钻井液密度的确定培训教材
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钻井液密度计校准操作规程1范围本标准规定了钻井液密度计(以下简称密度计)自检检定程序。
本标准适用于新制造、使用中和修理后密度计的检定。
本标准所规定的密度计可用来检测泥浆、压井液、水泥浆等液体密度。
2规范性引用SY/T6676-2007中华人民共和国石油天然气行业标准——《钻井液密度计校准方法》。
3程序内容3.1外观检查3.1.1密度计应标明:名称、型号、分度值、制造厂名、制造编号和出厂日期等。
3.1.2液杯、杯盖、杠杆和底座应有统一的出厂编号或配套。
3.1.3密度计(含所有附件)表面应光洁,不得有剥落、碰伤及划痕,各紧固件不得有松动、损伤。
3.1.4杠杆上的刻度应清晰,刻线垂直于杠杆,间隔均匀,分度值为0.01g/cm³。
3.1.5刀口和刀承应光洁,不得有毛刺、裂纹和显见的砂眼。
刀口和刀承接触后,杠杆摆动应灵活。
3.1.6游码在杠杆上移动应平稳、灵活。
3.1.7杯盖与杯口配合适中,盖孔畅通。
3.1.8底座的底面平整。
3.2水准泡检查气泡在使用范围内应能均匀移动,无肉眼可察觉出的停滞和跳动现象,并与密度计杠杆安装时保持水平。
3.3液杯容量校准3.3.1将液杯及杯盖清洗晾干,向杯内缓慢注满蒸馏水,除去气泡,轻轻旋转,盖严杯盖,擦干杯及杯盖外表面,取下杯盖,将杯盖底面的蒸馏水刮入杯内,将杯内蒸馏水倒入烧杯内,用天平称量蒸馏水质量,再加上杯及杯盖内表面的残留量(一般胶木制杯取0.21g,金属制杯取0.32g),得出杯容纳蒸馏水的质量。
3.3.2用温度计测水温,查阅水密度值表(参见表1),按下式计算液杯容量。
V=(mz +mb)/ρV=液杯容量,ml;mz=液杯内蒸馏水的质量,g;mb=液杯和杯盖内的残留量,g;ρ=液杯内蒸馏水的密度值,g/cm³。
3.3.3计算得出的杯容量,应为(140±1)ml。
3.4灵敏限校准3.4.1将密度计清洗晾干。
在杯中放入替代物(校准专用替代砝码),移动游码至上限值附近,使杠杆平衡(气泡位于中线)。
:以裸露井段的最高地层压力为依据,确定钻井液密度,油层附加0.05—0.10克/厘米3,气层附加0.07—0.15克/厘米3。
合理确定钻井液密度,是实现平衡钻井的关键。
确定钻井液密度应考虑的问题很多,如地层压力、地层破裂压力、波动压力、井眼的稳定性、地面井控能力等。
我们通常以最小井底压力等于地层压力的原则确定钻井液密度。
我国现场多采用附加当量钻井液密度的方法,对于油井,附加系数为0.05~0.10;对于气井,附加系数为0.07~0.15。
在实际工作中应根据灌钻井液的措施、抽汲压力值的大小、地层压力预报的精度、地层压力的大小等因素,合理确定钻井液密度。
在钻井过程中,作用在井底的压力是随钻井作业的不同而变化的。
停钻时的井底压力为:pb=pm起钻时的井底压力为:pb=pm- psb -pdp下钻时的井底压力为:pb=pm + psw钻进时的井底压力为:pb=pm + pbp+ pd划眼时的井底压力为:pb=pm+ psw+ pbp显然,在各种作业中,起钻时作用于井底的压力最小,因此有:pbmin= pm-psb-pdp=pppm =pp+psd+pdp根据所需钻井液静液压力即可求得钻井液密度:ρm = pm/9.8Hρm =0.102(pp+psb+pdp)/H式中pb——井底压力,Mpa;pm——钻井液静液压力,Mpa;psb——抽汲压力,Mpa;psw——激动压力,Mpa;pbp——起钻液面下降而减小的压力,Mpa;pd——岩屑进入钻井液后增加的压力,Mpa;pbp——环空流动阻力,Mpa。
psb——抽汲压力,Mpa;pdp——起钻液面下降而减小的压力,Mpa;pp——地层压力,Mpa;ρm——钻井液密度;H——井深,m。
压力系数压力系数----指原始地层压力与静水柱压力的比值。
等于1时,属于正常地层压力;大于1时,称为高异常地层压力,或称为高压异常;小于1时,称为低异常地层压力,或称低压异常。
主要是用它来判别地层压力是否异常的一个主要参数。
