钻 采 工 艺 ・17・
中国油田调整井固井防水窜技术评述
姚 晓
(南京化工大学材料科学与工程学院)
摘 要:就调整井固井的技术难点、影响因素、水窜的根源和防窜材料的作用机理进行了讨论、分析,对中国各油田采取的防窜工艺措施和现用抗水窜水泥浆体系的固井效果和存在问题进行了分析和评价。提出了防窜材料应具备的特性和抗水窜水泥浆体系的技术要求。
关键词:固井;调整井;水泥浆;膨胀;水泥外加剂;水窜
中图分类号:TE256 文献标识码:A 文章编号:1006-768X(2002)01-017-04
调整井固井的难点和影响因素
11调整井固井的技术难点111 地层压力系统复杂
井时要求既要防止被调整的薄油层之间互相窜通,又要防止被调整的薄油层和老油层之间的窜通,从而使得调整井固井难度增大。114 水泥浆性能要求特殊
老区调整井往往都是长期高压注水开发的主力油藏,由于地层的非均质特性和局部注采不平衡,原有的地层压力系统已遭到破坏。在平面上地层孔隙压力自注水井到采油井的压力变化象一个横写的“S”型,在采油井周围形成了一个压降漏斗;在纵向上则形成了高压层、低压层和常压层并存的多套压力层系,层间压差大且液体亏空层和蹩压层并存,易发生层间互窜。此外,为降低钻井成本,各油田在井身结构设计上尽量减少或不下技术套管(通常为二开到底),造成固井封固段过长。112 井眼尺寸不规范
现在,国内油田通常采用对付气窜的理论和水泥浆体系防止水窜,应用效益不够理想。究其原因,气体窜入水泥浆后不会对水泥浆的凝固过程产生影响,而地层水窜入水泥浆后会直接影响水泥浆的凝固过程,从而对水泥硬化体的性能也产生影响。已有研究表明[1]:地层流体将会以“溶解迁移”方式破坏水泥环的结构和胶结质量,它比气侵所造成的危害更为严重。因此,具有防水窜作用的水泥浆体系应与防气窜体系有所区别,技术指标更为特殊。21影响调整井固井质量的因素
影响调整井固井质量的主要问题在四个方面:①地层因素;②井眼质量;③水泥浆性能;④固井工艺技术。就水泥浆而言,防水窜涉及五个需要控制的环节:压力平衡过程、胶凝过程、脱水过程、凝结过程和硬化过程。211 影响因素
调整井的钻井过程中易发生地层出水而造成井壁垮塌,井径扩大率高,如果钻井液性能不好,最终会形成大肚子井眼和糖葫芦井眼。当井径扩大率大于15%以上时井壁虚滤饼的厚度可达3~5mm,并形成钻井液滞留区,固井时与水泥浆相互混掺影响顶替效率和二界面胶结质量。113 固井质量要求高
地层因素主要包括有无高渗层、高压层和漏失层,注水井间距及注水压力。井眼质量涉及完井方
式、钻井液性能(特别是井壁滤饼的性能)和井眼扩大率。水泥浆性能应该考虑水泥浆体系的选择及性质,水泥浆密度的合理性、胶凝强度变化趋势、滤失
布置调整井的主要目的是为了开采夹杂在主力油层之间的薄、差油层及表外储层,即实施层内细分开采,提高了对细、薄油层固井质量的要求。由于固
收稿日期:2001-05-14;修回日期:2001-11-04
作者简介:姚晓(1960-),副教授,1982年毕业于西南石油学院油田化学专业,留校任教,一直从事油井化学的教学与科研工作,研究方向为油井水泥外加剂。2000年在南京化工大学获材料学博士学位,现在南京化工大学材料科学与工程学院材料化学系工作。地址:(210009)江苏南京新模范马路5号,电话:025-3241922(O)。
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量、体积收缩、浆体的流变性能和水泥石的力学性能。固井工艺则重点在于套管是否居中、活动套管、管外封隔器及前置液(冲洗液和隔离液)的选用。212 水泥浆防窜控制过程21211 压力平衡过程
要好,即浆体要同时具有塑性体膨胀和硬化体膨胀。只有当膨胀剂在水泥处于塑性状态后期和硬化初期时膨胀,效果才最佳。
调整井水窜的根源
11水泥浆的体积收缩
水泥浆处于液体状态时,能够传递液柱压力。必须根据地层压力系统控制合理的密度,实现平衡压力固井施工,以便压稳地层流体。21212 浆体胶凝过程
水泥浆体的收缩(HVR)分为两部分,塑性体收缩和硬化体收缩。在养护120h后,HVR超过5%,其中发生在初凝前的最大塑性收缩量小于HVR的0115%,HVR的90%以上是在水泥浆的强度达到ASTM终凝值(011~0.14MPa)之后,即水泥浆体体
