海洋石油钻井知识介绍
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基本概念1.钻井(drilling):为获取地下资源,利用机械设备在地层上钻孔眼的过程。
2.浅井:指井深在1500米(含1500米)以内的井。
3.中深井:指井深在1500米至4000米(含4000米)的井。
4.深井(deep well):井深超过4000米的井。
5.超深井(superdeep well):井深超过6000米的井。
6.钻具(drilling tool):井下钻井工具的简称。
一般来说,它是指方钻杆、钻杆、钻铤、接头、稳定器、井眼扩大器、减震器、钻头以及其它井下工具如打捞工具等。
7.钻柱(drill string):是指自水龙头以下钻头以上所连接的整个系统的总称。
它是由方钻杆、钻杆、加重钻杆、钻铤、接头、稳定器、震击器、井下动力钻具等各部件所组成。
8.复合钻柱(combination string):由几种不同尺寸、不同壁厚或不同钢级的钻杆所组成的钻柱常用于深井钻井。
9.水基钻井液(water-base drilling fluids):以水为连续相的钻井液。
其成份一般可含有水(可以是淡水、盐水、饱和盐水)、油、胶体颗粒、惰性固相颗粒、化学处理剂等。
10.油基钻井液(oil-base drilling fluids):油做为连续相,含水量小于5%的钻井液。
11.气侵(gas contamination):气体侵入钻井液中使其性能变坏的过程。
12.稳定器(stabilizer):一种安置在钻柱上、与井眼间隙较小的井下工具。
它是防斜钻具(如满眼钻具、钟摆钻具)的重要部分。
在定向钻井中,根据安置的数量和位置的不同,还可起增斜、稳斜、降斜的作用。
13.中性点(neutral point):钻柱上轴向应变等于零的点称为中性点。
14.开钻(spud in):指下入导管或各层套管后第一只钻头的开始钻进,并依次称为第一次开钻、第二次开钻。
15.完钻(finishing drilling):指全井钻进阶段的结束。
海上石油鑽井海上石油钻井,顾名思义,就是在茫茫大海中打石油井。
当你站在海边的礁石上向远处眺望,只见天与海交接处连成一片,黑沉沉的。
那些正在海上工作的工人,全都穿着橙黄色的工作服。
人站在礁石上可以隐约地看见油井,而这油井是运送原油的工具。
虽然说油井是在海上,但实际上人员并不是生活在海底下面,而是在海面上一百米左右的地方,进行作业。
我曾经在电视里看过他们如何钻井、如何工作、如何获得资料等等,因此今天,我就来给你们讲一讲我眼中的海上石油钻井队。
由于海上钻井施工条件艰苦,且海上有台风,所以这儿是不会出现像平地上那么多的劳动力的。
首先第一步就是钻井队员们打开大海的“盖子”。
钻井队员们戴着特制的头盔,每隔五十米就放一个桶,从桶中装满淡水,再把泥浆倒入钻井船中,而后钻井船就从灌满淡水的桶中缓缓地往外抽取淡水。
由于海洋的压力大于淡水的压力,所以当把淡水和泥浆混合之后就能从钻井船中抽取出淡水和泥浆了。
接着他们又开始把装满原油的油桶吊入钻井船中。
吊入的时候一共有两种方法:第一种方法是用钢索把油桶吊入钻井船,然后把铁链拉直,最后把铁链的另一端套在钻井船尾部的绞车上;第二种方法则是先让钻井船开到油井附近的浅海区域,然后在距离油井一百米左右的地方放下油桶,待铁链垂落下去之后,再把铁链拖起,最后把油桶吊入钻井船中。
在此期间,工人们必须带着氧气瓶和监测器,以免发生意外情况,最后安全把原油吊入钻井船中。
而后海上石油钻井队员又遇到了很多困难:有一次在海底管道破裂时,工人们及时抢修,终于化险为夷。
还有一次钻机的引擎被卡住了,正在紧急关头,又是他们及时把钻机解救出来。
当他们把钻机吊出时,才发现有三位工人牺牲了,因为当时钻机所在的位置已经沉入了海底。
虽然说油井是在海上,但我知道他们不仅工作条件恶劣,而且其中有许多工人们在施工时都牺牲了。
