井控基础知识及其注解
- 格式:docx
- 大小:280.93 KB
- 文档页数:10
油井井控知识点总结一、油井井控概述油井井控是油田开发与生产中的一个重要环节,是指通过调控油井的产能、产量和产液组成,以实现对油井产能的有效管理和优化,以达到提高生产水平、延长油田寿命、提高油田开发效益的目的。
油井井控包括开井、闭井、调整生产、注水、充裂等操作,通过对油井进行调控,实现最佳的油田开采效率。
二、油井井控的原理1. 油井开采规律油井开采规律主要包括原油产量规律、动态油层压力变化规律、油井产液组成变化规律等。
研究油井开采规律,可以帮助确定最佳的井控方案,提高油井开采效率。
2. 油井产能分析油井产能分析是进行油井井控的基础,通过对油井产能、流量、产液组成等进行分析,可以确定最佳的生产和注水方案,提高油井的生产效率。
3. 生产流程优化通过对油井开采过程中的生产流程和操作进行优化,可以减少生产成本,提高生产效率,延长油田寿命。
三、油井井控的方法1. 油井开井与闭井油井开井与闭井是油井井控的最基本方法之一,通过对油井的开井和闭井进行合理调控,可以实现对油井产能和产量的管理和优化。
2. 油井注水油井注水是一种常用的增产方法,通过对井口注入水进行增压,提高油井的采油效率,延长油田寿命。
3. 油井充裂油井充裂是一种通过注入压裂液进入油层进行压裂作业,以增加油井储层渗透率和裂缝面积,提高油井的采油效率的方法。
四、油井井控的关键技术1. 油层动态分析技术油层动态分析技术是通过对油井产能、产量、油层压力等参数进行实时监测和分析,掌握油层动态变化规律,以实现对油井的有效井控。
2. 油井产能预测与优化技术通过对油井产能进行预测和优化,确定最佳生产方案,提高油井的生产效率。
3. 油井作业技术油井作业技术是指通过对油井的开采、维护、修井、清井等作业进行合理调控,保证油井的正常生产。
4. 油井智能化监控技术油井智能化监控技术是通过对油井生产过程进行实时监测和数据采集,利用人工智能、大数据分析等技术手段,实现对油井的智能化管理和优化。
井控知识培训井控(Well Control)是指在油气井钻探、完井和生产过程中对井眼压力进行监控和控制的技术和方法。
井控能够有效地防止井的喷流和井喷事故,保障作业人员的安全和井的连续生产。
井控知识培训旨在教育和培训工程师、技术人员和作业人员掌握井控技术和方法,提高其应对井控突发事件的能力。
1.井控基础知识1.1井控的概念和意义井控是指有效控制井压,防止井喷事故发生的技术和方法。
井控的意义在于保障井的安全稳定运行,避免人员伤亡和环境污染,保证油气生产的连续进行。
1.2井控的原理和基本流程井控的基本原理是通过对井底压力和井眼压力进行监测和控制,维持井眼处于安全稳定的状态。
井控的基本流程包括井底压力预测、压井液设计、井筒压力监测和控制等环节。
1.3井控相关设备和工具井控相关设备和工具包括压井液泵、压井液储备罐、井筒压力监测仪、井眼防喷器等。
这些设备和工具在井控过程中起着至关重要的作用,需要熟练掌握其使用方法和操作流程。
2.井控的关键技术2.1井斜井控技术井斜井控是指在井斜井钻探和井眼方向变化较大的情况下进行井控的技术。
井斜井控技术需要考虑井底压力、井深、地层情况等因素,采取相应的控制措施。
2.2流体性质对井控的影响井控涉及到使用压井液控制井眼压力,而压井液的性质对井控效果有着重要影响。
需要了解不同类型的压井液对井控的影响,以及如何选择合适的压井液以实现有效的井控。
2.3井控参数的监测和调节井控参数包括井底压力、井眼压力、压井液密度、泥浆重度等,需要进行实时监测和调节。
掌握井控参数的监测方法和调节技术是保障井控效果的关键。
3.井控案例分析3.1压井液失效导致井喷通过对压井液失效导致井喷的案例进行分析,总结失效原因及应对措施,加深对井控技术和方法的理解和应用。
3.2井底压力突然升高引发井控事件通过对井底压力突然升高引发井控事件的案例分析,总结应对措施和井控技术的改进方向,提高井控工作的能力和水平。
4.井控模拟训练4.1井控操作流程训练安排实际操作环境和设备进行井控操作流程的模拟训练,让工程师、技术人员和作业人员熟练掌握井控操作流程。
井控知识应知应会第七采油厂作业大队一、什么是井控?井控的分类?井控:即压力控制,就是采取一定的方法控制住地层压力,基本上保持井内的压力平衡,保证钻井或井下作业的顺利进行。
分类:按照井漏规模和采取措施的不同,把井控分为初级井控、二级井控、三级井控三级。
二、井控操作六个方面内容?1)、设计的井控要求;2)、井控装备;3)、作业过程中的井控工作;4)、防火、防爆,防硫化氢措施和井喷失火的紧急处理;5)、井控培训:6)、井控管理制度。
三、井控管理的七项制度?①、井控分级责任制度;②、井控操作证制度;③、井控装置的安装、检修、试压、现场服务制度;④、防喷演习制度;⑤、井下作业队干部24小时值班制度;⑥、井喷事故逐级汇报制度;⑦、井控例会制度。
四、什么是现场井下作业井控?答:指利用井控装备和工具,采取相应措施快速安全地控制井口,防止井涌、井喷、井喷失控和火灾事故的发生。
