紹噴射鉆井技術(shù)、優(yōu)選參數(shù)鉆井技術(shù)、直井防斜技術(shù)、定向井技術(shù)、鉆井取心技術(shù)等。一、噴射鉆井技術(shù)噴射鉆井技術(shù)在我國是從1978年開始試驗并在生產(chǎn)上逐漸推廣的。噴射鉆井的實質(zhì)就是鉆井水力參數(shù)的優(yōu)化。噴射鉆井的一個顯著特點是從鉆頭噴射出來的鉆井液射流具有很高的噴射速度,井底得到較大的沖擊力和水功率,從而及時清除井底巖屑,破碎井底巖石,提高鉆井速度。(一)射流對井底的水力作用1.射流特性圖4-7 射流結(jié)構(gòu)射流是指通過管嘴或孔口,過水斷面周界不與固體壁接觸的液流,見圖4-7。射流出噴嘴后,由于摩擦作用,射流流體與周圍流體產(chǎn)生動量交換,帶動周圍流體一起運動,使射流的周界直徑不斷擴大。射流縱剖面上周界母線的夾角稱為射流擴散角(α)。α越小,則射流的密集性越高,能量就越集中。在射流中心,各點的流速等于出口流速(vjo)部分稱等速核。在射流的任一橫截面上,從等速核向外速度很快降低,到射流邊界上速度為零。超過等速核以后,射流軸線上的速度迅速降低。當射流撞擊井底后,形成井底沖擊壓力波和井底漫流。L為射流軸線上某點距出口的距離,vjm為距出口L處的最大射液速度。2.射流對井底的清洗作用射流撞擊井底后形成的井底沖擊壓力波和井底漫流是射流對井底清洗的兩種主要形式。(1)射流的沖擊壓力作用。射流撞擊井底后形成的沖擊壓力波并不是作用在整個井底,而是作用在如<ahref="4797B51267B0427EB929F1C52E1E6774">圖4-8</a>所示的小圓面積上,井底巖屑所受沖擊壓力極不均勻。極不均勻的沖擊壓力使巖屑產(chǎn)生一個翻轉(zhuǎn)力矩,從而離開井底,如<ahref="DA46E734B8C842C68F156F57585D79AE">圖4-9</a>所示,這就是射流對井底巖屑的沖擊翻轉(zhuǎn)作用。(2)漫流的橫推作用。射流撞擊井底后形成的漫流是一層很薄的高速液流層,具有附面射流的性質(zhì)。這層具有很高速度的井底漫流,對井底巖屑產(chǎn)生一個橫向推力,使其離開原來的位置。因此,井底漫流對井底清洗有非常重要的作用。圖4-8 射流作用圖4-9 巖屑翻轉(zhuǎn)3.射流對井底的破巖作用當射流的水功率足夠大時,射流不但有清洗井底的作用,而且還有直接或輔助破碎巖石的作用。(二)射流水力參數(shù)和鉆頭水力參數(shù)射流水力參數(shù)包括射流的噴射速度、射流沖擊力和射流水功率。鉆頭噴嘴出口處的射流速度稱為射流噴射速度,習慣上稱為噴速。射流沖擊力是指射流在其作用的面積上的總作用力的大小。單位時間內(nèi)射流所具有的做功能量就是射流水功率。鉆頭水力參數(shù)包括鉆頭壓力降和鉆頭水功率。鉆頭壓力降是指鉆井液流過鉆頭噴嘴以后鉆井液壓力降低的值。鉆頭水功率是指鉆井液流過鉆頭時所消耗的水力功率。二、最優(yōu)化鉆井技術(shù)(優(yōu)選參數(shù)鉆井技術(shù))鉆進過程中的機械破巖參數(shù)主要包括鉆壓和轉(zhuǎn)速。為尋求一定的鉆壓、轉(zhuǎn)速參數(shù)配合,使鉆進過程達到最佳的技術(shù)經(jīng)濟效果,首先需要確定一個衡量鉆進技術(shù)經(jīng)濟效果的標準,并將各參數(shù)對鉆進過程影響的基本規(guī)律與這一標準結(jié)合起來,建立鉆進目標函數(shù)。