带压作业修井装置的研制
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油水井带压修井工艺技术研究随着开采年限的延长,井眼数量、井口深度不断增加,伴随而来的是油水井的老化率与故障率进一步增加,现阶段,我国多数油水井都已经进入中后期,面临着油水井故障形式更复杂化,修井作业常态化等一系列问题。
带压修井工艺的应用能够实现井内不泄压的前提下进行起下管柱作业,有效解决了注水井的注水层段调整,更换管柱及配件等系列井下作业施工难题,对提高修井效率,提高油田开采效率有着积极作用;本文就油水井带压修井作业进行简要阐述,以供参考。
标签:油水井;带压修井工艺;技术研究1.油水井带压修井技术的优势带压作业是一种特殊的修井工艺技术,在完全不压井的情况下即可实施起下管柱进行修井作业的一种先进的井下作业工艺技术,带压修井作业技术相较于传统常规压井技术而言,具有不可比拟的绝对优势,具体表现在带压修井从源头上解决了传统压井作业压井液导致的污染产层问题,而且带压修井由于无需提前降压便可直接进行修井作业,众所周知,降压通常都需要提前一至三天关井降压,故而带压修井大大的節省时间成本,并直接的降低了作业施工费用和注水开发成本;同时,带压修井技术对改善油气生产条件、提高井下作业能力和采收率,延长油气井的生产寿命十分有利,并且能很好的实现安全、环保修井作业的目的,具有很好的经济效益和社会效益,非常契合当前新形势下国家提倡的建设绿色、节能型社会的理念要求,所以,在条件允许的前提下,大范围的应用带压修井技术,对提高油田采收率,增加企业收益,确保一线生产职工人身安全,减少环境污染都有着积极而深远的意义。
2.油水井带压修井工艺技术的研究2.1井口防喷装置的工艺研究井口防喷装置由液压台,液压油缸,固定卡瓦,环型防喷器,游动卡瓦等一列元器件组成,控制系统与各液压执行元件通过快速接头联接,液压管线为防腐耐磨的软管线,通过两个双闸板防喷器和环形防喷器密封注水管柱和套管的环形空间,阐板防喷器全封阐板在空井时密封井口,半封阐板在井内有注水管柱时密封油套空间,环形防喷器和阐板防喷相互交换工作,实现起下管柱的动态密封,带压状态下游动卡瓦卡紧管柱,固定卡瓦打开,主控制液缸上升带动管柱上升到上顶点时,固定卡瓦卡紧管管柱,游动卡瓦打开,主控制液缸下降至死点,卸开起出的油管或配件,如此反复起出注水管柱。
油田水井上带压作业装置应用1. 引言1.1 背景介绍油田水井上带压作业装置是一种用于油田开采和维护的重要设备,其主要作用是在油田井口进行带压作业,包括注水、采油、修井等操作。
随着油田开发的加速和深化,对于油田井口作业装置的需求也在不断增加。
传统的作业方式已经无法满足复杂油田井口的要求,因此油田水井上带压作业装置应运而生。
随着科技的不断进步和油田开发的不断深入,油田水井上带压作业装置在油田开发中的地位愈发重要。
它不仅可以提高油田作业效率,减少人力物力的投入,还可以提升油田生产水平,降低作业风险。
研究和探索油田水井上带压作业装置的应用和发展具有重要意义。
1.2 问题提出在油田生产中,水井上带压作业是一项关键的操作,它对于确保生产井的顺利运行和提高产量至关重要。
传统的水井上带压作业装置存在一些问题,影响了作业效率和工作安全。
主要问题包括作业效率低、作业过程中易发生安全事故、操作复杂等。
这些问题严重制约了油田的生产效率和经济效益。
为了解决这些问题,需要开发一种高效、安全、稳定的水井上带压作业装置,提升作业效率和保障作业安全。
通过研究和改进现有的装置结构和工作原理,优化作业流程和操作方法,提高作业的可靠性和稳定性,从而实现水井上带压作业的高效、安全、稳定运行。
这也是本文所要探讨的重要议题,旨在探讨油田水井上带压作业装置存在的问题,并提出相应的解决方法,为油田开发提供技术支持和保障。
