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恶性漏失堵漏系列配套技术.pptxVIP

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;;但是我们(国内外)并没有很好解决恶性漏失这个问题:

恶性漏失:漏速大,严重阻碍钻井、完井的正常进行,而又无法有效成功堵漏,并可能引发更为严重的井下复杂与事故。;恶性漏失堵漏技术现状:

1.对于复杂地层的恶性漏失现有漏堵技术大多没有一次成功的把握;也没有能按计划作业成功堵漏的能力:;5;3.是钻井井下复杂与事故中难度最大、影响最大的技术难题

据国外统计,当前钻井井下所遇复杂问题造成的损失中:

漏失:占58.5%;

井壁不稳定占24%;

卡钻占3.5%;

钻头泥包占3.5%;

重晶石沉淀占3.5%,

钻井液处理失当占3.5%;

HTHP失水控制不力占3.5%。;川渝地区井漏及堵漏现状;8;9;;11;12;近十年以来,复杂地层的防漏、堵漏技术一直是我们研究的重点,特别是通过CNPC组织全国优势力量对钻井泥浆重大难题进行持续、系统的攻关研究之后,我国钻井液技术有了长足进步,而复杂地层的防漏、堵漏技术也取得重大发展,初步形成了可能基本解决这个重大难题的“恶性漏失堵漏系列配套技术”(扩大安全密度窗口的配套技术之一)。;14;15;16;一般认为:漏失绝大多数由地层裂缝引起。

当裂缝宽度0.10mm则可能发生井漏,地层中这种导致漏失发生的裂缝(0.10mm)称为“致漏裂缝”;

当裂缝宽度0.10mm则不发生井漏,地层中这种裂缝称为“非致漏裂缝”。

漏失发生与否由裂缝宽度决定,而其漏速由裂缝形态、缝宽、缝长、缝数、压差、排量、泥浆粘度…决定;

一般情况下,当致漏裂缝宽度0.50mm时,则可能发生大漏,1-2mm时可能发生“有进无出”的漏失;(与裂缝形态、缝长、缝数、压差、排量、泥浆粘度…有关)。;致漏裂缝(宽度0.10mm)分为:

天然致漏裂缝:

地层中天然张开且宽度0.10mm的裂缝。

诱导致漏裂缝:

地层中被泥浆柱压力(静压+动压)压裂而产生的宽度0.10mm的裂缝;

地层中原本完全闭合而被泥浆柱压力(静压+动压)压开的宽度0.10mm的裂缝。;19;;

一、井下地层裂缝(>5mm)恶性漏失的堵漏技术

;;;24;;;27;28;;;;;;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;49;50;51;52;53;54;55;;近十??来已在全国仅有的三次这类重大事故中应用(四川达县双庙一井、重庆开县罗家二井、大庆徐深8-平1井),都是在所有抡险方案反复应用都无效的情况下使用(凝胶液后紧跟堵漏快凝水泥浆堵漏技术)一举成功。

三种不同的情况都具有其典型性和代表性,从而说明了本项技术已逐渐成为能有效解决这类国内外都未解决的重大技术难题的实用技术。

;;;;理论和实践表明,提高地层承压能力即是扩大安全密度窗口以保证安全钻、完井。而它是以堵漏的方式来实现。

承压堵漏是我国提高地层承压能力常用的办法,有一定的效果,但只能用于对付已钻地层(仃钻),且成功把握不大:

一次成功率不高,

可蹩压但循环后失效,

可循环不漏,但承压能力达不到要求,

泥浆“返吐”…。

成为当前制约我国钻井发展的一个重大技术难题。

;这是两个问题:

①对已漏地层及时、有效堵漏维持正常钻井;

②要求在有效堵漏的同时,将其承压能力提高到(安全密度窗口扩大到)钻井、完井工程设计要求或后续钻、完井作业对地层承压能力的要求。;63;㈠“封缝即堵桥塞堵漏技术”原理

;技术机理;;;;;;;;;;;;;;79;80;81;82;83;;;;;;;;;;;;95;96;;;99;;101;102;

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