常用钻井参数
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塔里木常用钻井数据一、引言钻井是石油勘探开发过程中的重要环节,通过钻井可以获取地下石油资源的相关数据。
塔里木盆地作为中国重要的油气资源区之一,其钻井数据对于石油勘探开发具有重要意义。
本文将介绍塔里木常用钻井数据的标准格式,包括钻井井号、钻井深度、岩性描述、地层压力、井身直径、钻井液性质等内容。
二、塔里木常用钻井数据的标准格式1. 钻井井号:钻井井号是钻井过程中对不同井口的标识,通常由字母和数字组成。
例如,TLM-001代表塔里木盆地的第一口钻井井口。
2. 钻井深度:钻井深度是指从地表起始点到钻井井底的垂直距离,通常以米为单位。
例如,钻井深度为5000米表示从地表起始点到钻井井底的垂直距离为5000米。
3. 岩性描述:岩性描述是对钻井过程中遇到的地层岩石的性质进行描述。
常见的岩性描述包括砂岩、页岩、泥岩、石灰岩等。
例如,岩性描述为砂岩表示在钻井过程中遇到了砂岩地层。
4. 地层压力:地层压力是指地下地层岩石对钻井井壁施加的压力。
通常以帕斯卡(Pa)为单位。
例如,地层压力为10兆帕表示地下地层岩石对钻井井壁施加的压力为10兆帕。
5. 井身直径:井身直径是指钻井过程中井筒的直径大小。
通常以英寸(inch)为单位。
例如,井身直径为8英寸表示钻井井筒的直径为8英寸。
6. 钻井液性质:钻井液是在钻井过程中用于冷却钻头、控制井底压力和悬浮钻屑的液体。
钻井液的性质包括密度、黏度、过滤损失等。
例如,钻井液密度为1.2克/立方厘米,黏度为50厘帕·秒表示钻井液的密度为1.2克/立方厘米,黏度为50厘帕·秒。
三、塔里木常用钻井数据的应用1. 钻井井号的应用:通过钻井井号可以对不同井口进行标识和管理,方便对钻井过程进行追踪和监控。
2. 钻井深度的应用:钻井深度是评估石油资源储量和勘探开发进展的重要指标。
通过钻井深度可以了解地下地层的分布情况,为石油勘探开发提供重要参考。
3. 岩性描述的应用:岩性描述可以帮助石油勘探人员了解地下地层的岩石性质,为确定油气储层的分布和评价储层的质量提供依据。
塔里木油田常用钻具技术参数查询
(钻井队版)2013-717修改
1、钻杆技术参数
表1 钻杆工作参数
表2 钻杆强度
表4 常用钻杆分级规定
注:1.塔里木油田范围内三级钻杆停用,分级管体壁厚比行标提高3-5个百分点;
2.*表示非标,目前塔里木油田所用的4 "、41/2"、5″、51/2"钻杆均有采用非标制造。
2、铝合金钻杆
表5 铝合金钻杆技术参数
3、方钻杆
表6 方钻杆规范
4、钻铤
表7 钻铤规范
注:螺旋钻铤开排减少4%,闭排=内体积+开排×96%
5、加重钻杆
表8加重钻杆规格尺寸
6、扶正器
表 9 稳定器基本尺寸mm
7、紧扣扭矩
推荐紧扣扭矩
二、其他说明:
1、上表中推荐的钻具螺纹紧扣扭矩单位为KN· m;
2、如液压动力钳配备有KN·m单位的仪表,应该按照KN·m推荐数值紧扣;如液压动力钳未配备有KN·m单位的仪表,可参照Mpa单位紧扣;
3、本体尺寸7"及以下规格钻具严禁使用无任何指示仪表(扭矩、压力)的液压动力钳上卸扣,本体尺寸7"以上钻具应使用带扭矩指示的猫头紧扣;
4、严禁使用未经检验校检的液压动力钳紧扣;
3、液压动力钳扭矩KN.m与压力Mpa单位对照关系:
(1)ZQ100型液压钻杆动力钳KN.m与Mpa对照关系约为6:1;
(2)XQ140 /12YA型油管液压动力钳KN.m与Mpa对照关系为1:1。
8、钻杆扭转圈数
表11 常用钻杆扭转圈数。
终—终了立管压力,MPa ;压—压井所用泥浆密度,g/cm 3;—低泵速时立管压力,MPa。
