钻井井控设计
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石油与天然气钻井井控规定石油与天然气钻井井控规定第一章总则第一条:井控技术是保证石油天然气钻井作业安全的基础技术,做好井控工作, 既有利于发现和保护油气层,以可防止井喷和着火事故的发生.第二条:井喷失控是钻井工程中性质严重,损失巨大的灾难性事故.一但发生井喷失控,将使油气资源受到严重破坏,还易酿成火灾,造成人员伤亡,设备毁坏,油气井报废,自然环境污染,第三条:井控工作是一项要求严密的系统工程,涉及勘探,开发 ,钻井,技术监督,安全,环保,物资,装备,培训等部门,必须十分重视,各项工作必须有组织地协调进行.第四条:井控工作包括井控设计,井控装置,钻开油气前的准备工作,钻开油气层井控作业防火,防爆,防硫化氢安全措施,井喷失控的处理, 井控技术培训和井控管理制度等八个方面.第五条:本细则是为贯彻集团公司《石油与天然气钻井井控规定》而制定的,凡在新疆油田进行作业的相关单位都必须按此细则执行。
第六条:本细则井控设计、井控装置、钻开油(气)层前的准备工作、钻开油(气)层井控作业等部分,未全面考虑欠平衡钻井作业。
欠平衡钻井作业中的特殊井控技术和管理,由其钻井工程设计作详细规定。
第二章井控设计第七条:井控设计是钻井,地质工程设计中的重要组成部分,包括以下主要内容:一.满足井控安全的钻前工程及合理的井场布置。
参照执行Q/CNPC—XJ 0281—1999《钻井井场设备布置技术要求》规定的井场面积与设备布置。
二、钻井地质设计中应有:全井段的地层压力梯度,地层破裂压力梯度(预探井除外),注采井分层动态压力数据以及浅气层、邻近井资料;区域探井和重点探井设计时应安排地震测井(VSP)。
三、适合地层特性和满足井控要求的钻井液类型和密度,合理的加重钻井液、加重剂和其它处理剂储备。
(预探井或外甩井、无取芯和岩屑资料,可选用地面露头岩样分析,以获得钻井液设计的基础资料。
)四、合理的井身结构。
五、满足井控作业安全的各次开钻井控装备六、有针对性的井控技术措施。
钻井井控设计1.油气井井口距高压线及其他永久性设施不小于75m;距民宅不小于100m;距铁路、高速公路不小于200m;距学校、医院和大型油库等人口密集性、高危性场所不小于500m。
含硫油气井应急撤离措施参见SY/T 5087有关规定。
2.对井场周围一定范围内的居民住宅、学校、厂矿(包括开采地下资源的矿业单位)、国防设施、高压电线和水资源情况以及风向变化等进行勘察和调查,并在地质设计中标注说明。
特别需标注清楚诸如煤矿等采掘矿井坑道的分布、走向、长度和离地表深度。
“12.23” 事故发生前,井控相关标准制定时的主要出发点是规范油气井钻井作业中的井控工作,保护作业人员的人身安全和避免油气资源及钻井设备受损失,但对井场周边的公共设施及居民等的安全关注较少,以为危险很少有机会或不太可能降临在井场周边群众的头上。
这两条的内容完善了1999年版本的不足,上述条款中油气井井口距公共设施和人口密集性、高危场所的距离经“钻井安全标准紧急清理工作会议”提出,由“行业标准清理审查会”的代表审定(2004年3月)。
具体距离是综合考虑SY/T5272《常规钻井安全技术规程》、SY/T5466《钻前工程技术条件》、SY/T5958《井场布置原则和技术要求》等标准修订而成:SY5272:3.2.4a.井场边缘应距铁路10KV以上高压电路及其他永久性设施不少于50m;b.井场距居民住宅不少于100m。
SY/T5466-19973一般油、气井、井口距民房400m以外;井场边缘距铁路、高压输电线路、地下电缆及其他永久性设施不得少于50m;高压油、气井、井口距民房400m以外;井场边缘铁路、高压输电线路、地下电缆及其他永久性设施不得少于100m。
