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二、套管腐蚀孔洞、破裂 由于地表浅层水的电化学反应长期作用在套管某一局部位置,或者由于螺纹不密封等长期影响,套管某一局部位置将会因腐蚀而穿孔,或因注采压差及作业施工压力过高而破损。如图13—2所示。 图13—2 腐蚀孔洞、破裂型示意图 腐蚀孔洞、破裂等情况多发生在油层顶部以上,特别是无水泥环固结井段往往造成井筒周围地面冒油、漏气,严重的还会造成地面塌陷。 三、多点变形 由于套管受水平地应力作用,在长期注采不平衡条件下,地层滑移迫使套管受多向水平力剪切,致使套管径向内凹形多点变形,如图13—3所示。多点变形井是一种极其复杂的套损井况。 图13—3 多点变形示意图 图13—4 严重弯曲变形示意图 四、严重弯曲变形 由于泥岩、页岩在长期水浸作用下,岩体发生膨胀,产生巨大地应力变化,岩层相对滑移剪切套管,使套管按水平地应力方向弯曲,并在径向上出现严重变异,如图13—4所示。严重弯曲变形的套管,内径已不规则,多呈基本椭圆变形,长短轴差不太大,但两点或三点变形间距小,近距点一般3m以内,若两点距离过小则形成硬性急弯,2m长的通井规不能通过。这是较多见的复杂套损井况,也是较难修复的高难井况。 五、套管错断(非坍塌型) 泥岩、页岩经长期水浸膨胀而发生岩体滑移, 导致套管被剪断,发生横向(水平)错位。由于套管在固井时受拉伸载荷及钢材自身收缩力作用,在套管产生横向错断后,便向上、向下即各自轴向方面收缩,错断及位移情况如图13—5所示。套管错断是修井工作中最多见的套损类型。 六、坍塌形套管错断 地层滑移、地壳升降等因素导致套管错断,其地应力首先作用在管外水泥环上,使水泥环脱落、岩壁坍塌,泥、砂和脱落的水泥环及岩壁碎屑、小直径的碎块等则在地层压力流体作用下由错断口处涌入井筒,堆落井底并向上不断涌集,卡埋井内管柱及工具,在井筒内压力较高时,这种涌入不断向井口延展,如图13—6所示。坍塌型错断是目前极难采取修复或报废处理的复杂套损类型。 图13—5 套管错断示意图 图13—6 坍塌型错断示意图 第三节 套管技术状况检测 套管技术状况检测是为修井技术措施的制定提供切实可行的依据,同时也为套损机理研究和预防措施的制定和实施提供可靠资料。常用的检测方法有工程测井法和机械法两种。 一、工程测井法 工程测井法就是利用测井仪检测套管的技术状况。常用的测井方法有:井径测井—套管变形检测、井温与连续流量测井—套管漏失检测、彩色超声波电视成像测井。 二、机械法 机械法检测就是利用印模(包括铅模、胶膜、蜡膜等)对套管和鱼头状态及几何形状进行印证,然后加以定性、定量的分析,以确定其具体形状和尺寸。印模法检测适用于 井下落物鱼顶几何形状、 尺寸、深度等的核定,套 管变形、错断、破裂等套 损程度,深度位置的验证, 以及在作业、修井施工过 程中临时需要查明套管技 术状况等其它情况的井况。 见图13—7所示。 图13—7铅模结构的示意 1—接头 2—骨架 3—铅体 4—护罩 a—普通形平底带水眼铅模 b—带护罩式平底带水眼铅模 2)胶模 胶模见图13—8所示。 图13—8 胶模示意图 1—硫化钢芯;2—橡胶筒 3、印模打印(检测)施工方法 印模打印检测井下技术状况一般分井下落物鱼顶状况打印、套管变形错断的最小径向变化打印和套管破裂、孔洞等的侧面打印等三种形式。管柱结构自上而下为:油管柱(或钻杆柱)、工作筒、单流阀、印模(端部打印常用平底带水眼、带护罩式铅模)。 工序为:安装不压井作业井口控制装置、调换加压绳、连接下井工具、印模入井、连续下入油管、调换大绳、打印、起打印管柱、卸掉铅模、印痕分析。 第四节 打捞作业 在油水井生产过程中,由于各种原因常引起井下落物和井下工具遇卡。各种井下落物在很大程度上影响着油水井的正常生产,严重时可造成停产。因此,需要针对不同类型的井下落物,选用相应的打捞工具,捞出井下落物,恢复油水井正常生产。 一、打捞作业的分类 捞出井下落物的作业过程称打捞作业。可以从不同角度对打捞作业的性质进行分类。 1、按落物种类进行划分 根据井下落物的种类可将打捞作业分成四类: (1)管类落物打捞,如油管、钻杆、封隔器、工具等。 (2)杆类落物打捞,如(断脱的)抽油杆、测试仪器、加重杆等。 (3)绳类落物打捞,如录井钢丝、电缆等。 (4)小件落物打捞,如铅锤、刮蜡片、压力计、取样器和凡尔球、牙轮等。 2、按打捞作业的难易程度划分 这是现场上按照工程处理难易程度进行分类的一种方法
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