1.3 研究意义油田水井上带压作业装置是油田开发中一项重要的技术装备,其应用在提高油井生产效率、延长油井寿命、保障人员安全等方面发挥着重要作用。
随着油田资源的逐渐枯竭和油田开发难度的增加,油井上带压作业装置的应用显得尤为重要。
通过研究油田水井上带压作业装置的工作原理和应用案例,可以更好地了解其在油田开发中的实际应用情况,为进一步优化油田开发技术提供参考和指导。
对油田水井上带压作业装置进行深入研究具有重要的意义和价值。
希望通过本文的研究,能够全面了解油田水井上带压作业装置的应用现状和存在的问题,为其今后的发展提供有效的指导和建议。
一种带压作业修井装置在高压深井起下管柱的应用带压作业是利用特殊设备在井口有压力的工况下进行安全/无污染的井下作业,是一套先进的井下的作业方法,解决了压井对油层污染,同时降低工作效率,增加工作成本的问题。
本文介绍一套带压作业修井装置的设计原理和工作性能,根据其在某油田高压深井起下管柱的实际应用情况,进一步说明其性能的优越性,建议在各油田生产中广泛采用。
标签:带压作业修井装置起下管柱1 带压作业技术及应用1.1 带压作业简介带压作业[1]又称不压井作业,是指在不进行压井,在油气井内存在压力、井口带压的情况下进行起下钻具、井下工具及管柱等井下作业的技术方法。
随着带压作业技术的发展,如今带压作业已发展到欠平衡钻井、完井、修井及酸化压裂等诸多领域。
带压作业与传统井下作业工艺相比,能够更加有效的保护地层,避免了压井对产层污染,保护和提高了油气层的生产能力,同时还能有效降低事故发生率、提高作业安全性,减小作业风险;另一方面,带压作业减少了多次压井的作业成本,同时保证了安全快速生产和环保清洁施工,更有效地规避了传统压井作业其作业后排液周期较长且容易造成井被压死的技术工艺难题,是一项十分先进的井下作业技术。
目前,常规压井作业能够完成的工作已都可通过带压作业完成。
其主要作业内容为:①带压完井,包括新井完井和二次完井。
新井完井带压完井的内容主要为带压下入包括筛管在内的完井管柱;带压下压裂和生产连作管柱;带压下射孔管柱;带压双管完井等。
二次完井的主要内容有带压起射孔和生产连作管柱;带压起压裂和生产连作管柱;带压起更换完井管柱等。
②带压侧钻,在不压井条件下打侧钻井。
③欠平衡钻井,在欠平衡钻井过程中,进行带压起下钻井管柱作业。
④带压修井,内容包括带压冲砂、带压打捞、带压磨铣等作业。
⑤应急带压抢险作业。
1.2 带压作业装置带压作业是一种先进工艺,对工作人员工艺技术素质和设备要求较高,需要高性能的不压井作业机才能完成,不压井作业机是一种能够在存在井筒压力、井筒存在油气的条件下进行作业的先进作业设备。
专利名称:油田带压修井装置
专利类型:实用新型专利
发明人:亓和平,王刚,王运伟,何金珊,邵宝华,张兴瑞,徐元信申请号:CN200920028865.3
申请日:20090627
公开号:CN201443339U
公开日:
20100428
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本实用新型公开了一种油田带压修井装置,包括承载架,承载架底部连接有支撑,承载架的下部固接有承载板,承载板上设有油管通道,承载板的下面固接有防喷器,防喷器上连接有井口法兰,承载板的上面固接有下固定卡管器,下固定卡管器上接有接箍报警器,下固定卡管器上自下而上依次串接有下环行防喷器、连接管、上环行防喷器、上固定卡管器以及高压自封,连接管上接有放压阀;承载板的两侧各固接有油缸,油缸上固接有举升横梁,举升横梁上设有油管过孔,举升横梁的上、下面分别固接游动卡管器和卡瓦旋转机构,该装置还包括操控系统。
该装置在油井带压时,不需放喷和压井就能进行修井作业,具有节约能源,防止污染,节省作业时间的有益效果。
申请人:徐元信
地址:262600 山东省潍坊市临朐县城南街34号潍坊乾成石油机械有限公司
国籍:CN
代理机构:潍坊鸢都专利事务所
