尾管固井注意事项
- 格式:doc
- 大小:22.00 KB
- 文档页数:2
( 安全技术 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改固井施工过程井控应急措施(新版)Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that peoplemake mistakes固井施工过程井控应急措施(新版)一、固井施工过程中井涌、井喷的应急措施。
1、注前置液时发生井涌或井喷,立即停止注前置液,并向钻井队工程技术员汇报,有钻井队根据井涌情况决定是否关井并进行压井处理措施,确保压稳地层后重新组织固井施工。
2、注入水泥过程中发生井涌、井喷时根据具体情况采取以下措施:(1)、注放水泥量少时,由钻井队根据井涌情况决定是否关井,如果关井,要节流循环出注入的水泥浆并采取压井措施。
压稳地层后重新组织固井施工。
(2)、已经开始注尾桨时出现井涌或井喷时,由钻井队实施关封井器后节流注水泥作业,抢压胶塞、节流顶替。
同时启动固井工程公司井控应急预案。
二、尾管固井井控措施1、尾管固井封固井段短,要计算前置准的使用量,仔细核算地层压力和环空静液柱压力,实现平衡压力固井。
2、固完尾管后要求将钻具起到安全位置,循环出多余水泥浆。
在进行循环泥浆时水泥浆正处于失重时期,地层流体容易窜入到水泥浆中。
因此,在起钻过程中一定要注意灌泥浆作业,防止起钻过快造成抽吸现象,降低套管内液柱压力后地层流体窜入到水泥浆中造成固井质量不好,防止环空静液柱压力降低后诱发井涌或进喷。
三、注入水泥过程中,水泥车出现不正常情况。
在注入低密度水泥浆阶段:1、泥浆泵出现凡尔卡住现象,要判断准确,是哪个凡尔卡住,及时停泵排除。
2、发动机出现供油不畅,能在(10-15分钟)内排除的,排除后继续施工。
“尾管固井重合段固井质量提升”技术论述
一、尾管作业问题阐述
长期以来,尾管固井后,重叠段封固质量差或根本无水泥导致地层油气水窜入套管内或井内流体侵入地层一直是困扰固井界的一个技术难题。
尾管固井由于环空间隙小,存在施工压力高,顶替效率不高等问题,严重影响了固井效果。
以辽河油田曙光采油厂曙1-8-16井尾管固井施工为例,该井为5寸半套管悬挂4寸无接箍套管固井完井,环空间隙小,施工压力高,一次碰压后(16MPa)压裂地层,出口返液明显小于泵入量,固井结束候凝,测井显示固井不合格。
二、尾管固井优化思路
1、针对重合段水泥胶结不合格和无灰的情况,现场往往会在悬挂器上预留出20-50米灰塞,以防止漏失后灰浆下沉留出提前量,保证水泥反高深度。
2、在重合段下入带封隔器的悬挂器是解决这一问题的一种有效的预防措施。
下入封隔器坐挂后,可以在外层套管和尾管之间形成一隔离层,从而阻止油气水运移。
如:SYX-AF型尾管封隔-悬挂器,使用时,先将尾管下入设计位置,按正常程序坐挂、倒扣、注水泥、替浆。
碰压后上提送入工具,使其坐封机构从悬挂器中伸出,然后将其坐在回接筒顶端,当下压剪短销钉并挤压胶筒变形在外层套管-尾管环空形成密封。
由于活动套筒内设计有止退卡簧,一旦胶筒胀封即实现永久封隔,以为尾管固井施工上第二道保险。
尾管固井技术及其设计应用浅谈尾管固井技术是钻井工程中常用的一项技术,它的主要作用是确保井眼壁稳定,防止地层漏失,保证井下作业安全顺利进行。
随着油气开采技术的不断发展,尾管固井技术的应用范围也越来越广泛,设计应用也越发重要。
本文将就尾管固井技术及其设计应用进行浅谈。
一、尾管固井技术概述尾管固井是在钻完目标井眼后,通过在井孔中安装一段尾管,并对尾管进行水泥固井,形成一个封闭的尾管水泥环,从而达到固定井眼壁,隔离地层的目的。
在整个油气勘探开发过程中,尾管固井技术是非常重要的一种工艺技术,尤其对于井下作业的安全和地层保护起着至关重要的作用。
尾管固井技术的主要步骤包括:尾管下入、水泥搅拌、水泥充注、水泥固化等。
