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  1. 31. 气液转换井漏  - 

    气液转换井漏
  2. 32. 气液转换井漏  - 

    气液转换井漏:在气体钻井时,由于流体柱压力低,在钻井过程中不会表现出井漏问题,当替人钻井液后,井下压力增加,引发低压漏失层发生井漏。钻井液替入后,自
    由水将通过地层孔隙、裂缝或微裂缝大量而迅速地进入地层,加速地层诱导裂缝的形成,进一步扩张地层裂缝导致井漏。
  3. 33. 气体钻井转换为钻井液钻井  - 

    气体钻井转换为钻井液钻井
  4. 34. 空气钻井转换为钻井液钻井  - 

    空气钻井转换为钻井液钻井
  5. 35. 氮气钻井转换为钻井液钻井  - 

    氮气钻井转换为钻井液钻井
  6. 36. 雾化钻井转换为钻井液钻井  - 

    雾化钻井转换为钻井液钻井
  7. 37. 泡沫钻井转换为钻井液钻井  - 

    泡沫钻井转换为钻井液钻井
  8. 38. 气体钻井后介质转换技术  - 

    气体钻井后介质转换技术:气体钻井结束后,由于环空中液柱压力的增加,液相和固相会进入无任何保护层的裸露地层,加之钻井液对井眼的冲刷导致井壁易失稳,划眼处理时间长。
    在总结多年气体钻井现场实践经验和研究基础上,形成一套具有“低润湿反转角、低渗透、低活度”特点的“三低”水基防塌钻井液体系,及气液转换及井眼清洁工艺技术措施。
  9. 39. Q/SH 0278 气体钻井气液转换技术规程  - 

    Q/SH 0278 气体钻井气液转换技术规程
  10. 40. 氮气钻井天然气限值  - 

    氮气钻井天然气限值:所钻层位预测天然气产层,氮气钻井设计中,设置了保障安全钻进钻遇天然气为5×104/d的高限值,吉林油田给出了2×104/d即可转换为液相钻井的底线,为氮气钻井钻遇天然气提供了更加安全的保障。

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