水泥浆到达返高位置时,处于凝结前的水化诱导期,浆体的静态胶凝强度开始形成,液柱压力有所降低,开始出现失重和体积减缩。此时,应设法延缓水泥浆胶凝强度的发展,即选用过渡时间短的水泥浆体系或能够产生塑性体膨胀的材料。21213 浆体脱水过程
积的减少主要发生在过渡时间结束以后。理论分析发现,在W/C比为0140时,相对于水泥浆初始体积而言,体积收缩为14%。Muller等[2]采用油井水泥超声波动态弹模测定仪,在77℃下测得G级油井水泥石1d的线膨胀率为-4.02%。国内外有关油井水泥浆(石)收缩量的研究结果见表1[3]。21水泥浆体收缩对水泥石孔隙结构的影响
在水泥浆凝结前,由于液柱压力高于地层压力,水泥浆的失水会加剧失重,浆体的孔隙压力低于水柱压力。同时,失水过大还会出现桥堵,危及施工安全。因此,必须使用降失水剂加以控制。21214 浆体的凝结过程
通常,当浆体处于塑性状态时,外部体积收缩是总体积收缩的主体。当水泥浆体产生强度后,外部体积收缩只是总体积收缩的一部分,其内部收缩则导致水泥石孔隙率增大。采用高抗硫G级油井水泥,在温度为29℃~84℃、压力为011~0.4MPa条件下对水泥浆的总体积收缩与孔隙结构的深入研究后发现,水泥水化过程中由于内部收缩形成的孔隙全部是连通孔,严重地影响水泥石的渗透率,增大了水窜的可能性。当水化温度≥80℃时大孔明显增加,而增加养护压力只会使收缩延迟而不能抑制收缩。此外,随温度和水灰比的增加,水泥石的收缩量增大,孔隙率也随之增大。总之,水泥浆体的收缩伴随着水泥石孔隙率的增大,对于水泥石的渗透率(抗腐蚀能力)和抗压强度(胶结性能)均有不良的影响。
5
3
水泥浆绝对体积收缩的加速阶段:失重达到高峰、水泥浆的孔隙压力低于大气压,是最容易发生地下流体窜流的过渡期。必须使用能够产生塑性体膨胀的外加剂加以控制。21215 浆体的硬化过程
水泥浆已经形成了结构强度,具有了防窜能力。但硬化水泥石的体积收缩急剧增大,且随时间的推移而继续增加,如不加以控制最终形成环空微间隙,造成水窜和二界面胶结不良。使用能够产生晶体膨胀的防窜材料可以解决这一问题。
由以上分析得出,防水窜水泥浆体系的关键的是要确保水泥浆体有足够的膨胀,且膨胀的协调性
编 号3水泥类型
)温度(℃
1G20011-0.5-3.0-5.2-7.2
2G204.0-1.8-3.5-4.9
-2.7
-2.93G500.1
4G3
表1 油井水泥浆体的线性膨胀率(%)
6G770.1
7H770.1
8G850.1-4.3
-4.0
-31
9G900.1-4.5
-2.1-2.2-2.710G3
3
G704.0-1.8-6.0
520.1-1.4-1.4
12154.0
压力(MPa)膨胀率
(%)
初凝
1d2d3d
注:3———测定方法不同;33———体积膨胀。
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第25卷 第1期钻 采 工 艺 ・19・
31油气井发生流体窜流的主要原因
地下流体窜流的核心,如不设法解决浆体的收缩问题,再多的工艺措施也是徒劳的。21抗水窜外加剂体系
油井水泥使用环境(高温、高压)和施工工艺(高水灰比)决定了其致命的缺陷:高体积收缩和高滤失量。注水泥过程中,当水泥浆液柱压力低于地层压力时,地层流体会侵入水泥浆柱造成地层内油、气、水窜流。研究表明,水窜可在注水泥后几小时、几天或几个月内发生,故它对油气井的危害更大。41抑制油井水泥浆体收缩的措施
目前国内用于调整井防窜的外加剂体系主要有3类:①低滤失早强体系(两凝水泥),如吉林油田的
低密度早强水泥浆(使用SW早强剂),大港油田的低滤失早强水泥浆(使用CaCl2+降失水剂WO-1)和二连油田的早强水泥浆(使用TW600S早强剂);②低滤失膨胀体系,如河南油田的低滤失膨胀(使用发气剂QJ-625+降失水剂W-99),江苏油田的低滤失膨胀水泥浆(过去使用发气剂QJ-625+降失水剂G304);③专用防水窜水泥浆体系,如大庆油田的锁水抗窜剂(AWG、DSK、DPF)和江苏油田现用的防窜新材料(F17C膨胀降滤失双效剂)。从材料特性和应用效果分析,前两类材料作用单一,只具有早强效果或只能产生塑性体微膨胀,没有真正解决水泥浆体的收缩问题(特别是硬化体收缩),因而防窜作用不够明显且效果不稳定;而第3类防窜材料为晶体膨胀材料,故其应用效果十分显著。
