固井质量的评定项目及标准
- 格式:ppt
- 大小:708.50 KB
- 文档页数:11
固井质量评价第一章固井质量评价第一条表层套管下深应满足井控安全、封固浅水层、疏松地层、砾石层的要求,且其坐入稳固岩层应不小于10m。
第二条技术套管的材质、强度、螺纹类型、管串结构应满足封固复杂井段、固井工艺、井控安全以及下一步钻井中相应地层不同流体的要求。
第三条生产套管的材质、强度、螺纹类型、管串结构应满足固井、完井、井下作业及油气生产要求。
第四条盐水层、盐岩层、复合盐岩层、盐膏层、含腐蚀性流体的地层等特殊地层必须用水泥封固。
第一节基本要求第五条水泥浆的设计返深标准(1)表层套管固井的设计水泥浆返深应返到地面。
(2)技术套管固井的设计水泥浆返深应至少返至中性(和)点以上300m,遇到油气层(或先期完成井)时设计水泥浆返深要求与生产套管相同。
(3)生产套管固井的设计水泥浆返深一般应进入上一层技术套管内或超过油气层顶界300m。
(4)对于高危地区的油气井,生产套管固井的设计水泥浆返深应返至上一层技术套管内,且形成的水泥环面应高出已经被技术套管封固的喷、漏、塌、卡、碎地层以及全角变化率超出设计要求的井段以上100m。
(5)对于热采井和高压、高含酸性气体的油气井,各层套管固井的设计水泥浆返深均应返至地面。
第六条管内水泥塞长度和人工井底的标准(1)生产套管阻流环距套管鞋的长度不少于10m。
(2)技术套管(或先期完成井)阻流环距套管鞋长度一般为20m。
(3)人工井底(管内水泥塞面)距油气层底界以下不少于15m。
第二节水泥环评价第七条水泥环胶结质量评价应参照SY/T 6592并依据本油田相关标准执行,以声幅测井(CBL)和变密度测井(VDL)综合解释评价固井质量。
经声幅和变密度测井后仍不能明确鉴定质量以及其它特殊情况下,可用扇区胶结测井或其它方法鉴定。
(1)胶结测井一般应在注水泥后24~48h进行。
特殊工艺井(尾管固井、分级固井、低密度水泥固井等)和特殊条件固井(长封固段固井、高温井固井等)的胶结测井时间依据具体情况确定。
《固井质量评价方法》SY/T6592-2004石油天然气行业标准固井质量评价方法:2004—07—03发布2004—11—01实施目次前言 (Ⅱ)引言 (Ⅲ)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 根据固井施工作业记录评价 (3)4.1 固井施工设计要求 (3)4.2 固井施工质量评价 (3)5 水泥环胶结质量评价 (4)5.1 水泥胶结测井资料质量要求 (4)5.2 水泥胶结测井资料采集条件 (4)5.3 无自由段套管固井的CBL测井和全波波列测井资料预处理 (5)5.4 收集参考资料 (7)5.5 不能用水泥胶结测井资料评价的两种特殊胶结状况判断 (7)5.6 只能用于定性评价的水泥胶结测井资料所受影响因素识别 (8)5.7 水泥胶结强度转换方法 (8)5.8 胶结比转换方法 (10)5.9 常规密度水泥固井质量评价 (10)5.10 低密度水泥固井质量评价 (19)5.11 高密度水泥固井质量评价 (19)6 固井质量工程判别 (19)6.1 生产测井找窜 (19)6.2 工程验窜 (20)6.3 探水泥塞…………………………………………………………………2 06.4 套管试压 (21)7 固井施工质量评价、水泥环胶结质量评价和固井质量工程判别的关系 (21)附录A (规范性附录) 固井施工质量评价表格式 (22)附录B (资料性附录) 部分表格(英制) (23)附录C (规范性附录) 源距对声幅曲线—水泥胶结强度转换的影响 (24)附录D (资料性附录) 部分公式(英制) (25)附录E (资料性附录) 图1~图9使用说明 (26)前言本标准的附录A和附录C为规范性附录,附录B、附录D和附录E为资料性附录。
本标准由石油钻井专业标准化委员会提出并归口。
本标准负责起草单位:中海油田服务股份有限公司。
本标准参加起草单位:中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司。
本标准主要起草人:魏涛、王永松、宋周成。
天然气井固井质量分析及技术措施为确保天然气永久可控,天然气井在钻完井之后需要进行固井。