1、在起下封隔器等大尺寸工具时,控制起下速度,防止发生抽汲。
2、在起下管柱时,必要时向井内补灌压井液保持液柱压力。
3、因特殊原因判断可能形成超压情况下应控制防喷,及时汇报,并做好压井的准备。
五、地层三个压力及其概念?地层三个压力是指地层孔隙压力、地层破裂压力和地层坍塌压力。
地层孔隙压力是指地下岩石孔隙内液体的压力。
地层破裂压力是指某一深度地层发生破碎和裂缝时所能承受的压力。
地层坍塌压力是指某一深度地层发生垮塌时所能承受的压力。
六、井控装备的概念?井控装备是实施油气井压力控制技术的一整套专用设备、仪表和工具。
七、目前我国液压防喷器的压力等级与公称通径的分类?压力等级分为14MPa、21MPa、35MPa、70MPa和105MPa等五个等级。
公称通径分为180mm、230mm、280mm、346mm、426mm、476mm、528mm、540mm、680mm等九种。
八、硫化氢气体的主要来源?1、热作用下,石油中有机硫化物分解;2、石油中烃类和有机质通过储集层水中硫酸盐的高温还原;3、下部地层中硫化氢气体上窜;4、某些钻井液处理剂高温热分解。
钻井队井控学问井控学问一、井控学问应知应会的主要内容1、一级井控:依靠井内液柱压力来平衡底层压力,使得没有地层流体侵入地层内,无溢流产生。
2、二级井控:井内压力失衡,需准时关闭井口防喷设备,用合理的压井液恢复井内压力平衡。
3、三级井控:发生井喷,失去掌握,使用肯定的技术和设备恢复对井喷的掌握,也是寻常所说的井喷抢险。
4、溢流:井口返出液量大于泵入液量或停泵后井液自动外溢的现象称为溢流。
5、井涌:井液涌出井口的现象。
6、井喷失控:无法用常规方法掌握井口而消灭井口敞喷的现象称为井喷失控。
7、抽吸压力:是指由于上提管柱而使井底压力减小的压力。
8、井控工作的“三早”内容是什么?早觉察、早关井、早处理。
9、基层队和班组对井控设备治理有何要求?有专人治理井控设备。
10、现场井控和防硫化氢工作要以什么为主?要以班组为主。
11、抽吸压力影响因素有哪些?起管速度、流体粘度、井深。
12、压井后井喷的预兆有哪些?1)进口排量小出口溢流量大,出口溢流中气泡增多。
2)压井液进口密度大,出口密度小,相对密度有下降的趋势。
3)出口喷势渐渐增大。
4)停泵后进口压力增高。
13、下管柱时的溢流显示有哪些?1)返出的修井液体积大于下入管柱的体积。
2)停顿下放时井口仍外溢修井液。
3)井口不返修井液,井内液面下降。
14、起管柱时的溢流显示有哪些?1)灌入井内的修井液体积小于起出管柱的体积。
2)停顿起管柱时,出口管外溢修井液。
3)修井液灌入不到井内或井口外溢修井液。
4〕修井液循环罐液面不削减或者上升。
15、磨铣、钻塞、洗井时的溢流显示有哪些?1)修井液出口流速增加。
2)修井液循环罐液面上升。
3)停泵后出口修井液外溢。
4)返出修井液发生变化。
16、起下管柱工序井控有哪些主要措施?1)起管柱过程中要保证井内液面高度,保持井筒常满状态,每起10-20 根管柱补注一次与井筒内液体始终的压井液,不能保持井筒常满状态的,保持井筒内液柱压力略大于地层压力。
井控基本知识1、井控:指对油气井压力的控制;分为初级井控、二级井控、三级井控。
2、初级井控(又称一级井控):仅用修井液液柱压力就能平衡地层压力的控制;此级井控状态的表现是:没有地层流体侵入井内,井涌量为零,自然也无溢流产生。
3、二级井控:是指仅靠井内修井液液柱压力不能控制住地层压力,井内压力失去平衡,此级井控状态的表现是:地层流体侵入井内,出现井涌,地面出现溢流,此时要依靠关闭地面井控设备建立的回压和井内液柱压力共同平衡地层压力,依靠井控技术排除气侵修井液,处理掉井涌,恢复井内压力平衡,使之重新达到初级井控状态。
4、三级井控:是指二级井控失败后,井涌量大且失去控制而发生的井喷(即:井喷失控),此时,要利用专门的设备和技术重新恢复对井的控制,使其达到二级井控状态,然后再进一步恢复到初级井控状态。
三级井控就是平常说的井喷抢险。
5、井喷失控:井喷发生后,无法用常规方法控制井口而出现敞喷的现象,井喷失控就是井下作业中恶性事故,在实际工作中必须予以杜绝。
6、井侵:井底压力小于地层压力时,地层流体(油、气、水)进入井筒的现象。
7、溢流:当井侵发生后,井口返出的修井液比泵入的量多,停泵后井口修井液有外溢的现象。
8、井涌:溢流进一步发展,钻井液或压井液涌出井口的现象。
9、井喷:地层流体(油、气、水)无控制地进入井内,使井内流体喷出井口。
10、软关井:发现溢流后,先打开放喷阀(套管闸门),然后关闭防喷器,再关节流阀。
11、硬关井:发现溢流后,立即关闭防喷器。
12、井喷失控的危害:①打乱全面的正常生产、工作秩序,影响全局生产。
②极易引起火灾和地层坍塌,造成机毁人亡、油气井报废等严重事故,带来巨大的经济损失。
③使修井事故复杂化。
④严重伤害油气层、破坏地下油气资源。
⑤油气无控制喷出地面进入空中,造成环境污染,影响周围人民的生命财产。
