井控问题试题摘要.doc

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井控问题试题摘要

井控问题试题 填空题 在钻井过程中,井控工作的目标是确保井眼处于一级井控状态。 低泵速试验时所记录的立管压力反映了该泵速下循环摩阻压耗的大小。 井下高压层的地层流体油、气或水把井内某一薄弱地层压破,流体由高压层大量流入被压破的地层内的现象称为地下井喷。 控制抽吸压力的最主要因素是控制起下钻速度;同样的下放速度,套管尺寸越大,对地层的冲击力越小。 当环形防喷器不能用时,用闸板防喷器在压力下强行起下钻,必须使用两个防喷器,而且相隔距离必须容纳钻杆接头。 井口返出的钻井液量比泵入量大,停泵后井口钻井液自动外溢的现象称为溢流。 井涌是指溢流的进一步发展,在循环或停泵后,钻井液涌出井口的现象。 井喷是指地层流体油、气或水无控制地涌入井筒,喷出井口的现象。 回压凡尔是接在钻柱上的安全阀,在压力作用下可自动关闭,能防止泥浆倒流。 浮阀能防止在下钻、接单根和井涌时井眼环空岩屑随泥浆倒流进入钻具内而堵死水眼或损坏井下仪器,浮阀是单流阀,井涌时可以阻止流体进入钻具内。 为确保井控设备的正常工作和试压作业的顺利实施,试压作业前,应做功能试验。 如液压系统失灵,可用手动锁紧装置关闭闸板防喷器或剪切防喷器,但不能将其打开。 “BX”和“RX”的钢圈及钢圈槽均采用外缘密封,而“R”钢圈及钢圈槽均采用内外缘密封。 井控作业是指控制油气井内压力的所有作业,根据控制井涌的作业特点可分为3级。 每种泵必须能够提供至少等于系统工作压力的排出压力。气动泵应该在不超过75psi的空气压力下,就能泵压至额定工作压力。 放喷管线应至少装两条,其夹角为90°~180°。 起钻产生的抽汲压力会导致井底压力降低。 起钻速度越大,抽汲压力越大。 气体侵入井内比液体(油、水)侵入井内对井内的压力平衡影响大。 1000psi等于6.89Mpa。 在对阻流管汇闸门试压时,被试阀门以后的所有闸门应该打开 。 用司钻法循环气侵泥浆时,当气体主要部分通过表层套管鞋,并且阻流压力继续增加时,在套管鞋处的压力也增加 。 液压闸板防喷器可以悬挂钻具。 当钻杆在井内时,发生井喷应首先考虑关闸板式防喷器防喷器。 停泵观察溢流时一般要观察10~15min。 压井过程中利用节流阀产生阻力和井内钻井液柱所形成的井底压力来平衡地层压力。 浅层气井涌的处理方法是停止钻进,通过分流器,释放地层能量,同时大排量泵入钻井液或海水。 半潜式钻井平台的水下防喷器的控制液的主要成分是:水 。 防喷器开关动作时需液控压力油来自:储能器。 软关井的步骤是停泵后先适当打开节流阀,再关封井器,最后再关闭节流阀。 储能器的工作压力是3000PSI管汇压力是1500PSI。 某井钻进到井深2400米时,井眼泥浆返出流量突然自42%增加到90%,此时应立即采取的措施是:停泵,关井。 压井作业中始终控制井底液柱压力略大于地层压力的原则。 闸板BOP的控制压力均为1500PSI,特别情况时可以用3000PSI 。 储能器电气泵必须在15分钟内备压至3000PSI。 起钻速度过快,往往产生抽吸而导致井底压力降低。 钻开油气层前100米,按照IADC规范,每轮班均应进行防喷演习,检查井控设备的可靠性,熟悉防喷的操作程序,并作好记录。 钻开油气层前,平台按《钻开油气层前安全检查表》进行一次安全检查,确认完全具备作业条件,方能钻开油气层。 井喷的主要原因是井底压力小于地层压力。 司钻法压井有2个循环周。 关井后,气柱自2500m的井底滑脱上升,气柱上升到井口处,井底压力最大。 溢流发生后,一般在打开节流阀开度的1/3~1/2后再关闭防喷器。 低泵速试验是为正确压井取得有关压井数据的主要方法。在钻进油气层100米以前,就应作好压井的准备工作。 井涌流体是天然气,排出井涌流体过程中,天然气到达井口时套管压力达到最大值。 压井是溢流发生后在井内重新建立一个钻井液柱来平衡地层压力的工艺。 二次循环压井法压井,当侵入的地层流体为天然气时,在第一循环周内,套压逐渐上升。 压井套压的变化与溢流的种类、溢流量有关。在溢流量相同的情况下,天然气的压井套压比油类的高。 工程师法压井时,在加重钻井液从井底经环空上返到井口的过程中,应保持立管循环总压力不变。 套管头的作用是:通过悬挂器支撑除表层套管之外的各层套管的重量;承受防喷器组的重量;在内外套管柱之间形成压力密封;为释放可能储积在两层套管柱之间的压力提供一个出口,或在紧急情况下向井内泵入流体。 万能防喷器的胶芯在打开的时候是依靠自身的弹性而打开的。 长时间关井会因为天然气滑脱上升积聚在井口,从而使井口压力增高。 等候加重法(工程师法)压井的优点是循环时间短,环空压力较低。 发生浅层气井喷只能大排量循环排气,不能进行压井作业。 司钻法压井的第二循环周应保持套压等于新的关井套压不变,一直到压井液到达钻头,之

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