然后,運用最優(yōu)化數(shù)學理論,在各種約束條件下,尋求目標函數(shù)的極值點。滿足極值點條件的參數(shù)組合,即為鉆進過程的最優(yōu)機械破巖參數(shù)。利用這個最優(yōu)參數(shù)實施的鉆井方法稱為最優(yōu)化鉆井。因此,最優(yōu)化鉆井的實質(zhì)就是對影響鉆進速度的主要因素以及鉆進過程中的基本規(guī)律進行分析,并建立相應的數(shù)學模型。(一)影響鉆速的主要因素除了前面已經(jīng)介紹的巖石特性和鉆頭類型對鉆速有重要影響外,鉆進過程中的鉆壓、轉(zhuǎn)速、水力因素、鉆井液性能以及鉆頭的牙齒磨損等也是影響鉆速的主要因素。1.鉆壓對鉆速的影響在鉆進過程中,鉆頭牙齒在鉆壓的作用下吃入地層、破碎巖石。鉆壓的大小決定了牙齒吃入巖石的深度和巖石破碎體積的大小。因此,鉆壓是影響鉆速的最直接和最顯著的因素之一。鉆進實踐表明,在其他鉆進條件保持不變的情況下,鉆壓與鉆速的典型關(guān)系近似于線性關(guān)系。2.轉(zhuǎn)速對鉆速的影響轉(zhuǎn)速對鉆速的影響是人們早就認識到,并已研究解決了的問題。在鉆壓和其他鉆井參數(shù)保持不變的條件下,隨著轉(zhuǎn)速的提高,鉆速是以指數(shù)關(guān)系變化的,但指數(shù)一般都小于1。3.牙齒磨損對鉆速的影響鉆進過程中鉆頭在破碎地層巖石的同時,其牙齒也受到地層的磨損。隨著鉆頭牙齒的磨損,鉆頭工作效率將明顯下降,鉆進速度也隨之降低。4.水力因素對鉆速的影響表征鉆頭及射流水力特性的參數(shù)統(tǒng)稱為水力因素,其總體指標通常用井底單位面積上的平均水功率(稱為比水功率)來表示。水力因素對鉆速的影響表現(xiàn)為兩個方面:一是水功率大,鉆頭噴嘴所產(chǎn)生的鉆井液射流對井底巖屑的沖洗作用大。但當實際水功率大于凈化所需的水功率時,井底達到完全凈化后,水功率的提高不會進一步提高鉆速。二是水力能量的破巖作用。當水功率超過井底凈化所需的水功率后,機械鉆速仍有可能增加。5.鉆井液性能對鉆速的影響鉆井液性能對鉆速的影響規(guī)律比較復雜,其復雜性不僅在于表征鉆井液性能的各參數(shù)對鉆速都有不同程度的影響,而且?guī)缀醪豢赡茉诟淖冦@井液某一性能參數(shù)時不影響其他性能參數(shù)的變化。因此要單獨評價鉆井液的某一性能對鉆速的影響相當困難。試驗研究表明,鉆井液的密度、黏度、失水量和固相含量及其分散性等,都對鉆速有不同程度的影響。(二)目標函數(shù)的建立衡量鉆井整體技術(shù)經(jīng)濟效果的標準有多種類型。目前,一般都以鉆頭單位進尺成本作為標準,其表達式為:式中 Cpm——單位進尺成本,元/m;Cb——鉆頭成本,元;Cr——鉆機作業(yè)費,元/h;t——鉆頭鉆進時間,h;tt——起下鉆及接單根時間,h;H——鉆頭進尺,m。式中的鉆頭進尺和鉆頭工作時間與鉆進過程中所采用的各參數(shù)有關(guān)。建立各參數(shù)與H和t的關(guān)系,并代入進尺成本表達式,即形成以每米鉆井成本表示的鉆進目標函數(shù)。并對目標函數(shù)的極值條件和約束條件進行確定。各種條件確定后,就可以通過最優(yōu)化數(shù)學方法,求解出在約束條件限定范圍內(nèi)使鉆井成本最低的一組最優(yōu)鉆壓、最優(yōu)轉(zhuǎn)速和最優(yōu)鉆頭磨損量組合。