代理人:王家昭
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164研究与探索Research and Exploration ·工艺与技术中国设备工程 2019.02 (下)在中石油《带压作业技术推广》项目实施过程中,发现完成带压作业的设备——集成式带压作业修井机的核心装置液压控制系统存在系统设计不规范、控制元件匹配不合理、接口标准不统一,接头数量偏多,逻辑控制阀组增多,故障点增多,成本增加等问题;现场作业过程中经常出现液压元件易渗漏、易磨损、使用寿命偏短,可靠性差等问题。
本文旨在研究1套高安全性、高可靠性、高效率的液压控制系统,提高带压作业修井机的可靠性和现场表现水平,从而进一步集成式带压作业修井机液压控制系统研究齐洁,刘世峰,吴开磊(中石油渤海装备中成装备制造公司,天津 300280)摘要:带压作业是在保持井筒内一定压力,不压井、不放压的情况下进行起下管柱的一种先进井下作业技术。
在石油勘探开发中,采用不压井作业能够提高油田采收率,降低勘探开发成本,节约资源,降低消耗,保护生态环境。
集成式带压作业修井机是充分考虑油田地质情况及用户使用体验,在成熟的钻修机制造技术的基础上,通过集成创新,实现了“动力集成、操作控制集成”而形成的一体化设备。
其将修井机和带压作业装置有机结合,在现场应用中具备“节能、高效、安全、可靠”的产品特点。
集成式带压作业修井机是户外连续作业装备,要求具备高安全性、高可靠性,是通过液压控制系统操控动作,进而实现管柱起下控制,同时密封井口压力。
因此,研究一套满足工况同时具有高安全性、高可靠性、高效率的液压控制系统,对集成式带压作业修井机的快速推广具有十分显著的意义。
关键词:带压作业;集成式带压作业修井机;液压控制系统中图分类号:TE935 文献标识码:A 文章编号:1671-0711(2019)02(下)-00164-03钻压与钻速之间的关系。
当钻压相对较小的时候,所产生的岩屑量也较小。
如果此时,钻压持续加大势必会影响井底条件,且钻速也会得到遏制,无法继续增长,甚至出现停止增加状态。
修井作业井口自动化装置设计研究与仿真
通过充分的调研,研究修井作业工艺并借鉴国内先进钻修井作业设备基础上,提出了修井作业井口自动化装置的设计方案,该装置主要由扶正机械手、主背钳联合总成、动力卡瓦、工作支架四部分组成。
该装置能够实现移动工作台自动定位、扶正机械手对管柱的初扶正、液压背钳对管柱的二次扶正并夹紧管柱、开口式液压主钳自动换挡、开口式液压主钳非接触式自动对缺口、动力卡瓦自动夹持管柱等功能。
完成了对背钳、动力卡瓦的结构设计和主钳颚板的结构改进,将传统的主钳颚板分成两个部分母颚板和公颚板。
应用SolidWorks软件建立背钳模型、动力卡瓦模型和主钳改进后结构的三维模型,并根据背钳和动力卡瓦的受力情况进行了受力分析,满足受力要求。
基于ADAMS的运动学和动力学理论,建立了动力卡瓦开合的运动学数学模型,推导出动力卡瓦连杆的位移、速度和加速度方程。
通过对动力卡瓦连杆的运动分析,验证连杆的张开带动卡瓦体张开的角度可以使管柱顺利通过卡瓦。
采用ADAMS/Hydraulics模块进行机液联合仿真,通过对动力卡瓦空载动作、动力卡瓦加紧管柱过程、主背钳上扣过程仿真分析,得出动力卡瓦及背钳的液压油缸的安装位置和工作情况、系统的工作压力等,并通过仿真来检验了动力卡瓦和液压背钳满足工作要求。
采用西门子S7-200PLC对整机进行远程控制,根据修井工艺流程提出关键操作的自动化控制方法。
采用开关型霍尔传感器实现开口式液压动力钳的自动对缺口和使用NS-WL2
拉压力传感器测量主钳扭矩,为实现修井作业操作井口无人化提供了方案。
注水井带压修井装置与工具优化配套技术应用摘要:随着油田注入开发时间的延长,部分注水井压力异常,如果采用放溢流降压方式作业,则会释放大量地层能量,且会造成较严重的环境污染。