SY/T5958-94高压油气井,井口距民房150m以外,井场边缘距铁路,高压输电线路、地下电缆及其他永久性设施不得小于100m;含硫油气田的井,井口距民房的距离应以使其不受H2S扩散影响为准则。
钻井井控实施细则范本一、引言钻井井控是石油钻井作业中至关重要的环节,其目的是确保钻井过程中的安全和高效。
本实施细则旨在确保钻井井控工作的顺利进行,减少事故风险,提高工作效率。
二、井控策略井控策略是钻井作业中的重要安全环节,其制定需要考虑以下因素:1. 井口压力管理:确保井口压力在安全范围内控制,避免井喷和井涌事故的发生。
2. 钻井流程管理:确定合理且安全的钻井流程,并对其进行严格执行。
3. 管道管理:保证管道的质量和完整性,避免泄露风险。
4. 井底压力管理:监测和分析井底压力,及时采取措施避免井底溃塌或井眼塌陷等问题。
三、井控措施1. 操作规范a) 操作人员必须经过专业培训并持有相关资质证书。
b) 钻井操作必须遵守作业规程和操作指南,严禁擅自变动操作方法。
c) 在操作过程中必须确保设备和工具的完好,并定期进行检修和维护。
d) 完成每个作业步骤后,必须进行记录和报告,形成作业日志。
2. 安全设备a) 钻井作业现场必须配备足够的安全设备,包括但不限于防喷器、防火设备、报警装置等。
b) 安全设备必须经常检查,发现问题及时修理或更换。
3. 紧急应对a) 钻井作业现场必须设立应急预案,明确不同紧急情况下的处置方法。
b) 作业人员必须定期进行紧急演练,提高应对能力和反应速度。
4. 工作场所管理a) 钻井作业现场必须保持整洁、安全,杂物必须及时清理。
b) 确保作业人员的安全防护措施齐全,如佩戴安全帽、穿防护服等。
四、井控监测系统1. 实时监测仪器a) 钻井作业现场必须配备实时监测仪器,用于监测井口压力、井温等参数。
b) 监测仪器必须经过校准,并且定期进行维护和检修。
2. 数据分析a) 监测到的数据必须及时进行分析,以便判断井控状况是否正常。
b) 如果监测到异常情况,必须采取及时的措施,包括但不限于停止钻井、加强检查等。
3. 报警系统a) 钻井作业现场必须配备有效的报警系统,用于发出井控告警信号。
b) 报警系统必须保持正常工作,检修或更换损坏的部件。
大庆油田钻井井控实施细则大庆石油管理局大庆油田有限责任公司二ΟΟ六年九月目录1 主题内容与适用范围 (2)2 总则 (2)3 井控设计 (2)4 井控装备的安装与维护 (9)5 井控装备的试压与使用 (16)6 钻开油气层前的准备和检查验收 (20)7 钻开油气层后的井控工作 (22)8 溢流的控制及压井作业 (24)9 防火、防爆、防硫化氢措施 (26)10 井喷失控的处理 (28)11 井控技术培训 (31)12 井控九项管理制度 (33)13 附则 (44)14 附录 (45)15 附录A “四七”动作 (46)16 附录B “四七”动作岗位责任制及关井操作程序 (48)17 附录C 司钻法压井 (61)18 附录D 工程师法压井 (62)19 附件E 井口装置组合图 (63)20 附录F 固定基墩示意图 (72)21 附录G 防喷演习示意图 (75)22 挂牌式样 (76)23 钻井井控记录格式 (78)1主题内容与适用范围1.1 根据《中国石油天然气集团公司石油与天然气钻井井控规定》,结合大庆油田钻井生产实际,特制定本细则。
1.2 本细则适用于在大庆油田及所属区块从事钻井施工的石油与天然气钻井井控管理。
2总则2.1 井控工作是保证石油与天然气钻井安全的重要组成部分。
做好井控工作,既有利于发现和保护油气层,又可有效地防止井喷、井喷失控或井喷着火事故的发生。
2.2 井喷失控是钻井工程中性质严重、损失巨大的灾难性事故。
一旦发生井喷失控,将打乱正常的生产秩序,极易酿成火灾、设备损坏、油气井报废、环境污染、使油气资源受到严重破坏甚至造成人员伤亡。
2.3 井控工作是一项系统工程,管理局和油田公司的勘探开发、钻井工程、安全质量环保、物资装备、技术监督、教育培训等部门,必须高度重视。