⑥在国际、国内造成不良的社会影响,对企业的生存与发展极为不利。
13、井喷失控的原因:1)井控意识不强,违章操作。
第一章、井控设备系统 (2)一、井控设备系统组成 (2)二、井控设备功用 (2)三、防喷器型号和规范 (3)1、防喷器公称通径的选择 (3)2、防喷器压力等级的选择 (3)3、组合形式 (3)第二章、井控工艺 (3)一、溢流产生的主要原因和征兆 (3)1、溢流产生的原因 (3)2、溢流的征兆 (4)二、溢流的预防 (4)1、钻井设计 (4)2、日常作业 (5)3、钻开油气层前 (5)4、钻开油气层中 (5)5、钻开油气层后 (5)三、溢流的处理 (5)1、发生溢流应采取的措施 (5)2、关井原则 (6)3、关井方式 (6)4、关井程序 (6)5、浮阀钻具关井立压的确定 (6)四、压井作业 (7)1、压井基本原理 (7)2、井控计算 (7)3、压井方法 (8)4、低泵速磨阻选择 (10)5、深水井控相关概念 (10)在钻井进入某一地层之前,地层中各种压力保持着自身的平衡。
在钻进进入各种地层的过程中,不断破坏地层中各种压力的平衡关系。
地层压力、地层破裂压力、地层坍塌压力与井筒压力之间具有非常重要的关联。
当井筒压力小于地层压力,地层中的流体会进入井筒;当井筒压力小于地层坍塌压力,井壁岩石会发生坍塌;当井筒压力大于地层破裂压力,会压漏地层,导致井漏发生。
钻井过程中,对井内压力实施的控制,通常称为井控。
井控的任务主要有两方面,第一、通过控制井内钻井液密度,使井底压力和底层压力保持在一个相对平衡的状态;第二、当地层流体侵入井筒超过一定量后,通过井口装置的控制及调整井内钻井液密度,将井内侵入的地层流体安全排出,并建立新的适合井底压力和地层压力的关系,确保安全钻进。
第一章、井控设备系统一、井控设备系统组成1、井口装置及控制系统,包括液压防喷器及控制系统、四通、套管头法兰短节等。
2、井控管汇,包括节流管汇、压井管汇、放喷管汇及放喷管线等。
3、钻柱内防喷工具,包括浮阀等。
4、井控仪表,包括综合录井仪、液面监测仪、溢流报警仪及各种压力表等。
井控基本知识井控基本知识1.溢流:地层流体进入井筒内,使返出的钻井液量大于泵入量,停泵后井口自动外溢的现象。
2.井喷:地层流体无控制的涌入井筒,喷出地面的现象。
3.关井:发生溢流和井涌后,关闭封井器和节流管汇,阻止地层流体继续侵入井筒的过程。
4.压井:向失去压力平衡的井筒内,泵入高密度钻井液,以恢复和重建压力平衡的作业。
5.软关井:就是停泵后,先打开节流阀,再关封井器,然后关节流阀。
6.硬关井:停泵后,立即关封井器。
7.一次井控:利用钻井液柱压力来平衡地层压力。
8.二次井控:当一次井控无法维持时,恰当地使用防喷器来实现井控。
9.司钻压井法:也叫二次循环法,发现溢流关井求压以后,第一循环周用原来的钻井液用以排出井筒环空中侵污的钻井液,待重钻井液配好后,第二循环周泵入进内压井的方法。
10.简述假如井喷失控时要做那些工作?答:(1)停掉井场所有火源,停掉柴油机,停掉照明,根据情况采用远距离照明。
(2)必须对井场周围,2公里以内的居民住宅、学校、厂矿等火源进行勘查,立即通知上述单位人员消灭火种,必要是通知上述单位,要迅速撤离危险区。
11.巡回检查远控台时应检查的具体内容是什么?答:一个油量,油箱的油面要保持距油顶面200毫米,两个动力源:电源、气源正常。
三个开关:贮能器开关是否常开,气源开关是否常开和防喷器开关是否正确。
四个压力:贮能器压力21MPa,管汇压力10.5Mpa,多效能防喷压力9.5—10.5Mpa,总气源压力0.8±0.2Mpa。
12.井喷失火后常用的灭火方法有哪四种?答;(1)密集水流灭火法。
(2)快速灭火法。
(3)空中爆炸灭火法。
(4)钻定向井灭火法。
13.井下发生溢流的根本原因是井底压力底于地层压力。
14.发生井喷事故的根本原因是井下发生溢流并未及时阻止溢流的继续发生。
15.为了防止井喷事故的发生,对司钻的基本要求是及时发现溢流,及时正确关井。
16.提钻时的主要溢流显示是灌入井内的泥浆量小于提出钻具的体积。
井控基本知识1、井控是指对油气井压力的控制,包括初级井控、二级井控和三级井控三个阶段。
2、初级井控(或称一级井控),仅需通过修井液液柱压力来平衡地层压力。
其特征表现为无地层流体进入井内,井中无涌出物,因而不会产生溢流现象,此阶段井下安全稳定。
3、二级井控定义为仅通过井内修井液液柱压力无法控制地层压力的状况,地层流体进入井内引发井涌,并在地面形成溢流;此时需关闭地面井控设备以建立回压,结合井内液柱压力共同平衡地层压力,采用井控技术处理气侵修井液,消除井涌,恢复井内压力平衡,最终达到初级井控状态。
4、三级井控:是指二级井控失败后,井涌量大且失去控制而发生的井喷(即:井喷失控),此时,要利用专门的设备和技术重新恢复对井的控制,使其达到二级井控状态,然后再进一步恢复到初级井控状态。
三级井控就是平常说的井喷抢险。
5、井喷失控:井喷发生后,无法用常规方法控制井口而出现敞喷的现象,井喷失控就是井下作业中恶性事故,在实际工作中必须予以杜绝。