带压作业技术可以在不压井、不放喷情况下进行作业,有效地解决了高压注水井的井下作业难题。
本文介绍了注水井带压作业技术原理、工艺研究及完井管柱的优化设计、配套关键工具的研发与试验。
目前,该项技术已经成为注水井作业的主体技术,并逐步规模化推广应用。
关键词:注水井带压作业完井管柱优化中图分类号:p631.8+131 注水井带压作业技术基本情况1.1带压作业的概念带压作业是在井内带压的条件下,由专业技术人员操作专用的系统配套设备完成钻井、完井、修井或其他措施作业的过程。
目前国内外已经广泛应用于欠平衡钻井、侧钻、小井眼钻井、完井、射孔、试油、测试、酸化、压裂和修井作业中。
1.2关键技术带压作业技术是通过带压作业装置与油管堵塞配套工具及工艺的配合使用来实现的,带压作业装置主要完成油套环空的防喷和对管柱的控制,油管内的封堵需要配套工具来实现。
该项技术的关键技术包括油管内堵塞技术、管柱控制技术及油套环空密封技术。
1.3 带压作业技术原理带压作业技术是利用特殊的修井设备,由专业技术人员操作,在井口有压力的情况下实现管柱的安全、无污染起下作业。
主要解决了两方面的工艺难题:一是在起下油管和其他作业过程中,能保证油管及油、套管环形空间不喷油,即所谓油管内部堵塞及油、套环空动态密封的技术难题;二是起下油管过程中,能够对油管施加压力或控制力,以克服井内压力对油管的上顶力,保证若干根油管能正常起出或下放控制的技术难题。
2 注水井带压作业装置的优化配套注水井带压作业装置主要由井口密封系统、液压提升系统、液压控制系统等部分构成。
井口密封系统主要由一台三闸板防喷器、一台环形防喷器和两台单闸板防喷器组成,控制和密封着井筒环空之间的压力,防止井喷。
全封闸板防喷器用于空井筒状态下的封井,半封闸板防喷器和安全卡瓦用于作业间隙封井,以及带压作业时卡封井内管柱,防止管柱在井内压力作用下窜出井筒。
带压作业修井装置的研制目前,在我国油田的油气水井检修作业中通常采用放喷和压井两种作业方式,其中放喷作业浪费资源、污染环境;压井作业时堵塞空隙、污染地层,影响生产。
不压井作业机是指在井筒内有压力、有油气的情况下不压井进行起下管柱作业,实施增产措施或进行欠平衡钻井的一种先进的作业设备。
它能有效避免作业过程中压井对油层产生的污染,保护油气层,简化作业施工工序,提高生产效率,降低生产成本。
1 国内外带压作业装置技术现状成套的不压井作业机作业效率高、工作安全可靠。
在美国、加拿大及南美洲,每台不压井作业机每年可作业1000井次以上,均在不关/压井情况下作业,大大缩短停产时间,提高生产效益[1]。
用带压作业装置进行修井作业的优势是能保持地层能量,不污染地层;节省放喷、压井、洗井等项费用及缩短作业时间;设备质量轻,易分解运输;可靠性高,安全性好。
国外不压井修井机技术起步较早,加上国外的材料性能优越,因而其产品结构简便,密封部位磨损少。
目前短冲程产品具有一定的优势,它应用了计算机辅助不压井作业工艺技术,能遥控操作和自动起下作业,在陆上和海洋平台上的应用越来越广泛。
用液压不压井修井机对国内某些油田的注水井进行不压井修井作业具有很大的潜力[2]。
美国Bake公司开发了HRL2l42型液压不压井修井机[3],文献[3]简要介绍了它的动力源系统以及起升液缸系统的组成与工作原理。
该系统具有结构简单、设计新颖、控制集中、方便、准确等优点。
但国外不压井修井设备价格昂贵,易损件要依赖进口。
因而,开发性能稳定,价格低廉的带压作业装置,在我国这样一个石油大国非常重要。
针对这种情况,杨永超等研制了ZY21型油井带压作业装置[4],给油井正常施工创造了良好的工作条件,满足了油井正常作业的需要。
ZY21型装置主要由6部分组成,既可以整体使用,也可以分件使用。
现场使用表明,这种装置具有结构简单,应用方便,提高工作效率等特点,具有明显的推广价值。
