钻井液是钻井的血液
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钻井液是钻探过程中,孔内使用的循环冲洗介质。
钻井液是钻井的血液,又称钻孔冲洗液。
钻井液按组成成分可分为清水、泥浆、无粘土相冲洗液、乳状液、泡沫和压缩空气等。
钻井液在钻井初期,主要作用是把岩屑从井底携带至地面。
目前,钻井液有哪些作用,想必大家也是比较关心的。
下面就给大家分享一下:
1)清洁井底,携带岩屑。
保持井底清洁,避免钻头重复切削,减少磨损,提高效率。
2)冷却和润滑钻头及钻柱。
降低钻头温度,减少钻具磨损,提高钻具的使用寿命。
3)平衡井壁岩石侧压力,在井壁形成滤饼,封闭和稳定井壁。
防止对油气层的污染和井壁坍塌。
4)平衡(控制)地层压力。
防止井喷,井漏,防止地层流体对钻井液的污染。
5)悬浮岩屑和加重剂。
降低岩屑沉降速度,避免沉沙卡钻。
6)在地面能沉除砂子和岩屑。
7)有效传递水力功率。
传递井下动力钻具所需动力和钻头水力功率。
8)承受钻杆和套管的部分重力。
钻井液对钻具和套管的浮力,可减小起下钻时起升系统的载荷。
9)提供所钻地层的大量资料。
利用钻井液可进行电法测井,岩屑录井等获取井下资料。
10)水力破碎岩石。
钻井液通过喷嘴所形成的高速射流能够直接破碎或辅助破碎岩石。
中国石油大学(北京)远程教育学院《钻井液工艺原理》期末复习题一.单项选择题(共30题)1、在水中易膨胀分散的粘土矿物是(C)。
A. 高岭石;B. 云母;C. 蒙脱石;D. 绿泥石2、泥浆10秒和10分钟静切力是电动旋转粘度计以3转/分转动时刻度盘指针的(A)。
A. 最大读数;B. 最小读数;C. 稳定后的读数3、泥浆含砂量是指大于74微米的颗粒在泥浆中的体积百分数,因此测试时需用(B)目数的过滤网过滤泥浆样。
A. 150;B. 200;C. 325;D. 1004、低固相钻井液若使用宾汉模式, 其动塑比值一般应保持在(A)Pa/mPa·s。
A. 0.48B. 1.0C. 4.8D. 2.105、标准API滤失量测定的压力要求是(A)。
A. 686kPaB. 7MPaC. 100PaD. 100kPa6、用幂律模型的"n"值可以判别流体的流型,n等于1的流体为(A)。
A. 牛顿流体;B. 假塑性流体;C. 膨胀性流体7、钻井作业中最重要的固相控制设备是(C)。
A. 除泥器;B. 除砂器;C. 振动筛;D. 离心机8、钻井液密度越高,机械钻速越(B)。
A. 高;B. 低;C. 不影响9、下列那种基团叫酰胺基(A)。
A. -CONH2B. -COOHC. -SO3HD. -CH2OH10、抗高温泥浆材料一般含有那个基团(A)。
A. -SO3HB. -CH2OHC. -CONH2D. -COOH11、钻井过程中最主要的污染物是(B)。
A. 水泥浆;B. 钻屑;C. 原油;D. 都不是12、醇类有机化合物的分子结构中含有(C)。
A. 羧基;B. 硝基;C. 羟基;D. 羰基13、聚合物处理剂中,CMC属于(B)型处理剂。
A. 阳离子;B. 阴离子;C. 非离子14、搬土在钻井液中存在的几种形态分别为(D)。
A. 端-面;B. 面-面;C. 端-端;D.以上都有15、阳离子交换容量最大的是(C)。
油田化学品的作用为便于了解油田化学品的性能,以及用于不同领域的油田化学品的概念,现分别就不同类型的油田化学品的作用进行简要介绍。
1、通用化学剂通用化学剂一般是指同一种化学剂可适用于石油钻井、采油、集输和水处理等各个环节的施工过程中的化学品。
