IWCF井控工艺培训模板.docx
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1、窗体顶端IWCF井控工艺第一章 介绍井控是什么?在钻井工作中井控意思是显著。井控过程很复杂,不仅仅是关环行防喷器,加重泥浆并利用节流阀循环它。钻井前景评价良好且井位选定后,井控就开始了。浅气层调查能够指明浅层气存在。最好做法是钻机要避开这些地方。钻井工程师设计钻井程序。她所用资料多少及怎样努力搞好套管设计直接影响钻井及井控能力。选择钻机和它适用性对钻井也有影响。假如钻机不能安全固定,导管可能从井口扭断或脱落。这很轻易造成井口失控。钻井设备如泥浆泵对井控操作也是很关键。假如她们坏不是时候,会造成严重井控问题。BOP显然是井控中心部件。BOP组合是复杂设备组,需要合适检验、维护、修理和测试。确定B
2、OP真实状态可能很困难而且花费时间。很多钻机常常维修而不统计。什么时候某个过分受力部件将失效对钻机来说是至关关键假如一个吊环使用低标准程序进行维修,它连接随时全部会失效。BOP不是静止,她们受到弯曲、振动和通常磨损、撕裂而使30天前刚测试过密封失效。比如在海上钻井中,假如下部闸板防喷器和下部升高短节之间漏失,不能控制井口,则钻机就不能进行井控。井控工作也要求井队人员知道怎么做并对她们自己和井队充满信心,能做自己认为正确事。企业监督必需信任现场监督,现场监督必需信任她司钻。假如司钻停泵检验溢流,操作钻机大家必需支持她。司钻应该知道假如溢流她必需立即关井。她无需请示同意关封井器。对整个操作来讲司钻
3、是关键。石油企业必需有激励安全操作政策。钻井工程师必需起草良好钻井程序。现场监督必需知道良好油田作业通例并认真遵守。这对井架工和钻共也是一样。溢流是钻井一部分,井喷是不应该。压井人应含有这种见解:全部重大井控问题全部是在溢流初试阶段不正确操作造成正确处理溢流能够预防井喷第二章 基础井控概念地层压力地层压力是给定深度地层内流体施加力。静液压力钻井时,井内液柱静液压力平衡地层压力。假如地层压力高于液柱压力,地层流体将进入井内,溢流就发生了。无控制溢流将变成井喷。地层压力和液柱压力之间平衡是井控中关键方面。地壳中部分地层结构中含有油气。勘探钻井目标就是发觉这些结构和油气。我们常常忘记石油工业就是为了
4、发觉会燃烧油气。当沉积层不停沉积时,这些沉积层重量上覆岩层重量压缩沉积物成层。流体被压入渗透性地层,比如砂岩层。假如该层露头在地表,不会形成异常高压。然而,假如该层流体因为断层或其它地质活动而圈闭,则将形成异常高压。岩石这种长久运动是形成油藏原因。孔隙性地层被圈闭在非渗透性地层之下。钻井中常见结构类型有断层、背斜、向斜、页岩和盐岩。这些是已经发觉有油气地层。断层是地壳深处岩石上移结果,它们可能圈闭油气或将在深处地层压力代到地表。当钻遇断层时,地层压力会快速增加。背斜和岩丘是两个最常见储积结构。通常很大。油气被圈闭在这些地层顶部。当钻遇这些地层时,司钻会发觉高地层压力。在页岩中也碰到过异常高压。
