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江苏钻井中钻头与岩石的压力问题

关键词:江苏钻井,江苏本地钻井,江苏附近钻井

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钻井液性能与钻井的关系
一、比重
    1、比重跟钻速成反比。比重高,意味着钻井液中固相含量即岩屑和膨润土含量高,钻速会明显降低。比重每增加1%,钻速下降10%。
    2、低比重钻井液能降低钻头的磨耗及延长钻头寿命,反之亦然。
    3、降低钻井液比重,能减轻和消除钻井液漏失。
    4、低比重钻井液有利于岩屑在地面沉淀。
    5、适当调整钻井液比重可以平衡地层压力。
    6、钻进喷、涌地层,增加比重可以防止井喷井涌。
二、流变性与钻进的关系
    钻井液的流变性是指在外力作用下,钻井液流动与其内部结构变形的特征。它包含钻井液表观粘度、塑性粘度、静切力、动切力、触变性、流动指数和稠度系数等参数。
    1、与钻头破碎岩石速度的关系。
钻速随粘度的降低而增加,反之亦然,其原因是:
    a、泥浆泵功率一定,粘度减少,泵压降低,排量增加,钻头水马力增加,喷射能力增强;
    b、喷嘴紊流粘度降低,钻井液的清洗和排屑作用增加;
    c、粘度低的钻井液易渗入井底微裂隙,能降低岩屑的压持力和岩石的可钻强度。
2、与悬浮岩屑和携带岩屑的关系。
    紊流时的高流速对井壁冲蚀严重,况且,陕北泥浆泵普遍偏小,不可能达到紊流状态。层流使岩屑翻转,并推向井壁,有的在井壁上形成”假泥饼”,有的向下滑落,发生埋钻事故。
    因此,提高动塑比τ/μp,使层流变为平板型层流,可实现环空返速在0.5-0.6m/s就可满足携岩的要求,并避免了紊流对井壁的破坏。
3、与井内液柱压力激动的关系
    压力激动对钻井是有害的,它与钻井液粘度、切力、触变性成正比。压力激动易引起井漏井塌,因此,在钻遇易漏易塌地层时,一定要控制好钻井液的流变性,在起下钻和开泵的操作上不宜过猛,开泵之前先活动钻具,以防止因为压力激动而引起的各种井下复杂情况。
三、滤失性能
    钻井液失水量过大≥10mL/30min,形成的泥皮厚而疏松,对钻井工作有下列影响。
    1、使水敏性泥岩、页岩等岩层吸水膨胀、坍塌、缩径;
    2、增加起下钻阻力;
    3、易发生泥皮卡钻事故;
    4、泥皮过厚,环状空间减小,泥包钻头,使起下钻压力激动增大,会导致坍塌和漏失;
    5、影响下套管;



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打井的工艺是什么?
1、钻井单位必须先钻孔, 取样画出钻井剖面结构图。
2、根据柱状图: 地质结构, 制做井的上部管、滤水管, 钻孔直径不小于300毫米。
3、井成孔下管后, 填料回填量在1.8—2.0立米,必须确保井管壁外大于70毫米左右。滤料为硅质沙卵石, 无杂质。按卵石粒径一级配料(20—40毫米)为佳。填料时人工逐层入料, 严禁机械回填滤料, 严禁泥土入井。填砾方法: 一般采用循环水或静水填砾, 如发现滤料填入数量和高度同计划出入较大时查明原因妥善处理, 并记录填入结果。
4、成井后井管要垂直, 不能倾斜。
5、井管的聚乙烯塑料管壁厚度8毫米, 井管采用钻孔过滤器,钻孔18-20毫米,钻孔率不小于25%, 做好井管搭接和滤网固定。井管搭接采用螺丝接头,钻φ8毫米孔,安装φ10毫米螺丝。滤网目为25目左右,滤网包扎2层。
6、卵石滤料上部高出过滤器5米以上, 其余除过滤器部分采用粘土回填封堵。
7、成井后应先洗井后做抽水试验, 抽水试验时间为连续抽水24小时。出水量及水质达到设计要求。
8、在凿井过程中, 施工单位要做好整个钻井过程各环节描述即详细的施工记录, 地质柱状图, 含水层砂样及滤料的颗粒分析成果, 井管、滤水管布置结构, 井管连接方式等资料(含录像或照片资料),做好抽水试验记录的成果资料。
9、如因特殊情况需修改以上技术要求的, 应按《机井技术规范》(SL256—2000)提示设计要求, 报部门批准。施工单位凿井开工前,先到建设部办理凿井施工相关手续。
10、井管长度必须足尺,30米深机井,井管深度必须达到30米,40米深机井,井管深度必须达到40米,尺数不足不给施工费。
打井注意事项有哪些呢?
1、验收合格后全部交给作业站管理使用,列为作业站固定资产管理。
2、各生产作业站要建立管理组织;制定规章制度;培训技术队伍;建立技术档案;搞好机井、设备和田间工程的养护维修;实行科学用水;进行经济核算,促进农业增产。 
3、作业站要统一负责机井管理工作。要成立机井管理小组,由作业站站长主管。
4、出现人为造成机井损坏(如井管填杂物、偷井盖等),重新打井费用由作业站承担。
5、作业站负责对打井队进行安全教育、安全签字,不得出现安全事故。







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很多人生活在城市,觉得钻井离生活很遥远,但其实很多地区都需要打井,打井并没有随着时代而被没落,而是在持续发展。如今,钻井面对不同的条件,演变出多种的钻井技术,不同的钻井技术又创在出不同的成果。

一:高效率破岩技术性

钻井是在地层岩层中产生一个孔,因而,合理的破岩技术性是提升钻井速率、减少钻井周期时间、减少钻井成本费的关键。在深井、超深井和大排量井中,因为钻井时间的提升,地层的强度和耐磨性能也愈来愈高,在深井、超深井和大排量井中,高效率破岩技术性看起来尤为急迫。

二:携岩技术性

将破岩屑从井底清除是提升钻井速率、降低钻井事故的重要。在高斜井中,因为岩屑在作用力功效降落在井壁下边,危害了钻柱的活动,提升了钻柱的磨擦扭矩,容易导致矿井繁杂。

三:井眼运动轨迹技术

因为岩层的非匀称性和各向异性,地层中麻花钻的钻削将遭受地层力的影响,井眼不平稳和钻柱不平稳运动使井眼运动轨迹难以预料,操纵基础理论已引进井眼轨迹操纵行业,开发设计了路面遥控可变性弯折连接头和变直径稳定期。

四:井壁平稳技术性

地层打开后,井壁软岩丧失原来的承受力,假如井壁固有融合抗压强度弱,就会产生塌陷失稳;一些地层,如页岩石层,非常容易吸湿、澎涨、塌陷;一些地层,如盐膏层,易应力松弛;一些地层,如盐层,会造成钻井液特性差,造成矿井繁杂;井筒可靠性问题是现阶段迫切需要的问题,比较严重牵制了钻井的发展。





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