如聚合物类产品中的生物聚合物、羧甲基纤维素、羧甲基淀粉和聚丙烯酰胺等,用作钻井液处理剂可起到增粘(生物聚合物、羧甲基纤维素)、降滤失(按甲基纤维素、按甲基淀粉)和絮凝(聚丙烯酰胺)等;用作油井水泥外加剂,可降低水泥浆的滤失量(羧甲基纤维素、按甲基淀粉);在酸化压裂液中可作为稠化剂(生物聚合物、按甲基纤维素和聚丙烯酰胺);聚丙烯酰肤还可在水处理中作絮凝剂。
粘土稳定剂在钻井中主要用作抑制粘土分散、控制地层造浆;用于采油、注水作业中,主要用作粘土防膨。
表面活性剂的作用是在钻井液中加入表面活性剂以提高钻井液的热稳定性,改善润滑性,防粘卡等,也是用于配制钻井液润滑剂和解卡剂的主要原料。
在采油作业流体中加入表面活性剂可改善其综合性能。
表画活性剂也可用于油井清洗,多种表西活性剂复配可制得治蜡剂和防蜡剂。
表面活性剂还可用作原油破乳剂、驱油剂和杀菌剂等。
2、钻井用化学剂的作用钻井液处理剂的作用:钻井液处理剂的作用是用于配制钻井液,并在钻井过程中维护和改善钻井液性能。
钻井液是钻井中使用的作业流体,在钻井过程中,钻井液起着重要的作用,人们常常把钻井液比喻作“钻井的血液”,其功能是:悬浮和携带岩屑,清洗井底;润滑冷却钻头,提高钻头进尺,通过钻头水眼冲击地层,有利于破碎岩石;形成泥饼,增加井壁稳定性;建立能平衡地层压力的液柱压力,以防止发生卡、塌、漏、喷等复杂事故;使用涡轮钻具时,可作传递动力的液体。
可见,良好的钻井液性能是钻井作业顺利进行的可靠保证,而钻井液处理剂则是保证钻井液性能稳定的基础,没有优质的钻井液处理剂就不可能得到性能良好的钻井液体系。
油井水泥外加刘的作用:因并的日的是加固并壁,固定套管,保证继续安全钻井、封隔油气和水层,保证勘探期间分层试油及整个开采过程中合理的油气生产。
什么是钻井废弃泥浆不落地技术泥浆被称为“钻井的血液”, 混合了油、水、有机黏土和化学药品的油基泥浆, 可有效减小摩擦阻力, 降低事故发生率, 提升井身质量, 大量用于水平井和深直井的施工。
石油行业传统做法是每钻一口井,就要挖一个大型的泥浆循环池,一般在3亩地左右,施工结束后及时进行固化处理,难以复垦或者恢复植被,造成土地资源浪费。
近两年, 钻井队对油基泥浆的使用量越来越大, 随之而来的费用增长和安全环保等问题也日益突出。
钻井废弃泥浆是石油天然气工业的主要污染源之一, 其废物处理是目前困扰油田的一大难题。
2008年《国家危险废物名录》中已将“废弃钻井液处理产生的污泥”(废物代码071-002-08)列入国家危险废物名目内, 随着国家的法津法规日益健全, 地方政府环保要求的提高和油田环保意识的增强, 钻井废弃物处理技术方法的发展势在必行。
“钻井废弃泥浆不落地达标处理技术”, 即随钻即时处理废弃钻井泥浆(钻屑), 达到“泥浆不落地”要求, 减少土地使用量, 降低环境污染。
该项技术是变“末端治理”为“全过程控制”, 将废弃泥浆经过稀释—絮凝—分离成岩屑、泥饼和水三部分, 对泥浆中的固体物通过水洗、絮凝分离和化学反应处理, 使岩屑和泥饼达到排放标准, 泥浆中的有害物质成分和氯离子被析入水中后, 再用真空吸附或挤压方式脱水制成泥饼, 同时将离心分离出来的废水经气浮沉淀、过滤系统、反渗透系统进行浓缩处理, 处理后达标废水可回用于钻井循环利用。
与传统方式相比, 此技术不需把井场固体废物拉走集中处理, 即节约了拉运费用和处理的场地, 又使环保工作更加到位。
大川DCTLL-A立式钻屑干燥机是利用机械旋转产生的离心力实现固液混合物分离的一种设备。
适用性强, 产品水分低, 工作平稳, 维修方便, 寿命长, 可以有效回收钻屑中的钻井液, 是废弃物处理中干燥钻屑、回收钻井液尤其是油基钻井液的首选设备。