5、大多数页岩层渗透性不好而限制流体流动。当越来越多沉积物在地表沉积,页岩就要承受这些上覆压力。因为不能很快地流出,流体被圈闭在页岩中。流体也承受上覆压力。结果是流体被限制且含有比通常高压力。当钻遇页岩时,异常高压可能碰到并作好准备。另一个司钻要注意地层是所谓充压砂岩。这是因为和邻井连通而充压地层。这可能是地下井喷或生产井固井质量差、套管不密封造成结果。应该在深层碰到压力忽然在浅层碰到,会使井队人员毫无准备。静液压力泥浆液柱静液压力随液柱高度(井深)和流体密度改变。流体压力取决于垂直井深,它可能小于测量井深。不一样流体体积相同时重量不一样。就象我们加重钻井泥浆,不一样流体如盐水和淡水密度不一样。计
6、量流体密度方法很多。最常见是PPG和压力梯度。为了使这两种方法相互转化,能够引入不一样换算常数。假如边长一英尺容器装满1PPG液体,容器将重7.48磅。1立方英尺7.48加仑容器底面积为144平方英寸。压力将为PSI=7.48/144=0.05194=0.052,有时简称为换算系数.0520. 052是一吋X一吋X一英尺含有1PPG比重流体重量,或说这么体积容器充满1PPG流体将重.052磅。另一个方法看这个问题也很有用。一个一英尺深充满1PPG流体井将在井底施加0.05194磅/平方英寸,这就是流体重量。假如这种1PPG流体换成10PPG流体,井底压力将变为0.52磅/平方英寸.假如井深变成
7、10英尺,井底压力将变成5.2PSI。一个10000英尺深10PPG泥浆井含有5200PSI井底压力。液柱静液压力也能够用泥浆压力梯度来表示和计算。泥浆压力梯度指每英尺泥浆施加液柱压力。假如泥浆压力梯度已知,那么压力计算只需要知道液柱高度即可。压力梯度为1.0泥浆在1英尺深处产生液柱压力为1PSI。在10英尺深处为10PSI,而在10000英尺深处为10000PSI。这大约是上例中10PPG泥浆液柱压力两倍,相当于20PPG超重泥浆压力。1PPG泥浆压力梯度为多少?我们知道1英尺液柱压力为.052PSI,所以这种流体压力梯度为.052。我们知道没有比重1PPG泥浆,不过比重10PPG泥浆压力梯
8、度为0.5212PPG泥浆压力梯度为12X.052=.624假如我们比较一样两个10000英尺井,一个是比重12PPG泥浆,一个是压力梯度为.624泥浆,我们会发觉井底压力是相同。全部是.052X12X10000=.624X10000=6420PSI压力梯度简单地说就是泥浆比重PPG乘以.052.静态压力当泥浆泵停止循环时,泥浆施加于井底压力为静液压力。环空摩阻为了使泥浆循环,必需施加相当大力,这些力一部分就是用来克服所谓环空摩阻。环空摩阻是由泥浆循环引发。泥浆同钻杆、井壁之间、泥浆内部摩擦组成了环空摩阻。环空摩阻是很关键。该压力作用于井底,停泵时井底压力这一组成部分将消失。静液压力和环空摩阻
9、合成也称为当量循环密度。当量循环密度是原浆密度加上密度增量,该增量等于环空阻力。举例来说,假设一口深10000FT泥浆比重10PPG井。假如环空循环阻力200PSI,那么泥浆循环时井底压力为5400PSI。当泥浆泵停泵后,井底压力下降至5200PSI。假如地层压力稍高于5200PSI,停泵时将发生井侵。在该井深下能取得200PSI井底压力泥浆密度为0.385PPG,当量泥浆循环密度为10.39PPG。这种情况通常不是不很常见。很多井是在近平衡状态钻进,当停泵接单根时,当量循环密度消失,这是发生溢流关键时刻。小井眼钻井时环空循环阻力远高于一般钻井,其关键精力放在溢流及早发觉和接单根时井眼监控。司