虽然在带压作业装置的研制方面,国内的研究还比较少,但是目前国内在常规修井机的研制方面已经积累了大量的经验,修井作业成本投入和综合效益的矛盾日益突出。
张德崇等研制了高效修井作业车,提高了修井作业时效,降低了修井作业成本,提高了作业施工质量。
通过进行合理的修井作业施工设计,可以完成4大类13项修井作业[5]。
严格按照API规范和我国石油行业标准,池胜高等在总体设计方案、动力配置、并车方式、底盘系统、绞车传动系统和井架结构等方面,吸取国外同类设备优点,设计了由自走式底盘和修井专用装置2大部分组成的XJ1000型修井机[6]。
在深入分析液压蓄能修井机工作原理的基础上,张路军建立了XXJ300/500液压蓄能修井机起升管柱系统的数学模型Matlab仿真分析得出了管柱质量、节流阀通流面积及氮气包容积对管柱起升速度的影响规律[7]。
国内许多研究人员对修井机的现状与开发给与了特别的关。
随着对修井机研究的不断深入,高学仕等对修井机井架的静强度与疲劳分析,结构优化设计以及修井机井架的可靠性分析等方面开展了研究。
杨志才等利用有限元法研究了修井机井架静强度。
李建平等对海洋修井机井架进行了有限元计算。
徐忠明对修井机井架起升油缸回路进行了分析与设计计算。
这些常规修井机方面的研究资料是带压作业装置研制中宝贵的技术资料。
带压作业修井装置有许多技术难题,为了解决注水井压力高、降压慢、维修难等问题,辽河油田兴隆台工程技术处在参考国外先进经验和国内技术现状的基础上,研制了高压油气水井带压作业装置,并已在吉林油田投入使用。
本文简要介绍该装置的结构、原理、技术参数和性能特点以及涉及到的关键力学问题。
2带压作业系统构成及工作原理装置主体由中原油田机械制造总厂生产的作业车改造而成。
作业车上配有1 台主要用于井架升高、作业车支撑和液压大钳使用的油泵,此泵同时也是带压作业的动力源。
整个作业系统按作业功能可划分为动力、控制、结构和密封4个系统。
液压动力系统是整个装置的关键,它承担着系统的作业动力源和密封动力源2项任务。
作业动力源要求高效率,密封动力源需要较高的工作压力以密封井内的井压。
2.1液压动力系统液控操纵箱主要用于控制各油管油路,箱内有总进油管、总回油管、单向阀、三通和多个压力表,箱外有蓄能器。
当总进油管线进入操纵箱后,先通过1个三通,其中一路直接与主油缸手动换向阀的进油口相连接,另一路通过单向阀进入主进油管线分送到上卡瓦、下卡瓦、环型封井器和闸板防喷器,回油管路全部由总回油管回流到作业车油箱内,在换向阀的输出管路上全部装有压力表,便于观察备开、关、上升、下降的情况。
由于不同作业阶段主油缸油压相差很大,油缸上升时只需要很少一点压力,而油缸下降阶段,刚开始下入油管时所需压力较大,随着油管下入深度,油管自重越来越大,油缸所需下拉力相应减小,故主油缸在作业过程中大部分时间所需油压不大,但要求流量大,以加快油缸上升和下降的速度,提高工作效率。
其他液压设备则与之相反,要求高压力,小流量。
因此将进油设计分为2路:一路去主油缸;另一路通过单向阀去高压力、低流量的液压回路,通过单向阀防止高压油在系统压力下降时回流,该回路上接有蓄能器以储备高压油。
当总进油管进入操纵箱后,一路去主油缸,另一路通过单向阀进入蓄能器和其他6个换向阀,蓄能器内有胶囊,储有高压氮气。
开始工作时,作业车动力源把泵压到最高工作压力,使蓄能器内充满高压油,随后,动力源降压,因有单向阀,操纵箱内除主油缸外,其他油路压力仍为高压,这样,高压和低压2部分均可正常工作。
2.2主要部件及功能(如图1)a)升降主油缸主要用于起下油管,施加上举力和下压力。
b)上横梁支撑主油缸,固定上卡瓦,传递拉、压力。
c)液压上卡瓦固定油管,传递拉、压力。
d)液压下卡瓦固定油管。
e)<120mm通径环形封井器封井压,辅助起下油管。
f)提升短节连接2个主油缸,辅助主油缸提升油管。