低立—使用泥浆密度,g/cm3;m、加重剂量:W加=r加* V*(r压-r m)/(r加-r压)—加重剂用量,T;加—加重剂密度,g/cm3;加—加重前原泥浆体积,m3;—压井泥浆密度,g/cm3;压—使用泥浆密度,g/cm3;m=(V总-V钻体)/60Q周—泥浆循环一周时间,min;周—井眼容积,L;总—钻柱体积,L;钻体=12.7Q/(D2-d2)返—泥浆上返速度,m/s;返D—井眼直径,cm;d—钻柱外径,cm。
=D径2/2km—千米井眼容积,m3;km—井径,in。
径=(D2-d2)/12.73环H—卡点深度,m;P—钻杆连续提升时平均拉力,T;L—钻杆连续提升时平均伸长,cm;K—计算系数;K=EF/105=21F。
6公斤/厘米22。
钻杆60(2 3/8″×7.112) 24960(2 3/8″×8) 27473(2 7/8″×9) 38089(3 1/2″×9.35) 491114.3(4 1/2″×10.92) 745127(5″×9.19) 715139.7(5 1/2″×10.54) 898139.7(5 1/2″×9.17) 790139.7(5 1/2″×7.72) 670Ф60×5 180Ф73×5.5 240Ф89×6.5 37514、钻杆允许扭转圈数:N=扭转系数(圈/米)×卡点深度114.3(4 1/2″) D级钢0.00441 E级钢0.00638127(5″) D级钢0.00404 E级钢0.0055139.7(51/2″) D级钢0.00368 E级钢0.0050273(2 7/8″) D级钢0.00957 E级钢0.01340η塑=φ600-φ300 厘泊=5(φ300-η塑) 达因/厘米2表观=1/2φ600 厘泊η=3.3221g φ600/φ300φ600/(500n)达因秒/厘米21、油气上窜速度:V油=(H油-H钻头*t/t迟)/t静V油—油气上窜速度,米/小时;H油—油气层深度,米;H钻头—循环泥浆时钻头所在深度,米;t—从开泵循环到见油气显示的时间,分;t迟—钻头所在井深时的迟到时间,分;t静—泥浆静止时间,小时。
现场实用钻井数据手册三、API套管规范(下表中除133/8"和20"为短扣外其它均为长圆扣)螺纹分类及代号四、环容数据表五、处理卡钻事故工具(一)可退式卡瓦打捞筒卡瓦选用表注:蓝瓦、螺瓦内外螺纹为左旋。
捞筒筒体内螺纹为左旋。
(二)可退式打捞矛卡瓦选用表备注:打捞矛的卡瓦内外扣均为左旋。
引锥为正细扣。
(三)开式下击器(四)超级震击器规格备注:目前我油田使用的震击器均为贵州高峰机械厂生产。
(五)随钻震击器规格钻井周期:400-500小时、工作温度范围:0-120度、泥浆PH值:11(六)常用套铣管数据表(七)地面震击器规格和主要参数(八)、加速器规格和主要参数六、钻井泥浆泵排量与压力表(一)3NB1300C钻井泵排量与压力关系表(二)、3NB1600钻井泵排量与压力关系表(三)、干水泥和清水混合量备注:1。
干水泥浆密度3.15;2。
每袋水泥重50Kg。
七、定向井工艺(一)、定向井分类:a、按段制分:常规定向井可分为二、三、四、五段。
b、按井眼轴线形状分:两维定向井、三维定向井。
c、按井斜角分:低斜度定向井:设计最大井斜角不超过15度中斜度定向井:设计最大井斜角不超过15度至45度之间,大斜度定向井:设计最大井斜角在46度至85度之间,水平井:设计最大井斜角在86度至120度之间,并沿水平方向钻进一定长度的井。
根据造斜井段的曲率半径又可细分为长、中、中短、短四种曲率半径的水平井。
(二)大港螺杆常规钻具规格及性能参数表八、API钻具技术参数(一)、API接头丝扣规范(二)、钻杆允许扭转系数表(三)螺纹互换表(四)加重钻杆(五)、钻杆接头扭矩表(六)、API钻铤规范(七)、钻具抗拉、抗扭、及挤毁数据九、现场常用计算公式(一)钻井液循环一周所需时间T=(V井—V柱)/60×QV井——井筒容积,升;V柱——钻柱体积,升;Q——钻井液排量,升/秒;T——循环一周的时间,分。
