跳过导航链接。
展开 管
展开 控
展开 记
展开 人
展开 事
展开 物
展开 计
展开 研
展开 试
展开 产
展开 存
展开 流
展开 装
展开 用
展开 护
展开 改
展开 废
展开 空间空间
展开 时间时间
展开 时空时空
展开 物质物质
展开 意识意识
展开 能量能量
展开 信息信息
展开 世界世界
展开 个人个人
展开 家庭家庭
展开 生活生活
展开 活动活动
展开 学习学习
展开 互动互动
展开 单位单位
展开 劳作劳作
展开 收支收支
展开 消费消费
折叠 行业行业
展开 专业专业
展开 职业职业
展开 婚姻婚姻
展开 生子生子
展开 育儿育儿
展开 养老养老
展开 QHSSEQHSSE
展开 人生在世人生在世
展开 人生历世人生历世
展开 人生传世人生传世
展开 人生一时人生一时
展开 人生一日人生一日
展开 人生一世人生一世
展开 受孕1天受孕1天
展开 胎内10月胎内10月
展开 婴儿1年1岁婴儿1年1岁
展开 幼儿2年3岁幼儿2年3岁
展开 儿童6年9岁儿童6年9岁
展开 少年9年18岁少年9年18岁
展开 青年18年36岁青年18年36岁
展开 中年24年60岁中年24年60岁
展开 老年36年100岁老年36年100岁
展开 中国中国
  1. 1. 气体钻井井壁失稳  - 

    气体钻井井壁失稳机理,主要包括由于缺乏足够井筒流体压力支撑引起的力学失稳,地层产水、产油、雾化、钻井液转换过程中的力学-化学耦合失稳,钻遇产层段的岩石崩爆与相邻岩动力学失稳等。
    气体钻进过程中,随着地层圈闭压力的释放,井壁岩石强度降低,高速的气流将地
    层水分带走,使井壁变得干燥易裂,大量地
    层应力释放性剥蚀掉块存在于气体钻井形成
    的台阶和“大肚子”中,携带能力较弱的气体介质不能使其充分被携带出来而长期留在井内;替浆后钻井液滤液渗入地层,泥页岩遇水之后会大量吸水,大幅度增加地层孔隙压力和降低岩石强度,引起井壁失稳。
    气体钻井用气体代替了钻井液,只存在井壁稳定问题,即只可能出现井眼坍塌和缩径,不会出现漏失问题。
    气体钻井时如果出现轻微坍塌掉块,可以采用控制机械钻速或进行划眼,防止卡钻。同时应加大气体注入量,提高携带效率,满足井眼清洁的需要。
    气体钻井时如果地层出现大量掉块,则立即上提钻具至坍塌层之上,先循环观察,然后划眼下放,仍不能满足井眼安全钻井的要求,则停止气体钻井,转换为钻井液钻井。
  2. 2. 气体钻井应力失稳  - 

    气体钻井应力失稳:气体钻井井壁更容易发生应力失稳。
    由于气体钻井时,所钻开的地层没有液柱压力的支撑和平衡地应力,井壁更容易发生应力失稳,有的井在空气钻井时井径扩大率较大,形成“葫芦状”井眼,在替人钻井液转化为常规钻井后,导致井下携砂不良,甚至造成“砂桥”卡钻。
  3. 3. 气体钻井井壁失稳研究  -  http://www.docin.com/p-925827562.html

    气体钻井井壁失稳研究
  4. 4. 薄弱地层气体钻井井壁稳定  - 

    薄弱地层气体钻井井壁稳定:在地层不产流体的情况下,气体钻井井壁稳定性主要取决于地层岩石力学强度是否足以支撑没有液柱压力平衡条件下的井壁。
    多数类型的地层岩石在气体钻井条件下井壁稳定,但塑性泥岩和盐岩等软弱岩体,以及黏土化较为严重的玄武岩和胶结疏松的砾岩等破碎性岩体是最易失稳的岩石类型。在失去井筒液体柱压力支撑的条件下,软弱岩体井壁失稳主要表现为缩径、坍塌,破碎性岩体则主要表现为崩落、掉块和大面积扩径坍塌,同时钻具的碰撞作用和高速气固两相流的冲刷也会加剧失稳程度。
  5. 5. 气体钻井施工周期不宜超过20天  - 

    气体钻井施工周期不宜超过20天,否则容易出现井壁失稳情形。
  6. 6. 气体钻井水化失稳  - 

    气体钻井水化失稳:在气体钻井时,井眼周围地层岩石应力得到充分释放,加之空气锤和钻头的震荡,在井壁横向形成更多的应力释放缝或加剧了井壁周围微裂缝的发育,使得地层的连通性更好、渗透性得到了保持或增加。同时井壁周围地层的破碎程度加剧,加之地层干燥,没有井壁滤饼,在替入钻井液初期,钻井液中的自由水迅速大量地进入地层,若地层中含吸水性强的泥页岩矿物,它们会迅速吸水膨胀、水化而引起井壁失稳。

第一页  上一页  第 1 / 1 页  下一页  最后一页  共 6 条

305301 条文 -  75354分类

最新条文 - 推荐酷类 - 管理登录 - 关于本站
Copyright © since 2010 All rights reserved   鲁ICP备10032542号