尾管的下入和固井作业对人员操作技术要求较高,需要相应的设备和工艺保障。
水泥搅拌和充注过程中,需要确保水泥搅拌均匀、充注紧密,以保证整个尾管固井的质量和效果。
水泥固化后,还需要进行尾管抽放,检测尾管固井效果等工作。
1. 尾管固井设计原则尾管固井的设计应用是非常重要的,它直接关系到井下作业的安全和地层的保护。
在尾管固井的设计中,需要考虑地层情况、井眼尺寸、水泥配方、固井方式等多个因素。
需要根据地层情况和井眼尺寸确定尾管的合适长度和直径,确保尾管安装牢固并且能够有效地隔离地层。
需要根据水泥的硬化性能和流变性能等特点,确定合适的水泥配方和固井方式,保证尾管固井的牢固性和密封性。
同时还需要根据不同的井下作业情况,确定合适的尾管固井工艺,确保尾管固井的质量和效果。
2. 尾管固井技术设备应用在尾管固井技术的设计应用中,设备的选择和应用也是非常重要的。
常用的尾管固井设备包括尾管下入设备、水泥搅拌设备、水泥充注设备、尾管抽放设备等。
在尾管固井技术设计应用中,合理选择和应用这些设备,能够提高尾管固井的工作效率和质量,保障油气勘探开发的安全顺利进行。
三、尾管固井技术应用发展趋势随着石油勘探开发技术的不断发展,尾管固井技术的应用范围也在不断扩大,设计应用也在不断提高。
尾管固井技术及其设计应用浅谈尾管固井技术是在钻完全井后,为了使天然气、石油等能够有效的从地下被释放出来,需要将完井管下的油气水井尾部用一种方法进行固井,这项技术的主要目的是确保油气能顺利的从井中钻出到地面上。
本文主要介绍尾管固井技术及其设计应用。
尾管固井技术有哪些种类?1.塞底式尾管固井技术塞底式尾管固井技术是将尾管的钢管底部用快干水泥浆降落到井底,使水泥浆封闭在井底,尾管便安装在钻完的完井管的顶部,固井工作采用图案布置的压力钻井过程,使强度达到2.44MPa或更高。
这样做的好处是能够有效的降低钻井工程中漏失浆液的发生率,同时也能保证循环的油气及卡壳发生时的压力。
插头式尾管固井技术是通过插头连接尾管和完井管,将尾管固定,将尾管与井底区的空隙填满快干水泥浆,让水泥强度达到2.44 MPa以上。
对于超深井,插头式尾管固井技术可以根据井深的情况来决定插头的长度,如此便不必使用长塞底技术。
1. 判断井底岩性:如果井底中岩石的塑造力小,那么完井后管道就感受到了巨大的压力。
设备要能够承受水泥和漏失浆液的重量和压力,这时建设者需要将固井模式和井底岩性纳入考虑范围。
2. 确定材料强度:材料的强度是任何管道在安装后必须考虑的问题。
对于尾管固井中使用的水泥,主要考虑的是承受压力的能力。
强度较高的水泥可以让管道在长久的使用后不会失去其承受压力的能力。
3. 确定尾管的尺寸:考虑到管道尾段的压力,管道设计者必须确定尾管的量和尺寸。
这决定了尾管能够承受的压力和能够进一步移动的空间。
4. 决定适合的钻井技术:不同的钻井技术可针对不同的井深和地质条件进行设计。
例如,在较小的井中固井技术主要关注井底固定的稳定性,而对于更长的钻井管道,需要考虑更大的压力,尤其是在大气压下。
总之,尾管固井技术的应用要结合具体的地质情况,进行系统的设计和实施,确保尾管能够有效的固定井底、保证油气能够顺利的从井中钻出到地面上。
尾管固井技术及其设计应用浅谈尾管固井技术是一种油井固井技术,是指在井底安装固定的尾管,使其与沉积岩石形成一个整体,从而达到固定井筒和保护地层的目的。
尾管固井技术在油气开发中应用广泛,具有较高的安全性和环保性,具有重要的经济效益和社会效益。
一、井深和井直径的考虑尾管固井技术适用于井深较大、管柱重力负载较大的情况下,因此需要对井深进行充分考虑。
通常,井深超过2000米,采用尾管固井技术可以达到较好的效果。
此外,还需要考虑井径的大小,尤其是在狭窄的地层中,井径较小的井b,采用尾管固井技术可以达到更好的固井效果。