钻井液对石油钻井的影响及对策1.绪论石油钻井是一项复杂的技艺工程,需要诸多方面的工种协调密切配合才能使钻井顺利完成。
钻井主要的工种有钻井、内燃机、石油泥浆。
这是紧密联系的三兄弟。
有人形象比喻说:“石油内燃机犹如人的心脏、钻井液(泥浆)犹如人的血液、石油钻井犹如人的骨骼。
”我认为这种比喻有一定的道理。
石油钻井就是由这三种主要的工种组成的一个完整的钻井体系。
钻井技术不断发展,对钻井液要求越来越高。
钻井液性能好坏在很大程度上决定了钻井的成败。
而钻井液性能的好坏是靠处理剂来调节的。
最早使用的钻井液处理剂是天然高分子化合物,例如丹宁、栲胶和无机物来处理钻井液。
后来引进聚丙烯酰胺钻井液。
现在又使用了阳离子、两性离子和正电胶钻井液等,这些都借用了化学学科特别是高分子化学的发展。
钻井液处理剂材料更是和高分子化学密不可分。
因此,钻井液对石油钻井影响很大。
2. 什么是钻井液钻井液就是在钻井过程中的其多种功能满足钻井工作需要的各种循环流体总称。
钻井液的循环是通过钻井泵来维持的,从钻井泵排出的高压钻井液,经过地面高压管、立管、水龙带、水龙头、方钻杆、钻杆、钻铤到达钻头,从钻头水眼上的喷嘴喷出,从清洗井底、携带钻屑。
然后由沿环形空间(钻柱与井壁形成的空间)向上流动。
到达地面后,经地面,低压管汇流入钻井液池,再经各种固控设备进行处理后返回上水池,最后进入钻井泵循环再用。
钻井液经流的各种管件、设备构成了一整套钻井液循环系统。
要深入了解钻井液对钻井的影响还要知道钻井液的作用。
3.钻井液的作用3.1携带和悬浮岩屑是钻井液首要和最基本的功能在悬浮中,沿钻杆向下或从钻孔中向上流动的钻井液有时会停止运动。
出现这种情况只能有两种原因:一是出现了故障,二是在更换钻头时将钻杆提出了钻孔。
钻探停止时,悬浮在钻井液中的钻屑就会沉入钻孔的底部,将钻孔堵塞。
钻井液被设计为具有一种非常有趣的特性,而该特性可以解决这一问题。
钻井液的稠度(或粘度)随钻井液流速降低而增加。
井下复杂情况下的钻井液处理推荐模式钻井液是钻井的血液,为维持正常钻进、解决各种井下复杂问题提供保障。
为了安全、快速地解决各类井下突发的复杂情况,避免井下情况的进一步复杂化,在总结现场经验和教训的基础上,特推荐出各种井下复杂情况下的钻井液维护和处理模式。
一、井漏1.黄土层⑴黄土层钻进时,尤其在20米以内钻进要配制白土+CMC钻井液,做到小排量、低返速。
将回水闸门打开至2/3排量,减少井底压力激动,起下钻操作一定要平稳,缓慢开泵防止压力激动过大,导致人为蹩漏地层。
⑵黄土层钻进过程中易发生井漏,若在50米以内发生有进无出的漏失,应进行堵漏,禁止用清水抢钻,防止黄土湿陷造成井架基础下沉;井深超过50米如发生井漏,在水源充足的情况下可组织抢钻,钻完设计井深后配一罐高粘度钻井液泵入井底,将岩屑浮起,以确保表层套管下到井底,为防止套管角漏失打好基础。
2.洛河组⑴对于微渗漏性地层,一般情况下进入洛河组前30米应适当提1高钻井液粘度,加入细堵漏剂或(锯末)进行防漏钻进,关闭振动筛,保证堵漏剂含量在2~3%。
⑵对于微裂缝性漏失,采用桥塞堵漏法,即配白土浆粘度在35~45S之间+堵漏剂(粗细搭配)+烧碱将PH值提至8~9.5之间,这样有利于堵漏剂变形进入地层达到堵漏目的,同时将回水闸门打开至1/3排量,减少井底压力激动,必要时采用小循环进行堵漏钻进,堵漏剂含量保持在3~4.5%。
⑶对于有进无出大型漏失,首先确定漏层位置,用光钻杆下入井底,然后起出钻具观察钻具表面粘浮泥浆,计算出漏层井深,再综合分析各种资料,可分别采用桥塞堵漏法、静止法、井口加压法、注水泥堵漏法等。