三、直井防斜技術(shù)直井就是設計軌道是一條鉛垂線的井。直井防斜技術(shù)也稱直井的軌跡控制,就是要防止實鉆軌跡偏離設計的鉛垂直線。一般來說,實鉆軌跡總是要偏離設計軌道的,所以實鉆的直井總是會發(fā)生井斜的。要想控制直井井眼絕對不斜是不可能的,問題在于能否控制井斜的度數(shù)或井眼的曲率在一定范圍之內(nèi)。(一)井斜的原因分析影響井斜的因素很多,但概括起來可分為兩大類:一類是地質(zhì)因素,一類是鉆具因素。找到井斜的原因,就可以提出防斜的措施。1.地質(zhì)因素地質(zhì)因素導致的井斜最本質(zhì)的原因是地層可鉆性的不均勻性(由地層層理、巖層硬度不同引起)和地層的傾斜。1)地層層理的影響沉積巖具有層理,在垂直于層面方向上可鉆性高,平行于層面方向的可鉆性低,如圖4-10所示。鉆頭總是有向著容易鉆進的方向前進的趨勢。在地層傾斜且地層傾角小于45°時,鉆頭前進方向偏向垂直于地層層面的方向,于是偏離鉛垂線。在地層傾角超過60°以后,鉆頭前進方向則沿著平行于地層層面方向下滑,也要偏離鉛垂線。當?shù)貙觾A角在45°~60°之間時,井斜方向?qū)俨环€(wěn)定狀態(tài)。圖4-10 地層可鉆性的各向異性導致井斜2)地層硬度的影響在沉積過程中,由于沉積環(huán)境的不同,造成不同地層的硬度不同。如圖4-11所示,由于地層傾斜,鉆頭底面遇到“軟”側(cè)地層時鉆速高,遇到“硬”側(cè)地層時鉆速低,于是井沿軸線偏離,發(fā)生井斜。如圖4-12所示,在鉆頭的一側(cè)下面鉆遇溶洞或較疏松的地層,而另一側(cè)則遇較致密的地層。于是鉆頭前進方向發(fā)生偏離,偏向難以鉆進的一側(cè)。從以上分析可知,地層可鉆性的各種不均勻性和地層傾斜引起井斜的機理,最終體現(xiàn)在鉆頭對井底的不對稱切削,使鉆頭軸線相對于井眼軸線發(fā)生傾斜,從而使新鉆的井眼偏離原井眼。2.鉆具因素鉆具,尤其是靠近鉆頭部分鉆具(稱作“底部鉆具組合”)的傾斜和彎曲是導致井斜的主要因素。鉆具的傾斜和彎曲將產(chǎn)生兩個后果:一是引起鉆頭傾斜,在井底形成不對稱切削,如圖4-13所示,新鉆的井眼不斷偏離原井眼方向;二是鉆頭受到側(cè)向力的作用,迫使鉆頭進行側(cè)向切削,如圖4-14所示,也使新鉆的井眼不斷偏離原井眼方向。導致鉆具傾斜和彎曲的原因有:圖4-11 地層可鉆性縱向變化引起井斜圖4-12 地層可鉆性的橫向變化引起井斜(1)入井鉆具本身彎曲。(2)由于鉆具直徑小于井眼直徑,鉆具和井眼之間有一定的間隙,所以鉆具在井眼內(nèi)活動余地很大,這就給鉆具的傾斜和彎曲創(chuàng)造了空間條件。在井眼擴大的井中尤其如此。(3)鉆壓的作用。下部鉆具受壓后必將向井壁一側(cè)傾斜。當壓力超過一定值后,鉆柱將發(fā)生彎曲。彎曲的鉆柱將使靠近鉆頭的鉆具傾斜更大。(4)安裝誤差。在安裝設備時,天車、游車和轉(zhuǎn)盤三點不在一條鉛垂線上,或轉(zhuǎn)盤安裝不平而引起鉆具一開始就傾斜。圖4-13 鉆頭不對稱切削導致井斜圖4-14 鉆頭側(cè)向切削導致井斜(二)防斜技術(shù)上述井斜原因中,地質(zhì)原因是客觀存在的,無法改變;井眼擴大總是有個過程,不會剛一鉆成就馬上擴大,所以可以利用這個過程防斜;鉆具原因則可以人為控制。