6、井侵:井底压力小于地层压力时,地层流体(油、气、水)进入井筒的现象。
7、溢流:当井侵发生后,井口返出的修井液比泵入的量多,停泵后井口修井液有外溢的现象。
8、井涌是溢流进一步发展的现象,表现为钻井液或压井液从井口喷出。
9、井喷:地层流体(油、气、水)无控制地进入井内,使井内流体喷出井口。
10、软关井:发现溢流后,先打开放喷阀(套管闸门),然后关闭防喷器,再关节流阀。
11、硬关井:发现溢流后,立即关闭防喷器。
12、井喷失控的危害:①打乱全面的正常生产、工作秩序,影响全局生产。
②极易引起火灾和地层坍塌,造成机毁人亡、油气井报废等严重事故,带来巨大的经济损失。
③使修井事故复杂化。
④严重伤害油气层、破坏地下油气资源。
⑤油气无控制喷出地面进入空中,造成环境污染,影响周围人民的生命财产。
⑥在国际、国内造成不良的社会影响,对企业的生存与发展极为不利。
13、井喷失控的原因:1. 井口未装防喷器;2.无法及时发现溢流或处理不当;3.井控设备安装、试压不合格或存在问题;4.井口老化,出现刺漏;5.空井时间长,无人监控井口和采油树;6.洗井不彻底。
目录1.1 第一章井控及相关概念 (4)第一条、井控的概念 (4)第二条、地层三个压力及其概念 (4)第三条、静液压力、循环压力、抽汲压力、激动压力的概念 (4)第四条、井内液柱压力与静液压力、循环压力、抽汲压力、激动压力之间的关系: (4)第五条、压差的概念 (4)第六条、井侵、溢流、井涌、井喷、地下井喷、井喷失控的概念 (4)第七条、关井的概念 (4)第八条、井控的目的和主要内容 (4)第九条、近、欠平衡压力钻井的概念 (4)第十条、正循环、反循环、节流循环的概念 (5)1.2 第二章井控装备 (5)第一条、井控装备的概念及共功用 (5)第二条、环形防喷器的组成、工作原理、特点及功用 (5)第三条、现场正确使用环形防喷器 (5)第四条、闸板防喷器的组成、工作原理、特点及功用 (5)第五条、闸板防喷器达到有效封井必须实现的四处密封 (6)第六条、闸板防喷器锁紧装置的作用 (6)第七条、闸板防喷器手动关井的步骤 (6)第八条、闸板防喷器开、关井的步骤 (6)第九条、闸板防喷器手动关井后手轮回旋1/4——1/2圈的目的 (6)第十条、目前我国液压防喷器的压力等级与公称通径的分类 (6)第十一条、正确判断闸板防喷器锁紧轴的锁紧状况 (6)第十二条、现场正确使用闸板防喷器 (6)第十三条、闸板锁紧装置在使用中应注意的问题 (6)第十四条、使用活塞杆二次密封装置时应注意的事项 (6)第十五条、更换液压闸板防喷器闸板的操作步骤 (6)第十六条、控制系统的组成与作用 (7)第十七条、司钻控制台的组成、功用及关井操作 (7)第十八条、远程控制台的组成、功能及特点 (7)第十九条、蓄能器的组成、功用、特点及主要技术参数 (7)第二十条、电泵的作用及主要技术参数 (7)第二十一条、气泵的的作用 (7)第二十二条、减压调压阀、溢流阀的功用 (7)第二十三条、压力继电器和压力继气器的功用及调定值 (7)第二十四条、气动压力变送器的功用 (7)第二十五条、气控液型控制系统的特点 (7)第二十六条、远程控制台空负荷运转前应做的准备工作 (7)第二十七条、远程控制台处于“待命”工况的具体要求 (8)第二十八条、现场正确使用三位四通换向阀 (8)第二十九条、实现超高压关井的操作步骤 (8)第三十条、节流、压井管汇主要功用 (8)第三十一条、钻具内防喷工具的功用 (8)第三十二条、目前油田所用内防喷工具的种类 (8)第三十三条、钻井工艺对节流管汇的要求 (8)第三十四条、旋转防喷器的组成及配套使用 (8)1.3 第三章井控技能 (9)第一条、井内液柱压力变化的原因 (9)第二条、抽汲压力的形成过程及其发生变化的原因 (9)第三条、激动压力产生的原因 (9)第四条、井底压差大的危害 (9)第五条、近平衡钻井的优点 (9)第六条、搞下短起下钻检查油气侵的时机 (9)第七条、起钻灌钻井液的原则 (9)第八条、下钻中途和到底开泵的原则 (9)第九条、求测油气上窜速度 (9)第十条、dc指数监测地层压力的原理 (9)第十一条、井侵的方式 (9)第十二条、溢流产生的原因 (9)第十三条、溢流的显示和征兆 (10)第十四条、井喷多发生在起钻时的原因 (10)第十五条、发现溢流后的主要做法 (10)第十六条、硬、软关井区别及各自的优缺点 (10)第十七条、果断迅速关井的优点 (10)第十八条、允许关井最高压力的确定 (10)第十九条、关井时最关键的问题 (10)第二十条、圈闭压力及其产生原加与消除 (10)第二十一条、长期关井的两种放压方法及长期关井后套压升高时利用立管压力法和套管压力法的放压过程. 