①.桥塞堵漏法:采用小循环,白土浆(45~65秒)+粗堵漏剂+细堵漏剂(锯末)+棉籽壳+杏胡壳+麦衣籽或(短麦草节)配制好,PH值调至9~10泵入井底进行堵漏,打开回水闸门1/3观察返出排量。
②.静止法:将上述堵漏泥浆泵入井内起出钻具,灌满井筒然后静止6~8小时后,下钻至漏层上10~15米进行循环,观察返出排量是否正常,如返出排量有1/3时,或许静止时间不够,继续灌满静止。
油气层钻井液类型及油气层钻井液特点是什么?油气层钻井液是钻井的“血液”,在钻井作业中起着非常重要的作用。
因此对钻井液要求很高,根据不同油气层的性质特点,匹配不同的钻井液类型。
本文大致为大家归纳总结了以下4大油气层钻井液类型及油气层钻井液特点。
油气层钻井液类型:1)水基钻井液2)油基钻井液3)气体钻井液 4)合成基钻井液一)油气层钻井液——水基钻井液水基钻井液是指油气钻井过程中以其多种功能满足钻井工作需要的各种循环流体的总称。
水基钻井液里至少包括一种流变改性剂,以及以下至少一种成份:无机盐、分散剂、页岩稳定剂,增重剂或细碎的黏土粒子。
水基钻井液特点:成本小.配浆简单. 污染相对较小。
二)油气层钻井液——油基钻井液油基钻井液是指以油作为连续相的钻井液油基钻井液成份组成包括:油、水、有机黏土和油溶性化学处理剂。
油基钻井液特点:润滑性好,对油气层损害小,有利于稳定井壁的特点,广泛运营在各类钻井平台。
油基钻井液还具有抗高温,抗盐钙侵蚀的特点。
三)油气层钻井液——气体钻井液气体钻井液是将空气或氮气注入常规钻井液中形成的。
它是以气体作为分散相,液体作为连续相,并加入稳定剂而形成的气液混合体系。
充气钻井液以液相为主,所以他既属于气体型钻井流体,又属于轻质水基钻井液。
气体钻井液特点:与一般常规钻井液相比具有速度快,周期短,综合成本低等优点。
四)油气层钻井液——合成基钻井液合成基钻井液是一种在性能上具有油基钻井液特性,而在性质上具有环保特性的一种新型钻井液体系.合成基钻井液是以人工合成的有机物为连续相,盐水为分散相,加上乳化剂,降滤失剂,流型改进剂等组成。
合成基钻井液特点:合成基钻井液的特点常常表现于易于生物降解、对环境无污染,排污标准达到国家环保要求;滤液是基液而不是水,稳定井壁性能好,有保护油层气作用;常规性能稳定,易于控制和操作;液相粘度高,利于悬浮和携带钻屑,且热稳定性高,高温时仍能满足携屑的需要。
目前,钻井技术对于先进技术的依赖程度正在不断增加,油气层钻井液类型要匹配具体钻井平台上钻井工艺技术和油层气项目性质的使用要求。
《钻井液工艺技术》复习题适用班级:10钻井—1、2、3、4、5班绪论一、选择题:1.下列不属于钻井液组成的是()dA、分散介质B、分散相C、各种化学处理剂D、各种有用的物质2.一般钻井液属于()cA、分子分散系B、胶体分散系C、粗分散体系D、全不是3.钻井液按其中流体介质不同可分为多种,不属于此分类系统的是()d A、水基钻井液 B、油基钻井液 C、合成基钻井液 D、加重钻井液4.下列不属于气体型钻井流体特点的是()bA、密度低B、有很强的抑制性和抗盐、钙污染的能力C、钻速快D、能有效防止井漏等复杂情况的发生5.钻井液的功用中不包括()aA、控制在碱性条件下,使某些化学反应进行得更顺利B、携带和悬浮岩屑C、稳定井壁D、平衡地层压力和岩石侧压力E、传递水动力F、冷却和润滑作用G、获取地下信息6、钻井施工对钻井液性能的要求中不包括()cA、必须与所钻遇的油气层相配伍B、必须有利于地层测试C、必须是单项体系D、必须对钻井人员和环境不产生伤害和污染7.下列说法错误的是()aA、为了节省成本,尽可能采用自然造浆B、聚合物不分散钻井液产生于20世纪70年代C、新的钻井技术的不断出现,大大推动了钻井液技术的快速发展。