据报道,锁水抗窜剂(AWG、DSK、DPF)属硫铝酸盐体系,它以钙矾石(AFt)为膨胀源,只能适用于中抗硫酸盐高C3A含量的油井水泥,且使用地层温度一般不能高于75℃,因而限制了它在G级高抗硫水泥和中高温地层的使用。铝粉类发气剂因其高压下膨胀量小(气体可压缩),且硬化后水泥石的收缩量大[12],抗水窜作用十分有限。而F17C膨胀降滤失双效剂系非发气非钙矾石钙矾石膨胀源,它的多膨)既可产胀源组分在较宽的温度范围内(40℃~95℃
要从根本上解决固井后的水窜问题,必须首先解决水泥浆的体积收缩问题。Stewart等[4]经过大量试验和仔细分析后提出,对于水泥浆柱外部的窜流可用膨胀水泥或水泥填充料来解决(如硅粉、胶乳及在水泥水化早期呈惰性的材料),而对于水泥浆内部的窜流则用降滤失剂和分散剂加以克服。Sabins和Sutton[5]综合考虑了水泥浆失水和收缩的影响后,提
出了在过渡时间内因水泥浆体积减缩引起的最大压力损失(ΔP)与失水引起的体积收缩率(FLVR)、由水化引起的体积收缩(HVR)和胶凝强度达到01025MPa时水泥浆的压缩系数(Cf)之间的关系:
ΔP=(FLVR+HVR)/Cf
显然,水泥浆失水愈小,体积收缩愈小,或Cf愈大,则环空静液柱压力损失愈小,防窜能力愈强。因此,解决流体窜流问题的最佳方案是同时使用膨胀剂和降失水剂,最好是一剂双效。
调整井固井措施及外加剂体系评述
11物理方法
常用的物理方法有二种,一是在水泥浆顶部和封固段顶部各使用一只管外封隔器,即采用机械方法分隔开环空层段以防止高压水层的出水和窜流;二是在水泥浆候凝期间采用环空憋回压的方法以防止因水泥浆液柱压力降低造成的水窜。这两种工艺措施常常因地层性质和井身质量的原因而失效。国内江苏油田、河南油田,吉林油田、二连油田和大庆油田均采用管外封隔器与两凝水泥或水泥膨胀剂配套工艺固井,但固井质量提高幅度不够大且效果不稳定[6~10]。江苏油田使用新型防水窜材料—F17C膨胀降滤失双效剂后,不再使用管外封隔器,既节约了固井费用又提高了固井优质率(与使用封隔器相比),其中管外封隔器的使用效果很难确定。这一结果验证了Drecq[11]的看法,水泥浆体的收缩是造成
生塑性体膨胀又能产生硬化体膨胀,同时还具有降滤失作用,因而使用效果突出[10]。
新型防水窜外加剂应具
备的性能和作用机理
11新型防水窜外加剂应具备的性能
在控制失水的前提下,要求膨胀材料既要有一定的塑性膨胀,又有足够的后期膨胀。
优良的膨胀应具备这样的性能,即①能够补偿水泥浆(石)的体积收缩并产生体积膨胀,以利于防窜;②在受限状态下能压缩水泥石孔隙,改善孔分布,以利于提高水泥石的抗压强度和降低水泥石的渗透率;③在受限状态下产生预应力(即储能),以提
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高水泥环的胶结强度;④与有机外加剂的配伍性要好,且不影响水泥浆其它工程性能。⑤对人体和环境无毒副作用,有利于在海洋、草原和农田环境应用。
就防水窜水泥浆体系的工程性能及配套技术来说,应以低滤失、高早强、双膨胀(塑性体体膨胀和硬化体膨胀)、零析水、短过渡时间的水泥浆特性为主,通过调整完井液、隔离液的性能和固井施工工艺,以确保调整井固井质量的提高。21晶体膨胀剂的作用机理
的技术难题,要成功地防止水窜需要系统地研究影响固井质量的各因素,诸如地层渗透性与环空压差的关系、注水井的停注泄压范围、水渗临界流速与水泥石组成和结构的关系、防窜材料特性与水泥浆体性能的关系等。其中防窜材料的选择和水泥浆体系的综合性能是一项关键的技术,必须加以重视并进行专题研究。笔者建议石油工程界应和材料化学界的研究人员联合攻关,以彻底解决影响调整井固井质量的技术难题。
参
考
文
献
晶体生长压理论(膨胀剂颗粒原地表面反应)是被国内外学者普遍认可的观点。膨胀剂原地反应产生结晶膨胀压的充要条件是:①反应产物的溶度积
Ksp必须大于其标准状态下的溶度积Ksp;②膨胀反
0
[1] 贾付山1张永红,等1大庆油田三次加密井固井难点
与配套技术1大庆石油地质与开发,2000,19(4):49~
511