11 第二十二条、利用顶开回压阀法测定关井立压的步骤 (11)第二十三条、确定立、套管压力放压法操作的上、下限值 (11)第二十四条、求取压井排量下的立管压力 (11)第二十五条、压井的原理 (11)第二十六条、常规压井法的种类 (11)第二十七条、压井液密度的确定 (11)第二十八条、关井立压为零时的压井步骤 (11)第二十九条、司钻法(二次循环法)的压井步骤 (12)第三十条、工程师法(一次循环法)的压井步骤 (12)第三十一条、边循环边加重法的压井步骤 (12)第三十二条、常规压井法采用低排量压井的原因 (12)第三十三条、几种常规压井法的优缺点 (12)第三十四条、特殊压井法的种类 (12)第三十五条、井内钻井液喷空后的天然气井的压井 (12)第三十六条、井内无钻具的压井 (13)第三十七条、井内钻井液喷空且井内无钻具的压井 (13)第三十八条、又喷又漏压井 (13)第三十九条、浅井段溢流的处理 (13)第四十条、压井过程中异常情况的判断与处理 (14)第四十一条、井控作业中易出现的错误做法 (14)1.4 第四章井喷失控的危害及原因 (15)第一条、井喷失控的危害 (15)第二条、井喷失控的原因 (16)1.5 第五章井喷失控的处理 (17)第一条、成立现场抢险组,制订抢险方案 (17)第二条、未着火的失控井应严防着火,无论着火与否皆要保护好井口装置 (17)第三条、划分安全区 (17)第四条、清除井口周围的障碍物 (17)第五条、灭火 (18)第六条、设计和换装新的井口装置 (19)第七条、不压井强行起下管柱、压井或不压井完井 (19)1.6 第六章硫化氢及相关安全知识 (19)第一条、硫化氢的物理化学性质 (19)第二条、硫化氢气体的主要来源 (19)第三条、根据天然气中硫化氢含量,进行的气藏分类 (19)第四条、硫化氢对人体造成的危害 (19)第五条、人员进入含硫地区工作应做的准备 (20)第六条、氢脆 (20)第七条、硫化氢对金属材料腐蚀的表现 (20)第八条、硫化氢对金属腐蚀破坏的影响因素 (20)第九条、硫化氢对非金属材料的无破坏作用 (20)第十条、硫化氢对钻井液的污染 (20)第十一条、含硫油气田对井场及钻机设备布置的要求 (20)第十二条、正确监测含硫油气井的做法 (21)第十三条、含硫油气田对井控设备安装的要求 (21)第十四条、含硫油气田对井控设备材质的要求 (21)第十五条、含硫气田钻井设计特殊要求 (21)第十六条、含硫油气田钻井的安全操作 (21)第十七条、钻井过程中对硫化氢气体的处理 (21)第十八条、施工现场硫化氢的应急程序主要有: (21)第十九条、硫化氢防护演习 (22)第二十条、发现硫化氢后对人员的疏散 (22)第二十一条、硫化氢中毒后的早期抢救 (22)第二十二条、硫化氢中毒后的一般护理知识 (22)第二十三条、胸外心脏按压术的操作要领 (22)第二十四条、人工呼吸的操作要领 (22)第二十五条、当中毒者呼吸和心跳都停止时的现场抢救 (22)第二十六条、正压式空气呼吸器(以RHZK型为例)使用前的准备工作 (23)第二十七条、正压式空气呼吸器(RHZK型为例)佩带使用方法 (23)第二十八条、检查正压式空气呼吸器(以RHZK型为例)全面罩气密性的方法 (23)第二十九条、正压式空气呼吸器(以RHZK型为例)使用后的维护保养 (23)1.7 第七章怎样做好井控工作 (23)第一条、准确认识井控工作 (23)第二条、做好井控工作的原则 (23)第三条、严格履行职责和义务 (24)第四条、加强井控培训 (25)1.8 第八章修井与钻井井控的区别 (25)第一条、修井工艺 (25)第二条、钻井工艺 (26)第三条、修井与钻井井控的区别 (26)1.9 第九章有关计算 (27)第一章井控及相关概念第一条、井控的概念井控,有的叫做井涌控制,还有的叫做压力控制。
第1章井控的基本概念油气田勘探开发井下作业,涉及试油、大修、作业、测试、酸化、压裂等工作,随着油田稳产增产的需要,维修及措施作业的油(气、水)井也逐渐增多,行业多、知识广;井下作业过程中不确定因素很多,无论油(气、水)井井底压力的高低,都有发生井喷或失控的可能,井控难度大,一旦发生井喷及井喷失控事故,造成的人员伤害、环境污染、设备和油气井损坏及其损失,触目惊心,骇人听闻。
为保护油气资源确保井下作业安全,集团公司先后出台了《中国石化集团公司石油与天然气井井控管理规定》、《油气水井井下作业井控技术规程》等标准和规定,不断地规范和完善井下作业井控技术管理工作。
1.1 井控相关概念井下作业是实施石油天然气勘探开发的重要手段,井下作业井控是一项牵涉到施工设计、装备配套、生产组织、现场管理、员工培训等多个环节系统工程,必须把不断提高员工的井控意识、技术素质和管理水平作为一项重要工作来抓,才能保证安全、优质、高效的完成井下作业施工。
1.1.1 名词解释1.1.1.1井控(Well Control):井控是实施油气井压力控制的简称。
在井下作业过程中,只有控制地层压力,保持井内压力平衡,才能保证作业施工的顺利进行。
1.1.1.2井侵(Influx):当地层压力大于井底压力时,地层孔隙中的流体(油、气、水)将侵入井内,通常称为井侵。
最常见的井侵为气侵、水侵和油侵等。
1.1.1.3溢流(Overflow):井侵发生后,井口返出的压井液量大于泵入液量,停泵后井口压井液自动外溢,这种现象称为溢流。
