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Halliburton Cementing Technology 固井技术介绍

Halliburton Energy Services Offshore Cementing Technology 哈利伯顿能源服务海洋固井技术

AGENDA内容

?Organization机构

AP -Singapore based,China,South Korea

?Equipment Overview设备

Cement Mixing and Pumping

Bulk Handling

Liquid Additive Systems

Batch Mixers

?New Development Tools 新工具?Halliburton preferred Unit哈利伯顿首选设备?Why Halliburton?选择哈利伯顿理由

Benefits 优越性

?

Proven reliability 可靠性保障?

Superior mixing systems 超级混配?

All equipment designed and manufactured in house, Duncan Oklahoma 所有设备由Duncan 制造?

Type Certified Units DNV Drill N, ABS-CDS 通过系统认证?

Work with world certification authorities and regulations 符合全球相关机构作业要求–Lloyds, CE marking, NEC ?

Remote control options 遥控选择–Remote pressure testing 遥控试压–Remote Mixing 遥控混配?HSE considerations 安全健康环保

–Sound abatement 噪声屏蔽

–Vibration control 振动控制

–Dust Control 防尘

–Ergonomic systems 人造系统

?

Superior Service Quality to our mutual customers 确保给用户提供高质量的服务?Proven reliability 可靠性保障?Superior mixing systems 超级混配?All equipment designed and manufactured in house, Duncan Oklahoma 所有设备由Duncan 制造?Type Certified Units DNV Drill N, ABS-CDS 通过系统认证?Work with world certification authorities and regulations 符合全球相关机构作业要求–Lloyds, CE marking, NEC ?Remote control options 遥控选择–Remote pressure testing 遥控试压–Remote Mixing 遥控混配?HSE considerations 安全健康环保–Sound abatement 噪声屏蔽–Vibration control 振动控制–Dust Control 防尘–Ergonomic systems 人造系统?Superior Service Quality to our mutual customers 确保给用户提供高质量的服务

10 ft Diesel Advantage Skid

10英尺柴油Advantage泵撬

10 ft Electric Advantage Skid

10英尺电机Advantage泵撬Electric Drive Advantage Skid

Combo Advantage组合式Advantage

Grizzly Pump HT-400 Pump

3512B CAT C15 CAT30’(L)

12’(W)

12’(H)

68,700 lbs Dry Wt

Certification and Hazardous Classification

相关证件和危险分级

?Advantage Units are DNV Drill N and ABS-CDS type certified 泵撬通过DNV Drill N and ABS-CDS 鉴定。

?Diesel engines can be rated for Zone II, Gas group IIB, Temperature Class T3

柴油发动机能够在Zone II, Gas group IIB区域和Temperature Class T3温度条件下使用。

?Electronics and controls rated to Zone I area

电控可在Zone I 区域使用。

?All cementing units, and associated equipment can be fabricated to meet safe area or Zone II service and are also DNV and ABS-CDS certified.

所有泵撬和辅助设备可灵活配置满足安全区域或Zone II 区域使用,并全部通过DNV 和ABS-CDS认证。

Modular Components模块组合

ADVANTAGE SKID

Hydraulic Power Pack液压单元

200 HP 200马力

Electric or Diesel powered电动或柴油驱动

Power Pack Benefits 液压单元

当发动机驱动的大泵排量需要变化时将导致混配能量的改变。

?The Auxiliary Power pack provides 提供辅助动力单元:

–Reliable power 可靠的动力

–Consistent power 协调的动力

–More energy for mixing 更大的混配能量

–More HP for main engines to place cement 保证主发动机有更大马力进行固井作业

–Competitors utilize their Main Drivers (Pump Engines) to power /provide mixing energy. High Pressure pump rate is sacrificed.其它作业者用主发动机提供混配能量,损失了高压泵的效率。

–Possible variations in mixing energy delivered if the engine is also powering a downhole pump and a rate change is required 当发动机驱动的大泵排量需要变化时将导致混配能量的改变。

HT-400

?Positive displacement

?Single acting-triplex pump

?Up to 20,000 psi of pumping pressure

?Up to 19 bbl/min.

?Lightweight and compact assembly

Features:

Main Components

HT-400 –Power End

Cone Drive Holroyd Drive

HT-400 Reliability-GOM

HT-400的可靠性-墨西哥湾

2004 –2006 Total Numbers Sack Cement Mixed –5,320,280 sxs *混配水泥-5,320,280袋2004 –2006 Total bbls Displacement –1,293,303 bbls总替浆量达–1,293,303 桶*~3-6 Months Rig Down Time Due To Hurricanes其中3-6钻机月因飓风停工Zero (0) Down Time Due To Pump Failure

无泵故障停工(零停工)

RCM?II Mixing System 二次混配系统

R ecirculating C ement M ixer

with Rotary Jet Water Valve 带旋转喷水阀的循环水泥浆混配器

Axial Flow Mixer

?Water Jets

?Recirculation Jets

?Diffuser plate

?Vacuum breaker

Water Jets

RCM II -Flow Schematic

?4 x 4 Mixing Pump

?Flow Meter

?Axial Flow Mixer

?25 bbl Tub

?6 x 5 Recirculating

Pump

?3”Densometer

?Agitator

RCM II

Axial Flow Mixer

Cement Throttling Valve

Bulk Cement

Water 3”R/A Densometer

6 x 5 Centrifugal

Pump

?4 x 4 Mixing

Pump

?Flow Meter

?Axial Flow Mixer

?5 Bbl Tub

?6 x 5

Recirculating

Pump

?3”Densiometer

?Agitator

RCM II Performance 二次混配

16.714.6712.511.5051015200246810121416Slurry Flow Rate (bpm)

S l u r r y W e i g h t (l b /g a l 1.2511.514.15 1.512.511.92

1.7514.678.01

216.76.09

SG Slurry Weight (lb/gal)Slurry Flow Rate (bpm)Note: Slurry density capability is dependent on slurry mixing rate and bulk cement delivery to mixer. Slurry Density Capabilities Rate Range:

