钻井的柴油机箱应该如何清理
钻井是一项非常复杂和专业的工作,钻井机的柴油机箱如果出现问题,讲影响整个工程的效率,所以我们需要对它进行认真的保养。钻井的柴油机箱应该如何清理?接下来就让我们一起看看吧。
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管套设计可说是钻井的重头戏。任何一口井在钻井过程中常会遭遇到数种不同的地质、深度或突发状况、生产开发需求等,所以须要数层套管来保护井孔,才能顺利钻进目标钻进。
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。
钻井技术
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。
从事钻井工作的人都知道封面图代表的是什么?可是对于初学者来说,要充分理解并利用这些简写的英文参数,是非常有难度的。
钻井技术发展过程中,由于各种原因造成的钻具陷在井内不能自由活动的现象,称为卡钻。卡钻在钻井过程中是常见事故。在定向井、水平井钻井过程中不仅要确保钻井效率和井眼轨迹,还要确保钻井过程中井下安全,因此必须针对具体情况进行分析,以便有效解卡。
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钻井过程中,钻井机会出现打滑现象,这样对打井的质量和进程都会有很大的影响,那么为什么钻井机会出现打滑现象呢?又该如何处理呢? 为什么会出现打滑现象?出现打滑现象的时候,打井机在此时掉下的渣土已失去实土原有的整体性,二次下钻后,齿尖直接插入渣土内,钻斗底板面直接压在渣土上,随着钻斗旋转钻进,便把掉下的渣土高低不平及缝隙完全压实,当渣土不能在压缩时,底 板的平面被渣土托住,斗齿便在早已划出的沟槽内反复地旋转。此时形成三层,一层是反复旋转的钻斗,二层是掉下的渣土既∶夹层,第三层是未切削过的实土,由于钻斗与孔的直径相符,钻杆旋 转又无阻力、无反作用力、无摩擦力、无加压力,底板与掉下的渣土在水或泥浆润滑下,便出现打滑现象。
打井时,会出现很多突发状况,所以要求打井人员具备一定的应急处理能力,应对突发状况的出现,保证打井工作的正常进行。下面介绍一下三亚打井时井内出现沉砂或砂桥状况的原原因及处理方法,帮助大家更好的解决问题。
出现沉砂的原因:
1、钻进排量偏低,满足不了对井眼的清洗;2、钻压太大,钻屑块大,钻井液的粘度,切力均偏低;3、钻井液性能不好,失水太大;4、钻井液密度偏低,液柱压力不足,井壁有碎块脱落。
处理方法:
1、钻进中保证清洗井眼的足够排量;
2、当排量开到至大仍有异常大块岩屑返出时,则应适当降低钻压;
3、控制好钻井液的失水,适当提高粘度及切力;
4、如钻井液的性能良好,而井壁仍有掉块出现,则应适当钻井液的密度;
5、若起下钻时遇到井内砂桥或沉砂,不能猛提或硬压,应当街上方钻杆循环清洗井眼或划眼,但要注意开泵排量由小到大,转速要低,加压要轻,以冲为主。
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钻井施工过程中,需要进行灌浆处理,避免出现事故。那么你知道为什么要进行灌浆处理吗?灌浆有什么作用呢?
不是起下钻都要灌浆,而是起钻需要灌浆,原因很简单,因为钻柱起出后,井内泥浆液面肯定降低,如果长时间不灌浆保持液面高度,那么就会让井内液柱因为变短而使液柱井底压力变低,同时因为起钻过程中由于抽吸作用会形成一个负压,两者叠加,就会大大地破坏地底的压力平衡(地层压力和泥浆液柱压力之间的平衡),出现地层压力大于液柱压力的情况,很有可能出现井涌甚至井喷。
下钻过程中,由于钻柱进入,不需要灌浆,相反井内的泥浆还会被挤出。这时候需要的是观察泥浆的返出量,应该基本和下入的钻具体积相符,如果出现大于或者小于井内钻具体积的情况,得考虑溢流或者井漏的可能。
所以在钻井工作过程中,灌浆起到了非常大的作用,这是每一个钻井队员都需要了解的知识,这样才能保证钻井的成功和准确无误,也是作为井控安全保证的一个重要措施。
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钻井取心指的是为了掌握地下地质情况。直接获得真实可靠的地下岩层的有关资料,在钻井过程中用取心工具从地下取出大块岩样(岩心)的作业。下面为大家介绍一下钻井取心的两大方式:
一、常规取心
对岩心无任何特殊要求的取心称为常规取心。常规取心是取心作业中大量、常见的,无论是什么油气藏,在勘探阶段或开发阶段都要进行大量的常规取心。
1、一般短筒取心,是指取心钻进中途不接单根的常规取心。它的工具只含有一节岩心筒,结构简单。它在整个取心作业中所占的比例大,在任何地层条件下均可进行。