1.1.1.4井涌(Well kick):溢流进一步发展,井液涌出井口的现象称为井涌。
1.1.1.5井喷(Well Blowout):当井底压力远小于地层压力时,地层流体大量涌入井筒并喷出地面的现象称为井喷。
1.1.1.6井喷失控(Out of Control for Blowout):井喷发生后,无法用常规方法控制井口而出现井口敞喷的现象称为井喷失控。
井控的基本概念1.1井控的概念1.1.1井控的定义井控,即井涌控制或压力控制,是指采取一定的方法控制住地层孔隙压力,基本上保持井内压力平衡,保证钻井的顺利进行的技术。
定义中所说的“一定的方法”包括两个方面:(1)合理的压井液密度;(2)合乎要求的井口防喷器。
定义中所说的“基本上保持井内压力平衡”指:P-P井底=ΔP (ΔP取值:对于油井取1.5~3.5MPa;对于气井取地层3.0~5.0MPa。
)1.1.2井控的分级根据井涌的规模和采取的控制方法之不同,井控作业分为三级,即初级井控、二级井控和三级井控。
初级井控:采用合适的钻井液密度和技术措施使井底压力稍大于地层压力的钻井过程。
初级井控的核心就是确定一.个合理的钻井液密度,初级井控提供的钻井液液柱压力为安全钻井形成第一级屏障。
初级井控技术要求我们在进行钻井施工时,首先要考虑配制合适密度的钻井液,确保井内钻井液液柱压力能够平衡甚至大于地层压力,保证井口敞开时安全施工。
二级井控:由于某些原因使井底压力小于地层压力时,发生了溢流,但可以利用地面设备和适当的井控技术来控制溢流,并建立新的井内压力平衡,达到初级井控状态。
二级井控技术要求井口必须装防喷器组,井口防喷器组为安全钻井提供第二级屏障。
二级井控的实质是“早发现、早关井和早处理”:(1)早发现:溢流被发现得越早越便于关井控制,越安全。
国内现场一般将溢流量控制在1~2m3之前发现。
这是安全、顺利关井的前提。
(2)早关井:在发现溢流或预兆不明显、怀疑有溢流时,应停止一切其它作业,立即按关井程序关井。
在准确录取溢流数据和填写压井施工单后,早处理:)3(.就应节流循环排出溢流和进行压井作业。
三级井控:三级井控是指二级井控失败,井涌量大,失去了对地层流体流入井内的控制,发生了井喷(地面或地下),这时使用适当的技术与设备重新恢复对井的控制,达到初级井控状态。
即常说的井喷抢险,这时可能需要灭火、打救援井等各种具体技术措施。
井控设备基础知识1. 引言井控设备是石油工业中一类非常重要的设备,用于对井口进行控制和监测,保证石油采集工作的正常进行。
本文将介绍井控设备的基础知识,包括井控设备的定义、组成部分、工作原理以及常见的井控设备类型。
2. 井控设备的定义井控设备是指用于对石油井进行控制和监测的设备,通常由多个部件组成,包括阀门、传感器、控制系统等。
井控设备在石油探采过程中起着至关重要的作用,它能够监测井器的状态,控制井注过程,确保石油的稳定生产和安全运营。
3. 井控设备的组成部分井控设备通常由以下几个组成部分构成:3.1 阀门阀门是井控设备中最基本的组件之一,它用于控制流体的流动和压力。
常见的井控阀门包括球阀、蝶阀、闸阀等,它们能够根据指令开关或调整井口的流量,保证石油生产的稳定和安全。
3.2 传感器传感器是井控设备中负责监测井器状态和环境参数的组件。
传感器能够感知井口的压力、温度、流量等参数,并将其转化为电信号传输给控制系统,从而实现对井口的实时监测和控制。
3.3 控制系统控制系统是井控设备的核心组成部分,它由电路元件、控制模块和显示模块等组件组成。
控制系统负责接收传感器传来的信号,判断井器状态,并进行相应的控制操作。
控制系统能够实时监控井口的状态,保证石油的稳定生产。
4. 井控设备的工作原理井控设备的工作原理可以简单概括为以下几个步骤:1.传感器感知井口的参数变化,如温度、压力等;2.传感器将感知到的参数变化转化为电信号,并传输给控制系统;3.控制系统接收传感器信号后进行处理,判断井器的状态和情况;4.控制系统根据判断结果,发出指令控制阀门的开启和关闭,从而调整井口的流量和压力。
通过以上步骤,井控设备能够实时监测井口状态,及时进行控制操作,保证石油采集工作的正常进行。
5. 常见的井控设备类型根据不同的工作原理和应用场景,井控设备可以分为多种类型。
以下列举了几种常见的井控设备类型:5.1 电动井控设备电动井控设备通过电动机驱动阀门的开启和关闭,实现对井口流量的控制。
第一章、井控设备系统 (2)一、井控设备系统组成 (2)二、井控设备功用 (2)三、防喷器型号和规范 (3)1、防喷器公称通径的选择 (3)2、防喷器压力等级的选择 (3)3、组合形式 (3)第二章、井控工艺 (3)一、溢流产生的主要原因和征兆 (3)1、溢流产生的原因 (3)2、溢流的征兆 (4)二、溢流的预防 (4)1、钻井设计 (4)2、日常作业 (5)3、钻开油气层前 (5)4、钻开油气层中 (5)5、钻开油气层后 (5)三、溢流的处理 (5)1、发生溢流应采取的措施 (5)2、关井原则 (6)3、关井方式 (6)4、关井程序 (6)5、浮阀钻具关井立压的确定 (6)四、压井作业 (7)1、压井基本原理 (7)2、井控计算 (7)3、压井方法 (8)4、低泵速磨阻选择 (10)5、深水井控相关概念 (10)在钻井进入某一地层之前,地层中各种压力保持着自身的平衡。