0 to 14 bbl/min Density range:8.33 to 22.0 ppg

Maximum Volume (dry):65 sacks/min or 6110 lbs/min

Elite Mixing Procedure

固井技术员试题答案1

2009年度固井技术员资格考试试题姓名:所在单位: 一、填空题:20分(每题2分) 1、我采油厂对水泥浆比重的要求:低密度水泥浆1.46-1.52g/cm3,平均不大于1.46g/cm3;高密度水泥浆1.82-1.92g/cm3,平均不小于1.86g/cm3,其密度幅度应控制在±0.05 g/cm3。 2、顶替时泵压明显升高,方可停止顶替,确保留足油层口袋。对于顶替量达到计算替浆量,但碰不了压的复杂情况,最多可继续顶替0.3-0.5方,实施关井侯凝。 3、固井时隔离液至少注入8方以上,防止水泥浆与泥浆混合。 4、我采油厂勘探部要求:固井设计书和监督单由现场监督施完工后24小时内交到验收人员处;固井电子版资料由固井队在施工后一周内交到验收人员处,格式按勘探部统一规定执行,要求排版正确,且与原始资料相符合。 二、计算题:40分(每题20分) 1、计算配制比重为1.85g/cm3的1m3水泥浆需要干水泥多少千克? 解:根据计算公式得, 干水泥比重(水泥浆比重-清水比重) 1m3水泥浆的干灰用量= 吨 干水泥比重-清水比重 =29.3×(水泥浆比重-1)袋 3.15×(1.85g/cm3-1.00 g/cm3) = 吨 3.15 g/cm3-1.00 g/cm3 =29.3×0.85(袋) =24.91(袋) 24.91袋×50kg=1245.5 kg 2、计算配制比重为1.85g/cm3的1m3水泥浆需要清水都少公升? 解:根据计算公式得, 50kg-15.873×103×水泥浆比重 1m3水泥浆的用清水量= 公升× 20(袋) 水泥浆比重-1 50kg-15.873×103 cm3×1.85 g/cm3 = 公升× 20(袋) 1.85 -1 20.63 kg = 公升× 20(袋) 1.85 g/cm3 -1 g/cm3 =24.27公升× 20(袋) =485.40公升 三、问答题:40分 1、简述注水泥工序?10分 答:(1)打隔离液,顶下胶塞(或无): (2)注水泥浆; (3)开挡销顶胶塞; (4)替泥浆; (5)“碰压”,开(关)井侯凝。 2、阐述简述水泥浆窜槽的两种形式?10分 答:水泥浆的窜槽是影响顶替效率的普遍原因,其窜槽的形式有:1、泥浆与井壁及套管壁之间的附着力是靠近井壁和套管壁的泥浆不易流动,其流速远比环空中心处的流速低而发生窜槽;2、由于井眼不可能是铅直的,套管总是偏向一边井壁,窄间隙比宽间隙一边的流动阻力大,造成宽间隙一边流速而出现窜槽。 3、注水泥质量的好坏不仅影响到油气井的正常生产,而且影响井的寿命,针对注水泥中经常出想的问题,简述对注水泥提出的具体要求?20分 答:(1)保证套管鞋处水泥质量及足够的水泥返高; (2)尽量使注水泥井段环形空间充满水泥浆; (3)在水泥凝固过程中油气水不侵入井内急凝固后不出现各底层流体互窜的现象; (4)水泥石与井壁和套管壁有良好的胶结强度; (5)水泥石能抵抗地层水的腐蚀。

固井工艺简介

固井工艺简 井深结构图 固井按井深结构可分为:1·表层套管固井 2·技术套管固井 3·油层套管固井 4.回接套管固井 1表层套管固井:一般通俗指20 ”133/8”或95/8”套管的固井,其目的是为了封固松软,易垮塔地层,为下部继续钻进作准备。 固井工艺一般采用单级固井或内插管固井 A)单级固井指一次性注完设计水泥浆并按设计替浆到位。 B)内插管固井指用专用工具内插管插入插入座后,注浆按设计 量返出后,按设计量替浆,起钻循环 固井工序

2技术套管固井 一般通俗指7”133/8”或95/8”套管的固井,其目的是为了封固下部复杂地层,为下部钻开油气层,做好准备。 固井工艺一般采用单级固井,双级固井,悬挂固井。 A)单级固井与表层单级固井相同。 B)双级固井:指由于所封固地层的地层压力相差较大或由于封 固断较长所采用的一种特殊固井工艺。采用分级箍分两次注浆的固井工艺。

C)悬挂固井:指由于封固段较长,所下套管悬重较大或由于钻 井成本考虑。所采用的一种特殊固井工艺,采用固井专用工具-悬挂器与上层套管下部的连接达到技术固井的目的 固井工序

3油层套管固井 一般通俗指7”,5”,51/2”或41/2”套管的固井,其目的是为了分隔下部各油气层或油水层,为下部分层开采做好准备。 固井工艺一般采用单级固井,双级固井,悬挂固井。 其固井工艺过程与技术套管固井相同,但技术措施不同。 4回接固井 一般川内常见的是7”回接,其目的是为满足下部油气层开发所需要的套管强度。其固井过程采用固井专用工具-插入筒插入到回接筒内,在固井时必须上提套管建立循环通道。按设计注浆,替浆完后下放套管插入回接筒形成密封。 固井工序

固井工艺技术

固井工艺技术 常规固井工艺 内管法固井工艺 尾管固井工艺 尾管回接固井工艺 分级固井工艺 选择式注水泥固井工艺 筛管(裸眼)顶部注水泥固井工艺 封隔器完井及水泥充填封隔器固井工艺 注水泥塞工艺 预应力固井工艺 挤水泥补救工艺技术 漏失井固井技术 高压井固井技术 大斜度井固井技术 深井及超深井固井技术 长封固段井固井技术 小间隙井固井技术 糖葫芦井眼固井技术 气井固井技术

(一)常规固井工艺 常规固井工艺是指在井身质量较好,且井下无特殊复杂情况,封固段较短的封固要求下,将配制好的水泥浆,通过前置液、下胶塞(隔离塞)与钻井液隔离后,一次性地通过高压管汇、水泥头、套管串注入井内,从管串底部进入环空,到达设计位置,以达到设计井段的套管与井壁间的有效封固。套管串结构:引鞋+旋流短节+2根套管+浮箍+套管串。 施工流程:注前置液→注水泥浆→压碰压塞(上胶塞)→替钻井液→碰压→候凝。 保证施工安全和固井质量的基本条件: (1)井眼畅通。 (2)井底干净。 (3)井径规则,井径扩大率小于15%。 (4)固井前井下不漏失。 (5)钻井液中无严重油气侵,油气上窜速度小于10m/h。 (6)套管居中,居中度不小于75%。 (7)套管与井壁环形间隙大于20mm。 (8)钻井液性能在不影响井壁稳定、保证井下压稳的情况下,应保证低粘度、低切力、低密度,具有良好的流动性能。 (9)水泥浆稠化时间、流动度等物理性能应满足施工要求。 (10)水泥浆和钻井液要有一定密度差,一般要大于0.2。 (11)下灰设备、供水设备、注水泥设备、替泥浆设备及高低

