首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 515 毫秒
1.
钻井液工艺技术是油气钻井工程的重要组成部分。随着福山油田石油勘探开发的发展,钻井深度不断增加、钻遇地质环境日趋恶劣等,该项技术在确保安全、优质、快速钻井中起着越来越重要的作用。而优质高效的钻井液主要取决于钻井液处理剂质量和性能的水平。因此,福山油田于2014年针对在用入井钻井液处理剂开展检测评价,确保入井钻井液处理剂满足井下要求、提高机械钻速、降低井下复杂率、缩短钻井周期、保护油气层。检测表明:福山油田钻井液处理剂样品合格率达到基本要求,还存在很大的提升空间,同时为今后检测评价提供了借鉴意义。  相似文献   

2.
钻井水基固液废弃物处理技术的发展现状,钻井废弃物不落地技术处理的特点,钻井水基固液废弃物不落地处理系统改进措施。提出加大钻井液的无毒环保技术、降低处理成本、提高配套设备的自动化、智能化,是钻井水基固液废弃物处理技术的发展方向。  相似文献   

3.
目前我国页岩气开发多采用油基钻井液,但是基于油基钻井液环境污染大、成本高等一系列问题,需要研发一种适用于页岩气三开水平段钻井的水基钻井液体系。由于页岩极易水化膨胀,造成井壁失稳,因此要求钻井液具有很好的抑制性。本文针对涪陵焦石坝页岩气田,采用不同的方法,研究了几种水基钻井液的页岩抑制性能,结果显示选用的几种水基钻井液都具有良好的抑制性能,能够满足页岩层段钻井对抑制性的要求。  相似文献   

4.
钻井是实现油气开采的重要步骤.钻井工程作业的效率和质量直接关系到油气开发的整体效益.通过对钻井工程发展趋势方向分析,可以为不断提高钻井工程的效率奠定基础.文章通过调研分析,研究了我国钻井工程发展的趋势方向,提出了促进钻井工程发展的建议.通过研究对于促进油气钻井工程工程的不断发展,提高油气钻井的效率,提升钻井的效益具有积极的意义.  相似文献   

5.
我国针对海洋钻井液技术的研究相对较晚,以往所采用的钻井模式都是在陆地钻井技术的基础上发展而来的。但是,海洋钻井液在符合常规性能、生物降解性能好及无污染等方面要求的提高,对其在具体工作性能方面进行了更大范围的扩展,其在作为普通海洋钻井液的基础上,还需要具备诸如低温流变性、抑制生成水合物等优质性能。本文主要对海洋钻井液技术和应用现状进行了深入研究,并探讨了其未来的发展方向。  相似文献   

6.
钻井工程技术研究始于1982年,主要从事一些重要的钻井工艺的研究,随着现代科学技术的发展钻井工程技术研究也有飞速的提高。钻井工程技术主要的是对定向井,水平井以及钻井液的研究.研究钻井工程技术的目的不只是为了建设油气通道,更主要的原因是尽可能的发现更多的油气资源及提高采油气量。钻井工程技术研究主要是对钻井工程技术遇到的问题来讨论的,其中包括如何确保钻井技术的优差,采油的速度的快慢以及资金的节省。这些问题都是钻井工程技术首要解决的问题,围绕这些问题钻井工程技术研究人员展开讨论和研究。社会经济的发展极大的推进了钻井工程技术的快速发展,为实现现代化,信息化,数字化,自动化,智能化奠定了坚定的基础。  相似文献   

7.
钻井工程是对油田进行开发的基础性工程,钻井工程能否顺利地完成直接对油田企业的生产起着关键的作用。在钻井施工的过程中采取一定的方法对钻井液进行设计是确保油田企业正常运行的关键,钻井液性能的好坏对钻井工程的各个方面都会产生重要的影响。  相似文献   

8.
为加强中原油田的油气层保护工作,减少钻井过程中钻井液对油气层的污染,保障钻井安全施工,自1995年以来。中原油田全面加强钻井液的技术与管理工作,成立相应职能部门对全局钻井过程中的钻井液性能进行监测、监督及指导工作,使钻井液的应用技术水平获得较大提高。1998年油田成立了工程质量监督中心,负责对钻井工程质量进行全面监督管理,使整个钻井系统质量、效益意识从根本上得到提高。1钻井液使用的整体水平得到提高(见表1) 从表中统计结果可以看出,监测优良率逐年提高,这说明了在监测部门的监督下,各钻井公司加强了…  相似文献   

9.
在进行钻井作业的过程中,钻井液能有效的提高钻井作业效率。针对钻井施工过程中对钻井液性能的影响问题,结合我国钻井液的使用现状,首先对钻井液的主要作用进行深入分析,在此基础上,从钻井液的稳定性以及对钻井液的危害两个角度出发,分析钻井施工对钻井液性能的影响,为进一步推动钻井液的研究奠定基础。研究表明:在进行钻井作业的过程中,钻井液可以起到润滑和清洗井底的作用,但是钻井作业施工可能会对钻井液性能产生一定的破坏,因此,在接下来的研究中需要对钻井液进行进一步的改进。  相似文献   

10.
钻井液在钻井过程中起着清洁井底,携带和悬浮岩屑;平衡地层压力,稳定井壁等作用。常规井型的钻井液体系经过多年的应用改进,已经能够满足钻井施工的需要。随着油田开发进入中后期,超深井等复杂井日渐增多,钻井液体系已经远远不能满足施工要求。钻井工程对钻井液提出了更高的要求,其中钻井液处理剂是保证钻井液优良性能的关键。  相似文献   