(二)配制1m3水泥浆需要的干水泥量T=ρc x(ρS—1)/(ρc—1)ρc——干灰密度,g/cm3;ρS——水泥浆密度,g/cm3。
一、四方钻杆1、参数规格名称5 2/4"方钻杆31/2"方钻杆备注外径(DFL) 133mm88.9mm内径(d)82.6mm 57.2mm上部反扣接头外径(Du) 196.85mm 196.85mm或146.05mm内径(d) 82.6mm 57.2mm长度(Lu) 406.40mm 406.40mm扣型 6 5/8"Reg(630)反扣 6 5/8"Reg(630)反扣或4 1/2"Reg(430)下部正扣接头外径(DF) 177.8 mm 120.65 mm内径82.55mm 57.15mm长度(Ll) 508mm508mm扣型5 1/2"FH(521)正扣或Nc50(411) 正扣Nc38正扣或3 1/2IF正扣对角宽度(DC)175.41mm(12.5m)171.46mm115.09mm或112.71mm楞角半径(Rc)15.87mm(12.5m)85.72mm(16.46m)12.7mm(12.5m)56.35mm(16.46m)2、方钻杆允许弯曲度项目校直标准使用标准全长<3 <8不大于15度,并且用标准防补芯能自由通过每米<1 <1.5二、钻铤1、常用钻铤尺寸和基本参数规格名称∮228mm∮203mm∮178mm∮159mm∮152mm∮146mm备注水眼(mm)71.4 71.4 71.4 71.4 71.4 50.8 倒角直径(mm)212.7 190.1 164.7 150.0 144.5 114.7 抗弯强度比317 3.02 2.73 2.63 2.84 2.58公称重量Kg/m 290.6 223.5 163.9 136.97 111.8 74.5 上扣扭矩N.m 922006510043400223702874014640扣型Nc61 Nc56 Nc50 Nc46 Nc44 Nc35磨损后螺纹宽度外螺纹24.0/18 20.4/15.8 15.7/15.3 15.9/13.3 13.5/13.0新/旧内螺纹23.8/17.3 19.6/15.2 14.9/14.7 15.1/12.7 12.7/12.5新/旧均匀磨损后外径200 181.6 165.1 139.7 139.7 140偏磨限定尺寸11.8 9.9 9.0 7.6 6.0 6.7螺旋头数 3 3 3 3 3 3螺旋方向右右右右右右螺旋倒程1000 1000 1000 1000 1000 1000螺旋深度9.5 9.5 7.9 7.1 6.4 4.8弯曲强度比:内螺纹危险截面摸数与外螺纹危险断面抗弯截面摸数之比。
常用钻铤数据及钻压计算钻铤数据是钻井施工中非常重要的参数,可以帮助工程师进行安全、高效地钻井作业。
常用的钻铤数据包括钻铤直径、钻头速度、钻压、旋转速度等。
1.钻铤直径:钻铤直径是指钻铤的外径尺寸,常见的钻铤直径有3.5英寸、4.75英寸、6.25英寸等。
钻铤直径的选择通常取决于井口直径、钻井目标以及工程要求等因素。
2.钻头速度:钻头速度是指钻铤与地层接触时的旋转速度。
钻头速度的选择要根据地层硬度、钻铤尺寸以及循环系统流量等因素综合考虑。
一般来说,对于软层地质,钻头速度可以适当提高;而对于硬岩地层,钻头速度则需要适当降低,以减少钻头磨损。
3.钻压计算:钻压是指施加在钻头上的力,也是钻井过程中的重要参数。
钻压的计算通常包括静态钻压和动态钻压。
静态钻压:静态钻压是钻井过程中,完全停止旋转时,杆柱自身重量作用下施加在钻头上的力。
静态钻压可以通过以下公式计算:P=(m*g*h)/A其中,P是静态钻压;m是钻铤每米的单位质量;g是重力加速度;h 是杆柱长度;A是钻铤的截面积。
动态钻压:动态钻压是指钻井过程中,钻铤旋转时施加在钻头上的力。