我还听爸爸说,海上油井也要比陆上的油井危险几倍呢!《итроки》这首歌有着它独特的韵味,这也就是它吸引人的地方吧!当人们听到这首歌时,仿佛进入了这个充满石油井的世界,能够体会到当时海上钻井工人的辛苦,以及战胜重重困难而完成这个项目的喜悦。
海上钻井知识点总结一、海上钻井的流程海上钻井的流程主要包括勘探、设计、准备、钻井、完井和生产等环节。
在勘探阶段,需要通过地质勘探和地球物理勘探等手段确定潜在油气储量的位置和规模。
在设计阶段,需要进行钻井方案设计、设备选型、工程规划等工作。
准备阶段包括海上钻井平台的布置、设备安装和人员培训等。
钻井阶段是指利用钻井设备在海底进行钻探作业,此外,还需要进行岩心采集、地层测试和井筒完整性检查等工作。
完井阶段是指进行井筒的封堵、固定和完井液体的加压等工作。
生产阶段是指进行油气的生产和输送。
二、海上钻井的设备海上钻井需要用到的设备包括钻井平台、钻机、固井设备、管线和控制系统等。
钻井平台通常有浮式平台和半潜式平台等多种类型,不同的平台适用于不同的水深和海况。
钻机是海上钻井的主要设备,通常分为机械式钻机和电动式钻机两种,它们可以实现旋转、下压和转动等功能。
固井设备用于进行井孔固定和封堵等作业,通常包括固井泵、固井管道和固井液体等。
管线和控制系统用于进行油气输送和控制井口动作。
三、海上钻井的安全海上钻井的安全是至关重要的,任何安全事故都可能导致人员伤亡和环境污染。
为了确保安全,海上钻井需要严格遵守相关的安全规程和操作规范,包括进行安全培训、定期演练和设备检修等工作。
此外,还需要对钻井平台和设备进行定期维护和检查,确保其状态良好。
另外,还需要建立健全的安全管理体系和应急预案,以应对突发情况。
四、海上钻井的环保海上钻井的环保问题也备受关注,钻井作业可能会产生废水、废气和废渣等污染物,对海洋生态环境造成危害。
因此,海上钻井需要遵守严格的环保法规和标准,采取有效的污染控制措施,包括废水处理、废气净化和废渣处理等。
同时,还需要开展环境影响评价,以评估钻井活动对周边环境的影响和风险。
五、海上钻井的技术挑战海上钻井的技术挑战主要包括水深、海况、地质条件和油气层压力等方面。
随着海上油气勘探的不断深入,水深和井深也在不断增加,钻井设备和技术面临更高的要求。
第七章海洋钻井概况及主要特点一.海洋钻井的主要特点1.要有坚不可摧的井场2.要有隔水、引导、防喷系统、套管头3.要有定们系统和升沉补偿装置4.先进的交通、通讯及良好的生活保障5.有一套防腐措施和设备6.普遍采用丛式井(定向井)技术7.井身结构复杂,套管尺寸大,层次多8.注意安全9.遵守海洋法、环境法“渤海7号”打的井30”导管 50米M20”表面导管 445米” 1775米技术套管13 3/8” 2505米技术套管9 5/87”尾管 3500米标准井深结构类型(可用于一般的深井和超深井)二.海上投资1.海上石油投资是较大的2.海上油气田开发费用随水深增加而增加墨西哥海上油田开发费用水深 30M 比陆地油田高1倍水深 180M 比陆地油田高1--2.5倍水深 300M 比陆地油田高2--8倍3.开发费用这么大,为什么各石油公司还要把钱往水里扔呢?海上每米进尺的探明储量比陆上高27倍海上每吨储量的探明成本比陆上低6.7--23倍三.海洋石油勘探开发的几项最高纪录1.最深的海洋钻井钻于路易斯安那西三角27区块 6983M2.最深的海上采油井位于路易斯安那州近海,深度6173米3.钻井最大水深 1983年美国东海水深2386米4.水深最大的固定平台壳牌石油公司建于墨西哥湾的Cognac平台水深312.5M5.最重的钻采平台雪弗龙公司的北海Ninian混凝土平台,重达60多万吨高167M6.钻井最多的平台加利福利亚圣巴巴拉海峡的Gilda平台,可钻96口井7.产量最高的海上油田 1951年在沙特发现的Safaniyah油田8.最大油轮 55万吨(法国)。
概念:1.做底式钻井平台:指一种具有沉垫或称浮箱的钻井平台,它利用充水排气或排水充气方式使平台坐入海底或是浮出海面。
