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塔里木油田超深井钻井液技术
;主要内容;一、塔里木油田超深井钻井工程概况;1、超深井工程概况;1、超深井工程概况;1、超深井工程概况;2、钻井工程技术难点;2、钻井工程技术难点;2、钻井工程技术难点;3、钻井液技术难点;3、钻井液技术难点;主要内容;二、塔里木油田超深井钻井液技术;二、塔里木油田超深井钻井液技术;钻井液系列;二、塔里木油田超深井钻井液技术;二、塔里木油田超深井钻井液技术;二、塔里木油田超深井钻井液技术;二、塔里木油田超深井钻井液技术;“三高”钻井液技术;主要特点:
矿化度较高,因此具有较强的抑制性,能有效抑制泥页岩水化,保持井壁稳定。
具有较强的抗盐侵能力,能有效抗钙侵和抗高温,适于钻盐膏层。
由于其滤液性质与地层原生水较接近,因此对油气层损害较小。
钻出的岩屑在水中不易分散,比较容易清除,从而有利于保持较低的固相含量。
能有效抑制地层造浆,流动性好,性能较稳定。;二、塔里木油田超深井钻井液技术;二、塔里木油田超深井钻井液技术;二、塔里木油田超深井钻井液技术;二、塔里木油田超深井钻井液技术;二、塔里木油田超深井钻井液技术;UDM-1钻井液体系处理剂评价;UDM-1钻井液体系处理剂评价;序号;二、塔里木油田超深井钻井液技术;非水基(油基/合成基)泥浆;二、塔里木油田超深井钻井液技术;高密度油基钻井液应用技术基本配套,规模应用效果十分显著(100余口井),已成为山前超深复杂井盐层、目的层安全高效钻井的关键技术利器。
;塑性粘度随温度升高、压力增大而变小,屈服值较为平稳。;二、塔里木油田超深井钻井液技术;二、塔里木油田超深井钻井液技术;二、塔里木油田超深井钻井液技术;二、塔里木油田超深井钻井液技术;二、塔里木油田超深井钻井液技术;二、塔里木油田超深井钻井液技术;二、塔里木油田超深井钻井液技术;二、塔里木油田超深井钻井液技术;实验条件:A、渗透率为215×10-3μm2;B、渗透率为3×10-3μm2;
(全程在150℃下进行驱替等工作---可谓模拟)
实验结果:A、渗透率恢复值为87%;B、渗透率恢复值为108%。;完钻泥浆状态差异大,调整方案千差万别
室内实验仪器及方法难以完全模拟实际状态;悬浮材料所需静切力
与材料颗粒直径成正比;体系特征—比表面积大;体系性能评价—沉降稳定性;沉降稳定仪原理:下放压力杆接触浆后压力传递给传感器,显示压力值,压力值越大,沉降越严实,越不稳定。;体系性能评价—高温稳定性;体系性能评价—配伍性评价;UDM-T1密度:1.75g/cm3
土酸:(盐酸6%+HF酸3%)
UDM-T1:土酸=10︰1;体系性能评价—储层保护评价;克深101井室内及现场复核试验:165℃静止15天,抗温稳定性好;以有机盐为加重剂,抗温达180℃以上,体系处理剂成熟,高温流变性好,性能稳定,体系抑制性强;二、塔里木油田超深井钻井液技术;二、塔里木油田超深井钻井液技术;采用投球堵漏工艺,结合雷特桥堵技术,现场应用8口井封堵10个漏层,取得了较好效果。;形成了防漏堵漏技术规范;井漏
程度;二、塔里木油田超深井钻井液技术;二、塔里木油田超深井钻井液技术;储层保护典型作法—合理的钻井液密度下限;储层保护典型作法—屏蔽暂堵技术;储层保护新理念—“全酸溶”理念;酸溶性随钻堵漏技术;酸溶性高密度加重剂技术;体系;储层保护新理念—重晶石“解堵”(螯合)技术;溶剂名称;二、塔里木油田超深井钻井液技术;二、塔里木油田超深井钻井液技术;二、塔里木油田超深井钻井液技术;主要内容;三、塔里木油田超深井泥浆管理;三、塔里木油田超深井泥浆管理;谢谢
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