压管汇等,性能满足施工要求。 (二)内管法固井工艺 内管法固井工艺是用下部连接有浮箍插头的小直径钻杆插入套管的插座式浮箍(或插座式浮鞋),与环空建立循环,用水泥车通过钻杆向套管外环空注水泥。采用该工艺注水泥能减少水泥浆在套管内与钻井液的掺混,缩短顶替钻井液时间。用该工艺进行表层时,水泥浆可提前返出,从而减少因附加水泥量过大而造成的浪费和环境污染。该工艺一般用于大直径套管固井。 套管串结构:插入式浮鞋+套管串(或:引鞋+1根套管+插入式浮箍+套管串)。 钻杆串结构:插头+钻杆扶正器+钻杆串。 工艺流程:注入前置液→注水泥浆→替钻井液(替入量比钻杆内容积少0.5m3)→放回压检查回压凡尔是否倒流→上提钻杆循环出多余的水泥浆。 (三)尾管固井工艺 尾管固井是指不延伸至井口的套管固井,这段不到井口的套管称做尾管。较短的尾管可座于井底,但绝大部分必须要求实施尾管悬挂,这样管柱不至于大幅度弯曲,利于保证固井质量,便于进行增产作业。悬挂器装在尾管顶部,尾管由尾管悬挂器悬挂于上层套管内壁。尾管固井的主要目的有:经济性;满足使用复合钻具或复合油管;改善钻井或注水泥环空水力条件等。 最常用的尾管悬挂器是液压式尾管悬挂器。

天然气井固井质量分析及技术措施(新编版)

天然气井固井质量分析及技术 措施(新编版) Safety technology is guided by safety technology, based on personnel protection, and an orderly combined safety protection service guarantee system. ( 安全技术) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

天然气井固井质量分析及技术措施(新编 版) 一、固井质量统计 截止4月16日,共固气井24口,固井质量不合格1口(苏36-16-16井),1口井留水泥塞75米(双24)。优质18口。 二、存在的问题 (一)苏36-16-16井固完井替空 1、苏36-16-16井固井数据: 40636钻井队承钻的苏36-16-16井3月27日开钻,4月7日完钻,4月10日固井,完钻井深3497m。 井身结构: ?311mm×505m+?244.5mm×504.90m+?222mm×

2460m+?216mm×3497mm+?139.7mm×3483.23mm 最大井斜2.4°/1625m 气层顶界:3348~3352m气层底界:3443~3446m 阻位:3476.83m 短位:3263.56~3269.39m 全井为?139.7mm×N80×9.19mm套管,扶正器30只。 理论替量:41.0m? 水泥量:尾浆20t,领浆20t。 下套管前泥浆性能: 比重1.08,粘度56,失水5,泥饼0.5,切力3/7,含砂0.2,PH11 固井时泥浆性能: 比重1.08,粘度47,失水7,泥饼0.3,切力3/5,含砂0.1,PH9 2、施工情况: 14:00-12:00下套管

案例分析题答案(1)

案例分析题答案(1)

第二章案例分析题第三题答案 (1)甲以A企业的名义与B公司签订的买卖合同有效。根据《合伙企业法》的规定,合伙企业对合伙人执行合伙企业事务以及对外代表合伙企业权利的限制不得对抗善意的第三人。在本题中,B公司属于不知情的善意第三人,因此,买卖合同有效。 (2)实行合伙人一人一票并经全体合伙人过半数通过的表决方式。 (3)①乙的质押行为无效。根据《合伙企业法》的规定,普通合伙人以其在合伙企业中的财产份额出质的,须经其他合伙人一致同意;未经其他合伙人一致同意,其行为无效,由此给善意第三人造成损失的,由行为人依法承担赔偿责任。在本题中,普通合伙人乙的质押行为未经其他合伙人的同意,因此,质押行为无效。②丙的质押行为有效。根据《合伙企业法》的规定,有限合伙人可以将其在有限合伙企业中的财产份额出质;但是,合伙协议另有约定的除外。在本题中,由于合伙协议未对合伙人以财产份额出质事项进行约定,因此,有效合伙人丙的质押行为有效。(4)①普通合伙人甲、乙、庚应承担无限连带责任;②有限合伙人丙以出资额为限承担有限责任;③退伙的有限合伙人丁以其退伙时从A企业分回的12万元财产为限承担有限责任。 (5)甲、乙、庚决定A企业以现有企业组织形式继续经营不合法。根据《合伙企业法》的规定,有限合伙企业仅剩普通合伙人的,应当转为普通合伙企业。在本题中,人民法院强制执行丙在A 企业中的全部财产份额后,有限合伙人丙当然退伙,A企业中仅剩下普通合伙人,A企业应当转

为普通合伙企业。 第三章案例分析题第一题答案 (1)①甲公司以增发的股份作为支付手段不符

合并购的条件。根据规定,外国投资者以股权作为支付手段并购境内公司,只能购买境内公司股东的股权或者境内公司增发的股份。资产并购的,投资者应当以现金、实物、工业产权等出资。 ②已聘请在境外注册登记的中介机构担任中外双方的“并购顾问”不符合规定。根据规定,如果外国投资者以股权并购境内公司,境内公司或其股东应当聘请在中国注册登记的中介机构担任顾问。 ③甲公司的副董事长半年前因内幕交易,受到当地监管机构的处罚不符合并购的条件。根据规定,境外公司及其管理层最近3年应当未受到监管机构的处罚。 ④甲公司的股价半年前大幅震荡不符合并购的条件。根据规定,境外公司的股权最近1年交易价格应当稳定。 (2)合营企业协议中,有以下内容不合法:①注册资本占投资总额的比例不正确,注册资本应占投资总额的1/2以上,注册资本不应少于4

固井基础知识

第二部分固井基础知识 第一章基本概念 1、什么叫固井? 固井是指向井内下入一定尺寸的套管串,并在其周围注以水泥浆,把套管与井壁紧固起来的工作。 2、什么叫挤水泥? 是水泥浆在压力作用下注入井中某一特定位置的施工方法。 3、固井后套管试压的标准是什么? 5英寸、51/2英寸试压15MPa,30分钟降压不超过?0.5MPa,7英寸,95/8英寸分别为10MPa和8MPa,30分钟不超过0.5MPa;103/4—133/8英寸不超过6MPa,30分钟压降不超0.5MPa。 4、什么叫调整井? 为挽回死油区的储量损失,改善断层遮挡地区的注水开发效果以及调整平面矛盾严重地段的开发效果所补钻井叫调整井。 5、什么叫开发井? 亦属于生产井的一种,是指在发现的储油构造上第一批打的生产井。 6、什么叫探井? 在有储油气的构造上为探明地下岩层生储油气的特征而打的井。 7、简述大庆油田有多少种不同井别的井? 有探井、探气井、资料井、检查井、观察井、标准井、生产井、调整井、更新井、定向井、泄压井等。 8、什么叫表外储层? 是指储量公报表以外的储层(即未计算储量的油层)。包括:含油砂岩和未划含油砂岩的所有含没产状的储层。 9、固井质量要求油气层底界距人工井底不少于多少米?探井不少于多少米? 固井质量要求,调整井、开发井油、气层底界距人工井底不少于25米(探井不少于15米)。 10、调整井(小于等于1500米)按质量标准井斜不大于多少度?探井(小于等于3000米)按质量标准井斜不大于多少度?