在防斜方面人們進行了大量研究,設計了許多種防斜鉆具組合,最常見的兩種是滿眼鉆具組合和鐘擺鉆具組合。1.滿眼鉆具組合控制井斜從上述對井斜原因的分析可知,井斜的原因可歸結(jié)為鉆頭對井底的不對稱切削、鉆頭軸線相對于井眼軸線發(fā)生傾斜,以及鉆頭上側(cè)向力導致對井底的側(cè)向切削。防斜的措施就是想辦法克服這三個原因,滿眼鉆具組合就是這樣設計的。設想,如果鉆具的直徑與鉆頭的直徑完全相等,上述三個井斜原因就都會被克服。但這樣做將無法循環(huán)鉆井液,而且會引起一系列其他問題,在工程上是行不通的。實際應用中采用扶正器組合的辦法來解決。滿眼鉆具組合的結(jié)構(gòu)是,在靠近鉆頭大約20cm長的鉆鋌上適當安置扶正器,以此來達到防斜的目的。所謂“適當安置”,包括扶正器的數(shù)量、位置和直徑。一般安裝四個扶正器,如圖4-15所示。(1)近鉆頭扶正器:安裝在鉆頭之上,簡稱“近扶”。近扶直徑較大,與鉆頭直徑僅差1~2mm。在易斜地區(qū),近扶的長度可加長;在特別易斜的地層,可將兩個扶正器串聯(lián)起來作為近扶。近扶的主要作用是,依靠其支撐在尚未擴大的井壁上,抵抗鉆頭所受的側(cè)向力,有效防止鉆頭側(cè)向切削。同時,近扶由于直徑大、長度大、剛性大,也可有效防止鉆頭傾斜,從而阻止鉆頭的不對稱切削。圖4-15 滿眼鉆具組合(2)中扶正器:簡稱“中扶”或“二扶”。中扶的位置需要經(jīng)過嚴格計算。中扶的直徑與近扶相同。中扶的主要作用是保證中扶與鉆頭之間的鉆柱不發(fā)生彎曲,使這段鉆柱不發(fā)生傾斜,從而防止鉆頭對井底的不對稱切削。(3)上扶正器:簡稱“上扶”或“三扶”。上扶安置位置在中扶之上的一個鉆鋌單根處。上扶的直徑一般與近扶和中扶相同,但要求可以稍松。(4)第四扶正器:簡稱“四扶”,一般情況下不需要,僅在特別易斜的地層才安裝四扶。四扶安置位置在上扶之上的一個鉆鋌單根處,直徑要求與上扶相同。上扶與四扶的作用在于增大下部鉆柱的剛度,協(xié)助中扶防止下部鉆柱軸線發(fā)生傾斜。2.鐘擺鉆具組合控制井斜鐘擺鉆具原理如圖4-16所示。當鐘擺擺過一定角度時,在鐘擺上會產(chǎn)生一個向回擺的力GC,簡稱鐘擺力,GC=G·sinα,G為切點A到井底鉆頭位置B點的重力。顯然,鐘擺擺動的角度越大,鐘擺力就越大。如果在鉆柱的下部適當位置加一個扶正器,該扶正器支撐在井壁上,使下部鉆柱懸空,則該扶正器以下的鉆柱就好像一個鐘擺,也要產(chǎn)生一個鐘擺力。此鐘擺力的作用是使鉆頭切削井壁的下側(cè),從而使新鉆的井眼不斷下斜。鐘擺鉆具組合設計的關(guān)鍵在于計算扶正器至鉆頭的距離LZ,此距離太小則鐘擺力??;此距離太大則扶正器和鉆頭間的鉆柱與井壁會產(chǎn)生新的接觸點,所以LZ稱為最優(yōu)距離??紤]到扶正器的磨損和井徑的擴大,在實際使用時,扶正器至鉆頭的距離可比計算的LZ降低5%~10%。四、定向井技術(shù)圖4-16 鐘擺鉆具原理圖(一)定向井及其應用領(lǐng)域使井眼軸線沿著預計軌跡鉆達目的層的鉆井方法稱為定向鉆井。定向井應用領(lǐng)域大體有三種情況。(1)受地面環(huán)境條件限制的情況:當?shù)孛嫔鲜歉呱?、湖泊、沼澤、河流、溝壑、海洋、農(nóng)田或重要的建筑物等,難以安裝鉆機進行鉆井作業(yè)或者安裝鉆機和鉆井作業(yè)費用很高時,為了勘探和開發(fā)地下油田,最好是鉆定向井。