D、欠平衡钻井液技术是钻井液应用技术的发展方向之一二、判断题1.钻井液由分散介质(连续相)、分散相和化学处理剂组成的分散系。
()a2.胶体分散系目测是澄清均匀的,但实际是多相不均匀体系。
()a3.钻井液按固相含量不同可分为:低固相钻井液、基本不含固相钻井液。
()a2+和分散剂的油基钻井液。
(Ca )b 4.钙处理钻井液是指含有一定浓度5.气体型钻井流体是以空气或天然气为流体介质或分散有气体的钻井流体。
()a6.钻井液必须与所钻遇的油气层相配伍,满足保护油气层的要求()a7.钻井液是“钻井的血液”。
()a三、填空题*1.钻井液工艺技术是油气钻井工程的重要组成部分。
是实现健康、安全、快速、高效钻井及保护油气层、提高油气产量的重要保证。
钻井液常用术语及国际单位制单位简介“钻井液是钻井工程的血液”,非常形象地描述了钻井液在钻井工程中的重要性。
如同“血液”一样,钻井液的研究和现场应用需要用各种术语来描述钻井液的组成和性能,也需要用各种理论和公式来描述钻井液的性能,因而需要计量单位。
由于美国一直是世界石油大国,也是钻井大国,因此,所设计和使用的很多钻井液测试仪器及计量单位均采用了英制单位。
随着标准化工作的日益普及和深入,国内有关钻井液的计量单位在国家标准、行业标准及企业标准中均采用了国家法定计量单位,即国际单位制单位。
英制和国际单位制单位之间的不同,在实际应用中经常造成如何把英制计量单位换算成国国际单位制计量单位的问题。
为此,本文除讨论有关钻井液的常用术语外,还要讨论钻井液中常用的习惯计量单位和国际单位制单位之间的换算。
一、钻井液体系分类美国石油学会(American Petroleum Institute, 简称API)和国际钻井承包商协会(International Association of Drilling Contractors,简称IADC)把钻井液体系分为九大类,其中前六类为水基钻井液。
1、不分散钻井液体系(None-Dispersed Drilling Fluid System)所谓不分散钻井液是指通常用来钻浅部井段的钻井液,如开钻钻井液、自然造浆钻井液、轻微处理钻井液等。
在这类钻井液体系中,一般不使用稀释剂和分散剂,以防止钻屑和粘土颗粒的分散。
2、分散钻井液体系(Dispersed Drilling Fluid System)在较深的井深钻井过程中,若需要较高的密度,或井下情况较为复杂时,钻井液一般使用木质素磺酸盐、褐煤或丹宁类产品来分散。
这些产品和类似的产品是有效的解絮凝剂和降滤失剂。
经常使用含钾的化学品来提高钻井液的页岩抑制能力。
通常使用一些特殊的化学品来调整或维护钻井液性能。
钻井液常用术语及国际单位制单位简介3、钙处理钻井液体系(Calcium Treated Drilling Fluid System)在淡水钻井液中加入钙、镁等二价阳离子时,可抑制地层粘土和页岩的膨胀。
第一节钻井液概述一、钻井液的发展最初的钻井液就是清水。
但在钻进含泥岩的地层时,由于许多的泥质岩屑分散在水中而形成混浊的泥水,在当时就把钻井液又称为“泥浆”。
钻井液是钻井工程中的一个重要组成部分。
有“钻井血液”之称。
就定义而言,钻井液的定义为:钻井时用来清洗井底并把岩屑携带到地面,维持钻井操作正常进行的流体,又称为洗井液。
随着科学的发展,钻井液体系是在不断的发展和变化着的,钻井液体系基本上经历了五个发展阶段:①天然钻井液体系。
在约使用在1904~1921年间。