g)双闸板液压防喷器停止工作后,封井压,并带手动锁紧装置,更换环型封井器的胶芯时使用。
h)<180mm通径环形封井器在将堵塞器送至<73mm(2(3英寸)油管的底部后上提油管挂的过程中,用其密封油管挂上部油管。
当进行正常起下油管作业时,作为备用封井器。
i)下横梁支撑主油缸并作井口工作台,稳定整个带压装置。
j)拉杆(油缸与作业车之间连接牵引,距离可调)使带压作业装置与作业车连为一体,确保带压作业装置的中心与井口中心对正.2.3四大系统(图1)及功能a)液压升降动力系统是管柱升降的动力源。
b)管柱控制系统用于检测接箍和控制密封系统开启,以便于接箍的通过和密封。
c)结构承载系统为整个带压作业装置在装卸和作业过程中提供足够的承载能力。
d)密封系统密封井内压力。
2.4带压作业工作原理注水井里套管与油管之间的环形空间有高压,油管自身内也有高压,因此在作业过程中不但要密封环形空间,还必须同时封住油管内高压;不但要起下油管,还要在封堵油管的情况下通过接箍。
油管柱的上部有油管挂,下部有封隔器和偏心配水器,而封隔器和偏心配水器由于结构原因不能在环形封井器中上下移动。
对标准注水井口进行拆除,只留下井口四通、四通两边阀门、上法兰和阀门, 在上部阀门上部装一个油管短节,在油管短节上部装一个液压和自封的小封井器,油管堵塞器与小油管相连接。
首先把油管堵塞器下入到油管短节内,用小封井器密封油管,上下卡瓦换上卡瓦牙,连接好油缸、上下横梁、上下卡瓦和液控设备, 使各部分处于工作状态。
此时,卡瓦夹住小油管,主油缸带动上卡瓦向下运动, 将堵塞器压入井口四通以下进行坐封,封住油管。
拆除封井器、升高短节和上法兰,在四通上部依次装上环形封井器、双闸板液压防喷器、升高短节、环形封井器和下卡瓦。
利用小油管向下送入堵塞器,用环形封井器封住小油管。
堵塞器解堵后,用上卡瓦卡住小油管,主油缸带着上卡瓦将油管送到油管的最低处进行坐封,随后用大钩提出小油管。
拆除下卡瓦和环形封井器的内胶芯,留下胶芯,油管挂上接1根油管。
用上环形封井器的胶芯封住油管挂上部的油管,上提油管挂。
当油管挂通过下环形封井器后,立即用下环形封井器封住油管挂下部的油管。
打开上环形封井器,用大钩上提油管挂,直到油管挂高出上环形封井器。
拆除油管挂,装入胶芯,装上下卡瓦,接油管进行起油管作业。
在进行起油管作业时,用上环形封井器封住井压,下环形封井器备用。
若井内无油管,可用双闸板防喷器的全封闸板封住井压;若井内有油管,用半封闸板封住井压。
开始起油管时,油管自重力大于井压对油管的上顶力,此时可不用卡瓦,直接用大钩上提油管,随着油管越来越少,质量逐渐减轻,井压的上顶力与油管自重逐渐接近,此时使用卡瓦卡住油管,用带压作业装置进行起油管作业,以保证安全。
下入油管的工艺流程与起油管流程相反。
3关键力学问题整套带压作业装置是在高压密封井内起下管柱,最基本最主要的要求是安全,其次装置必须操作简单,经久耐用,因而在装置设计中必须要准确计算出每个部件的安全余量和整套装置的安全程度。
为此,重点解决以下力学问题:a)装置的强度、刚度、疲劳寿命分析。
b)设备的安全性和性能改进,关键部件的安全性及其优化设计。
c)管柱的变径密封,环形密封器的强度准则。
d)动载作用下密封橡胶的强度和疲劳寿命,确定橡胶动态承载下的破坏准则。
e)带压作业技术的安全标准。
4展望和讨论该装置虽然已经经过数百口注水井维修的检验,但是,还有许多需要在使用中不断完善和改进的地方,在性能指标上与国外先进设备依然存在差距。
但是,作为国产化的带压修井设备,在经济性和售后服务方面的优势是国外设备所不具备的,国产化设备在某种程度上抑制了国外设备的价格,促进了国外在设备服务方面的危机意识。
随着新设备的不断完善和推广,国内带压作业装置的技术水平将迅速接近国外同类设备,同时,设备的国产化也将带动修井装置企业的发展,从而给国内外油气田提供更经济、更安全和操作方便的修井设备。