二、尾管的选取尾管的选择与井深和井径有关,同时需要注意尾管的质量和版本,尾管的质量直接关系到井筒的稳定和开采效果,因此应选择质量较优的尾管,并根据实际情况选择合适的尾管插头和套管。
此外,还需要注意尾管的版本,选择质量稳定、技术先进的尾管产品,以确保尾管的安全稳定性。
三、井下环境的考虑在进行尾管固井技术设计应用时,还需要充分考虑井下环境的因素,包括地层压力、井温、油气流量等因素。
根据实际情况选择合适的尾管材料和厚度,选择合适的尾板材料和厚度,以确保尾管在井下环境中的稳定性和安全性。
四、固井方案的考虑尾管固井技术的固井方案包括尾管下加重量、尾管下压缩量、尾管间距等方面的考虑,需要根据具体情况制定合适的固井方案。
在制定固井方案时,需要考虑井筒的稳定性和油气的开采效果等因素,以尽量减少井下事故和节约成本。
总之,尾管固井技术是一种重要的油井固井技术,具有较高的安全性和环保性,对保障地层安全和油气开采效果具有重要的作用。
在设计应用尾管固井技术时,需要充分考虑井深和井径、尾管的选取、井下环境和固井方案等因素,以确保尾管固井技术的安全性和可靠性。
尾管双级固井工艺流程
尾管双级固井工艺流程如下:
准备工作:确定好固井设计方案,准备好所需的固井材料和工具,检查井口设备和尾管设备并确保其正常运行。
尾管下放:将尾管通过钻杆或缆索降至井底,并与井口完井管或工作管连接,确保尾管垂直下放且与井筒无接触。
注水净化:在尾管内注入清水,通过注入水进行净化清洗,保持井内清洁度。
固井液处理:给井内注入适当的固井液,通过固井液的性质来控制井壁的稳定,增强密封性,同时要确保固井液的稳定性和流动性。
尾管悬挂:通过尾管悬挂器把尾管悬挂在外层套管上,然后坐封尾管悬挂器。
注水泥:开始注水泥,确保水泥均匀分布在井壁和尾管之间。
投钻杆胶塞:在水泥浆注入完毕后,投入钻杆胶塞,开始替泥浆。
剪断尾管胶塞:钻杆胶塞剪断尾管胶塞后与尾管胶塞重合,继续下行至球座处碰压。
固井结束:完成以上步骤后,尾管双级固井工艺结束,井筒得到固定和密封。
固井施工安全工作要点提示一、泥浆服务方:1、固井前要调整好泥浆性能,并进行充分洗井,洗井不少于两周,确保泥浆有较好的流变性。
2、固井时不得提前放掉泥浆,罐内泥浆量应确保在特殊情况下能够建立正常井下循环。
3、注水泥前,要校好密度计,注水泥期间要做好水泥浆密度的测量,发现密度达不到设计要及时告诉固井工程师,确保水泥浆密度达到设计要求。
4、固井期间要落实专人坐岗,发现问题及时汇报,防止固井期间溢流井喷事故发生。
二、钻井队:1、钻井队在固井前要配合泥浆方做好泥浆性能调整和洗井工作。
2、做好水泥头的安装,确保各连接部位密封可靠,防止发生刺漏。
3、固井前要做好泥浆泵的检查,确保完好,防止在需要使用时不能正常工作。
4、固井前做好人员分工,准备好作业工具,固井时听从固井工程师的指挥,保证固井施工连续正常。
5、固井使用长杆泵转浆的井队,必须有一台备用长杆泵,并能保证随时都能替用。
6、拔地锚时刹把操作只能由司钻操作,其它任何人不得操作刹把,操作刹把要听从相关方人员指挥。
7、侯凝期间井场井控设施、电器电路不得提前拆除,侯凝时间不得少于8小时。
三、固井服务方:1、固井队上井固井,必须安排一辆泵车和一台供水泵作为备用,确保固井安全。
2、固井前要做好泵车施工前的安全检查,有问题及时处理,固井泵车绝对不得带着故障实施固井作业。
3、固井高压软管线与硬管线连接部位要栓好安全绳,高压区内要拉好警戒绳才能施工。
4、固井前要做好固井管线的试压工作,试验压力应大于碰压压力的1.2~1.5倍。
5、按固井设计密度进行注水泥,确保固井质量符合规定要求。
6、注水泥期间泵车工作人员和水泥浆密度测量人员应佩戴口罩,做好个人劳动保护。
7﹑碰压前提前降低排量,碰压要缓慢,防止碰压过高造成井下事故发生。
8﹑固井结束后洗车,要在指定的位置洗车,严禁随便排污,造成环境污染。
驻新港钻井监督组2012年4月1日。