在钻进进入各种地层的过程中,不断破坏地层中各种压力的平衡关系。
地层压力、地层破裂压力、地层坍塌压力与井筒压力之间具有非常重要的关联。
当井筒压力小于地层压力,地层中的流体会进入井筒;当井筒压力小于地层坍塌压力,井壁岩石会发生坍塌;当井筒压力大于地层破裂压力,会压漏地层,导致井漏发生。
钻井过程中,对井内压力实施的控制,通常称为井控。
井控的任务主要有两方面,第一、通过控制井内钻井液密度,使井底压力和底层压力保持在一个相对平衡的状态;第二、当地层流体侵入井筒超过一定量后,通过井口装置的控制及调整井内钻井液密度,将井内侵入的地层流体安全排出,并建立新的适合井底压力和地层压力的关系,确保安全钻进。
第一章、井控设备系统一、井控设备系统组成1、井口装置及控制系统,包括液压防喷器及控制系统、四通、套管头法兰短节等。
2、井控管汇,包括节流管汇、压井管汇、放喷管汇及放喷管线等。
3、钻柱内防喷工具,包括浮阀等。
4、井控仪表,包括综合录井仪、液面监测仪、溢流报警仪及各种压力表等。
5、钻井液净化、灌注装置。
6、特殊的专用设备及工具。
二、井控设备功用1、及时发现溢流。
在钻井过程中,能够对地层压力、钻井参数和钻井液量进行实时监测,以便及时发现溢流显示,尽早采取控制措施。
2、能够关闭井口。
溢流发生后,通过操作井控设备实现迅速关机,及时密封钻具内孔和环空,防止发生井喷,并通过建立足够的井口回压,实现对地层的二次控制。
3、井内流体可有控制的排放。
实施排污或压井作业,在向井内泵入钻井液时能够维持足够的井底压力(与地层压力保持在一个相对平衡的范围内),同时从井口安全排出受污染的钻井液。
4、径向正(反)注液。
允许先钻杆内或环空泵入钻井液、压井液或其他流体。
5、允许带压操作。
必要时,在带压情况下,能够将钻具强行下入井中或从井中起出钻具。
三、防喷器型号和规范防喷器的最大工作压力是指防喷器安在井口上投入工作后所能承受的最大井口压力,最大工作压力反映了防喷器强度指标。
防喷器工程通径是指防喷器的上下垂直通孔直径,通径是防喷器尺寸的指标。
根据相关规定,我国防喷器的最大工作压力共分为6个等级:13.8MPa (2000psi)、20.7 MPa(3000psi)、34.5 MPa(5000psi)、69 MPa(10000psi)、103.5 MPa(15000psi)和138 MPa(20000psi)。
根据相关规定,防喷器公称通径有10个等级,目前我国常用的有:9in、11in、13-5/8in、21-1/4in等。
防喷器型号由产品代号、通径尺寸和额定工作压力组成。
例:FH18-34.5表示公称直径为179mm、最大工作压力为34.5 MPa的环形防喷器。
1、防喷器公称通径的选择防喷器公称通径的选择要保证后续套管和井下工具等能顺利通过。
2、防喷器压力等级的选择防喷器压力等级的选择应与裸眼井段中最高地层压力相匹配,确保必要时封井可靠,不至应井口承压不够而导致井口失控。
“三高井”应在常规井控设计的基础上提高一个压力等级。
3、组合形式1)深井、超深水井、高油气比井及“三高井”,至少要配备一个环形防喷器、单闸板防喷器、双闸板防喷器和钻井四通(水下防喷器无钻井四通),其中应安装一个剪切闸板防喷器。
2)地层压力大于35MPa且小于70MPa的开发井,应配备环形防喷器、两个单闸板防喷器或一个双闸板防喷器和钻井四通。
第二章、井控工艺一、溢流产生的主要原因和征兆1、溢流产生的原因溢流产生的根本愿意是井筒液柱压力小于地层孔隙压力,其主要表现形式有:1)钻井液密度过低;2)起钻灌浆不及时;3)井漏导致井筒液面下降;4)起钻抽吸作用;5)气侵等。
2、溢流的征兆井侵是溢流的前奏,井侵发生后,在地面上会有相应的显示。
1)直接征兆①钻井液返出量增加;②循环池液面增加;③起钻灌浆量减少;④停泵后钻井液从返出口自动外溢等。
2)间接征兆⑤钻井液密度降低;⑥钻速增加;⑦大钩悬重增加;⑧泵压下降;⑨其它征兆,如钻井液性能变化、气测值升高、返出有油花等。
二、溢流的预防溢流的预防主要分为五个阶段。
1、钻井设计1)井位选择,尽量避开浅层气;2)根据邻井资料和地震资料,做好地层压力预测;3)根据三压力曲线优化井身结构;4)根据地层压力,选择合理的钻井液密度,并附加安全余量(油水井通常附加0.05-0.10g/cm3,气井通常附加0.07-0.15g/cm3);5)根据地层孔隙压力,优选井控设备(油水井防喷器最大工作压力不低于最大地层孔隙压力,气井防喷器最大工作压力不低于最大地层孔隙压力的1.2倍)。
6)按要求试压,并做地层破裂压力试验。
2、日常作业日常作业中加强监测、设备保养、定期试压并举行放喷演习等。
3、钻开油气层前井口装置试压,套管试压等。