固井是在井眼和围岩之间充填一定质量的水泥浆,形成固定井壁的一种技术。
固井质量直接关系到井眼壁的稳定性以及天然气采集的效率。
因此,对于天然气井的固井质量要求较高,下面将对天然气井固井质量进行分析并提出相应的技术措施。
1. 固井质量的分析(1)固井质量标准国内外对于固井质量的标准有所差异,但都有一定的规范和指导,例如美国石油协会和国际石油天然气标准化组织(ISO)对于固井质量的标准是耐压、耐酸、耐碱等多项性能指标必须符合规定要求。
而国内则主要参考《油气田井下工程技术规程》及《天然气工程设计规范》等规定。
(2)固井质量存在的问题虽然固井技术日趋成熟,但固井质量问题仍然存在。
常见问题如下:·固井深度不足。
井壁处于深度较浅的地层时,固井时会因存在较大压力而导致固井剂进入地层中间,导致井眼不够安全稳定。
·固井剂配比不当。
固井剂中水泥、硅砂、混凝土等材料配比不当,会导致固井剂的硬度和耐压性不够,易造成固井失败。
·固井剂水量不足或水化不完全。
固井时水泥水量不足或者没有水化到位,会导致固井剂的强度不够,不能有效地支撑井眼。
2. 技术措施(1)质量要求为确保天然气井固井质量,需要:·保证固井剂的配比均匀合理,加强硅砂的筛分,防止井眼被堵塞。
·固井剂的水泥水量应该合理,可以在达到固化速度和保证硬度的前提下,增加充填体的强度。
·防止固井剂产生凝固、脱离现象,应根据既定基础程序进行施工操作。
(2)施工前的预处理在施工固井之前,还应该进行如下预处理措施:·避免现场出现杂质和污染物,水泥、硅砂、混凝土原材料在运输、存放中不要受到杂物的污染。
·准备好全套固井材料和设备,保证施工资料的准确性,避免出现施工中的失误。
·进行固井剂的试验和评估,以保证固井剂的强度和其它性能达到要求。
《高压气地下储气井固井质量检测及评价规则》高压气地下储气井的固井质量检测及评价规则是为了确保井下固井工作的合规和安全性,提高固井质量,并对固井工作进行评价的一组规定。
本规则包括固井质量检测的流程、方法以及评价指标等内容。
一、固井质量检测流程1.固井设计:根据储气井的地质条件和技术要求,进行固井设计,确定固井材料和固井工艺。
2.固井施工:根据设计要求,进行固井施工,包括套管下入、搅拌浆注入、固井灌压等工作。
3.固井质量检测:对施工完成的固井井段进行质量检测,确保固井质量符合要求。
4.质量评价:根据检测结果,对固井质量进行评价,判断固井是否合格。
5.问题处理:如果检测结果存在问题,及时采取措施进行修复,确保固井质量达标。
二、固井质量检测方法1.套管完整性检测:通过超声波检测或者其他合适的方法,检测套管的完整性,确保套管没有损坏或者裂缝。
2.浆体密度检测:采用密度仪或者其他合适的方法,检测固井浆体的密度,确保密度符合设计要求。
3.浆体流动性检测:通过流动度仪或者其他合适的方法,检测固井浆体的流动性,确保固井浆体能够流动到目标位置。
4.固井灌压监测:监测固井灌压过程中的压力变化,确保灌压过程中没有异常情况发生。
三、固井质量评价指标1.套管完整性:套管应该没有损坏或者裂缝,以确保井下的气体不会泄漏。
2.固井浆体密度:固井浆体的密度应符合设计要求,以确保固井浆体能够提供足够的支持力。
3.固井浆体流动性:固井浆体应具有适当的流动性,能够顺利地流动到目标位置。
4.固井灌压监测:固井灌压过程中的压力变化应平稳,无异常情况发生。
四、问题处理如果固井质量检测结果存在问题,应及时处理:1.如果套管存在损坏或者裂缝,应采取措施进行修复或者更换。
2.如果固井浆体密度不符合要求,可以通过调整浆液配方或者增加浆液密度来解决。
3.如果固井浆体流动性不好,可以通过调整浆液配方或者增加抗剪力剂来提高流动性。
4.如果固井灌压过程中发生异常情况,应及时停止操作,并进行相应的修复工作。
固井质量检测一、声幅及变密度测井原理1、声幅测井原理声幅测井仪器通过单发单收声系,它是通过记录套管中套管波的首波幅度来反映井下套管与水泥的胶结质量。
首波传播路径服从费尔马时间最小原理,套管波的幅度随套管波阻尼因子增大而减小,套管外的介质不同,套管波的幅度也不同,故影响套管波的因素主要是套管厚度、直径、水泥环、固井后的测量时间、水泥与套管的胶结情况。
2、变密度测井原理水泥胶结测井仪是采用单发双收声系,原距3ft和5ft。