2.自升式钻井平台:具有3-4个可自行升降桩腿的钻井平台。
3.绷绳塔式钻井平台:绷绳塔式钻井平台是指平台由塔架支撑,塔架用钢桩打入海底,并用钢绳作为绷绳向四面八方的海底拉紧,固定于海底。
4.张力腿式钻井平台:利用绷紧状态下的锚索产生的拉力与平台的剩余浮力相平衡的钻井平台或生产平台。
5. 重力式钻井平台:借助于其本身的重量直接稳定地坐在海底,从而与海底牢固联结。
6. 桩基式钻井平台:桩基式平台是靠向海底打桩,将平台与海底牢牢地固定。
7. 破损稳定性:破损稳定性是指平台局部性的破坏之后仍然具有足够的稳性保证不翻船。
8. 海流:具有相对稳定速度的海水运动。
9.平台:从事海上油气勘探开发的各种海上建筑物的统称。
10..海水流速:指单位时间内洋流流动的距离(厘米/秒)。
11.可燃冰:又称天然气水合物,指在高压低温条件下由气体与水相互作用形成的白色固态结晶物质,分子式为CH4.8H2O。
12.波压:波浪作用在静止、直立于海水中的平面物体上的正压力。
13. 动力定位系统:依靠平台上的动力系统抵抗外力的影响,自动的保持平台在海上的位置。
14.海雾:由于海洋条件影响而形成的雾。
15.浮动平台的倾侧:浮动平台在海上运动时,浮轴偏离铅垂线,称为倾侧。
16. 船井井口:船体上的一个允许钻柱通过并且能够安装井口装置的贯通上下的开口。
17. 潮流:海水的周期性流动。
18. 浮动平台的静稳性:即静力稳定性,在一定外力作用下,平台将倾侧一定的角度。
外力若减小,则倾侧角度将随之减小。
当外力减至零时,平台将回到正浮状态。
18. 浮动平台的静稳性:即静力稳定性,在一定外力作用下,平台将倾侧一定的角度。
外力若减小,则倾侧角度将随之减小。
当外力减至零时,平台将回到正浮状态填空:水下井口装置的引导系统包括井口盘、引导架、引导绳、张紧装置。
海上钻井知识点总结图解一、海上钻井的概述海上钻井是指在海洋中进行的石油和天然气勘探的行为。
海上钻井通常会利用专门的船舶和平台进行,有时也会利用陆地设备来进行海上的钻井活动。
海上钻井通常会选择在陆地附近的沿海地区设立,这样可以减少物资和人员的运输成本。
二、海上钻井的准备工作1. 海上地质勘探在进行海上钻井之前,首先需要进行海底地质勘探工作。
这包括使用声纳,地震测量等手段,对海底形态和沉积物进行详细的调查和分析。
这些数据对于确定钻井地点和设计钻井方案非常重要。
2. 钻井平台的选择钻井平台是进行海上钻井的重要设备,其选择将直接影响到钻井作业的效率和安全性。
常见的海上钻井平台包括半潜式钻井平台、合肋钻井平台和钻井船等,每种平台都有其适用的环境和作业条件。
3. 钻井设备的准备在进行海上钻井作业之前,需要确保钻井设备的完好和准备工作。
这包括检查钻井管、扩大器、钻头等设备,确保其符合技术要求和安全规定。
4. 海上钻井作业的公共设施海上钻井作业需要船舶和平台上的人员有一个良好的生活和工作环境,因此需要准备好公共设施如餐厅、医务室、住所等,以确保人员的生活和工作安全。
三、海上钻井的作业流程1. 钻井井位的确定在进行海上钻井作业之前,需要确定钻井井位。
这需要根据地质勘探数据,选择合适的位置进行钻井。
这一过程需要考虑到海床情况、地震活动、海流等因素。
2. 钻井管的安装一般情况下,海上钻井作业会选择使用海底定位装置来固定钻井平台或船舶的位置,然后通过下沉钻井管的方式来进行钻井作业。
3. 钻井作业在确定好井位和安装好钻井管后,就可以开始进行实际的钻井作业。
这个阶段主要包括设置井口设备、进行钻井、取心和记录等操作。
4. 钻井液的应用在进行钻井作业时,需要使用钻井液来冷却钻头、防止井壁塌方以及输送钻屑等。
正确选择和应用钻井液是海上钻井作业的关键环节之一。
5. 钻井井筒的评价和固定在完成钻井作业之后,需要对钻井井筒进行评价,确定油气资源的储量和品质,然后再进行井筒的固定,以确保后续可以顺利进行生产作业。
海洋石油钻机的关键技术与创新海洋石油钻机(简称海钻机)是指用于在海洋上进行石油和天然气勘探、开采的设备。