由于人们是使用清水造浆,不加任何的处理剂和化学处理,故一般不能很好的满足钻井的要求,在使用中经常出现事故。
②细分散钻井液体系。
大约用于1921~1946年间。
由于在该阶段人为的采用粘土来配制钻井液,同时还加入了一些化学的分散剂(如纯碱),使其充分的分散,从而大大的改善了钻井液的性能,基本上可以满足一般中深井的需要。
但是随着井深的增加,温度的升高,这种钻井液的性能就变的极不稳定,尤其是粘度和切力变化较大。
经过实践探索,人们发现认识到粘土在钻井液中分散的愈好,其受外界的影响就会愈大,性能的波动愈明显。
而经过无机盐处理的适度絮凝钻井液可以大大改善其不稳定性。
③粗分散钻井液体系。
用于1946~1973年间。
该段的特点就是使用了多种无机盐作抑制剂,并配合了各种耐盐的降粘剂。
从而大大地提高钻井液的耐温及抗各种侵污的能力。
从而减小了井下复杂情况的发生,使钻速有了一定的提高。
而进一步的研究发现,钻井液中所含的固相数量及其粘度的大小对钻速的影响很大。
④不分散低固相钻井液体系。
用于1966年以后。
本阶段主要是使用了“有机选择性絮凝剂”及“高分子聚合物抑制剂”(如“聚丙烯酰胺”及其衍生物)。
它们起了很好的“包被”作用,使岩屑在体系中不再分散,同时使用较为完备的固控设备可保持较低的固相含量(5%左右),从而大幅度提高了钻速。
⑤无固相钻井液体系。
用在1968年以后。
实践证明,钻井液中所含固相,尤其是粘土,不但是会阻碍钻速的提高,同时还会对产层造成较大的损害。
1. 指:井架、天车、游动滑车、大钩、水龙头、绞车、转盘、泥浆泵。
2. 钻柱组成及其作用钻柱通常的组成部分有:钻头、钻铤、钻杆、稳定器、专用接头及方钻杆。
钻柱的基本作用是:(1)起下钻头;(2)施加钻压;(3)传递动力;(4)输送钻井液;(5)进行特殊作业:挤水泥、处理井下事故等。
3.钻井液的性能及作用钻井液的性能主要有:(1)密度;(2)粘度;(3)屈服值;(4)静切力;(5)失水量;(6)泥饼厚度;(7)含砂量;(8)酸碱度;(9)固相、油水含量。
钻井液是钻井的血液,其主作用是:1)携带、悬浮岩屑;2)冷却、润滑钻头和钻具;3)清洗、冲刷井底,利于钻井;4)利用钻井液液柱压力,防止井喷;5)保护井壁,防止井壁垮塌;6)为井下动力钻具传递动力。
4. 常用的钻井液净化设备常用的钻井液净化设备:(1)振动筛,作用是清除大于筛孔尺寸的砂粒;(2)旋流分离器,作用是清除小于振动筛筛孔尺寸的颗粒;(3)螺杆式离心分离机,作用是回收重晶石,分离粘土颗粒;(4)筛筒式离心分离机,作用是回收重晶石。
5. 钻井中钻井液的循环程序钻井液罐经泵→地面管汇→立管→水龙带、水龙头→钻柱内→钻头→钻柱外环形空间→井口、泥浆(钻井液)槽→钻井液净化设备→钻井液罐。
6. 钻开油气层过程中,钻井液对油气层的损害主要有以下几种损害:(1)固相颗粒及泥饼堵塞油气通道;(2)滤失液使地层中粘土膨胀而堵塞地层孔隙;(3)钻井液滤液中离子与地层离子作用产生沉淀堵塞通道;(4)产生水锁效应,增加油气流动阻力。
7. 预测和监测地层压力的方法(1)钻井前,采用地震法;(2)钻井中,采用机械钻速法,d、dc指数法,页岩密度法;(3)完井后,采用密度测井,声波时差测井,试油测试等方法。
8. 钻井液静液压力和钻井中变化静液压力,是由钻井液本身重量引起的压力。
钻井中变化,岩屑的进入会增加液柱压力,油、气水侵会降低静液压力,井内钻井液液面下降会降低静液压力。
石油工业概论参考答案一、填空题:1、最初的世界石油三大产地为(美国)、(巴库)和(印度尼西亚)。