2.4 井控工作包括井控设计、井控装备、钻井及完井过程中的井控作业、井控技术培训及井控管理等。
3 井控设计3.1 井控设计是钻井地质设计和钻井工程设计的重要组成部分,地质、工程设计部门要严格按照井控设计的要求进行井控设计。
煤层气井钻井井控实施细则
包括以下内容:
1. 井控计划的制定:制定煤层气井钻井的井控计划,明确井控的目标和要求。
2. 井控设备的准备:准备井控所需的设备、工具和材料,确保井控设备的正常运转。
3. 井口设备的安装:安装井口设备,包括井口防喷装置、井口排气装置等,确保井口的安全。
4. 井内装置的安装:安装井内装置,包括井眼防喷装置、井内搅拌装置等,确保井内的安全。
5. 井筒稳定的措施:采取稳定井筒的措施,包括合理布置钻头、调整钻速等,防止井筒崩塌。
6. 气体监测和处理:对钻井过程中的气体进行监测,及时发现异常情况,并采取相应的处理措施,保障人员的安全。
7. 钻井液的控制:控制钻井液的密度、循环速度等参数,确保井底的稳定和钻井液的正常循环。
8. 钻井参数的监测:监测钻井的参数,包括钻压、回压、钻速等,及时调整钻井参数,防止意外事件的发生。
9. 井底停工的措施:在遇到井控异常情况时,及时停工,采取相应的措施解决问题,并确保井底的安全。
10. 井口人员的安全防护:对井口人员进行安全教育培训,提供安全防护装备,并严格执行安全操作规程。
以上是煤层气井钻井井控实施细则的一些主要内容,具体的实施细节还需要根据实际情况进行制定和执行。
延长石油油气勘探公司钻井井控实施细则(试行)陕西延长石油(集团)有限责任公司目录第一章总则 (1)第二章井控设计 (2)第三章井控装置的配套、安装、试压 (4)第四章钻开油气层前的准备和检查验收 (11)第五章油气层钻进过程中的井控作业 (11)第六章防火、防爆、防H2S及CO措施 (16)第七章井喷应急救援 (19)第八章井控技术培训 (22)第九章井控管理组织及职责 (23)第十章井控管理制度 (24)第十一章附则 (28)关井操作程序 (29)一、钻进中发生溢流时 (29)二、起下钻杆中发生溢流时 (29)三、起下钻铤中发生溢流时 (29)四、空井发生溢流时 (29)顶驱钻机关井操作程序 (31)一、钻进中发生溢流时 (31)二、起下钻杆中发生溢流时 (31)三、起下钻铤中发生溢流时 (31)四、空井发生溢流时 (31)井控装置图 (33)第一章总则第一条为有效地预防井喷、井喷失控、井喷着火事故的发生,保证人民生命财产安全,保护环境和油气资源不受破坏,依据《中国石油天然气集团公司石油与天然气钻井井控规定》,结合油气勘探公司特点,特制定本细则。
第二条各单位应高度重视井控工作,贯彻集团公司“警钟长鸣、分级管理、明晰责任、强化监管、根治隐患”的井控工作方针,树立“以人为本”、“积极井控”的理念,严格细致,常抓不懈地搞好井控工作,实现钻井生产安全。
第三条井控工作是一项系统工程。
油气勘探公司的勘探开发、钻井工程、安全环保、物资装备和人力资源等部门,钻井承包商工程技术及其他对应的主管部门都必须各司其职,齐抓共管。
第四条油气勘探公司,石油与天然气钻井井控工作的原则是“立足一次井控,搞好二次井控,杜绝三次井控”。
井控工作“关键在领导、重点在基层、要害在岗位”。
第五条本细则规定了油气勘探公司井控设计,井控装置配套、安装、试压、使用和管理,S、防CO等有钻开油气层前准备和检查验收,油气层钻进过程中的井控作业,防火防爆、防H2毒有害气体安全措施,井喷应急救援处置,井控技术培训,井控管理组织及职责,井控管理制度等九个方面内容,适用于延长石油集团油气勘探公司及在油气勘探公司施工的钻井承包商。