西北油田分公司钻井液监督培训教材工程监督中心钻井工程监督部编制编制时间:2008年2月目录第一部分钻井液现场监督 (4)第一章钻井液监督岗位职责 (4)一、钻井液监督管理岗工作职责 (4)二、钻井液监督工作职责 (4)第二章钻井液监督工作运行程序 (5)一、钻井液监督巡回路线流程图 (5)二、钻井液监督质量控制点 (6)三、钻井液监督岗位工作细则 (8)第三章钻井液监督管理制度 (10)一、项目开工验收检查制度 (10)二、循回检查制度 (10)三、钻井液监督日志制度 (11)四、监督会议制度 (11)五、监督汇报制度 (11)六、监督交接班制度 (11)七、质量控制点申报验收制度 (12)八、设计变更管理程序 (12)九、完井资料提交制度 (12)十、项目评定制度 (12)十一、监督签证认证制度 (13)十二、承包商业绩考核制度 (13)十三、监督培训与考核制度 (13)第四章钻井液监督现场管理中的注意事项 (14)一、在监督权限内工作 (14)二、坚持原则与听取建议相结合 (14)三、树立良好的监督形象 (14)四、站在公正立场上处理问题 (14)五、搞好监督项目组内部团结 (15)六、适时转变自身角色 (15)七、及时收集资料 (15)八、及时准确填写备忘录 (15)九、注意发挥钻井平台经理的作用 (15)第五章钻井液性能测试程序及配套仪器试剂 (16)一、钻井液密度 (16)二、马氏漏斗粘度 (16)三、钻井液的表观粘度、塑性粘度、屈服值和静切力 (17)四、室温中压滤失量 (18)五、高温高压滤失量 (18)六、钻井液的PH值 (20)七、钻井液水、油和固相含量 (21)八、钻井液含砂量 (23)九、钻井液亚甲基蓝容量 (23)十、氯离子含量 (24)十一、钻井液碱度与石灰含量 (25)十二、水或滤液的总硬度 (26)十三、钙离子含量与镁离子含量 (27)十四、现场钻井液测试仪器配套标准表 (28)十五、现场钻井液测试试剂及溶液配套标准表 (28)第六章保护油气层的钻井完井液要求 (29)一、钻井液应具有不同的密度系列及密度可调 (30)二、尽量降低钻井液固相对油气层的损害 (30)三、钻井液与油气层岩石必须配伍 (30)四、钻井液滤液与油气层流体必须配伍 (30)五、钻井液的常规性能应有利于保护油气层 (31)第二部分塔河油田常用钻井液工艺技术 (31)第一章塔河油田三叠系水平井工艺技术 (31)一、地质工程概况 (31)二、钻井液技术 (32)三、针对水平段采取的技术措施 (34)四、结论与认识 (34)第二章塔河油田简化井身结构(长裸眼)井钻井液技术 (35)一、井身结构简化方案 (35)二、简化井身结构需要特别重视如下技术难点 (35)三、钻井液技术 (36)第三章塔河油田深井盐膏层钻井液技术 (39)一、前言 (39)二、塔河油田深井盐膏层地质特征与复杂分析 (39)三、塔河油田深井盐膏层钻井液技术难点 (40)四、盐上长裸眼井段先期承压堵漏工艺 (41)五、欠饱和盐水钻井液转换技术 (43)六、盐膏层钻井液维护与处理 (43)七、结论与认识 (45)第一部分钻井液现场监督钻井液是钻井工程的血液,质量的好坏直接关系到对油气层的保护程度,关系到钻井井下的安全。
选择合理的钻井液密度钻井液液柱与地层压差大小是影响钻井速度的重要因素之一,在相同条件下,压差越小,钻速越快,同时对油层表皮的损害越小;压差为负值的欠平衡钻井钻速更快,对油层的损害更小。
但欠平衡钻井因钻井液液柱压力不能达到地层支撑的压力,是发生地层失稳、井壁坍塌、地层流体侵入引发井涌及井喷的主要原因,因此只在不易垮塌的裂缝型地层、低孔低渗储层、水敏性极强等储层,采用欠平衡钻井,但这需要复杂的欠平衡钻井技术保障。
一般情况下,选择合理的钻井液密度的近平衡钻井,其成本最低,风险最小。
(阿果石油英才网)因此,利用综合录井仪检测地层压力,不仅对钻井安全起着重要作用,而且还能提高钻井效率。
通过对各项录井资料的综合分析,认为没有异常地层压力存在时,就应选择低密度钻井液钻井,这样就可大大地提高机械钻速;就是有超压地层存在,根据对地层压力的精确估计,选配合理的钻井液密度,也可获得最佳钻进;通常在近平衡钻进的前提下,钻速最快。
这样选择了合理的钻井液密度,就可以达到快速钻井的目的。
在每口探井上钻前,设计人员依据以下三方面的资料确定该井的分段钻井液密度。