调整井按质量标准井斜不大于3度。探井按质量标准井斜不大于5度。 11、调整井(小于等于1500米)井底最大水平位移是多少?探井(小于等于3000米)井底最大水平位移是多少? 调整井井底最大水平位移是40米。探井井底最大水平位移80米。 12、目前大庆油田常用的固井方法有哪几种? (1)常规固井(2)双密度固井(变密度固井)(3)双级注固井(4)低密度固井(5)尾管固井 13、目前大庆油田形成几套固井工艺? (1)多压力层系调整井固井工艺技术。 (2)水平井固井工艺技术。 (3)斜直井固井工艺技术。 (4)小井眼固井工艺技术。 (5)深井及长封井固井工艺技术。 (6)欠平衡固井工艺技术。 14、水泥头是用来完成注水泥作业的专业工具,常用的有哪几种?(1)简易水泥头;(2)单塞水泥头;(3)双塞水泥头;(4)尾管固井水泥头。 15、51/2″水泥头销子直径为多少毫米? 51/2″水泥头销子直径为24mm。 16、常用的套管有哪些规格? 5″、51/2″、7″、75/8″、85/8″、95/8″、103/4″、123/4″、133/8″、20″等。 17、简述技术套管及油层套管的作用? 技术套管是封隔复杂地层,保证固井顺利进行,安装井口装置,支承油层套管重量,必要时可当油层套管使用。 油层套管是封隔油、气、水层与其它不同压力的地层,如因保护套管形成油气通道,满足开采和增产措施的需要。 18、常用扶正器的规格有哪些? 5×51/4,51/2×71/2,51/2×81/2,51/2×93/4,95/8×121/4,133/8×173/4。 19、上胶塞的作用是什么?

影响固井质量的因素

固井质量分析 固井是一项系统工程,固井质量是钻井工程质量的综合体现。影响固井质量的主要因素涉及到钻井过程质量、固井施工以及其他特殊因素等,分析一口井的固井质量必须从多方面考虑。 钻井过程因素 (一)井身质量 井身对固井质量的影响主要是井径扩大率和井径变化率。 1、井径扩大率 适中的井径扩大率是固好一口井的保证。而井径扩大率扩大,替速就难以保证,井径扩大率越小,环空间隙就越狭窄,水泥环的强度就越差。井径扩大率在5%∽15%之间的井,固井优质率最高;井径扩大率超过15%时,固井质量优质率有降低趋势,而且井径扩大率越大,优质率就越低。当井径扩大率小于5%或缩径时,固井优质率仍然较低。因此在实际钻井过程中,要尽可能地把井径扩大率控制在5%∽15%之间。 2、井径变化率 井径变化率是指相邻井段内井径变化程度大小的物理量,井径变化率越大,井壁台肩就越大即留下大肚子井眼,特别是在从大井眼过渡到小井眼的一侧,滞留的钻井液或死泥饼很难替净,此处的固井质量就很难保证。或者,在顶替过程中,排量的非均匀性,即使这此滞留死泥浆被驱替出去,也容易造成上部封固段混浆现象。 另外,方位角随井深的变化越大,即所谓的“狗腿”严重越大,井眼就越弯曲,套管难以居中,固井质量就难以保证。 (二)钻井液性能 钻井液性能对于保证固井质量十分重要,钻井液的密度关系压稳,黏度过高或过低,切力偏高都将影响顶替效率。钻井液与水泥浆的相容性将影响水泥环的胶质量。 (三)钻井工程事故的影响 钻井工程事故主要包括卡钻、井漏、工具落井、井喷、井斜等。 钻井工程卡钻必须进行泡油等处理,影响钻井液性能,同时井身质量也受到影响。 钻井工程漏失需要进行堵漏处理,加入堵漏剂后,影响钻井液性能,且漏失井必须进行防漏固井施工,顶替效率难以保证。 工具落井、掉钻具等事故的发生,必须进行套铣等打捞处理,井身质量易受影响。 井斜等事故的发生,须进行纠斜处理,也将影响井身质量。 井喷等事故的发生,说明地层压力异常,难易实现压稳效果。 上述钻井工程事故的发生,都将直接或间接地影响固井质量。在井漏事故中,堵漏处理可以提高井眼防御漏失能力,因而经过这种方法处理井的固井质量要高于简单的划眼处理或未处理。在外溢(喷、涌、浸)事故中,应用抗窜剂、套管外封隔器等技术能起到较好的作用,固井优质率接近同期平均水平;而采用提高钻井液密度(达到压稳)措施是一种被迫采用的方法,固井质量效果不太理想;发生外溢事故未处理而进行固井施工,封固质量最差。在卡钻、井斜超出标准、工具落井事故中,尽管采取了一系列措施,但由于都有不同程度的负面影响,

质量管理试题和答案解析

WORD格式整理 第一篇基本概念和原理 第1章质量 一、填空题 1.质量是指一组固有特性满足要求的程度。 2.ISO 9000标准把质量特性定义为:与要求有关的产品、过程或体系的固有特性。 3.产品质量特性包括:性能、寿命、可信性、安全性和经济性。 4.服务质量特性一般包括:功能性、时间性、安全性、经济性、舒适性和文明性等六个方面。 5.产品的自然寿命是指产品在规定的使用条件下完成规定功能的总时间。 6.产品的可靠性是指产品在规定的时间内和规定的条件下,完成规定功能的能力。 7.产品的经济性是指产品在整个寿命周期内的费用,是制造费用和使用费用的总和。 8.过程是一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。 9.质量职能是指为了使产品具有满足顾客需要的质量而进行的全部活动的总和。 10.质量环是指对产品质量的产生、形成和实现过程进行的抽象描述和理论概括。 11.魅力特性是指如果充分的话会使人产生满足,但不充分也不会使人产生不满的那些特性。三、选择题 1.产品从设计、制造到整个产品使用寿命周期的成本和费用方面的特征是_D_。 A.性能B.寿命C.可靠性D.经济性 2.服务质量特性中_A_是指顾客在接受服务过程中满足精神需要的程度。顾客期望得到一个自由、亲切、尊重、友好和谅解的气氛。 A.文明性B.舒适性C.功能性D.安全性 3.那些即使充分提供也不会使顾客感到特别的兴奋和满意,一旦不足就会引起强烈不满的质量特性是 A.魅力特性B.必须特性C.固有特性D.赋予特性