第一章1.井控:采取一定的方法控制地层孔隙压力2.井侵:地层孔隙压力大于井底压力,地层孔隙中流体侵入井内3.溢流:井口返处的钻井液大于泵入量,停泵后井口钻井液自动外溢4.井喷:底层流体无控制地涌入井筒,喷出地面的现象叫井喷5.井控分为三个级别一级井控(初级井控),二级井控,三级井控6.做好初级井控关键在于:钻前准确预测地层压力和底层破裂压力,从而确定合理的钻井液密度和完善的井深结构7.井喷失控原因(大题,出例分析)(1)起钻抽吸,造成诱喷(2)起钻不灌钻井液汉语哦没有灌满(3)不能及时准确的发现溢流(4)发现一流后处理措施不当(5)井口不安装防喷器(6)惊恐设备的安装及试压不符合《是由与天然气钻井井控技术规定》的要求(7)井深设计不合理(8)对浅气层的危害性缺乏足够的认识(9)地质设计未能提供准确的地层孔隙压力资料,导致钻井液密度低于地层压力。
(10)空井时间过长,又无人观察井口。
(11)钻遇漏失段发生井漏未能及时处理或处理措施不当。
(12)相邻注水井不停注或未减压。
(13)钻井液中混油过量或混油不均匀,造成井内液柱压力低于地层孔隙压力。
(14)思想麻痹,违章操作。
8.井喷失控其危害可概括为以下6个方面(重点大题)(1)打乱全面的正常工作秩序影响全局生产;(2)使钻井事故复杂化;(3)井喷失控极易造成环境污染,危害周围居民生命安全,影响周围施工建设。
(4)伤害油气层,破坏地下油气资源。
(5)造成机毁人亡,油气井的报废,以及巨大的经济损失。
(6)涉及面广,在国际国内造成不良的社会影响。
井侵T溢流T井涌T井喷T井喷失控第二章公式:P=F/SlMpa=10人6pa1000psi=6.895Mpa静液压力公式:P=P gh(g=0.00981)地层压力:地下岩石孔隙内的流体压力,即孔隙压力地层压力的四种表示方法。
1.压力单位2.压力梯度(每米井深压力的变换值)G=P/H3.当量钻井液密度(为工程方法计算出)P=p/gh4.压力系数等于该点当量钻井液密度值(单位:g/c m3)地层压力分类:1.正常地层压力=9.8kpa/m10.5kpa/m2.异常高压>10.5kpa/m3.异常低压v9.8kpa/m上覆岩层压力:指某深度以上的岩石和其中流体总重量对该深度所形成的压力.上覆岩层压力=岩石压力+地层压力地层破裂压力:指某一深度地层发生破裂或裂缝所能承受的压力.地层压力<钻井液密度<地层破裂压力做底层破裂压力试验的目的(大题,必考)1.实测底层破裂压力2.确定下部井段钻进时所用的钻井液密度的上限值3.确定最大关井套压4.检查套管鞋处水泥封固质量地层破裂压力当量密度公式:P e=P/0.00981*H+P me+mH:井内破裂深度P:地表压力P m:井内钻井液密度井底压力:地面和井内各种压力作用在井底总压力。
井下作业井控设计规范1.1 井下作业设计包括地质设计、工程设计和施工设计,都应有井控方面的内容。
1.2 地质设计中的井控内容1.2.1 本井和邻井的各产层中有毒有害气体含量。
1.2.2 本井产层性质(油、气、水)预测,本井或邻井目前地层压力或原始地层压力、油气比、注水区域的注水压力、采出程度,以及其它地质层段在钻开时的钻井液性能,油、气、水、漏显示资料,原试油(气)情况(层段、产能、压力及流体性质资料)。
对于含硫气井还应有井场周围人居情况调查资料,包括井场周围3 km范围内的居民住宅、学校、工厂、矿山、国防设施、高压电线、地质评价、水资源情况以及风向变化等环境勘察评价的文字和图件资料,并标注说明。
1.2.3 地层分层及其岩性。
钻进中如遇放空层、特大漏失层、塑性地层、易垮塌层等特殊地层应提示。
1.2.4 井身结构,井内各层套管钢级、壁厚、尺寸、下入井深,水泥返高,固井情况,试压情况,套管腐蚀磨损情况;井下管串的结构、钢级、壁厚、尺寸、下入井深,井下复杂情况;井口情况;以及丛式井组中邻井试采简况等资料。
1.3 工程设计中的井控内容1.1.1 防喷器选用原则1.1.1.1 防喷器压力等级应不小于施工层位中预测最高井口关井压力。
井内为纯天然气时井口最高关井压力预测见附录A。