随着全球能源需求的不断增长,海洋石油钻机的关键技术和创新变得愈发重要。
本文将重点探讨海洋石油钻机的关键技术以及近年来的创新努力。
1. 深水钻井技术深水钻井技术是海洋石油钻机的核心技术之一。
随着陆地石油资源的逐渐枯竭,石油和天然气勘探开采的焦点逐渐转移到深水区域。
但由于深水区域的水深、压力、温度等环境极端恶劣,对海洋石油钻机的要求也更为严格。
高压高温油气田的开发将水下作业推向了新的高度,要求海洋石油钻机具备更高的作业能力和安全性。
为了满足深水钻井的需求,全球范围内进行了大量的研发工作。
近年来,某些公司提出了新的概念和设计,例如自平衡钻井单元和半潜钻机。
这些新设计旨在提高操作效率、减少钻井过程中出现的问题,并降低海洋环境的影响。
2. 自动化钻井技术随着自动化技术的不断进步,自动化钻井技术已成为海洋石油钻机的另一项关键技术。
自动化钻井技术利用传感器、控制系统、计算机视觉等技术手段,实现对钻井过程的精准控制和监测。
通过引入自动化技术,海洋石油钻机可以实现自动化的定位、取心、钻井、测试和管柱管理等操作,减少了人为操作的风险,提高了钻孔的质量和效率。
此外,自动化技术还可以通过大数据分析实现预测性维护,降低设备故障率和维修成本。
3. 环保技术创新海洋石油钻机在勘探和开采过程中会产生大量的废水、废气和废弃物,对海洋生态环境造成一定的影响。
因此,环保技术创新也是现代海洋石油钻机发展的重要方向之一。
为了减少环境污染,一些创新技术得到了应用。
例如,采用环保液压液替代石油液可减少石油泄漏的风险;采用先进的涂层技术和防腐技术可提高设备的耐腐蚀性能,降低设备的维修需求;引入油气回收和循环利用技术可减少废气的排放并提高能源利用效率。
4. 智能化监测与控制技术智能化监测与控制技术是海洋石油钻机的又一关键技术。
通过传感器的应用,海洋石油钻机可以实时监测关键参数,如温度、压力、钻孔位置等,以保证作业的安全和高效。
海洋石油工程钻井工艺工程海洋钻井前先将钻井机械装在定位于海中的平台,钻井工艺基本上与陆地钻井相同。
但由于钻井装置和海底井口之间存在着不断动荡的海水,因此海上钻井具有特殊性。
一钻井平台的选择钻井平台主要分为活动式平台,固定式平台,半固定的张力腿式平台,拉索塔式平台其主要依据是水深,海底地质条件,海洋环境,钻井类型,后勤运输条件等活动式平台,由于机动性能好,故一般均用于钻井。
坐底式平台特别适合于浅海(10米左右及岸边的潮间区)油田的钻井和采油工作。
自升式平台和半潜式平台主要是供钻井之用,当油田的规模很小而又不宜设置固定式平台时,也可做采油用。
活动式平台整体稳定性较差,对地基及环境条件有一定的要求。
固定式平台整体稳定性好,刚度较大,受季节和气候的影响较小,抗风暴的能力强。
缺点是机动性能差,一经下沉定位固定,则较难移位重复使用。
桩基平台属钻井、采油平台,工作水深一般在十余米到200米的范围内(个别平台超过300米),是目前世界上使用最多的一种平台。
从设计理论和建造技术来衡量,它都是一种最成熟和最通用的平台型式。
钢筋混凝土重力式平台是70年代初开始发展起来的一种新型平台结构,目前主要用于欧洲的北海油田。
这种平台具有钻井、采油、储油等多种功能,水深在200米以内均可采用,最佳水深为100~150米。
半固定的张力腿式平台及拉索塔式平台是两种适合于大深度海域(200米以上)的平台结构。
是近年来发展起来的新结构型式,具有明显的优点。
但仍处于研究试制的阶段。
活动式平台,由于机动性能好,故一般均用于钻井。
坐底式平台特别适合于浅海(10米左右及岸边的潮间区)油田的钻井和采油工作。
自升式平台和半潜式平台主要是供钻井之用,当油田的规模很小而又不宜设置固定式平台时,也可做采油用。
活动式平台整体稳定性较差,对地基及环境条件有一定的要求。
固定式平台整体稳定性好,刚度较大,受季节和气候的影响较小,抗风暴的能力强。
缺点是机动性能差,一经下沉定位固定,则较难移位重复使用。