10、钻必需了解当量循环密度和近平衡钻井时发生溢流可能性。溢流基础原因溢流就是地层流体侵入井内。地层压力大于井底压力时就发生溢流。换句话说,泥浆液柱压力加上环空摩阻小于地层压力。然而仅仅因为地层压力大于井底压力并不意味一定会发生溢流。它也受到其它原因影响。可能地层流体很稠难以流动,即使地层压力大于井底压力也不足于使地层流体进入井筒,地层流体在地层内流动难易程度叫做渗透性。地层空隙度指组成地层岩石颗粒之间空间。间隙越大,空隙度也越大。假如井要发生溢流,必需钻穿空隙度和渗透率较高、地层压力大于井底压力地层。所以,多个对井底压力和地层压力相对关系有根本影响原因能够引发溢流。假如泥浆密度在某一井深不足以平衡
11、地层压力,溢流将会发生。假如泥浆液面下降,地层压力也下降。抽汲假如起钻太快,地层流体将被吸入井内。抽汲是因为钻头上行时活塞效应产生。泥浆性能、井底钻具组合和环空间隙也影响抽汲。假如溢流被抽汲入井,必需经过节流关汇循环出来。然而,假如溢流纯粹是因为抽吸引发,泥浆就无须加重。有些操作者在起钻前稍微加重泥浆作为一个安全系数帮助阻止抽汲效应,这通常叫做起下安全区,即使安全系数也是这个意思。起下安全区依据井深和井眼情况通常在50250PSI之间。有多个原因增加抽汲可能性。司钻应该了解并在起钻和接单根时采取额外方法降低抽汲效果。这些原因有:l 起钻速度过快l 泥浆粘度切力过高l 钻头泥包l 钻柱堵塞l 泥
12、饼太厚l 环空间隙太小压力激动和抽汲作用相反,压力激动也能够造成溢流。假如下钻太快,超出泥浆从钻头周围流动速度,钻头下面泥浆压力将增加。加在地层上压力将引发地层破裂而造成泥浆漏失。从而造成泥浆液面和井底压力下降。漏失漏失是钻井常见问题。钻井泥浆密度会超出地层破裂强度而引发地层破裂。泥浆流入地层引发液面下降。异常地层压力异常地层压力也能引发溢流。前面已经说过,异常地层压力可因为断层、盐丘和充压砂层。假如钻遇了这些地层就可能发生溢流。估计异常压力地层方法有多个。多种多样录井工具、钻井中测量技术和钻井参数改变通常见于估计异常压力地层。 第四章 溢流警示信号油气井压力控制基础原理并不复杂,当发生溢流时
13、候,假如遵照油田良好做法,全部不会演化为井喷失控。有很多原因影响油井状态,所以也有很多东西我们能够确切了解并加以控制。正常钻进时,泥浆由钻柱内向下到钻头,经环空上返到井口,再经过振动筛回到泥浆池。是一个封闭体积固定系统。假如体积发生任何我们能够探测到改变,我们必需找出原因。记住,计量泥浆体积任何努力全部是不为过。泥浆池液面上升假如泥浆池内泥浆体积增加,增加量可能来自地层或加入了新泥浆。假如溢流入井,它推进泥浆上返至泥浆池。这就是为何溢流大小通常计量为20桶溢流或40桶溢流。泥浆池内泥浆体积增量等于井底溢流体积。在实际操作中,正确确定溢流体积可能是困难。有些原因如停泵时泥浆回返使问题变得复杂。在
14、租用钻机上这个问题更突出。机组人员必需知道她们钻机返出量。这对不一样泵速是不一样。必需从泥浆池总增量中减去返出量才是真正泥浆增量。返速增加因为溢流推进泥浆上返,泥浆流动速度开始增加。这能够从返出管上观察到。流速增加早于泥浆池液面上升。能注意到第一件事情是泥浆流动声音增加。返速增加是一个最关键信号,发觉后应该立即进行溢流检验。返速仪必需随时处于可靠工作状态。对于陆上钻机,返速仪是司钻关键防线。钻进放空当钻头钻入高压层时,司钻会发觉钻进更轻易。钻速在很大程度上取决于地层压力和泥浆液柱之间压差。假如压差过大(泥浆密度超出过多),机械钻速就低;当压差低时,在一样情况下,机械钻速就提升。地层压力增加会减