4、钻开油气层中1)调整钻井液性能;2)钻入油气层2-3m应停止钻进并循环,以确认井筒内钻井液密度是否合适;每班至少应做一次低泵速实验,如果进尺较多、钻井液性能发生变化或钻具组合改变,需及时补做低泵速实验,低泵速实验泵速通常为正常钻进排量的1/4-1/3;3)每班填写井控原始数据和压井施工单,管线阀门及设备检查等。
5、钻开油气层后此阶段除了要做好钻开油气层中的各项工作外,还需要遵循安全起下钻原则。
1)满足以下条件才能进行段起下钻①调整钻井液性能,至少循环两周,使钻井液密度均匀;②气全量值要小于5%且处于下降趋势;③停泵观察,15min无溢流。
2)短起下钻,测气体上窜速度短起下钻作业时间(包括起钻、静止和观察总时间)不得少于4h,过短的短起下钻不能反应实际的气体上窜速度。
气体上窜速度大于50m/h则不能起钻。
3)起下钻裸眼起下钻速度不大于0.5m/s,降低抽吸压力和激动压力的影响。
三、溢流的处理1、发生溢流应采取的措施1)钻台停止当前作业;2)发出井涌信号,按照关井程序立即关井;3)高队安排当班人员就为;4)根据现场情况及井口压力资料,确定压井方案及实施措施;5)上报等。
2、关井原则1)关井要及时,关井越早,溢流量越少,越容易控制;2)油水井应采取软关井,气井应采取硬关井;3)情况紧急可关闭剪切闸板(不要随便玩奥);4)关井套压不得大于最大允许关井套压。
最大关井套压不得大于a井口装置承压能力,b套管抗内压强度的80%,c薄弱地层的破裂压力,三者中的最小值。
3、关井方式1)软关井当溢流发生后,先打开液动放喷阀,(上提钻具到何时高度)再关闭环形防喷器,再关闭闸板防喷器,关闭液动放喷阀,最后打开环形防喷器。
优缺点:“液击”效应小,关井时间长,溢流量大。
(适合油水井)2)硬关井当溢流发生后,(上提钻具到合适高度)在节流管线压井管线都关闭的情况下,关闭环形防喷器,再关闭闸板防喷器,再打开环形防喷器。
优缺点:操作简单,关井快,以流量小;“液击”效应大,可能损坏井口装置或憋漏地层。
4、关井程序以半潜式平台钻井时关井程序为例。
1)停钻并发出井涌信号;2)上提钻具到合适的关井位置,调节钻柱补偿器到中位;3)停泵停顶驱;4)打开节流端的水下事故安全阀;5)关闭防喷器(先关环形,关闸板,最后打开环形);6)关闭节流阀,确认已关井且无回流;7)报告钻井总监和高队;8)记录关井后10-15min的关井立压和关井套压以及循环池钻井液的增量。
5、浮阀钻具关井立压的确定由于钻具内有浮阀,关井立压无法直接读取,测定关井立压有以下三种方法:1)关井后,以尽可能低的泵速开泵,当套压刚开始上升时,立刻停泵,此时的立压即为关井立压;若套压上升过多,则关井立压为立压减去套压上升的值。
2)调节节流阀,保持套压恒定,以尽可能低的泵速开泵,此时立压不断上升,当立压停止上升时,立刻停泵关井,此时的立压即为关井立压。
3)打开节流阀,一预定的压井泵速(低泵速)开泵,调节套管压力等于关井套压,记录此时的立管压力,此值减去低泵速循环压力即为关井立压。
四、压井作业1、压井基本原理压井是有异常的二级井控状态向一级井控状态转化的过程,通过控制井口回压、排除受污染的钻井液和泵入压井液重新达到井筒内液柱压力与地层孔隙压力平衡的过程。
1)井底常压法压井过程中,既要保证能压住地层流体,又不能压漏地层,这就需要在压井过程中,始终保持井底压力恒定(允许在一个合理的范围内小幅波动)。
2)“U”型管原理根据“U”型管原理,把一口井的循环系统想象成一个“U”型管,将环空(到井底)认为是“U”型管的一端,钻柱(到井底)认为是“U”型管的另一端,两端的连接处是井底,“U”型管的底部是一个平衡点。
在压井过程中,一端的压力存在主动变化时,则通过调节“U”型管另一端压力使其保持恒定,从而达到保持井底压力恒定。
2、井控计算井涌数据有关井立压、关井套压和泥浆池增量(即溢流量)。
压井液密度=原浆密度+关井立压/(垂深*0.052)psi(可以再附加一个安全余量)理解:关井时,钻杆内原浆未受污染,且钻杆内到井底是一个平衡的压力体系,钻杆内原浆液柱压力+立管压力,与井底压力相平衡,将压力转化成密度,即对应的压井液密度。
初始循环压力=低泵速压耗+关井立压理解:在压井液出钻具前,井筒内的原浆和一定量(不变的)的地层流体,因而循环时要保证套压不变;压井液出钻具后,钻具内全是压井液,因而此时要保持立压不变。
初始循环时,钻杆内全是原浆,原浆在压井泵速下的循环压力即为低泵速压耗,关井时有立压的存在,故需要附加上关井立压终了循环压力=低泵速压耗*(压井液密度/原浆密度)理解:终了循环压力/压井液密度=gh低泵速压耗/原浆密度=gh两式合推处终了循环压力。
P=ρgh是指静态是的压力,而此处是循环时的压力,两者是有区别的,该推导方法并不严谨,只是为了便于理解。
100冲压力降=(初始循环压力-终了循环压力)/压井液从地面到钻头所需冲数*1003、压井方法常规的压井方法有工程师法(等待加重法)、司钻法和边循环边加重法,对于特殊情况还有硬顶法和置换法等压井方法。