(2)地下地質(zhì)條件有要求的情況:對于斷層遮擋油藏,定向井比直井可發(fā)現(xiàn)和鉆穿更多的油層;對于薄油層,定向井和水平井比直井的油層裸露面積要大得多。另外,側(cè)鉆井、多底井、分支井、大位移井、側(cè)鉆水平井、徑向水平井等定向井的新種類,顯著擴大了勘探效果,增加了原油產(chǎn)量,提高了油藏采收率。(3)處理某些井下事故時:當井下落物或斷鉆事故最終無法撈出時,可從上部井段側(cè)鉆打定向井;特別是遇到井噴著火,用常規(guī)方法難以處理時,在事故井附近打定向井(稱作救援井),與事故井貫通,進行引流或壓井,處理井噴著火事故。目前,定向鉆井已成為油田勘探開發(fā)極為重要的手段。井眼軌道設計和井眼軌跡控制是定向鉆井技術(shù)的基本內(nèi)容。事實上,直井可以看作是定向井的特例,其設計的軌道為一條鉛垂線。直井防斜和定向井井眼軌跡控制,在技術(shù)原理上是一致的,只是應用方向不同而已。(二)定向井的基本參數(shù)所謂井眼軌跡,實質(zhì)就是井眼軸線。一口實鉆井的井眼軸線乃是一條空間曲線。為了進行軌跡控制,就要了解這條空間曲線的形狀,就要進行軌跡測量,這就是“測斜”。目前常用的測斜方法并不是連續(xù)測斜,而是每隔一定長度的井段測一個點,這些井段稱為“測段”,這些點被稱為“測點”。測斜儀器在每個點上測得的參數(shù)有三個,即井深、井斜角和井斜方位角,這三個參數(shù)就是井眼軌跡的基本參數(shù)。井深指井口(通常以轉(zhuǎn)盤面為基準)至測點的井眼長度,也有人稱之為斜深,國外稱為測量井深。井深是以鉆柱或電纜的長度來量測。井深既是測點的基本參數(shù)之一,又是表明測點位置的標志。過井眼軸線上某測點作井眼軸線的切線,該切線向井眼前進方向延伸的部分稱為井眼方向線。井眼方向線與重力線之間的夾角就是井斜角。井斜角表示了井眼軌跡在該測點處傾斜度的大小。某測點處的井眼方向投影到水平面上,稱為井眼方位線或井斜方位線。以地理正北方位線為始邊,順時針方向旋轉(zhuǎn)到井眼方位線上所轉(zhuǎn)過的角度,即井眼方位角。需要注意的是,目前廣泛使用的磁性測斜儀是以地球磁北方位為基準的。磁北方位與地理正北方位并不重合,而是有個夾角,稱為磁偏角。用磁性測斜儀測得的井斜方位角稱為磁方位角,并不是真方位角,需要經(jīng)過換算求得真方位角。(三)定向井軌道分類根據(jù)設計軌道(而不是根據(jù)實鉆軌跡)的不同,定向井可分為二維定向井和三維定向井兩大類。所謂二維定向井,是指設計的軌道都在一個鉛垂線平面上變化,即設計軌道只有井斜角的變化而無井斜方位角的變化。三維定向井則既有井斜角的變化又有井斜方位角的變化。二維定向井又可分為常規(guī)二維定向井和非常規(guī)二維定向井。常規(guī)二維定向井段形狀都是由直線和圓弧曲線組成。非常規(guī)二維定向井的井段形狀除了直線和圓弧曲線外,還有某種特殊曲線,例如懸鏈線、二次拋物線,等等。三維定向井可分為糾偏三維定向井和繞障三維定向井。在實際工程中,最常見的是常規(guī)二維定向井。(四)定向控制技術(shù)在定向井、水平井及大位移井等特殊工藝鉆井中,不僅需要對垂直井段防斜打直,更需要定向造斜、定向增斜或降斜及定向穩(wěn)斜等作業(yè)。