动态钻压可以通过以下公式计算:P=(m*a*L)/(A*N)其中,P是动态钻压;m是钻铤每米的单位质量;a是加速度;L是钻铤长度;A是钻铤的截面积;N是转速。
4.旋转速度:旋转速度是指钻铤每分钟的旋转次数。
旋转速度的选择要根据地层硬度、钻铤尺寸、钻头类型等因素进行调整。
通常,对于软层地质,可以适当提高旋转速度;而对于硬岩地层,旋转速度则需要适当降低,以减轻钻头磨损。
总结:钻铤数据和钻压计算是钻井施工的基础,通过合理选择钻铤直径、钻头速度、旋转速度以及计算钻压等参数,可以提高钻井作业的效率和安全性。
工程师在钻铤数据的应用中还应考虑到井型、地质特征以及工程需求等因素,综合分析并进行合理调整,以满足钻井作业的要求。
塔里木油田常用钻具技术参数查询
(钻井队版)2013-717修改
1、钻杆技术参数
表1 钻杆工作参数
表2 钻杆强度
表3 钻杆接头尺寸和扣型
表4 常用钻杆分级规定
注:1.塔里木油田范围内三级钻杆停用,分级管体壁厚比行标提高3-5个百分点;
2.*表示非标,目前塔里木油田所用的4 "、41/2"、5″、51/2"钻杆均有采用非标制造。
2、铝合金钻杆
表5铝合金钻杆技术参数
3、方钻杆
表6 方钻杆规范
4、钻铤
表7 钻铤规范
注:螺旋钻铤开排减少4%,闭排=内体积+开排×96%
5、加重钻杆
表8加重钻杆规格尺寸
6、扶正器
表9 稳定器基本尺寸mm
7、紧扣扭矩
推荐紧扣扭矩
二、其他说明:
1、上表中推荐的钻具螺纹紧扣扭矩单位为KN· m;
2、如液压动力钳配备有KN·m单位的仪表,应该按照KN·m推荐数值紧扣;如液压动力钳未配备有KN·m单位的仪表,可参照Mpa单位紧扣;
3、本体尺寸7"及以下规格钻具严禁使用无任何指示仪表(扭矩、压力)的液压动力钳上卸扣,本体尺寸7"以上钻具应使用带扭矩指示的猫头紧扣;
4、严禁使用未经检验校检的液压动力钳紧扣;
3、液压动力钳扭矩KN.m与压力Mpa单位对照关系:
(1)ZQ100型液压钻杆动力钳KN.m与Mpa对照关系约为6:1;
(2)XQ140 /12YA型油管液压动力钳KN.m与Mpa对照关系为1:1。
8、钻杆扭转圈数
表11 常用钻杆扭转圈数。
钻井常用数据一、最低环空返速:444.5mm井眼:Va=0.41/ρ(m/s) 311.1mm井眼:Va=0.59/ρ(m/s)215.9 mm井眼:Va=0.85/ρ(m/s)式中:ρ密—g/cm3二、最小排量:444.5mm井眼: Qa=142.44*Va 311.1mm井眼: Qa=63.31*Va 215.9 mm井眼: Qa=23.93*Va (L/S)三、喷嘴压降:Pb=0.084*ρ*Q2/de4 (Mpa) de=(d1²+ d1²+d3²)½—cm四、井眼容积:444.5mm井眼: 0.155m3/m 311.1mm井眼: 0.076 m3/m 215.9 mm井眼: 0.037 m3/m五、套管容积:339.7mm: 外0.091 m3/m, 内0.081 m3/m 244.5mm: 外0.047 m3/m, 内0.038 m3/m177.8mm: 外0.025 m3/m, 内0.018 m3/m 139.7mm: 外0.015 m3/m, 内0.011 m3/m六、钻具内容积与排代量: (浮力系数f=1-ρ泥/ρ铁)钻杆5”壁厚:9.19mm内径108mm 重量29.01kg/m 容积0.0092方/m 排代量0.004方/m 0.58方/5柱加重钻杆5”容积0.0046方/m 重量73.5kg/m钻铤9”容积0.0046方/m 排代量0.036方/m 0.94方/柱重量286.0 kg/m8”容积0.004方/m 排代量0.028方/m 0.73方/柱重量219.48 kg/m7”容积0.004方/m 排代量0.021方/m 0.55方/柱重量163.20 kg/m61/4”容积0.003方/m 排代量0.017方/m 0.44方/柱重量123.56 kg/m(螺旋型=常规*0.96)七.