第二节尾管固井工艺(一)机械式悬挂器的操作程序(!)通井、调整泥浆性能措施,保证井下正常。
·+’+ ·第十篇固井(!)对尾管用小于其内役"## 内径规通径尾管。
($)对送井钻具进行丈量、编号、计算收缩距,并用小于内径$## 的内径规通径。
(")尾管串结构:引鞋% 旋流短节% 回压凡尔% 尾管& 根% 回压凡尔% 尾管串% 尾管悬挂器% 送入钻具% 短方钻杆% 钻杆水泥头。
(’)环形空间允许时,要加足够数量的扶正器。
(()尾管外径与井眼之间的环形空隙应大于&)##。
(*)要求在上层套管内重叠段(+ , !++#。
(-)悬挂器入井时要注意防止损坏卡瓦及弹簧片,这时卡瓦在短槽内。
())反螺纹连接处,由一人用链钳轻度合扣。
(&+)悬挂器入井后,锁死转盘,并记录悬重。
(&&)下钻具,要及时灌好泥浆。
(&!)套管下至外层套管鞋处要灌满泥浆,开泵顶通。
(&$)尾管探深后上提至设计井深,开泵循环并记录悬重。
(&")循环正常后停泵,上提钻具!.$ , !. ’#(依据中心管的长度),使卡瓦进入长槽后下放至原位置后再多放回缩距值,观察指重表变化,如悬重下降为尾管重量,即坐挂成功,否则重新提放。
(&’)倒扣,下放钻具’+ , &++/0,上提至中和点,正转转盘,每次连续转的圈数不大于钻具允许圈数,总圈数不小于$+ 圈,无倒车,可试提钻具,高度超过回缩距+.’#,悬重减少为尾管重量,即证明倒扣成功。
(&()放钻具加压’+ , &++/0,循环一周以上。
(&*)常规方法注水泥,要严格控制水泥浆失水在&’+#1 以内。
(&-)用胶塞替泥浆。
(&))碰压后,放回水观察井口是否倒返,若不倒返,正转! , " 圈,憋压&’234,上提钻具,当压力突然下降时,再开泵循环出多余的水泥浆。
管理制度编号:LX-FS-A78397固井配合工作及安全注意事项标准范本In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall BehaviorCan Reach The Specified Standards编写:_________________________审批:_________________________时间:________年_____月_____日A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑固井配合工作及安全注意事项标准范本使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。
资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。
1.固井工作有一定的危险性,为安全顺利施工,井队配合施工人员必须听从施工技术人员的统一指挥。
2.协助固井人员及时更换水泥头,并将水龙带用绳套或棕绳拴挂在大钩上摽紧,为防止水龙带来回摆动,再用棕绳将水龙带固定在井架一、二号大腿角铁上。
3.固定前详细检查两台泵保险凡尔销钉是否可靠好用,两台泵运行是否正常,汇压管保险绳齐全标准、方向合适。
冬季施工压力表和保险凡尔要提前预热。
4.固井队自带碰压阀在立管安装时,应检查闸门各短节丝扣是否上紧,并拴好保险绳。
泄压出口不能对准机房、泵房和井场。
5.水泥车冲洗管线出口必须对准大循环池,并用绳套固定牢靠,防止管线出口端摆动刺伤人。
6.固井车高压管汇试压时,井队配合人员应及时脱离危险区,不得在危险区内来回走动。
尾管固井流程
尾管固井流程是一种用于油气井中的固井操作流程,目的是通过尾管固井,保证井口和井壁的密封性,确保油气井的安全和有效生产。
尾管固井流程包括以下几个步骤:
1. 准备工作:确定好固井设计方案,准备好所需的固井材料和工具,检查井口设备和尾管设备并确保其正常运行。
2. 尾管下放:将尾管通过钻杆或缆索降至井底,并与井口完井管或工作管连接,确保尾管垂直下放且与井筒无接触。
