打井费用分析钻井的导向方式
钻井技术发展的高阶段是自动化钻井。所谓自动化钻井就是:钻井全部过程依靠传感器测量各种参数,并采用计算机采集,进行综合解释与处理,然后再发出指令,后由各相关设备自动执行,使整个钻井过程变成一个无人操作的自动控制过程。下面小编带大家来
了解一下导向钻井技术,如下:
在钻井自动控制过程当中,井下随钻测量和井下自动控制是关键环节,同时也是关键技术,二者结合起来实际上是井眼轨迹自动控制技术—导向钻井技术。
导向钻井技术
导向钻井技术是钻井工程领域的高新技术,代表着世界先进的钻井发展方向。目前,在世界范围内水平井、大位移井,分支井等高难度的复杂井蓬勃发展,并得到大规模应用,传统的钻井技术难以适应这些高难度井的作业需要,必须依靠先进的导向技术才能
保证井眼轨迹的准确无误。
钻井导向方式
导向方式主要有两种:
1.几何导向:
由井下随钻测量工具(MWD/LWD)测量几何参数,井斜、方位和工具面的数值传给控制系统,由控制系统及时纠正和控制井眼轨迹。
2.地质导向:
地质导向是在拥有几何导向能力的同时又能根据随钻测井(LWD)得出的地质参数(地层岩性、地层层面、油层特点等),实时控制井眼轨迹,使钻头沿着地层的优位置钻进。这样可在预先不掌握地层特性的情况下实现优控制。
地质导向可利用近钻头处实时采集的地质地层参数,超前预测和识别油气层,并根据需要调整井眼轨迹,引导钻头准确钻达油气富集区域。 地质导向的技术关键是近钻头处地层参数、井眼轨迹参数和钻头工作参数的实时测量。
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凿井准备工作先要确认井的位置,由业主指定或由承包商提供较好之地点由业主选择。首先先确定井位,确定後打下卷焊套管,尺寸大於井管8"-10"左右。列如:井管口径 16" 卷焊套管口径约为24-26"左右。一般卷焊套管材质使用铁管,厚度约为6mm,长度约
50尺左右,主要功能为防止井壁崩塌,并可导正钻头,保持钻头垂直度。
凿井机具
凿井机具定位後,开始钻凿,凿井工法分为三种:1.冲击式 2.扩孔式 3.旋转式
1.冲击式:
针对岩盘或是坚硬地层,使用凿井机直接吊起钻头冲击凿井。
2.扩孔式:
以中空钢管冲击,钢管底部有活动钢板,当冲击时,钢板开启灌入泥沙,升起时钢板闭合,提起土层。
本工法优点:凿井土孔乾净,可明确知道土层分布状况,不需使用沉淀池。
本工法缺点:因每一阶段都需清除钢管内的土层,相对施工时效差,尤其如深度超过1000尺以上更为明显。
3.旋转式:
使用旋转及重力转碎土石,钻头型式是由三个钻头所组合而成,井内使用大量泥浆或凝结剂,一方面保持井壁不坍塌,另一方面绞碎的土石可藉由泥浆浮力浮出井端,此工法并藉由反循环的方式,在井口使用污水马达把泥浆水抽至沉淀池中,待土石沉淀後再把
泥浆打入井中循环。
本工法优点:施工时效快速。
本工法缺点:1 需要使用沉淀池 2 井孔内混合泥浆和碎石,取 样困难,无法判断含水层分布状况,如需要确认含水 层状况需使用电测。
凿井准备工作之砂样采取及分析:
承包商於施工期间应逐层采取地层砂样,标明地面下深度,藉以判断含水层之位置,并依ASTM标准筛分析,分析地层砂样并绘制曲线图,以便决定砾石粒径之大小及滤水管卷线间距,将该表送业主备查,滤水管制造商必须依实际砂样分析结果,按甲方指定之
卷线间距交货。
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井是我们生活中不可缺少的设施之一。说到打井,我相信你们都知道。钻井对我们的生活非常重要。它可以为我们提供更好的水源,保证我们日常生活中的正常用水。那么打井中的常见问题有哪些?
打井中的常见问题有哪些?
1. 打井时,你必须及时排砖。井越深,布置砖块以防止滑坡就越及时。当使用涵洞作为内罐时,深入海底并开始释放管道。土壤必须用于不易塌陷的地质区域;打井的深度必须要挖到下面的土有明显的水迹才能停止;底部必须是干净的、未风化的石头或大石头。