2、石油七姊妹指(埃克森公司(新泽西标准石油公司))、(皇家荷兰/壳牌石油公司)、(莫比尔公司(纽约标准石油公司))、(德士古公司)、(英国石油公司)、(雪佛龙石油公司(加利福尼亚美孚石油公司))、(海湾石油公司)。
3、根据化学结构,石油中的烃可分为(烷烃)、(环烷烃)和(芳香烃)三大类。
4、三大合成材料指(合成树脂(塑料))、(合成纤维)、(合成橡胶)。
5、石油地质学家总结实践经验,提出油气田形成要具备(生油层)、(储集层)、(盖层)和(圈闭)4大要素,要经历(运移)、(聚集)、(保存)等过程。
6、油气勘探的程序包括(区域普查)、(区带详查)、(圈闭预探)、(油气藏评价勘探)。
7、油气田开发的程序包括(油气田开发前的准备阶段)、(油气田开发方案的编制)、(油气田开发调整)、(三次采油)。
8、人类钻井的历史可分为(人工挖井方法)、(冲击钻井方法)和(旋转钻井方法)三种钻井方法。
按照钻井的顺序,钻井工程工艺可包括(钻前准备)、(钻进)、(固井和完井)等三个主要阶段。
9、采油方法包括(自喷采油)和(人工举升)两种。
油井自喷生产,一般要经过(油层渗流)、(井筒流动)、(油嘴节流)、(地面管线流动)四种流动过程。
10、油气集输工作的主要内容包括(油气计量)、(集油集气)、(油气水分离)、(原油脱水)、(原油稳定)、(原油储存)、(天然气脱水)、(天然气轻烃回收)、(液烃储存)、(输油输气)等。
11、原油的初加工包括(原油的预处理)、(常压蒸馏)和(减压蒸馏);原油的深加工包括(催化裂化)、(催化重整)、(加氢裂化)、(延迟焦化)、(减粘裂化)、(氧化沥青)等。
12、石油成本包括(矿区取得成本)、(勘探成本)、(开发成本)、(生产成本)等四部分;天然气成本包括(井口成本)、(管道输送成本)、(地方燃气公司的输配成本)和(营销成本)。
钻井液是钻井的血液,就如同人体的血液一般,人如果没有血液就会死。
我国钻井液工艺技术的发展规律与国际上该项即使的发展规律基本相似。
最初我国主要使用以钠基为基础的细分散钻井液,在井浅、地层较简单情况下,这类体系有其优越性,例如可以就地取材,成本低,密度可在较大范围内调整等。
但钻遇复杂地层,如大段泥页岩层、厚岩盐层及其它可溶性盐类地层时,这来钻井液的抗污染能力差,很难维持比较稳定的性能,于是发展了以石灰、石膏及氯化钙为絮凝剂的钙处理钻井液及盐水钻井液。
由于以上钻井液具有抗盐、钙侵、流动性好和性能稳定等优点,自20世纪60年代初开始,在我国逐渐得到了广泛应用。
20世纪70年代初,我国成功地发展了低固相铁铬盐混油钻井液、褐煤氯化钙钻井液、褐煤石膏钻井液以及低固相弱酸性饱和盐水钻井液等,并且高分子有机处理剂已广泛应用于钻井液中。
从20世纪70年代中期至80年代中期,我国钻井液技术有了很大的发展主要表现在:(1)适于钻深井、超深井的三磺钻井液在全国推广使用后,大大减轻了井下复杂情况,创下了钻超深井7175m的记录。
(2)在此期间,低固相不分散聚合物钻井液技术在我国得到全面推广。
开始时仅使用聚丙烯酰胺单一型聚合物絮凝剂,以后陆续研制成功不同基团、不同相对分子质量的聚合物处理剂。
形成了多种聚合物钻井液体系。
聚合物钻井液主要应用于井深4000m以内的井,在当时曾有力地配合了高压喷射钻井,大大地提高了钻井速度。
并且由于聚合物处理剂具有良好的护壁作用,因此当时所研制的钾基聚合物钻井液曾在很大程度上解决了泥、页岩地层的坍塌问题。
(3)80年代初期,研制成功了油包水乳化加重钻井液,并在华北、新疆和中原等油田得到成功应用,有效地解决了钻遇大段岩膏层和水敏性泥页岩地层时所遇到的各种问题。
(4)钻井液处理剂、原材料品种迅速增加,质量不断提高。