11.
从我国海洋环境保护法演进历程出发,针对海洋石油勘探与开发阐述了新环保法修订新增加强监管力度条例,与国外海洋环保法案对比,我国海洋环境保护法已与国际接轨。基于新颁布的环保法的严格要求,分析认为海洋石油钻勘探钻井流体主要面临的挑战是油田建设过程中的减排压力和废弃流体的高昂处置费用。指出在高环保标准下海上钻井流体的对策集中在减量技术上,一方面要减少复杂配方钻井液的使用量,另一方面为减少钻井液废弃量。针对减少复杂钻井液的使用量提出了海水深钻技术,针对减少排放量提出了水基钻井液批钻重复利用技术与回收再利用技术,预测我国海上钻井流体未来的发展方向为水基钻井液易脱稳技术,未来油基钻井液将广泛应用于海洋石油钻探中。  相似文献   

12.
通过查阅文献,梳理总结近年来在低温地质环境(常年冻土、极地冰层、深海)下进行钻井勘探时所使用的抗低温钻井液类型。依据所使用的抗冻剂不同将其归纳为三大类型:以盐类、醇类等为主的水基钻井液;以石油类、硅油类等为主的油基钻井液;以各类单酯、脂肪酸酯为主的酯基钻井液。对相关钻井液研究现状及优缺点进行讨论,并对低温钻井液未来发展方向提出建议。  相似文献   

13.
聚合物钻井液体系是20世纪80年代发展起来的新型钻井液体系,属于水基钻井液体系的一种.本文介绍了聚合物钻井液体系和在大庆探区太196-平108井的成功应用.该钻井液体系具有较强的抑制性、携砂能力、润滑性、井眼稳定性;低滤失量,保证了井壁的稳定;具有良好的流变性能,易维护处理;满足水平井钻井施工的要求.并实施有效的技术措施,采用近平衡钻井.避免了井塌、井漏等不利因素,有效地防止了地层漏失及坍塌事故的发生,保护储层油气藏.太196-平108井是在大庆探区使用水基钻井液完成的第一口水平井,为大庆探区水平井钻井液的技术应用提供了一定参考价值.  相似文献   

14.
钻井液技术是我国石油钻井工程项目关键的技术手段。基于此,文章首先对钻井液技术的现状进行研究;其次,以具体案例分析了钻井液技术的技术应用和应用成果;最后,对钻井液技术未来发展方向进行了探析。  相似文献   

15.
由于钻井技术的快速发展和大量润滑剂的使用以及测井技术的提高,常规录井的作用已不明显。在新钻井技术条件下可以使用钻时放大曲线和全烃录井仪,继续完成落实显示、划分地层、卡准完钻层位的任务。在钻井及钻井液技术发展、勘探开发目标多样化的条件下,对录井技术的发展提出了合理化建议。  相似文献   

16.
本文论述了废钻井液对作业区环境的影响。针对废钻井液的污染提出了防治对策。其中包括对废钻井液的固化处理和固液分离两项无害化处理方式,并建议在钻井施工中使用环保型钻井液,在源头上防止废钻井液造成的污染。  相似文献   

17.
随着油气勘探的不断深入,全世界油气勘探的关注点开始汇聚在页岩气的开发之上,然而在实际的开采钻井过程当中难免出现一些问题。本文主要阐述了页岩气钻井工程中的难点与目前主要在应的钻井液技术。  相似文献   

18.
随着时代的发展,科技的进步,人们对能源的需求进一步增大,这就增加了对石化开采的技术要求,而本文主要研究的是在开采过程中所用到的钻井液的发展及其发展趋势.面对钻井工程和其他油气勘探项目对钻井液的极大渴求,结合我国的实际情况认真的分析了我国石化钻井液技术的研究现状.然后又分别对钻井液超高密度,新型低密度,抗高温性能及钻井液非常规油基技术的形成做了理论上的分析.然后,再根据技术的发展情况和现如今对钻井液的需求对我国石化钻井液技术的发展趋势做出了合理的规划.  相似文献   

19.
为解决聚合物类水基钻井液钻打致密油水平井存在诸多不适应性的问题,大庆油田在源211致密油区块开展了ULTRADRIL水基钻井液钻打水平井现场试验。试验表明ULTRADRIL水基钻井液在润滑性、泥页岩抑制方面表现突出,有效降低了复杂情况的发生,大幅度提高固井质量和水平段机械钻速,为大庆油田致密油水平井高效钻井及合理大规模压裂方案设计提供了保障。  相似文献   

20.
油气资源的逐渐枯竭,已经成为了全球性的问题,如何解决这个问题,是目前相关研究人员主要的研究方向.在以往的钻井技术中,由于在钻井过程中,对于井筒压力的控制上存在着很多问题,所以在近几年国内外很多研究人员,研究出微流量控制钻井技术.这项技术在对钻井液管路上设计了节流器及传感器,可以对众多的压力、循环密度、流量和流速等参数进行检测,同时还可以实行控制,起到反馈的作用,微流量控制技术能够保证对井筒压力实行精准控制的目的.本文主要研究控制压力钻井技术与微流量控制钻井技术的对比.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号