15、小压差进而提升钻速。钻速忽然增加必需要监察原因。基础做法是钻进放空24英尺必需停钻检验溢流。实际上,大多数放空只要一发觉就要进行检验。钻进放空也有相反情况钻速降低。PDC钻头在钻遇沙砾岩时将会下降。溢流检验要检验溢流,司钻停泵并观察井内泥浆。假如泥浆流动,说明溢流已经发生,井正在涌。对于水基泥浆来说通常观察23分钟。对于油基泥浆观察起来就比较困难,即使已经停泵。气体溶解于泥浆中只在靠近地表时才析出,对油基泥浆可能需要观察30分钟以上。假如发觉井涌,司钻应立即关井以降低溢流量。井队队长、监督、钻井代表等应该采取方法确定刹把操作者了解立即关井意义。司钻只能先关上井,然后再打电话、接水管线、检验阀门
16、泄漏等。泵压下降或泵速提升当溢流进入井内后将推进环空泥浆上行,这种额外帮助意味着泥浆泵不再需要如此努力工作。在气体溢流情况下,泥浆将变轻所以需要更小循环泵压。泵压升高也可能意味着溢流,地层流体可能使泥浆变稠而难以泵送,从而泵压上升。扭矩增加通常扭矩随井深增加。当钻头进入过渡带钻进放空岩屑量将增加,这些岩屑堆积在钻头周围引发扭矩增加。钻头吃入深度也增加。这一合成效果是地层改变很好信号,可能溢流就要发生。拉力增加及下不到底当碰到高压地层时,拉力增加及下钻不到底现象在接单根和起下钻时显著。这可能是因为水敏性地层引发;当这些地层遇水时膨胀并坍塌,更多情况是因为地层压力增高引发,所以是可能发生溢流信号。
17、岩屑尺寸改变岩屑尺寸在钻遇过渡带时会变大、变小或改变形状。关键是要注意岩屑形状改变,这是井底情况发生改变信号。泥浆性能改变泥浆性能任何改变原因必需搞清楚,假如这种改变是常规钻进和岩屑引发也应该搞清楚。地层压力增加会引发更多地层坍塌从而使更多岩屑进入泥浆(也伴伴随钻进放空),含盐量增加也表现在泥浆矿化度上,这能够引发泥浆粘度增加,失水增加。关键是发觉泥浆性能改变并确定原因。钻柱重量增加溢流发生时,因为气侵泥浆浮力减小,能够观察到钻柱重量增加。钻柱重量更多施加在大钩上。返流槽温度增加一个基础地质现象是地层压力增高时温度也增高,这反应在泥浆返流槽温度增加上。氯根含量增加矿化度增加是井下情况改变一个信
18、号。在高压带更多地层水被挤进井筒,使泥浆矿化度增加。当地层压力靠近井底压力时,地层水大量进入,这也能够由泥浆工程师经过测量氯根值来发觉。背景气、单根气、起下后效增加用今天钻井仪表,能够测量不一样气体并跟踪其运动情况:背景气在正常钻进时,钻屑中有少许气体存在。这就是背景气。背景气能够测量并设置浓度底线。假如此值增加说明将要溢流。背景气通常量很小,对溢流探测关键是值改变及偏离底线值趋势。单根气当停泵接单根时,井底压力将减小。损失了环空循环阻力,假如这种阻力丧失足以使井底压力小于地层压力,井侵就会发生。假如井侵是气体,只有它被循环到地面才能发觉。经过气体分析仪跟踪接单根时井底泥浆到地面时间,就能够发