1.1.1.2 井下作业至少应安装一个全封和一个半封闸板,闸板防喷器数量应根据作业管柱尺寸进行增加,可不安装环形防喷器;侧钻等大修作业,按SY/T 6426执行。
防喷器推荐组合见附录B。
1.1.1.3 含硫气井井控装置应具有抗硫性能并能实现剪切功能,使用单作用剪切闸板防喷器和全封闸板防喷器时,剪切闸板应安装在全封闸板之上。
1.1.1.4 气井均应采用液控防喷器。
防喷器通径应不小于入井管柱、工具的最大外径。
1.1.2 地面测试流程1.1.2.1 井口关井压力不大于35 MPa的油气井采用一级35MPa地面流程;井口关井压力35 MPa~70 MPa的油气井采用一级70 MPa或 (70+35) MPa二级地面流程;井口关井压力大于70 MPa的油气井采用一套压力级别的二级(105+70) MPa或(105+70+70)三级地面流程。
井下作业井控技术规程1 范围本标准规定了井下作业井控设计、井控装置、溢流预防与处理、井控工作要求、井喷失控的紧急处理,井控技术培训等技术要求。
本标准适用于陆上油气田油、气、水井的井下作业过程中的压力控制,不适用于侧钻、加深钻进作业。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
SY/T5127—2002 井口装置和采油树规范SY/T5225 —2005 石油与天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程SY/T5323—2004 节流和压井系统(APISpec16c:1993,IDT)SY/T5325-2005射孔施工及质量监控规范SY/T5587.3 —2004常规修井作业规程第3部分:油气井压井、替喷、诱喷SY/T5587.5—2004常规修井作业规程第5部分:井下作业井筒准备SY/T5587.11—2004常规修井作业规程第11部分:钻铣封隔器、桥塞SY/T5587.12—2004常规修井作业规程第12部分:打捞落物SY5742 石油与天然气井井控安全技术考核管理规则SY/T5858—2004 石油工业动火作业安全规程SY/T5964—2006钻井井控装置组合配套、安装调试与维护SY/T6203 油气井井喷着火抢险作法SY/T6610—2005 含硫化氢油气井井下作业推荐作法(API RP68:1998,MOD)3 井控设计要求井下作业井控设计不单独编写,应在地质设计、工程设计和施工设计中包含井控设计内容及要求;设计应按程序审核、审批。
3.1 地质设计的井控要求3.1.1 基础数据3.1.1.1井身结构数据:应包括目前井身结构,各层套管钢级、壁厚、外径和下入深度,人工井底,射孔井段、层位,水泥返高和固井质量等资料。
钻井井控系统方案1. 引言钻井井控系统是指在进行钻井作业时,通过各种监测和控制手段,对井口的各项参数进行实时监测和控制,从而确保钻井作业的安全和高效进行。
本文档将详细介绍钻井井控系统的方案,包括系统组成、功能模块、技术框架等内容。
2. 系统组成钻井井控系统主要由以下几个组成部分构成:2.1 传感器传感器是钻井井控系统的核心组成部分,用于实时监测井口的各项参数。
常见的传感器包括测压传感器、测流传感器、测温传感器、测井传感器等。
这些传感器可以通过有线或无线的方式与井控系统的数据采集模块进行连接,将采集到的数据传输给数据处理模块进行处理。
2.2 数据采集模块数据采集模块用于接收传感器采集到的数据,并将数据传输给数据处理模块进行处理。
数据采集模块通常包含数据接收器、数据转换器、数据存储器等组件,可以根据实际需求选择合适的硬件设备。
数据处理模块用于对传感器采集到的数据进行处理和分析,提取有用的信息,并根据预设的算法和规则进行决策。
数据处理模块通常包含数据处理器、算法模块、决策模块等组件,可以根据实际需求选择合适的软件和算法来实现。
2.4 控制器控制器用于根据数据处理模块的决策结果,控制钻井装置的运行状态。