3. 注水净化:在尾管内注入清水,通过注入水进行净化清洗,保持井内清洁度。
4. 固井液处理:给井内注入适当的固井液,通过固井液的性质来控制井壁的稳定,增强密封性,同时要确保固井液的稳定性和流动性。
5. 封堵固井:在尾管的末端注入封堵材料,例如水泥浆,通过水泥浆的固化来封堵井筒,确保井口的密封性。
6. 吊卸尾管:等待固井胶结完全,通过钻杆或缆索将尾管吊卸出井下,同时检查固井质量,确保井壁固定和联合井身。
7. 检查井筒:对井筒进行检查,确保固井效果和井壁稳定性,
如果发现问题,需要进行返修或重新固井。
尾管固井流程的具体执行步骤和操作方法可能会根据井型和固井要求的不同而有所调整。
执行尾管固井操作时,需要严格遵循相关的安全操作规范和固井标准,并定期监测井内压力和温度等参数,确保固井的稳定性和安全性。
尾管固井技术及其设计应用浅谈尾管固井技术是一种在油田开采过程中常用的固井方式。
它的设计和应用对于油田的安全、高效开采具有非常重要的意义。
本文将对尾管固井技术及其设计应用进行一些浅谈,以期能够更好地了解和应用该技术。
一、尾管固井技术的原理和特点尾管固井技术是指在井眼完钻后,通过在井眼内下入钢管(尾管),并将水泥浆灌入尾管与井壁之间的空隙,使其固定在井眼中。
尾管固井技术主要的原理是通过水泥浆的固化,将尾管稳固地固定在井壁上,以实现井眼的密封和固定。
尾管固井技术的特点主要有以下几点:1. 安全性高:采用尾管固井技术可以有效地防止井眼坍塌和井壁失稳的问题,提高了井下工作的安全性。
2. 简便易行:尾管固井技术相对于其他固井方式来说,操作相对简便,上下汇有垂直度,满足要求,整体性好。
3. 成本低:相比于其他固井方式,尾管固井技术的成本较低,适用于一般的油田开采作业。
4. 适用范围广:尾管固井技术在各种井眼条件下均适用,适用性广泛。
尾管固井技术的设计应用主要包括钢管尺寸设计、水泥浆设计和固井质量控制等方面。
1. 钢管尺寸设计:尾管在井眼内的尺寸设计是尾管固井技术设计中的一个重要环节。
尾管的尺寸需要根据井眼的直径、井深和井眼条件等因素来进行设计,以确保尾管的稳固固定。
2. 水泥浆设计:水泥浆的设计是尾管固井技术设计中的另一个重要环节。
水泥浆需要具有一定的流变性能和硬化性能,以确保在注入尾管与井壁之间的空隙时能够有效地固化尾管。
3. 固井质量控制:尾管固井技术的应用过程中需要进行严格的质量控制,包括固井施工过程的监控和固井质量的评估等方面,确保固井质量达标。
尾管固井技术的设计和应用是一个比较系统的工程,需要综合考虑井眼条件、井下环境、固井设备和材料等因素,以确保固井效果符合要求。
三、尾管固井技术的发展趋势和应用前景随着油田开采技术的不断发展和油气资源的逐渐枯竭,尾管固井技术也在不断地进行改进和创新。
未来尾管固井技术的发展趋势和应用前景可以预见是:1. 技术不断更新:随着油田水平井、水平井井眼扩径的应用,尾管固井技术的应用也将不断更新,以适应更多的井眼条件和复杂的井下环境。
固井配合工作及安全注意事项示范文本In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of EachLink To Achieve Risk Control And Planning某某管理中心XX年XX月固井配合工作及安全注意事项示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。
1.固井工作有一定的危险性,为安全顺利施工,井队配合施工人员必须听从施工技术人员的统一指挥。
2.协助固井人员及时更换水泥头,并将水龙带用绳套或棕绳拴挂在大钩上摽紧,为防止水龙带来回摆动,再用棕绳将水龙带固定在井架一、二号大腿角铁上。
3.固定前详细检查两台泵保险凡尔销钉是否可靠好用,两台泵运行是否正常,汇压管保险绳齐全标准、方向合适。