测量时,由发射器发射频率为20kHz的脉冲波,两个探头(接收器)把接收到的声信号转换为电信号,经电缆传到地面,地面仪器对接收到的全波列信号进行检波,检波后只保留全波列中的前12个到14个波的正半周,这部分电信号加到显像管上来调制光点亮度。
声波幅度大电压高,光点就亮,胶片就显为黑色;声波幅度小电压低,光点就暗,胶片就显为黑色。
变密度测井图是黑(灰)白相间的条带,其颜色的深浅表示接收到信号的强弱,从而依此判断第一界面和第二界面的胶结质量。
将套管和泥浆的性质视为不变,也就是说套管波和泥浆波的传播速度不变,因此,套管波和泥浆波显示为直条带。
而地层岩性不同其声速也不同,因此地层波显示为有摆动的条带。
通常接收到的声波依次为:经套管传播的套管波、经地层传播的地层波以及通过泥浆传播的直达波即泥浆波。
二、声幅及变密度测井资料的应用1、确定水泥面上返高度。
完井工程要求水泥面必须比油、气预界面高出100m 左右,才能达到有效封隔。
因而要求水泥面实际测井中能确定出水泥的上返高度。
理论与实际表明,水泥面应在声幅曲线由低幅度向高幅度过度的半幅度点处。
2、评价固井质量,检查生产层之间的封堵效果。
三、固井质量评价方法1、利用声幅测井曲线检查固井质量采用相对幅度法检查固井质量,即水泥面以上(自由套管)处的声幅幅度A作为100﹪,其余处与之相比进行质量评价。
解释时分五个等级,并根据水泥密度的高低其评价有所差别:(1)自由管:声幅幅度=100﹪A(2)混浆带:是声幅曲线从高幅度到高幅度向低幅度过度的半幅点(一般是开始进入胶结中等的位置)的井段。
第五节 固井质量评价
我国固井质量规定的基本要求:①依据地质及工程设计,套管下深、磁性定位、水泥浆返高符合规定要求;②合格的套管柱强度,规定的套管最小内径及密封试压要求,合格质量的井口装定要求;③良好的水泥环封固质量、油、气、水层不窜不漏。
对于注水泥工艺来说,以上三方面要求是水泥环质量鉴定评价的主要方面。
有关水泥环质量的检查方法有:
井温测井主要应用于确定管外水泥浆返高,也是作为水泥浆充填程度的补充解释。
水泥凝固产生的热量将使其在正常温度基础在升高几度,利用这一因素完成井温测井。
较明确测定水泥浆返高的位置,就可计算充填效率,环空容积除以水泥浆体积即为充填效率,亦作为有无水泥窜槽发生的指示参数。
声波测井也就是水泥固结测井。
根据声学原理向地层发射声波或振动信号,再接收并记录信号往返的时间方法。
根据试验井测得的声波信号,从而判断水泥面与胶结情况。
变密度测井总称为水泥胶结测井,由发射器发出一个振动脉冲,接收器接收。
并记录水泥胶结测井曲线,以判断固井质量的好坏。
固井质量检测、评价及问题分析声波测井是根据声波(或弹性波)在介质中传播原理,通过测量井壁介质的声学性质(声波传播速度、幅度等)来判断井壁地层的地质特性及其井眼工程状况的一类测井方法,分为声波幅度测井(CBL)和声波变密度测井(VDL)。
随油田勘探开发的进一步深入,除了单层套管,双层套管的井也越来越多。
由于介质增多,评价难度也有所增加。
在现场测试中遇到了各种问题,我们进行了认真分析,寻找原因和解决办法。
标签:固井质量;声波幅度测井;声波变密度测井;双层套管固井质量的评价引言变密度测井能够有效检查水泥环胶结质量,对油田勘探开发起着重要的作用。
固井质量检测方法和后期资料的解释、评价和应用则是重中之重,只有合理的应用到实际中才能有效服务地质的后期开发。
1 固井质量检测方法1.1 声波幅度测井(CBL)声波幅度测井是通过测量声波幅度的衰减来认识地层性质和水泥胶结情况的一种测井方法。
测试时发射换能器发出声波,若套管与水泥(第一界面)胶结良好,这时套管与水泥环的声耦合好,套管波的能量容易通过水泥环向外传播,因此套管波能量有较大衰减。
记录到的水泥胶结测井值就很小。
反之,套管波能量衰减较小。
记录到的水泥胶结测井值就很大。
利用测井曲线值就可以判断固井质量。
接收探头只记录首波(套管波)的幅值,这个幅值只能反映第一界面的胶结情况,不能反映第二胶结面的情况。
1.2 声波变密度测井(VDL)变密度测井是为了解决二界面胶结情况而提出的。
其井下仪器为单发单收系统,当发射器以固有(20KHZ)频率发射声脉冲时,接收器接收一个时间轴上从200~1200μs这一组约12~17个声脉冲信号,测井系统把其正半周(或负半周)的幅度转变成正比的灰度信号,那么连续测量就可以记录到整条变密度曲线。