控制器通常包含控制算法、执行机构、控制接口等部分,可以通过有线或无线方式与钻井装置进行连接和控制。
2.5 用户界面用户界面是钻井井控系统与操作人员进行交互的界面,用于显示实时数据、处理结果和操作控制钻井装置。
用户界面通常由计算机终端、显示屏、输入设备等组件构成。
3. 功能模块钻井井控系统的功能模块可以分为以下几个方面:3.1 实时监测钻井井控系统可以实时监测井口的压力、流量、温度等参数,并将监测结果传输给数据处理模块进行处理。
数据处理模块对传感器采集到的数据进行处理和分析,提取有用的信息,并根据预设的算法和规则进行决策。
3.3 自动控制钻井井控系统可以根据数据处理模块的决策结果,自动控制钻井装置的运行状态,包括控制钻井液泵、钻铤等设备的启停、调节等。
钻井井控实施细则钻井井控是指在石油、天然气等资源开采过程中,为了确保作业安全和井壁稳固的一系列技术措施和操作规范。
下面是钻井井控实施细则的一些内容,供参考使用:1. 井控人员资格要求:a. 井控人员必须经过专门的培训和考试,获得合格证书方可从事井控作业。
b. 井控人员应具备良好的沟通能力、团队协作能力和应急处理能力。
2. 井控计划编制:a. 在进行钻井作业前,应编制详细的井控计划,包括井口控制、压力控制、流体控制等方面。
b. 井控计划应根据具体情况进行调整和修正,确保随时能应对突发情况。
3. 井控装备要求:a. 钻井设备必须符合国家相关标准和规范,保证其性能稳定可靠。
b. 井控装备应定期检修和维护,确保其处于良好状态。
4. 井控监测和预警:a. 在钻井作业过程中,应进行实时的井口、井底的监测和分析,发现异常情况应立即采取预警措施。
b. 钻井井控监测系统应具备高精度、高灵敏度的仪器设备,能够及时反映井下的工况变化。
5. 井控传递和沟通:a. 井场的井控信息应及时传递给相关人员,确保大家对井下情况有清晰的了解。
b. 井控人员之间应保持良好的沟通和合作,及时协调解决问题。
6. 井控风险评估和风险管控:a. 钻井作业前应进行全面的风险评估,制定相应的风险管控措施,确保井下作业安全。
b. 风险管控包括压力控制、井深控制、井壁稳定等方面的考虑,采取相应的措施减少和避免风险。
7. 井控应急预案:a. 钻井作业中应制定详细的井控应急预案,包括突发事件处理、事故现场救援、人员撤离等方面。
b. 井控应急预案应向作业人员进行充分的宣传和培训,确保能在紧急情况下采取正确的措施。
8. 井控数据管理:a. 钻井作业过程中产生的数据应进行及时整理和备份,确保数据的安全性和可靠性。
b. 井控数据应按照要求上报和归档,以备后期的分析和审核。
9. 井控质量管理:a. 钻井作业中应建立严格的质量管理体系,包括质量检查、质量验收等方面的措施。
钻井井控设计
第五条油气井井口安全距离要求
(一)距高压线及其它永久性设施不小于75m。
(二)距民宅不小于100m。
(三)距铁路、高速公路不小于200m。
(四)距学校、医院和大型油库等人口密集或高危性场所不小于500m。
(五)油气井之间的井口间距不小于5m;高压油气井、高含硫油气井井口与其它井井口之间的距离应大于本井所用钻机钻台长度且不小于8m;丛式井组之间的井口距离不小于20m。
特殊情况无法满足上述条件时,由项目建设单位组织相关单位进行安全和环境评估,按评估意见处置,经项目建设单位井控主管领导批准后方可实施。
第六条井场布局要求
(一)道路应从前场进入。
(二)废水池低于方井时应修涵洞,高于方井时应在方
井内修集液坑。
(三)应有放喷管线接出和固定所需的通道。
(四)至少在一个主放喷口修建燃烧池,其尺寸依据井控风险分级选择:
1.地层压力不小于105MPa的井、硫化氢含量不小于30g/m3且地层压力不小于70MPa的井、风险探井、新区和新领域第一口预探井等一级风险井,其燃烧池长×宽为16m×9m。