1.地震声波速度资料对于区域探井、参数井等没有邻井资料的井,上钻前的地层压力预测主要是依据地震声波资料,利用速度谱资料,建立地震波速与子L隙度的关系模型(即地震波速与孑L隙度成反比关系),对全井段进行地层压力预测。
2.邻井压力录井资料塔里木油田每口探井完钻后,录井队都要向甲方提交“压力录井报告”,分层位、分井段叙述总结本井地层压力情况,计算全井段的地层压力系数、地层压力梯度、地层破裂压力,分析异常压力的特征及其分布,以此作为以后探井的井身结构确定、钻井液密度选择的主要依据。
3.邻井地质资料及地层测试资料当探井处于构造区带边缘或其不同方向的邻近地区的地层压力差别较大时,主要通过分析预测其岩性特征与哪个地区相似,来预测地层压力,并根据井身结构设计分段的钻井液密度。
钻井液密度的确定培训教材
1.1安全钻井时钻井液密度确定的基本原理
一级井控的目的是防止地层液体进入井内,为此需保持井底压力略大于地层压力。
要实现近平衡,需研究怎样最合理地确定压井液密度。
井眼的裸眼井段存在着地层孔隙压力、压井液柱压力和地层破裂压力。
三个压力体系必须满足以下条件:
P≥P≥P 2-16
pmf式中:P—地层孔隙压力;P—压井液柱压力;P—地层fpm
破裂压力。
所确定的压井液密度还要考虑保护油气层、防止粘卡满足井眼稳定的要求。
为确保一级井控成功,在各种作业中,均应使井底压力略大于地层压力,这样可达到近平衡钻井和保护油气层的目的。
如果在钻井过程中所采用的钻井液密度只有在井内钻井液
处于静止状态时才能平衡地层压力,那么,在起钻时,
由于抽汲压力的存在和起出钻柱液面下降等原因,井底压力就会小于地层压力,从而造成井侵与溢流。
1.2钻井液密度的计算
通常确定压井液密度的原则是最小井底压力等于地层压力。
确定方法如下:
(1)公式计算法
压井液密度的确定可用以下公式计算
ρ=[102(P-P-P)]/H dppsbm 2-17
3——抽吸压力,Pg/cm;——压井液密度,式中:ρsbm——;P;MPaP——起钻液面下降压井液柱压力减小值,MPa pdp。
—
—产层埋藏深度,mH地层压力,MPa; 2)附加当量密度(为
了预防溢流,就必须在平衡地层压力所需的钻井液密度的基
础上再增加一个附加压力,这个附加压力应能平衡抽汲压
力等。
因此,确定钻井过程中钻井液密度的公式是:
2-18
+ρ=ρρecm
式中:ρ—钻井过程中的钻井液密度;ρ—地层压力cm当量
钻井液密度;ρ—附加压力当量钻井液密度。
e我们可以采
用自动灌钻井液等方法,使起钻时液面下降高度减小或不下
降。
因此起钻时液面下降而减少的压力不大,有时可忽略不
计。
而抽汲压力是不可忽视的,只要钻柱上提,就会有抽汲
压力,减小上提钻柱的速度,只能减小抽汲压力、但不能消
除抽汲压力。
影响抽汲压力的因素很多,其值变化范围较大。
根据计算可知,抽汲压力一般为33左,国外要求把抽汲压力
减小到0.036g/cm0.03-0.13g/cm右,考虑到气侵对钻井液
密度的影响,地层压力预报的误差等因素,附加压力应比抽
汲压力略高。
只有这样,才能在整个钻井过程中保证井底压
力大于地层压力,以防止井侵与溢流。
中国石油天然气总
公司对附加当量压井液密度值的规定如下:3;或=0.05油
井:ρ~0.10g/cm1.5~3.5MPa e3。
5.0MPa气井:ρ~3.0
或0.15 g/cm~=0.07e
在实际工作中应根据灌钻井液的措施、钻井液粘切等性能、
地层压力预报精度等条件在规定范围内合理确定ρ值;e P=
因为:ρc c H.00098所以:P+ρρ= c em H00980.2-19
[例题]某井井深为3200m时气层压力预报为50MPa,试确定
钻开该气层所需的钻井液密度。
3;ρ取0.10g/cm解:附加压力当量钻井液密度e P3。
3200)+0.10=1.69g/cm(=ρ+ρ=50/0.0098×c em H.009803答:钻开气
层时钻井液密度为1.69g/cm。
(3)根据井眼施工工况适当调整压井液的密度
由于在钻井中(特别是钻探井)对地层压力值了解得不确切,
因此在施工中,应根据井的工况适时调整压井液密度,以免
发生溢流或其他复杂问题。