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富阳区钻井工程队施工步骤有哪些

钻井工程队施工步骤如下:1、下管套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。凿孔井是由孔井钻进到某地层深度或层次后,下一层管套,再改以较小尺寸之钻头钻进。以出矿坑141号井为例,第一期以171/2"钻头钻进到1,500公尺后,先下133/8"表层管套后,只能用121/4"钻头钻进………等。2、起钻、下钻
为了更换用钝了的钻头,或是准备采岩心样本、修理器材、以及打算在井内做其他工作,需将钻跟钻头提升到地面之后,再将用钝的旧钻头取下,另外接妥新选定的新钻头,并依起钻时的相反顺序,再下到原井底开使钻井。钻井愈深,起下钻愈费时,真正钻井的时间反而相对减少了,所以如何选用好的钻头,以增加钻井的进度,减少起下钻的次数,缩短施工期限,也是工程人远的职责。
3、泥浆与钻井

旋转钻井法最大的特点,就是利用泥浆作为井内的循环流体,最早使用在钻井的流体是「水」,远在古埃及时代,埃及人在采石场以手动方式旋转钻头钻二十尺 深度的井孔时,就会用水来移除岩屑。我国周朝时(西元前一千一百多年),在四川地区钻凿盐井,也是以水来移除岩屑。水,可说是最早用于钻井的「泥浆」。直 到目前,水仍旧是泥浆的主要成份。特别是在低比重的泥浆中,水占全部组成的百分之八十五以上。

随着油井钻井工业的发展,钻井也愈往深部钻井。泥浆除了仍旧担任移除岩屑的重要任务外,必须再具备其它多种功能,才能完成深井及困难井的钻井作业。

泥浆不但可以清除井孔、冷却钻头、循环带出钻碎的岩屑、提高钻进率,更可在井孔内壁形成泥壁,以暂时保护井孔,使他不易崩塌。而若在泥浆中加入重晶石 粉,更可以提高泥浆的比重,以抵抗地层的压力防止塌陷,阻止地层流体侵入井孔。如遇漏泥层,也可以在泥浆中添加堵漏材料,以稳定井孔;而泥浆的黏性更可悬 浮钻屑,使井孔不致埋没,所以泥浆的功能很多。

泥浆对钻井的重要性,有如血液之于人体,会直接影响钻井工程的成败,因此如何在泥浆各项性质中取得平衡点,并选择适当的泥浆,正是工程队现场队长及泥浆人员最大的考验。
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钻井工程队讲解钻井基础知识

 钻井是一项非常深入的技术。钻井的主要方法是找到地下水管线。如果你发现错误的地方而且无法取水,那就会浪费精力。现在技术得到发展,寻找地下水位的方法更科学,更准确。在过去,钻井人员的经验是找到地下水线。然而,钻井的人总结了许多基于经验的方法,并一直使用到现在。

潜水水位图是地下水的等值线图。要做出正确的判断,首先必须了解潜水的基本要素:
1. 潜水的流向:潜水是在重力作用下,由潜水位高处向低处作下降运动的,所以潜水的流向就是与潜水等水位线垂直且由潜水位数值大的指向潜水位数值小的短线,如图2中的箭头指向。2.埋藏潜水深度:埋藏深度=某一点 - 潜水位的地面水平,即对应于一个点(地面高度)的轮廓线的值与其潜水水之间的差值等级值。一般来说,地形越高,潜水的埋葬越深。图2中P点潜水的埋藏深度为5米,Q点潜水的埋藏深度为10米。3。潜水与地表水(如河水)之间的补水关系:与图形观察相比,如果水位图上的等高线如潜水那么大值的方向是凸的,表明河水水位低于潜水水位,潜水供应河水;相反,河水水位高于潜水水位,河水供水潜水。我们还可以通过在地表水附近潜水来确定补给关系。该方法是使用0到7d0的潜水位值作为潜水位方向的水位线。如果垂线指向河流,则指示潜水供应河流。如果垂线偏离河流,则意味着河水供水正在潜水,如图3所示,1是潜水供水河,2是河水供水潜水。4. 水井位置的选择:该井是用于提取地下水的管状垂直水收集项目的设施。为了增加采矿补给量并确保水源的长期均衡开采,应尽可能在地下径流最大程度拦截的区域选择水源,靠近补给水源和土地可以充分捕获各种补给,如水源尽可能接近。提供地下水的河岸,地下径流附近的区域为排泄区等。如图2所示,为了获得足够的地下水资源,图示区域钻井的最佳位置应为两个。根据轮廓的特点和相关知识,轮廓在大值方向上凸起,表明地面的值很小,即地面为集水区。在这四个地点中,两个地方的曲率最大,表明这里的变化很大,潜水流向34处的四个地方,因此两个地点的地下水资源最丰富
掌握钻井只是有利于我们打井的实施,提高了打井效率,节省了资源,希望以上信息能够为打井人提供帮助!
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钻井技术的现代发展技术有哪些?
  20世纪80年代末随钻测井仪(LWD)问世,三参数组合随钻测井仪(地层电阻率、体积密度和中子孔隙度)和四参数组合随钻测井仪(地层电阻率、体积密度、中子孔隙度和自然伽马)已成为标准的LWD,可进行实时地面传输和井下仪器芯片内储2种记录。20世纪90年代以来MWD和LWD的发展日趋结合,形成了新的随钻地层评价测试技术(FEMWD)。
  井下钻井动态数据实时采集、处理与应用技术
旋转钻井中,钻柱为高柔性结构并在钻进时存在转向、扭转和横向振动。振动可能会使钻头短暂离开井底使钻头空转,也会造成钻头非正常磨损,严重时可能发生扭转振动,钻头和钻柱反转(涡动)、钻具脱扣及钻柱粘、滑扣等复杂情况或事故。20世纪90年代以来,由于传感检测技术和微电子技术的进步,已开发出钻井动态传感检测元件和高速数据监测及处理应用系统(DDS),实现了钻井动态数据在井下采集和诊断,然后将诊断结果传输到地面,以有效地对井下钻具的运动状态进行控制。
井下闭环钻井技术

闭环钻井技术是在20世纪90年代信息化、智能化钻井向自动化钻井迈进中发展起来的集成化钻井技术。根据1987年R.L.Monti的定义,要实现闭环钻井作业的全过程,必须完成以下六项工作:1)地面测量,主要包括钻井液录井和钻井参数地面测量。

2)井下随钻测量,即采用MWD及LWD测量井下几何参数和地层参数。

3)数据采集和地面计算。

4)数据整体综合解释,主要包括把测量数据解释成有用参数以指导作业,并用“人工智能”把世界范围内专家经验应用于井场。

5)地面操作控制自动化。

6)井下操作自动控制,主要是利用“智能”型井下工具和可控的井底钻具组合进行控制。整个钻井作业过程分别由井下和地面两大操作系统完成。从环路系统来看,可以将闭环钻井系统分为井下闭环和地面闭环两大系统。

1、井下半闭环钻井阶段。井下使用地面可控制的造斜工具(如可变径稳定器、可调弯接头、可变弯角井下动力钻具、可伸缩偏心垫块),并采用较先进的井下测量工具(如MWD、LWD等)。测量数据向地面传输,经过计算机处理和地面模拟,通过传输通道向井下传输操作指令,随后对井下操作控制。 
2、井下开环钻井阶段。井下只有一般的井下测量工具,未使用MWD和LWD等随钻测量工具。井眼轨迹控制只能利用常规技术和更换井下钻具组合来进行。井眼轨迹质量差,钻井效率低,安全性差。如果使用一般钻机钻井,则称为地面开环、井下开环钻井。