19、觉接单根气侵。上体方钻杆接单根时,钻头自然也被提离井底,假如此时发生抽汲,也叫做接单根气体。起钻气起钻气和结单根气没有区分,全部是因为停泵和抽汲引发。不过起钻气比单根气更危险,因为它时间长且溢流量大,当气体在井内膨胀时,上推井内泥浆造成井下欠平衡。泥浆气侵泥浆气侵不是溢流关键信号,这是因为气侵不足以降低井底压力到造成溢流程度。气体能够压缩,所以,气体上面泥浆重量很快压缩气体,少许气体只能少许降低井底压力。关键膨胀发生在井眼上部,下不大量泥浆段不受影响,关键是气侵泥浆会使井底压力下降。因为气亲泥浆实际上降低井底压力,气体会占据泥浆体积,引发泥浆池液面上升。这种上升能够用于计算井底压力降低。井底压
20、力降低许P等于泥浆压力梯度(PSI/FT)除以环空容积(BBL/FT),乘以泥浆池液面增量(BBL).也能够把泥浆池液面增量换算为高度再乘以泥浆压力梯度。气侵通常不足以引发溢流,假如有怀疑,能够进行溢流观察。D指数改变D指数概念基于钻速和压差关系。压差减小钻速增高,换句话说,井下越靠近平衡,甚至欠平衡,钻速越高。标准钻速通常被统计。当D指数偏向减小时能够认为是溢流信号。通常D指数随井深增加直到钻遇压力过渡带,D指数减小。第五章 关井程序一旦发觉溢流,司钻职责是立即关井。在井控中井队人员能做最大贡献是减小溢流量。井队人员无法控制钻井设计和地层压力。她们能做到是减小溢流量从而减小井控过程中多种压力
21、。很多年来一直争论软关井和硬关井问题最终归结为硬关井。研究证实,硬关井引发水击压力小于关井迟缓增大溢流量引发压力增加。部分操作者在一些情况下可能仍然喜爱软关井。确切关井情况和程序应该在班前会上确定并张贴在钻台上。关井程序在不一样情况下会有改变。硬关井节流阀应该全关,软关井节流阀应保持全开或半开。在实际操作中,大多数井队用平板阀关井,而不是节流阀。用那个阀取决于节流管汇部署。陆上钻井钻进时关井程序(硬关井)1. 停转盘2. 起方钻杆直至保护接头出转盘面3. 停泵4. 检验溢流5. 关防喷器。大多数情况下关环形6. 通知监督7. 开液动阀8. 统计和监控关井立压和套压9. 统计泥浆池液面增量和关井
22、时间10. 检验地面和防喷器是否有漏失11. 关泵入阀隔离泥浆泵有多个原因影响首先关哪个防喷器:l 环形防喷器使用不要求确定钻具位置l 环形防喷器使用许可关井时活动钻具,预防卡钻l 闸板防喷器关井快速能够较少关井时间,从而降低溢流量关井立套压应该监控并每隔几分钟统计一次。要尤其关注压力改变情况和任何忽然意想不到改变。要尤其关注套压!假如套压增加很快,则溢流是气体而且正在滑脱!立即用司钻法循环溢流出井。不要浪费时间计算溢流上窜速度或为工程师法加重泥浆。任何认定工程师法优点伴随溢流滑脱到井口和压力上升而丧失殆尽。假如钻柱上有回压阀,初始关井压力读数必需用顶开法取得。有多个顶开方法。切记,你正在向关
23、闭井里打泥浆,泵入要慢!一个方法是缓慢泵入并统计压力和泵入泥浆体积关系,当立压不再上升甚至下降,通常原因是回压阀打开时其上下压力平衡了。这种方法要求良好判定和经验。大多数操作者使用带孔眼浮阀。它能够阻止大量流体经过钻柱上喷而足以传输压力。另一个方法是向井内打泥浆直到套压有微小增量,停泵并统计压力。切记,你正在向关闭井里打泥浆,泵入要慢!起钻时关井程序1. 把钻具放入吊卡2. 抢装全开阀3. 关闭全开阀4. 关防喷器。大多数情况下关环形5. 通知监督6. 开液动阀7. 接方钻杆8. 开全开阀9. 统计和监控关井立压和套压统计泥浆池液面增量和关井时间10. 检验地面设备漏失注意优先使用全开安全阀,
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