2.地层压力不小于70MPa的井、硫化氢含量不小于30g/m3的井和预探井等二级风险井,其燃烧池长×宽为13m ×3m。
3.除一、二级以外的三级风险井,其燃烧池长×宽为7m ×3m。
挡火墙高3m,正对燃烧筒的墙厚0.5m,其余墙厚0.25m,内层采用耐火砖修建。
一级风险井燃烧池周围防火隔离带距离不小于50m,二、三级风险井不小于25m。
(五)燃烧池附近应修建1个集液池,如残液能自流至
废水池,其容积按10m3设计,否则按20m3设计。
第七条地质设计前应对井场周围一定范围内的居民住宅、学校、厂矿(包括开采地下资源的矿业单位)、国防设施、高压电线和水资源情况以及风向变化等进行勘察,并在地质设计书中标注说明,还应标注清楚诸如煤矿等采掘矿井井口位置及坑道的分布、走向、长度和离地表深度,江河、干渠周围钻井应标明河道、干渠的位置和走向等。
第八条地质设计书应根据物探资料以及本构造邻近井和邻构造井的钻探情况,提供本井全井段地层孔隙压力和地层破裂压力剖面(裂缝性碳酸盐岩地层可不作地层破裂压力曲线,但应提供邻近已钻井地层承压试验资料)、浅气层资料、油气水显示和复杂情况。
第九条在已开发调整区钻井,地质设计书应明确油气田开发部门要及时查清注水、注气(汽)井分布及注水、注气(汽)情况,提供分层动态压力数据。
钻开油气层之前应采取相应的停注、泄压和停抽等措施,直到相应层位套管固井候凝结束为止。
第十条在可能含硫化氢等有毒有害气体的地区钻井,地质设计应对其层位、埋藏深度及含量进行预测,并在工程设计书中明确相应的安全和技术措施。
第十一条钻井液密度设计应以各裸眼井段中的最高地层孔隙压力当量密度值为基准附加一个安全附加值:(一)气井附加值为0.07g/cm3~0.15g/cm3或附加压力3.0MPa~5.0MPa;油、水井附加值为0.05g/cm3~0.10g/cm3或附加压力1.5MPa~3.5MPa。
(二)含硫油气井的安全附加值应取上限,同时还应考虑下列影响因素:
1.地层孔隙压力预测精度;
2.油、气、水层的埋藏深度;
3.预测油气水层的产能;
4.地应力和地层破裂压力;
5.井控装置配套情况。
第十二条井身结构和套管设计
井身结构和套管设计应满足下列井控要求:
(一)同一裸眼井段内原则上不应有两个以上用同一钻井液密度无法兼顾的油气水层。
(二)探井、超深井、复杂井井身结构宜留有一层备用套管。
(三)在地下矿产采掘区钻井,井筒与采掘坑道、矿井通道之间的距离不少于100m,表层或技术套管下深应封住开采层并超过开采段100m以上。
(四)套管下深要考虑下部钻井最高钻井液密度和溢流关井时的井口安全关井余量。
(五)含硫化氢、二氧化碳等有害气体和高压气井的油层套管,有害气体含量较高的复杂井技术套管,其材质和螺纹应符合相应的技术要求,且水泥浆应返至地面。
第十三条井控装置配套
(一)防喷器的压力等级应与相应井段中的最高地层压力相匹配。
根据不同的井下情况选用各次开钻防喷器的尺寸系列和组合形式:
1.压力等级为14MPa时,其防喷器组合有五种形式供选
择,见附录A中图A.1~图A.5。
2.压力等级为21MPa或35MPa时,其防喷器组合有三种形式供选择,见附录A中图A.6~图A.8。
3.压力等级为70MPa时,其防喷器组合有四种形式供选择,见附录A中图A.9~图A.12。
4.压力等级为105MPa或140MPa时,其防喷器组合有六种形式供选择,见附录A中图A.9~图A.14。
(二)区域探井、高含硫井、预计高产井,技术套管固井后至完井、原钻机试油的全过程,应安装剪切闸板防喷器。
剪切闸板防喷器的压力等级、通径应与其配套的井口装置的压力等级和通径一致。
有剪切闸板的防喷器组合有两种形式供选择,见附录A中图A.13和图A.14。
(三)节流管汇的压力等级应与防喷器压力等级相匹配,并按以下形式进行选择:
1.压力等级为14MPa时,节流管汇组合见附录B中图
B.1。
2.压力等级为21MPa时,节流管汇组合见附录B中图。