4.质量概念涵盖的对象是_D_。 A.产品B.服务C.过程D.一切可单独描述和研究的事物 5.“适用性”的观点是由_C_提出来的。 A.戴明B.菲根鲍姆C.朱兰D.休哈特 6._B_是指对产品质量的产生、形成和实现过程进行的抽象描述和理论概括。 A.质量特性B.质量环C.质量圈D.全面质量管理 7.汽车、机床为_A_产品。 A.硬件B.流程性材料C.软件D.服务 8._D_质量特性在考虑质量特性的内容时,必须考虑法律、法规、环保以及社会伦理等有关社会整体利益方面的要求。 A.心理方面的B.时间方面的 C.安全方面的D.社会方面的 第2章质量管理 一、填空题 1.质量管理是指在质量方面指挥和控制组织的协调一致的活动。 2.一般可以将现代质量管理分为质量检验阶段和统计质量控制阶段和全面质量管理阶段。 3.ISO 8402:1994将全面质量管理定义为“一个组织以质量为中心,以全员参与为基础,目的在于通过让顾客满意和本组织所有成员及社会受益而达到长期成功的管理途径"。 4.我国企业在实践中将全面质量管理概括为“三全一多样",即全过程、全员和全组织的质量管理,全面质量管理所使用的方法是多种多样的。 5.全过程质量管理强调必须体现两个思想,一是预防为主、不断改进的思想,二是为顾客服务的思想。 6.朱兰提出了质量管理三部曲,即质量策划、质量控制和质量改进。

什么是固井

什么是固井 一、固井:在已钻出的井眼中下入一定尺寸的套管,并在套管与井壁或套管与套管之间的环形空间内注入水泥的工艺过程。 二、井身结构包括以下几方面的内容:所下套管的层次、直径、各层套管下入的深度、井眼尺寸(钻头尺寸)、各层套管的水泥反高等。 三、设计井深的主要依据:地层压力、地层破坏压力和坍塌压力。 四、套管的类型:⒈导管;⒉表层套管;⒊技术套管;⒋生产套管;⒌尾管。 五、井深结构设计的原则:①能有效的保护油气层,使油气层不受钻井液的损害;②能够避免漏、喷、塌、卡等复杂情况产生,保证全井顺利钻进,使钻井周期达到最短;③钻达下部高压地层时所用的较高密度的钻井液产生的液柱压力,不至于把上一层套管鞋处薄弱的裸露地层压裂;④下套管过程中,钻井液液柱压力和地层压力之间的压差,不至于造成卡阻套管。 六、套管柱的受力:轴向压力、外挤压力和内压力。 七、套管柱的附件:⒈引鞋(套管鞋、浮鞋);⒉回压法;⒊套管扶正器;⒋磁性定位套管; ⒌联顶节。 八、水泥熟料主要成分:①硅酸三钙(C3S);②硅酸二钙(C2S);③铝酸三钙(C3A);④铁铝酸四钙(C4AF)。 九、水化作用:油井水泥与水混合后,水泥中各种矿物分别与水发生水解和水化反映,某些水化产物还能发生二次反映。 十、水化反映的不断进行水泥浆形成水泥石可分为三个阶段:①胶溶期;②凝结期;③硬化期。 十一、稠化时间:指油井水泥浆在规定压力和温度条件下,从开始搅拌至稠度达100Bc所需要的时间。 十二、稠度:水合水泥混合后会逐渐变稠,变稠的速率。 十三、注水泥的设备:水泥车、水泥混合漏斗、水泥分配器、水泥头、胶塞、储灰罐。 十四、碰压:胶塞被推至浮箍时,泵压突然升高。 十五、注水泥主要工序包括:循环和接地面管汇→打隔离液→顶胶塞→碰压→候凝。 十六、提高泥浆的顶替效率:⒈紊流顶替;⒉打前置液;⒊活动套管;⒋调整完井液和水泥浆的性能;⒌使用扶正器。 十七、引起油、气、水窜的原因:水泥浆在凝固过程中的失重是导致油、气、水窜的主要原因,井壁存在泥饼、水泥硬化过程体积收缩也是造成油、气、水窜的原因。 十八、水泥浆失重:指水泥浆柱在凝固过程中对其下部或地层作用的压力逐渐减小的现象。十九、防止油、气、水窜的措施:①采用两用水泥;②分级注水泥;③减小水泥浆返高;④环空憋压候凝;⑤使用特种水泥。 二十、特殊固井技术:习惯上把除了常规一次注水泥技术方法。 二十一、特殊固井技术的种类:⑴、内管注水泥;⑵、尾管固井工艺;⑶、分级注水泥技术。二十二、完井:指从打开生产层到把井交付给采油生产期间的全部生产过程。 二十三、完井包括:打开生产层、下油层套管固井、射孔到试采的全部工艺过程。 二十四、井下复杂情况:钻井作业过程中,由于钻井液的类型与性能选择不当及井身质量较差等原因造成井下钻具的遇阻遇卡、钻进时严重憋跳钻、井漏、井喷等现象,不能维持钻进与其他钻井作业正常进行。 二十五、钻井事故:由于检查不周到,违章操作,处理井下复杂情况的措施不当或疏忽大意而造成的钻具折断、顿钻及井喷失火等恶果。

天然气井固井质量分析及技术措施实用版

YF-ED-J2519 可按资料类型定义编号 天然气井固井质量分析及技术措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

天然气井固井质量分析及技术措 施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、固井质量统计 截止4月16日,共固气井24口,固井质 量不合格1口(苏36-16-16井),1口井留水 泥塞75米(双24)。优质18口。 二、存在的问题 (一)苏36-16-16井固完井替空 1、苏36-16-16井固井数据: 40636钻井队承钻的苏36-16-16井3月27 日开钻,4月7日完钻,4月10日固井,完钻 井深3497m。

井身结构: ?311mm×505m+?244.5mm×504.90m+?222mm ×2460m+ ?216mm×3497mm+?139.7mm×3483.23mm 最大井斜2.4°/1625m 气层顶界:3348~3352m 气层底界: 3443~3446m 阻位:3476.83m 短位:3263.56~3269.39m 全井为?139.7mm ×N80×9.19mm套管,扶正器30只。 理论替量:41.0m? 水泥量:尾浆20t,领浆20t。 下套管前泥浆性能: 比重1.08,粘度56,失水5,泥饼0.5,