泥浆(钻杆)上返速度计算:444.5mm井眼: V=0.007*Q 311.1mm井眼: V=0.016*Q 215.9 mm井眼: V=0.042*Q (m/s)八、油气上窜速度:v上窜=[H油气-(H钻头/t迟)*t显]/t静m/min九、常用换算:1英尺′=12″=0.3048m 1″=8吩 1m=3.28英尺 1吩=3.175mm 1美桶=159L 1英桶=163.654L 额1lbs-ft=1.35m.N 1psi=0.0069Mpa 1000lft=45kN十、F-1600钻井泵(宝鸡)(η=0.925)型号F1600 功率1180KW 冲数120r/min 冲程3048mm缸径180 170 160 150 140 mm压力22.76 25.51 28.84 32.77 34.34 Mpa排量(理论) 46.53 41.51 36.77 32.31 28.15 L/s每冲排量23.26 20.75 18.39 16.16 14.08 L/r(实际选用)21.86 19.51 17.29 15.19 13.24 L/r计算系数1 0.364 0.325 0.288 0.253 0.221 L/r.s计算系数2 0.02186 0.01951 0.01729 0.01519 0.01324 m3/r.min排量Q=冲数×计算系数十一、英、汉对照MW—密度VIS—粘度PV—塑性粘度sec--秒qt—夸脱cps—cm/s YP—屈服点lb—磅Ft—英尺CC--cm³桶—bbl 磅/桶—ppb WL—失水gpm—加仑十二、定向井参数井深Dm或L m 井斜角а(°)方位角Φ(°)垂深D m 狗腿角γ(°)狗腿度к(°) /30m水平长度Lp m 水平位移s m 视平移ν m平移方位角θ(°)装置角ω(°)反扭角& (°)。
常用各种钻井计算钻井计算是石油钻井工程中至关重要的一部分,它涉及到各种参数和公式的计算,以确定钻井井筒的设计和操作。
下面是常用的几种钻井计算方法:1. 钻头进给速度计算:钻头进给速度是指钻井中用于推动钻头进入地层的速度。
计算公式为:钻头进给速度(ft/min)= 钻头推力(lbs)/ 钻探泥浆的效用率(%)。
2. 钻进速度计算:钻进速度是指钻头在地层中前进的速度。
计算公式为:钻进速度(ft/hr)= 每分钟的钻头进给速度(ft/min)x 60。
3.钻井液性能计算:钻井液性能是指钻井过程中所使用的泥浆或液体的性能。
其中包括密度、粘度、过滤失控等参数。
常见的计算有密度计算、循环压力计算和过滤失控计算。
4.钻井液体积和流量计算:钻井液体积和流量的计算是为了确保钻井液能够满足井筒的洗净和冷却要求。
常用的计算有井筒容积计算、钻井液体流量计算和循环泥浆速度计算。
5.钻杆转速和功率计算:钻杆转速和功率的计算是为了确定钻进过程中的能耗与效率。
钻杆转速可以根据钻头直径、钻铤切齿数和进给速度来计算。
钻铤功率则可以通过转速、钻杆进给和转矩来计算。
6. 钻井液清空能力计算:钻井液清空能力是指钻井液能够带走井底碎屑和废料的能力。
计算公式为:钻井液清空能力(gpm)= 钻井液体流速(gpm)- 钻井液通过导管的速度(gpm)。
7. 钻柱受到的压力计算:钻柱受到的压力是指井深和钻杆长度对钻杆和钻井设备的压力。
计算公式为:钻柱受到的压力(lbs)= 井筒深度(ft)x 钻杆重量(lbs/ft)。
8. 钻井液截面积计算:钻井液截面积的计算是为了确定管道和井筒中液体的流动速度和压力。
计算公式为:钻井液截面积(sq.ft)= 井筒直径(in)x 井筒长度(ft)/ 144以上是常见的钻井计算方法,这些计算对于准确优化井筒设计和操作至关重要。
通过合理运用这些计算方法,可以提高钻井效率和安全性,减少事故风险,并最终实现经济效益的最大化。