从而实现对水泥胶结情况进行评价。
当井下仪器工作时,声波信号可以沿4个途径传播,接收器依次得到波有:套管波、地层波、水泥环波、泥浆波。
2 测井资料的解释评价2.1 单层套管的资料解释(1)、自由套管(一界面胶结差)大部分能量通过套管传播回到接收器,很少有能量进入地层中。
天然气井固井质量分析及技术措施1. 引言天然气是一种重要的能源资源,其开采和利用对于保障国家能源供应具有重要意义。
在天然气开采过程中,固井是一项关键工艺,它对井筒的完整性和生产效率起着至关重要的作用。
本文将针对天然气井固井质量进行分析,并提出相关的技术措施,以提高天然气井的固井质量。
2. 天然气井固井质量分析2.1 固井质量评估指标固井质量的评估指标主要包括固井质量合格率、固井质量评估指标和井筒完整性评价等。
固井质量合格率是衡量固井质量的重要指标,它反映了固井工艺的可靠性和井筒的完整性。
固井质量评估指标包括固井强度、固井质量投入和固井质量综合评价等,这些指标可以从工艺流程、材料选择和操作技术等方面评估固井质量。
井筒完整性评价是评估固井有效性的重要指标,它可以从井口到地层的各个部位评估井筒的完整性,以确保固井质量。
2.2 影响固井质量的因素影响固井质量的因素主要包括井眼尺寸、地层条件、固井工艺和材料等。
井眼尺寸是影响固井质量的重要因素,井眼过大或过小都会导致固井质量下降。
地层条件也会对固井质量产生影响,例如地层温度、地层压力会影响固井材料的性能。
固井工艺和材料的选择也是影响固井质量的关键因素,合理的固井工艺和材料选择可以确保固井质量。
3. 技术措施针对天然气井固井质量分析的结果,可以采取以下技术措施来提高固井质量。
3.1 合理设计井筒尺寸合理设计井筒尺寸是确保固井质量的重要环节。
应根据地层条件和井眼尺寸选择合适的套管尺寸,避免井眼过大或过小。
同时,在设计井筒尺寸时应考虑到井筒的完整性和固井工艺的要求。
3.2 优化固井工艺固井工艺的优化可以有效提高固井质量。
应根据地层条件和井眼尺寸选择合适的固井工艺,包括固井液配方和固井过程控制等。
固井液的配方应根据地层温度、地层压力和化学性质等因素进行优化,确保固井质量。
固井过程控制包括压力、流量和时间等参数的控制,合理的控制固井过程可以提高固井质量。
3.3 选择优质固井材料固井材料的选择也对固井质量起着重要作用。
固井行业标准有哪些标准固井是石油工程中非常重要的一环,它涉及到油井的安全、稳定和高效生产。
固井行业标准的制定和执行对于保障油井的正常运行和生产具有重要意义。
那么,固井行业都有哪些标准呢?接下来,我们将对固井行业标准进行一一介绍。
首先,固井行业的标准主要包括固井工艺标准、固井材料标准、固井质量标准和固井安全标准等方面。
固井工艺标准是指在进行固井作业时所需遵循的工艺流程和操作规范。
这些标准通常由国家石油管理部门或行业协会制定,并在实际生产中得到广泛应用。
固井工艺标准的制定和执行,能够保证固井作业的科学性和规范性,从而确保油井的安全和稳定生产。
其次,固井材料标准是指用于固井作业的各种材料的质量标准和使用规范。
固井材料包括水泥、膨胀剂、分散剂、增稠剂等,这些材料的质量直接影响到固井质量和油井的安全性。
因此,固井材料标准的制定和执行对于保证固井质量具有重要意义。
固井质量标准是指对于固井作业后油井的质量要求和评定标准。
固井质量标准通常包括固井质量检测方法、质量评定标准和质量控制要求等内容。
通过严格执行固井质量标准,可以确保固井作业后油井的质量达到规定的要求,从而保证油井的安全和稳定生产。
最后,固井安全标准是指在进行固井作业时所需遵循的安全操作规范和安全管理要求。
固井作业是一项高风险的作业,如果操作不当很容易导致事故的发生。
因此,制定和执行固井安全标准对于保障固井作业人员的生命安全和设备的完好具有至关重要的意义。
综上所述,固井行业标准涉及到固井工艺、固井材料、固井质量和固井安全等方面,这些标准的制定和执行对于保障油井的安全、稳定和高效生产具有重要意义。
只有严格遵循这些标准,才能确保固井作业的科学性、规范性和安全性。
希望固井行业能够不断完善标准体系,提高固井作业的质量和安全水平,为石油工程的发展做出更大的贡献。