固井工艺技术

固井工艺技术 常规固井工艺内管法固井工艺尾管固井工艺尾管回接固井工艺分级固井工艺选择式注水泥固井工艺筛管(裸眼)顶部注水泥固井工艺封隔器完井及水泥充填封隔器固井工艺注水泥塞工艺预应力固井工艺挤水泥补救工艺技术漏失井固井技术高压井固井技术大斜度井固井技术深井及超深井固井技术长封固段井固井技术小间隙井固井技术糖葫芦井眼固井技术气井固井技术

(一) 常规固井工艺 常规固井工艺是指在井身质量较好,且井下无特殊复杂情况, 封固段 较短的封固要求下,将配制好的水泥浆,通过前置液、下胶 塞(隔离塞)与钻井液隔离后,一次性地通过高压管汇、水泥头、 套管串注入井内,从管串底部进入环空,到达设计位置,以达到设 计井段的套管与井壁间的有效封固。套管串结构:引鞋 +旋流短节 +2根套管+浮箍+套管串。 施工流程:注前置液7注水泥浆7压碰压塞(上胶塞)7替钻井液 保证施工安全和固井质量的基本条件: 井眼畅通。 井底干净。 井径规则,井径扩大率小于15% 固井前井下不漏失。 套管居中,居中度不小于 75% 钻井液性能在不影响井壁稳定、保证井下压稳的情况下,应 保证低粘度、低切力、低密度,具有良好的流动性能。 (9)水泥浆稠化时间、流动度等物理性能应满足施工要求。 (11 )下灰设备、供水设备、注水泥设备、替泥浆设备及高低压管 钻井液中无严重油气侵,油气上窜速度小于 10m/h 。 (7) 套管与井壁环形间隙大于 20mm (8) (10)水泥浆和钻井液要有一定密度差,一般要大于 0.2。

汇等,性能满足施工要求。 (二)内管法固井工艺 内管法固井工艺是用下部连接有浮箍插头的小直径钻杆插入套管的插座式浮箍(或插座式浮鞋),与环空建立循环,用水泥车通过钻杆向套管外环空注水泥。采用该工艺注水泥能减少水泥浆在套管内与钻井液的掺混,缩短顶替钻井液时间。用该工艺进行表层时,水泥浆可提前返出,从而减少因附加水泥量过大而造成的浪费和环境污染。该工艺一般用于大直径套管固井。 套管串结构:插入式浮鞋+套管串(或:引鞋+1根套管+插入式浮箍+套管串)。 钻杆串结构:插头+钻杆扶正器+钻杆串。 工艺流程:注入前置液T注水泥浆T替钻井液(替入量比钻杆内容积少 0.5m3)T放回压检查回压凡尔是否倒流T上提钻杆循环出多余的水泥浆。 (三)尾管固井工艺 尾管固井是指不延伸至井口的套管固井,这段不到井口的套管称做尾管。较短的尾管可座于井底,但绝大部分必须要求实施尾管悬挂,这样管柱不至于大幅度弯曲,利于保证固井质量,便于进行增产作业。悬挂器装在尾管顶部,尾管由尾管悬挂器悬挂于上层套管内壁。尾管固井的主要目的有:经济性;满足使用复合钻具或复合油管;改善钻井或注水泥环空水力条件等。 最常用的尾管悬挂器是液压式尾管悬挂器。 套管串结构:引鞋+1根套管+ 浮箍+1根套管+浮箍+1根套管+球座短节(含托篮)+尾管串+尾管悬挂器总成+送入钻杆。 工艺流程:按作业规程下入尾管及送入钻杆到设计位置T开泵循环 7投球7憋压剪断座挂销钉悬挂器座挂7倒扣7憋压剪断球座销 钉循环钻井液T注前置液T注水泥浆T释放钻杆胶塞T替钻井液 7碰压7上提中心管循环出多余的水泥浆7起钻候凝。 (四)尾管回接固井工艺

影响固井质量评价效果的因素分析

第3卷第2期2006年4月 工程地球物理学报 CHIN ESE JO U RN A L O F EN GI NEERIN G G EOP HY SICS V ol 3,N o 2Apr ,2006 文章编号:1672 7940(2006)02 0103 05 作者简介:李维彦(1965 ),男,湖北荆门人,在长江大学地球物理与石油资源学院从事教学与研究工作。 E -m ail:liw eiyan@yangtz https://www.doczj.com/doc/e24082772.html, 影响固井质量评价效果的因素分析 李维彦1,章成广1,江万哲1,李国利2,柳建华3,贺铎华3,马 勇3 (1 长江大学地球物理与石油资源学院,湖北荆州,434023;2 中国石油集团测井有限公司技术中心,西安,710021;3 中石化西北局勘探开发研究院,乌鲁木齐,830000) 摘 要:现在我国绝大部分油田利用声波信号(声幅/变密度)评价固井质量,但声波信号受井眼状况、岩性、 套管性质等诸多因素的影响,评价结果难以令人满意。本文根据大量测井资料和实验研究详细分析套管井中影响声波信号的一些因素以及对固井质量评价产生的影响,指出在利用声波信号(声幅/变密度)评价固井质量时,必须充分考虑这些影响因素,才能得到有效评价结果。 关键词:影响因素;固井质量;评价效果;声波 中图分类号:P631 8文献标识码:A 收稿日期:2006 02 15 ANALYSIS OF INFLUENCING FACTORS OF CEMENTING QUALITY EVALUATION LI We-i yan 1 ,ZHANG Cheng -g uang 1 ,JIANG Wan -zhe 1 ,LI Guo -li 2 , LIU Jian -hua 3,H E Duo -hua 3,M A Yong 3 (1 Yang tz e Univer sity ,J ingz hou H ubei ;434023,China 2 T echnology Center ,China Petroleum Log ging ,L T D.,X i an 710021,China; 3 A cademe of N or thwest Oil Bur eau of S inop ec,Ur umqi 83000,China) Abstract:Now acoustic sig nal is o ften used to ev aluate cementing quality in mo st domestic oil field H ow ev er,aco ustic signal is affected by many factors ,such as bo reho le shape,litho logic section,casing character etc,and the ev aluating result is often disappointed .In this paper, som e influencing facto rs are analyzed deeply to find how they influence cementing quality on the basis of log ging data analysis and ex perim ent study This paper po ints out that tho se influ -encing factor s must be co nsidered so as to g et effective result w hen aco ustic signal is used to e -v aluate cementing quality. Key words:influencing factor;cementing quality;evaluating effect;acoustic w ave