在這些定向鉆進過程中,井眼軌跡的定向控制技術(shù)是不可缺少的關(guān)鍵性技術(shù)。在井眼軌跡的定向控制中,井下動力鉆具組合和轉(zhuǎn)盤鉆具組合均獲得了成功的應用。1.井下動力鉆具組合在定向井和水平井鉆井中,廣泛采用了導向鉆井系統(tǒng)。導向鉆井系統(tǒng)包括井下動力鉆具組合、長壽命的高效鉆頭、隨鉆測量工具及地面配套系統(tǒng)等,其中井下動力鉆具組合是核心部分,它主要由帶彎接頭或具有彎外殼或偏心穩(wěn)定器的井下動力鉆具及普通穩(wěn)定器構(gòu)成。采用井下動力鉆具組合滑動鉆進,可以有效控制井眼軌跡。井下動力鉆具組合具有多種不同的組合形式,比較典型的是帶彎接頭的井下動力鉆具組合、渦輪鉆具組合、螺桿鉆具組合。2.轉(zhuǎn)盤鉆具組合對于轉(zhuǎn)盤鉆具組合,扶正器(穩(wěn)定器)的安裝位置和個數(shù)是至關(guān)重要的。通過合理的扶正器安放組合,便可得到所需要的增斜、穩(wěn)斜或降斜鉆具組合,如圖4-17所示。1)增斜鉆具組合在定向井中,用造斜工具初始造斜后,通常使用增斜鉆具組合。緊接在鉆頭上方的單穩(wěn)定器因支點效應可使井斜角增加,為了達到所要求的井眼軌跡,可通過增加穩(wěn)定器來改變增斜組合的造斜率。2)穩(wěn)斜鉆具組合一旦井斜角增至所需的角度,就要用穩(wěn)斜鉆具組合來鉆穩(wěn)斜井段?,F(xiàn)在的問題是要減小鉆具組合的增斜或降斜趨勢。實際上這一點很難做到,因為地層效應和重力會改變井斜角。為了消除增斜和降斜趨勢,穩(wěn)定器安裝間隔要小,必要時可采用短鉆鋌。一般穩(wěn)斜組合只裝三個穩(wěn)定器。鉆壓變化基本上不影響這種組合的定向特性。3)降斜組合組合在定向井中,只有S形(五段制)的剖面設計要求降斜。降斜鉆具組合的另一個應用是,當井斜角增加到超出設計要求時必須降斜,以把井眼糾回到原定的軌道。最好是在較軟的地層中降斜,因為在硬地層鐘擺鉆具組合降斜很慢。五、鉆井取心技術(shù)巖心是提供地層剖面原始標本的唯一途徑,從巖心標本可以得到其他方法無法得到的資料。在油氣田勘探、開發(fā)各階段,為查明儲油、儲氣層的性質(zhì)或從大區(qū)域的地層對比到檢查油氣田開發(fā)效果、評價和改進開發(fā)方案,任一研究步驟都離不開對巖心的觀察和研究。常規(guī)鉆進取心工具的基本組成都包括:取心鉆頭,內(nèi)、外巖心筒,巖心爪,扶正器及其懸掛裝置,見圖4-18。圖4-17 轉(zhuǎn)盤鉆具組合圖4-18 取心工具組成示意圖1—取心鉆頭;2—巖心爪;3—內(nèi)巖心筒;4—外巖心筒;5—扶正器;6—回壓閥;7—懸掛軸承;8—懸掛裝置取心鉆頭是鉆進地層、形成巖心的關(guān)鍵工具。取心鉆頭可分為刮刀式取心鉆頭、牙輪取心鉆頭、金剛石取心鉆頭三種。巖心筒是取心工具的重要部分之一,包括內(nèi)巖心筒、外巖心筒、扶正器、回壓閥及懸掛總成等部件。外巖心筒為優(yōu)質(zhì)無縫鋼管制成,上接鉆柱,下接取心鉆頭。內(nèi)巖心筒的作用是在取心鉆進時接受、儲存和保護巖心。懸掛總成包括懸掛軸承組和懸掛裝置。巖心爪的作用是在取心鉆進結(jié)束后用以割斷巖心,并在起鉆時承托已割取的巖心以防其脫落。
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