2、中、长筒取心,是指钻进中途要接单根的取心。它的工具需含有多节岩心筒,通常只有当地层岩石的胶结性与可钻性较好时,才进行中、长筒取心。中、长筒取心的目的是在保证岩心收获率较高的前提下,尽可能提高取心的单筒进尺,以大幅度提高取心收获率,降低取心成本。
二、特殊取心
1、油基钻井液取心,是指在油基钻井液条件下进行的取心。2、密闭取心,是指以注水方式开采的砂岩油田,在开发过程中为检查油田注水开发效果,了解地下油层水洗情况及油水动态,以制定合理的开发调整方案,采用密闭取心工具与密闭液,在水基钻井液条件下取出几乎不受钻井液自由水污染的岩心。3、海绵取心,是指内岩心筒装有特制海绵衬管的取心。4、保压密闭取心,是指在砂岩油田的开发后期,为了准确求得当时井底条件下储层流体饱和度、储层压力、相对湿度及储层情况等资料,为了制定合理的开发调整方案,提高油田采收率,采用保压密闭取心工具与密闭液,在水基钻井液条件下,钻取保持储层流体完整性的岩心。5、疏松砂岩保形取心,是指在疏松砂岩地层中保持岩心原始(出筒前)形状的取心。6、定向取心,是指在油气藏的勘探开发过程中,为直观了解储层的构造参数,全面掌握地质构造的复杂性及其变化,制定出经济合理的勘探开发方案,采用定向取心技术以取出能反映地层倾角、倾向、走向等构造参数的岩心。定向取心只适用于岩心成柱性较好的地层。
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一、冲击式钻机
靠钻具的垂直往复运动,使钻头冲击井底以破碎岩层。其结构简单,没有循环洗井系统,岩屑的清除与钻机不能同时进行,因而功效较低。钻井深度一般在250米以内,有时可达500~600米。主要有2种:
① 冲抓锥
利用钻具本身的重量冲击地层。钻具的下端是几个可以张合的尖角形抓瓣,当钻具在自身重量作用下向下运动时,抓瓣张开,切入岩层,然后由卷扬机通过钢丝绳提升钻具,抓瓣在闭合过程中将岩屑抓入锥体内,提出井口卸出岩屑。钻井深度通常为40~50米,最深达100~150米。
② 钢丝绳冲击式钻机
由桅杆和装在顶端的提升滑轮、钢丝绳、冲击机构、钻具、电动机等组成。作业时,电动机通过传动装置驱动冲击机构,带动钢丝绳使钻具作上下往复运动,在向下运动时靠钻头本身的重量切入并破碎岩层,向上运动靠钢丝绳牵引。钻头冲程为0.5~1米,冲击频率30~60次/分。岩屑由抽砂筒清出地面,钻进与清除岩屑同时进行。
二、回转式钻机
依靠钻具的回转运动破碎岩层而成孔。主要有5种:
(1)锅锥
利用其锅锥形钻具旋转切削土层。根据钻具的大小分别称大锅锥和小锅锥,可由人力或动力驱动。切下的土屑落到锅内,提升到地面卸出。其结构简单,功效低,适宜于一般土层或砂卵石土层。钻井深度小锅锥为80~100米,大锅锥为30~40米。
(2)循环泥浆洗井转盘式钻机
由塔架、卷扬机、转盘、钻具、泥浆泵、水龙头和电动机等组成。作业时,动力机通过传动装置驱动转盘,由主动钻杆带动钻头旋转破碎岩层。有正、反两种循环方式。正循环钻机工作时,井底岩屑通过钻杆外的环形通道被带出井口,在沉淀池沉淀后,泥浆流回泥浆池供循环使用。反循环钻机工作时,泥浆在沉淀池沉淀后从井口自行流入井底,携带岩屑的泥浆则由砂石泵经钻头水口通过钻杆内腔向上抽吸出井,回沉到沉淀池。钻机在钻杆内形成很高的上升流速,排出岩屑和卵石的能力较强,钻井速度快,适用于土层、砂层和卵石直径小于钻杆内径的松散地层。钻井深度一般在150米以内。
(3)压气洗井转盘式钻机
在转盘回转式钻机上用空气压缩机代替泥浆泵,用压缩空气代替泥浆洗井。通常采用反循环方式,又称气举反循环。适用于井深较大和缺水的干旱地区及寒带冻土层。
(4)液压动力头式钻机
由液压马达通过减速器驱动,并以沿塔架上下移动的动力头代替转盘式钻机上的转盘和水龙头,驱动钻杆和钻头旋转切削岩层。可钻凿大口径水井。
(5)潜孔振动回转式钻机
以振动和回转运动相结合的方式钻进岩层。钻具由钻头、振动器、消振器和导向筒等组成。振动器产生的激振力使整个钻具作锥摆运动以破碎岩层。采用压缩空气反循环方式洗井,使岩屑通过导管和钻杆内腔排出井外。钻井深度可达150米。
三、复合式钻机有2种
一种是将冲击与回转作用结合在一起钻进的水井钻机,如风动潜孔锤钻机。潜孔锤钻具由缸套和活塞等组成。由空气压缩机提供高压空气推动活塞上下往复运动,冲击钻头以增强钻头钻进岩层的能力。与此同时,钻具以35~60转/分的较低转速作回转运动。由活塞上、下空腔排出的空气进入钻头,并将孔底岩屑带出井口。风动潜孔锤钻机可用于硬岩层深井的钻进,钻进速度高,钻出的井孔较直。
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