《建筑工程质量事故分析与处理》复习题参考答案(1)

《建筑工程质量事故分析与处理》复习题参考答案 项目1 建筑工程质量缺陷和事故 一、单项选择题。 1~5:CBABD 6~10:DCBCD 二、填空题。 1、轻微缺陷、使用缺陷、危及承载力缺陷 2、自然事故、人为事故 3、伤亡事故、物质事故、险肇事故 4、策划期事故、实施期事故、使用期事故 5、一般建筑事故、重大建筑事故、特别重大建筑事故 三、名词解释。 1、建筑工程质量:是指在国家现行的有关法律、法规、技术标准、设计文件和合同中,对工程的安全、适用、经济、环保、美观等特性的综合要求。 2、建筑工程质量事故:是指由于建设管理、监理、勘测、设计、咨询、施工、材料、设备等原因造成工程质量不符合规程、规范和合同规定的质量标准,影响使用寿命和对工程安全运行造成隐患及危害的事件。 3、质量事故分析:是指消除安全隐患,以达到工程质量的安全可靠和正常使用各项功能及寿命要求,并保证施工的正常进行。 4、工程项目质量:是指国家现行的有关法律,法规,技术标准,设计文件及工程合同中对工程的安全,使用,经济,美观等特性的综合要求。 5、工程质量缺陷:由于人为原因或自然原因,致使出现影响建筑物的正常使用,承载力,耐久性,完整性的种种隐藏的和显露的不足。 四、问答题。 1、区别建筑工程事故和建筑工程质量事故? 答:建筑工程事故包括质量事故,安全事故,灾害性事故以及其他事故等诸多类别,主要是指建筑工程质量事故,即工程从规划,勘察设计或施工等各个环节造成的质量事故和使用不当或各种灾害造成的工程毁坏事故。 2、区别建筑结构的缺陷和事故? 答:缺陷表现为具有影响正常使用,承载力,耐久性,完整性的种种隐藏的和显露的不足;事故表现为建筑结构局部或整体的临近破坏,破坏和倒塌。建筑结构的临近破坏,破坏和倒塌统称为质量事故,简称事故。但是,缺陷和事故又是同一类事物的两种程度的不同表现,缺陷往往是产生事故的直接或间接原因;而事故往往是缺陷的质变或经久不处理的发展。

井口基本定义

4-1 什么是砂岩体和油砂体?答案:砂岩体:独立存在的,周围被泥质岩或非渗透岩石所隔开的砂岩层,它是构成砂层组的单元。油砂体:含油的砂岩体。 4-2 什么是圈闭?答案:圈闭是指适合于油气聚集、形成油气藏的场所,它由三部分组成,即盖层、储层和从各个方向阻止油气继续运移,造成油气聚集的遮挡物,如盖层的弯曲、断层、岩性变化等。 3 什么叫储集层?答案:凡是具有使流体(油、气、水)储存和具有允许流体通过的岩层,称为储集层。 4-4 石油及天然气储量计算方法有哪些?答案:石油储量计算方法有静态法(容积法、油藏描述法)和动态法(物质平衡法);天然气储量计算主要有容积法和压降法。 4-5 哪种方法是计算石油储量应用最普遍、最基本的方法?答案:计算石油储量应用最普遍、最基本的方法是容积法。容积法主要依据客观地质情况(储油层分布面积、厚度、孔隙度、含油饱和度等参数)作出的计算。由于容积法计算原理比较简单,适用于各种驱动类型的油田,在不同勘探、开发阶段都适用,所以容积法是目前应用最普遍、最基本的方法。在不同的勘探、开发阶段,由于获取资料的数量多少不同及认识程度的差异,计算误差也有差别。4-6 如何采用容积法计算石油地质储量?答案:根据GBn269-88规范要求,容积法按下式计算石油地质储量: N=100A o H oφo S oρo/B oi 式中:N――石油地质储量(104t) A――含油面积(km2) H――平均有效厚度(m) Φ――平均有效孔隙度,小数 S o――平均含油饱和度,小数 p o――平均地面原油密度(g/cm3) B oi――原始原油体积系数 利用容积法计算石油储量时,重要的是准确、合理地确定以上各项参数。尤其是含油面积、有效厚度、含油饱和度。这些参数若求不准,对储量的可靠性影响很大。为此,往往需要进行大量分析、对比和研究工作。 4-7 如何计算原油中的原始溶解气储量? 答案:按下式计算原油中的原始溶解气储量: G s=10-4N o R si 式中:G s――溶解气地质储量(108m3) R si――原始溶解气油比(m3/t) N――石油地质储量(104t) 4-8 什么是可采储量?答案:可采储量是指在当前的技术和经济条件下,可采出来的油气总量。 4-9 什么是井口油压?答案:油压是石油从井底流到井口的剩余压力。油压=井底流动压力-井筒混合液柱压力-摩擦阻力-滑脱损失。

预应力固井工艺技术优点及必要性

预应力固井工艺技术优点及必要性 一、预应力固井技术: 预应力固井概念:预应力固井就是给套管施加一定强度的拉应力,使套管在此状态下被水泥凝结,当温度升高时,就可抵消一部分套管受热产生的压应力。从而提高套管的耐温极限,减缓或避免注蒸汽造成的套管破坏。 预应力固井技术是国内外稠油开采普遍采用的技术。由于注蒸汽热采,随着温度变化,套管内的应力亦反复变化,致使本体与螺纹联结受到破坏。在中原内蒙油田稠油开采条件下,油层套管所受热应力都在550Mpa以上,所施加的预应力就是要部分抵消注蒸汽后套管所产生的巨大热应力(压应力),保持套管处于弹性受力范围内,而不发生塑性变形而损坏。 管柱由于温度变化其压缩应力是2.482Mpa/℃,应力计算的经验 公式如下: σ压=2.482ΔT; 式中:σ压-----因温度增加形成的压应力,Mpa; ΔT——增加的温度,℃

