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1.
气体钻井适用地层 -
气体钻井适用地层,气体钻井适用条件:
1.产层段和低产层段宜实施氮气钻井,预测高产的层段若要实施氮气钻井,应进行专用设备和安全设施的配套。气相为空气时用于非产层段钻进,气相为天然气、氮气时用于非高压高产地层钻进。
2.地层比较稳定,不易坍塌。地层岩性稳定性好,不易垮塌。
3.地层出水量不超过 1.0m3/h,适合纯气体钻井。出水量大于 1.0m3/h 会造成钻头泥包、井眼堵塞等井下复杂情况,适合雾化或泡沫钻井。地层不产液或产液量很小且不致于造成井壁垮塌、钻头泥包、井眼堵塞等复杂。
4.地层流体不能含有硫化氢。地层流体特性、组分、产量基本清楚,硫化氢浓度低于75mg/m3(50ppm)。
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2.
气体钻井井壁稳定性评价 -
气体钻井井壁稳定性评价:气体钻井循环介质不同于常规钻井,井筒内没有液柱压力平衡井壁应力。气体钻井一旦井壁失稳缺乏有效的井壁稳定措施,极易导致气体钻井失败。因此,气体钻井对井壁稳定的要求较高。
若区域内未曾开展过气体钻井,应对气体钻井井段的地层进行井壁稳定性评估。
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3.
气体钻井适合条件 -
气体钻井适用条件,适合条件:
1、地层压力基本清楚。地层压力较低且压力分布清楚。
2、坚硬地层,井壁稳定。地层岩性稳定性好,不易垮塌。
3、地层不出水或少量出水(小于5m3/h)。地层不产液或产液量很小且不致于造成井壁垮塌、钻头泥包、井眼堵塞等复杂。
4、地层出气量小。地层流体特性、组分、产量基本清楚。
5、地层不出硫化氢。硫化氢浓度低于75mg/m3(50ppm)。
6、气相为空气时用于非产层段钻进,气相为天然气、氮气时用于非高压高产地层钻进。
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4.
气体钻井地层必要性评价 -
https://wenku.baidu.com/view/ab1b8a69a45177232f60a234.html
从技术上论证是否必须用气体钻井才能达到良好的效果,即气体钻井地层必要性评价。
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5.
气体钻井储层保护潜力评价 -
气体钻井储层保护潜力评价,即与常规技术相比,气体钻井所能达到的储层保护效果,主要针对产层。
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6.
气体钻井克服复杂潜力评价 -
气体钻井克服复杂潜力评价,即与常规钻井容易发生井漏、井喷、水敏性井壁膨胀、压差卡钻等等复杂情况相比,气体钻井能够克服上述复杂的必要性。
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7.
气体钻井工程可行性评价 -
气体钻井工程可行性评价。
气体钻井受井壁稳定、地层流体产出、地层压力、井身结构及场地设备等多方面因素的影响,评价工程上的可行性也是气体钻井适应性评价的关键内容。
主要涉及:①井壁稳定评价;②井眼净化能力评价;③地层流体产出评价,主要评价流体产出对井壁稳定、井眼净化、压力控制及人身安全的影响;④井下燃爆安全的评价,主要针对空气钻井的情况;⑤设备及施工条件评价。前4项属于重点评价内容。
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8.
气体钻井经济可行性评价 -
气体钻井经济可行性评价:与常规钻井技术、增产措施相比,气体钻井通过储层保护提高产能、通过提速和克服井下复杂事故缩短建井周期、减少复杂事故处理费用等是否具有获得的经济效益优势,即气体钻井的经济可行性评价。
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9.
气体钻井地质工程特征分析 -
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气体钻井地质工程特征分析,是气体钻井的适应性评价的基础任务。
所需基础资料主要包括地质资料和已钻井资料。
通过地质基础资料分析可以全面掌握地质对象的特征,找出可能影响气体钻井适应性的关键因素。主要包括:①地层与构造特性,包括岩性剖面、构造特征、砂体展布特征;②岩石特性,包括矿物组成、岩石微观结构、岩石理化特性、孔隙空间、渗透率等;③流体特性,包括流体组成、性质、产出量、有毒气体产出情况;④温度压力特征。
已钻井工程资料分析,主要包括:①井史资料分析,分析已钻井的井身结构、钻井工艺、钻井液、出现的井下复杂情况;②录井、测井资料分析,主要对钻时、钻井流体产出情况、实钻岩石剖面等系统分析;③完井及测试资料分析;④增产措施分析,分析所采用的增产措施及取得效果和投入产出情况。
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10.
气体钻井提速潜力评价 -
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气体钻井提速潜力评价,即与常规技术相比,气体钻井能够提高机械钻速的程度,主要针对非产层,主要内容包括:
①气体及液体钻井条件下的地应力及井底应力分析;
②气体及液体钻井条件下的岩石力学参数及可钻性参数测试;
③建立气体及液体条件下可钻性与岩石力学参数及测井信息之间的关系模型;
④结合室内实验数据与测井信息校正获取地层可钻性剖面;
⑤获取气体钻井钻速预测剖面;
⑥对比液体钻井可钻性及钻速剖面,评价气体钻井提速潜力。
通过气体钻井提速潜力评价,可以确定利用气体钻井提速的预期效果并可以为提速方案提供科学依据。
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