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赣县区钻深水井之快速打井时什么颜色的石头能出水

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钻井工程钻进顺序安排的一般原则是?

当采用多级扩孔钻进方式时,各级扩孔钻进的顺序对于钻井速度有着直接的影响。扩孔钻井顺序应当根据该井的地质条件和各级钻头的准备情况,进行合理的安排。
钻井工程钻进顺序安排的一般原则是:

(1)在一般情况下.超前钻孔应一次钻完全深。通过超前钻孔钻进,可以进一步探明整个井筒的实际地质情况,摸索钻进经验,验证所采用的钻进参数、泥浆性能参数.以及各项钻井技术措施的实际应用效果,为扩孔钻进提供可靠的技术依据。同时,由于超前钻孔的深度较扩孔的深度深2.5一5.0m,可避免在扩孔钻进时因井下掉落小件物品而需打捞的影响时间。

(2)中间的分级扩孔钻进可一次钻完全深,再进行下一级扩孔钻进.也可不钻完全深就改钻下一级钻进,钻至相应深度,再钻进前一级的剩余部分,即交叉扩孔钻进。究竟采用什么样的钻进方式,主要视钻头或钻具准备情况、地质状况或其他有关情况而定,一般对钻井效率无太大影响。

(3)一级扩孔直接影响井筒的钻进质量.也采取一次钻完全深的方法,这样可以缩短冲积层段井帮的维护时间,有利于维护井帮稳定,防止井帮坍塌或减少井帮缩径。



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井漏是什么?有哪些原因和类型?

井漏是钻井工程作业中经常遇到的复杂情况。井漏的原因分地质因素和人为因素,地质因素不可避免,人为因素必须想办法加以克服。井漏与泥浆滤失性能存在很大的联系,需要根据地质特征,确定合理的钻井液滤失量。在山东东营地区钻井,上部微漏的浅地层以快速钻进、迅速通过为主;下部含裂缝或溶洞的深地层以预防、封堵等措施加以解决。在川东北地区施工,上部陆相地层成功实施了空气钻井和泡沫钻井后,在转换泥浆的过程中,要做好润滑和封挤微裂缝工作。在充满喷、塌、卡、漏以及高含H2S气体等高风险区域施工时,需用套管有效封隔高压或易漏地层。堵漏时重点做好易漏地层的承压能力,同时做好工程和技术上的应急准备工作。

关键词:井漏;滤失;预防;封堵;封隔;承压

除了少数特殊工艺井在局部地层施工时采用气体和泡沫替代钻井液外,绝大多数井型都是依靠液体钻井液实现钻井的功能。由于不同区域岩性和地质成因存在很大差别,导致不同井型的钻井液在类型和药品配方等方面存在很大不同。有水基钻井液和油基钻井液的区别;有分散钻井液、聚合物钻井液以及油包水钻井液等多种更加具体的钻井液类型。漏失是所有钻井过程中都不愿意看到却又很难避免的问题,漏失量的大小会对钻井施工发生深远的影响。尤其是当发生大规模的井漏时,由于泥浆流失过多,势必造成泥浆材料消耗过大,同时容易引发井下出现压差卡钻、坍塌卡钻等复杂情况,甚至引起井涌、井喷等恶性事故。本文主要探讨在山东东营地区、四川东部地区和贵州安顺地区施工的几口井的堵漏工艺。通过不同地区的施工,分析处理井漏与钻井时效的关系,为钻井堵漏提供一定的参考价值。

1 井漏发生的原因及漏失类型

1.1井漏的原因。各种岩性的地层中都有可能发生井漏,井漏按通道形成的原因主要有两种。一种是地质因素形成的自然通道,另一种是人为因素形成的漏失通道。自然通道存在于地层的孔隙、裂缝和溶洞中,是天然存在而无法避免的;人为因素是在施工的过程中,人为造成施加的外力大于地层岩石的破裂压力或者人为使天然闭合裂缝开启而形成新的裂缝,是施工过程中尽量要避免发生的情况。

1.2 漏失的类型

按漏失通道的形状,可以分成孔喉、裂缝、洞穴及混合型。

2 漏失与滤失的区别及联系

2.1 漏失与滤失的区别。井漏是指在钻井、固井、测试等各种井下作业中,工作液(包括钻井液、水泥浆、完井液及其它流体等)在压差作用下漏入地层的现象。钻井液漏失是钻井作业中的一种常见的井下复杂情况,应当尽可能予以控制。滤失是指在压力差作用下,钻井液中的自由水向井壁岩石的裂缝或孔隙中渗透,称为钻井液的滤失作用[1]。滤失量是钻井液正常的性能指标,它的大小,会对不同地层产生不同影响。滤失量要适当控制,根据岩石特点、井深、井深结构以及钻井液类型来确定。

2.2 漏失与滤失的联系。漏失同滤失有很大的联系,特别是在有漏失的地层,漏失和滤失是同时发生的。二者同为泥浆体系中液体的缺失,在微漏和小漏的情况下,如果泥饼致密、造壁性好,漏失速度会有所降低甚至会停止漏失。在漏失严重的情况下,受地层应力以及漏失通道的影响,光靠增强泥饼致密程度、降低泥浆滤失无法有效地控制漏失,有时反而会因为泥浆性能的大幅度变化,井壁上虚泥饼增厚,造成缩径、粘卡等复杂情况。在这种情况下,需要运用多种堵漏手段方能解决漏失的问题。



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钻井的抽水观察底下水试验

 钻井设计抽水试验是一门科学,实施抽水试验是一项工程,而分析抽水试验数据则是一门艺术。所谓科学,是指抽水试验的基础是有关地下水的各种数学模型,人们必须深刻理解这些数学模型的物理意义和适用条件;所谓艺术,指的是不同类型的含水层常常会对抽水做出非常类似的水头反应,所以分析人员必须具有丰富的经验和技巧。

 数学模型是真实世界的高度提炼和简化,其中忽略了众多环境因素,在有迹象表明抽水试验受到外界因素干扰时,应在相应的阶段(设计、实施、分析)加以考虑。例如:

若抽水试验中排出的地下水可以很轻易地重新渗入所测试的含水层,抽水试验就变得毫无意义。所以应使用一切手段阻止试验排水重新进入测试含水层,包括管排入河、使用有衬砌渠道等。可以使用测压管来验证渠道是否存在漏水现象;

 若试验区附近存在其它抽水或注水进程,或者试验期间出现降雨和灌溉事件,又或者抽水时段内含水层存在水位的自然季节性波动,所有这些进程都会产生水文信号并最终被水位监测井捕捉。在分析抽水试验数据时应考虑这些冗余信号并将其剔除,以获得含水层对抽水进程的真实响应;

 理想状态下,抽水井为中心的降落漏斗会持续向远处延伸。但有时抽水井附近会存在水力边界,如隔水边界和补给边界。当降落漏斗扩展至这些边界时,边界的存在会对监测井内水位变化产生增强或抵消。有经验的地下水工作者能够在监控监测井水位数据趋势时探测到这一“触界”过程,从而灵活调整抽水策略、延长抽水时间,以期更为地把控和描述这些水文边界。

地下介质从来不是均质,使用均一的渗透系数描述含水层的透水性有时会出现问题,需要一些补救措施。例如地质介质一般沿重力方向沉积,这一方向由于多种因素(冲积物的排列、局部隔水层等)影响,其渗透系数常常远小于水平方向的渗透系数,这时可以将两个方向的渗透系数分别考虑从而解决非均质的问题。



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