1978年,我国钻井液处理剂仅有40多种,1983年增至76种,1985年已达16个门类,共129种。
从何80年代初开始,我国已着手制订钻井液处理剂和原材料质量标准。
1986—1990年,我国钻井液工艺技术取得了长足的进步,从而大大缩短了我国与国际先进水平的差距。
其中有代表性的成果包括:(1)在新的起点上对聚合物钻井液进行了全面、系统的研究,研制出两性离子聚合物钻井液和阳离子聚合物钻井液等新体系,并在全国许多油田推广使用,取得良好效果。
在此期间,我国在总结前期的聚合物钻井液技术成功经验的同时,也指出了在使用聚合物钻井液过程中遇到的一些新问题。
于是将聚合物处理剂的类型从阴离子扩展到阳离子、两性离子,并对大、中低相对分子质量聚合物处理剂及其复配作用在抑制性、降滤失、降粘作用机理方面进行了系统研究,在此基础上研制出以FA367、XY-27和JT888等处理剂组成的两性离子聚合物钻井液体系,和由盐离子包被剂、降滤失剂、降粘剂、防塌剂等组成的全阳离子聚合物钻井液体系。
(2)为保护油气层,实现欠平衡压力钻井,发展了泡沫和充气钻井液技术。
其中使用泡沫钻成的最深井的井深达到3232m。
(3)为了有效地解决井壁失稳问题,系统地研究了各类钻井液及其处理剂与井壁稳定的关系,研制出了各种具有较强抑制性的防塌钻井液体系,并研制出可对付复杂盐膏层的饱和盐水钻井液和油包水乳化钻井液等。
(4)子啊深井、超深井钻探作业中,研制出聚磺钻井液体系。
该体系兼有聚合物钻井液和三磺钻井液的优点,既有很强的抑制性,又改善了高温干呀条件下钻井液的性能。
同时还大大地减少了井下复杂情况的发生,提高了机械钻速;(5)保护油气层技术有了很大发展,研制并应用了3大类共11种不同类型的保护油气层的钻井液体系。
1991—1995年,我国钻井液技术又上了一个新的台阶。
具体体现在:(1)聚合物钻井液技术又有了新的进步。
其中两性离子聚合物钻井液技术更加成熟,据
1995年统计,该体系已在我国15个油田的数千口井上推广使用,并成功研制出两性离子聚合物加重钻井液,最高密度可达 2.03g/cm3。
阳离子聚合物钻井液技术亦更加配套、完善。
(2)发展了混合金属层状氢氧化物钻井液技术。
这类钻井液具有独特的流变特性以及强抑制性、防漏、减少油气层损害程度、有利于提高钻速等性能,目前已在全国多个油田上千口井上推广使用。
(3)发展了水平井钻井液配套技术,成功地解决了钻水平井时所遇到的携岩、井壁稳定、防漏堵漏、钻井液润滑性和保护油气层等技术难题,其成果在总体上达到90年代国际先进水平。
(4)钻井液处理剂继续以较快速度发展、完善,并逐渐形成系列。
1993年,我国钻井液处理剂已有16个门类,共计246种。
(5)保护油气层技术得到进一步推广应用,特别是屏蔽暂堵型钻井液在全国3000多口油气井中得到应用,取得了很好的效益。
总的来看,与国外相比,虽然我国钻井液技术起步相对较晚,但由于发展速度较快,特别是进入80年代以来,随着我国聚合物钻井液技术、深井钻井液技术和保护油气层技术等的不断发展,以及钻井液处理剂不断走向系列化、标准化,使我国的钻井液工艺技术与国际先进水平的差距不断缩小。
可以认为,目前我国的钻井液工艺技术在总体上已经接近国际先进水平,某些方面甚至已经达到国际先进水平。
但不可否认,在某些技术领域,与国外相比,我们还有一定差距。
例如:(1)在新型钻井液体系及处理剂的研制开发方面,有自主知识产权的创新性成果并不多见。
基本上是过外先搞出来,我们才仅仅跟上,总要滞后一段时间。
(2)钻井液、完井液处理剂在品种上虽然发展较快,但在质量、配套方面问题较多,特别是完井液的原材料和处理剂尚未形成系列配套。