冬季施工压力表和保险凡尔要提前预热。
4.固井队自带碰压阀在立管安装时,应检查闸门各短节丝扣是否上紧,并拴好保险绳。
泄压出口不能对准机房、泵房和井场。
5.水泥车冲洗管线出口必须对准大循环池,并用绳套固定牢靠,防止管线出口端摆动刺伤人。
6.固井车高压管汇试压时,井队配合人员应及时脱离危险区,不得在危险区内来回走动。
7.注水泥浆时,要派两名专业人员及时准确测量水泥浆性能,并按指定路线行走,注意安全。
8.替钻井液时泵房、机房、循环系统及危险区以内的人员及时撤离危险区。
9.替钻井液时柴油机司机、司钻必须坚守岗位听从施工技术人员统一指挥,升降油门、摘挂泵及时无误。
:颜色、矿物成份、化学成份、光泽、融水程度、火焰颜色、硬度、断口。
(1)盐岩:白色。成份食盐(Nacl)96%,泥质、膏质4%。玻璃光泽,立方晶系,咸味苦
涩,易溶于水、燃烧后呈黄色火焰,具钠盐特征。泥质、膏质呈星点状分布。硬度级4级,
平坦状断口。
(2)膏盐岩:白色,局部被棕色泥岩所染呈浅棕色。成份石膏(CaSO4)98%,泥质2%。
玻璃光泽、苦咸味、易溶于水,滴酸不起泡,滴镁试剂不反应。荧光下呈蓝色,燃烧后呈蓝
色火焰,具钠盐特征,泥质呈星点状分布。硬度3级,平坦断口。
尾管固井碰压后,拔出中心管,循环出多余水泥,不起钻直接关闭封井器从井口憋压,等水泥凝固后放压,
会不会发生套管回缩产生微间隙影响固井质量?
在水泥凝固之前尾管内外压力相等,尾管不会产生膨胀,在水泥发生失重时,环空压力无法向下传递,此
时尾管段会不会由于尾管内的压力产生膨胀?
一、会不会发生套管回缩产生微间隙影响固井质量
我认为是不会的,第一,洗出多余灰浆后,憋压一般不高,在6-10MPa左右,悬挂器有一定的承压作用,
套管回缩的可能性很小。
第二憋压是灰浆也在沉降、失重,这样可能造成悬挂器附近的固井质量不好,但一般尾管覆盖段在100m
左右,对下部的固井质量没有影响。
二、在水泥发生失重时,环空压力无法向下传递,此时尾管段会不会由于尾管内的压力产生膨胀?
我认为不会因尾管内的压力产生膨胀,恰恰相反,由于固井后,水泥头卸掉,尾管内的压力应该低于环空
压力,只有这样才能保证下部的反向球座起到作用,这时尾管内外的压力是不平衡的,管外是灰浆,管内
是泥浆或清水,所以要说膨胀只能说是尾管只能向内膨胀,但是管内也有液柱压力,所以,一般没事的!!!
个人观点,不知对否,请参考!!!
楼主说的卸压后套管回缩是指的尾管吗?
关于楼主问的两个问题也是钻井界争论了十多年的问题(不光是尾管而且包括套管).
目前的观点是在条件允许的情况下提倡憋压侯凝来提高固井质量,理由是:
1,憋压有利于水泥浆向地层渗透,从而提高与地层的结合紧密度,提高固井质量
2,憋压有利于为水泥浆初凝后蠕变提供动力从而填补水泥浆结晶可能产生的微孔隙
3,憋压使地层过量膨胀变形(相对与不憋压来说),卸压后,地层在自身应力作用下回弹,使水泥与套
管结合跟紧密. (在压力的作用下,套管和地层都会向外弹性变形,假设地层与钢材弹性变形系数相
差不大,在管内外压力相等情况下,因为地层柱比套管柱面积大,所以额外压力使地层产生的变形量会更
大,当卸压后套管与地层都产生回缩/内挤,地层回缩的量会大于套管回缩的量,从而使地层-水泥环-
套管结合更紧密).
4,对于套管来说(不针对尾管),管内外压力不平衡,在很长一段时间内,管鞋处的回压凡尔一直处于
受压(来至于水泥浆和水泥浆凝固过程中膨胀产生的压力)状态,有失效的潜在风险,因而需要憋压在一
定程度对该压力进行平衡.
憋压侯凝是有前提条件的,必须确保憋压后不会压漏地层,否则大漏的话就成了固井事故了.
憋压侯凝过程中要观察好立套压力,一般来说压力会逐渐上升,注意保持压力不超过设计的允许值.
对于楼主的第二个问题,理论上尾管段会由于尾管内的压力产生膨胀趋势,但地层也在向内通过水泥环向
内挤压套管,所以最终的结果很难确定套管是否产生实际的膨胀.