现在国内胜利油田、辽河油田和新疆油田均采用一次地锚提拉预应力固井技术。 二、稠油热采井预应力固井优点及必要性 注蒸汽热采是开发稠油的主要手段,在注蒸汽井中,套管需要承受300--350℃的高温,而N80套管允许的温度变化只有222℃,P110套管允许温度变化值为305℃。在干度较高的情况下,井底温度更高,特别是油层部位的套管直接裸露在热蒸汽中,严重影响套管寿命。温度引起轴向载荷以及形成弯曲破坏是套管柱方面的主要问题,温升超过套管的耐温极限就能使套管产生弯曲变形及错断。解决方法是应尽可能保持管外水泥返地面。在套管选择方面,使用具有较大拉力强度的梯形螺纹,同时采用预应力固井施工。 另外,套管受热伸长,在套管与水泥石之间产生间隙,破坏水泥环质量,形成窜槽段,致使地层封隔不严,增大热损失,加剧套管损坏,严重降低油井的使用寿命,并会影响稠油产量,增加油田成本。 应用预应力固井技术可以减缓套管的损坏速度,延长油井的使用寿命,提高稠油产量。所以预应力固井技术是稠油热采中必不可少的关键技术。预应力可抵抗高温的变化,减少热应力及套管的蠕动(由于套管和水泥环受热膨胀率不同,套管变形大时易对水泥环造成破坏,形成窜槽),保护套管和水泥环不受破坏。河南油田泌浅67区块2004年至2005年投产88口井,其中预应力施工43口,没有进行预应力

材料分析测试复习题及答案

1、分析电磁透镜对波的聚焦原理,说明电磁透镜的结构对聚焦能力的影响。 解:聚焦原理:通电线圈产生一种轴对称不均匀分布的磁场,磁力线围绕导线呈环状。磁力线上任一点的磁感应强度B 可以分解成平行于透镜主轴的分量Bz 和垂直于透镜主轴的分量Br 。速度为V 的平行电子束进入透镜磁场时在A 点处受到Br 分量的作用,由右手法则,电子所受的切向力Ft 的方向如下图(b );Ft 使电子获得一个切向速度Vt ,Vt 与Bz 分量叉乘,形成了另一个向透镜主轴靠近的径向力Fr ,使电子向主轴偏转。当电子穿过线圈到达B 点位置时,Br 的方向改变了180°,Ft 随之反向,但是只是减小而不改变方向,因此,穿过线圈的电子任然趋向于主轴方向靠近。结果电子作圆锥螺旋曲线近轴运动。当一束平行与主轴的入射电子束通过投射电镜时将会聚焦在轴线上一点,这就是电磁透镜电子波的聚焦对原理。(教材135页的图9.1 a,b 图) 电磁透镜包括螺旋线圈,磁轭和极靴,使有效磁场能集中到沿轴几毫米的范围内,显著提高了其聚焦能力。 2、电磁透镜的像差是怎样产生的,如何来消除或减小像差? 解:电磁透镜的像差可以分为两类:几何像差和色差。几何像差是因为投射磁场几何形状上的缺陷造成的,色差是由于电子波的波长或能量发生一定幅度的改变而造成的。几何像差主要指球差和像散。球差是由于电磁透镜的中心区域和边缘区域对电子的折射能力不符合预定的规律造成的,像散是由透镜磁场的非旋转对称引起的。 消除或减小的方法: 球差:减小孔径半角或缩小焦距均可减小球差,尤其小孔径半角可使球差明显减小。 像散:引入一个强度和方向都可以调节的矫正磁场即消像散器予以补偿。 色差:采用稳定加速电压的方法有效地较小色差。 3、说明影响光学显微镜和电磁透镜分辨率的关键因素是什么?如何提高电磁透镜的分辨率? 解:光学显微镜的分辨本领取决于照明光源的波长。 电磁透镜的分辨率由衍射效应和球面像差来决定,球差是限制电磁透镜分辨本领的主要因素。 若只考虑衍射效应,在照明光源和介质一定的条件下,孔径角α越大,透镜的分辨本领越高。若同时考虑衍射和球差对分辨率的影响,关键在确定电磁透镜的最佳孔径半角,使衍射效应斑和球差散焦斑的尺寸大小相等。 4、电子波有何特征?与可见光有何异同? 解:电子波的波长较短,轴对称非均匀磁场能使电子波聚焦。其波长取决于电子运动的速度和质量,电子波的波长要比可见光小5个数量级。 5、电磁透镜景深和焦长主要受哪些因素影响?说明电磁透镜的景深长、焦长长,是什么因素影响的结果? 答:电磁透镜景深与分辨本领0r ?、孔径半角α之间关系:.2200ααr tg r Df ?≈?=表明孔径半角越小、景深越大。透镜集长L D 与分辨本领0r ?,像点所张孔径半角β的关系:ββM r M r D L 002t a n 2?≈?=,M αβ=,202M r D L α?=∴ ,M 为透镜放大倍数。当电磁透镜放大倍数和分辨本领一定时,透镜焦长随孔径半角减小而增大。

15 固井与完井 well cementing and completion

15 固井与完井well cementing and completion 15.1 油井水泥oil-well cement:适用于油气井或水井固井的水泥或水泥与其他材料的任何混合物。 15.1.1 硅酸盐水泥(波特兰水泥) portland cement:以硅酸钙为主要成分的水泥总称。 是指不加外掺料,只在熟料中加适量石膏共同磨细而成的一种强度较高的水泥。 15.1.1.1 API水泥API cement:美国石油协会(API)把用于油井的水泥称API水泥。且 制定了标准。 15.1.1.2 API水泥分级API cement classification:美国石油协会把油井水泥分为A,B,C,D,E,F,G,H,J九个等级。 15.1.1.3 基本水泥basic cement:指API油井水泥系列中的G,H级水泥。加入外加剂后使用更大的范围。 15.1.1.4 抗硫酸盐水泥sulfate resistant cement:具有较高抗硫酸盐侵蚀性能的水泥,即C3A矿物受到限制的水泥。按GB10238规定:C3A<8%者为中抗硫酸盐型(MSR);C3A <3%,C4AF+2C3A<24%者为高抗硫酸盐型水泥(HSR)。 15.1.1.5 净水泥neat cement:没有外加剂或外掺料的水泥。 15.1.1.6 水硬性水泥hydraulic cement:在水环境中不被稀释而加速硬化或凝固的水泥。 15.1.2 火山灰水泥pozzolanic cement:由火山灰、烧粘土、粉煤灰等硅质物质与石灰或奎酸盐水泥混合,具有抗高温、高强度、抗腐蚀的水泥。 15.1.3 高铝水泥high alumina cement:铝矾土与石灰石混合,经烧结,磨细而制成耐 火度在1650度以上的一种铝酸盐水泥。 15.1.4 改性水泥modified cement:通过外加剂改变化学或物理性能的水泥。 15.1.4.1 早强水泥high early strength cement(high initial strength cement):提 高水泥石早期强度的水泥。 15.1.4.2 促凝水泥accelerated cement(quick set cement):加有促凝剂,缩短稠化时间的油井水泥。

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