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transitional,andsetpropertiesofoilwellcement.SPE36475,1996.
[3] 姚晓1新型油井水泥膨胀材料制备、性能与应用1[博
应必须是受限的晶体生长。
在水泥浆处于液态时,由于浆体结构尚未形成,浆体还有足够的塑性吸收膨胀剂水化产生的膨胀力,故不会造成浆体膨胀。但当浆体的网络结构形成并具有一定的约束力(即有一定的塑性强度)、且膨胀产物晶体的数量和尺寸达到一定程度时,晶体的进一步生长就受到限制,晶体便会对邻位水泥的水化产物施加作用力,造成浆体的膨胀。此时,晶体生长压产生的膨胀应力满足下述方程:
ε=
ΦsRTEVs
KspKsp0
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incementedannuli1causesandcures.IADC/SPE14779,1986.
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calcementpropertiesandvolumechangesduringcementset2ting.SPEDrillingEngineering,June1991:88~941[6] 李基福1复合型低密度水泥浆在调整井固井中的应用1
1n
式中:ε—应变;σ—应力;Φs—膨胀剂晶体和水泥浆
体间紧密接触面积占试体总截面积的分数;
E—材料的变形模量,弹性体则为杨氏模量;Vs—膨胀产物的摩尔体积;R—气体通用常数;T—温度。
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可见,对于防窜用膨胀剂而言,必须具有多膨胀源。在塑性状态下,高反应活性组分首先与水泥的水化产物反应,并形成相对受限的水化环境,使得水泥浆产生塑性体积膨胀。在水泥浆硬化后,反应活性较低的组分则发挥作用,产生硬化体膨胀。其膨胀驱动力来自于膨胀性组分反应产物的晶体生长压,即晶体尺寸大小随反应时间延长而增大,从而导致水泥石的体积膨胀。
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结束语
调整井固井作业中的水窜问题是一个非常复杂
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(编辑:黄晓川)
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Vol.25No.1Jan.2002DRILLING&PRODUCTIONTECHNOLOGY
・1・
ABSTRACTS
TREATMENTOFCAVERNEDSERIOUS
LOSTCIRCULATIONINWELLDATIAN8
MAGuangchang,LINAncunandSHENWei(DrillingandProductionTechnologyResearchInstitute,SPA,Guanghan,Sichuan618300,China),DPT25(1),2002:5~6
Abstract:LosscirculationtakeplacewhenthewellDatian8wasdrilledto1171.30~1193158metersectionwithdensity1.03g/cm3drillingfluid.Thelosscirculationratewashigherthan108m3/h.Losscirculationcontrolwasnoteffectivebyusingthebridgingagent,cementslur2ryetc.Andpluggingslose5300m3drillingfluid,187m3pluggingslurry,130toncement,31daysdrillingtime.Ac2cordingtothesecases,theoutcomeofpreventingandcon2trollinglosscirculationresearchprojectineasternSichuanhighandsteepstructuresisadopted.ThelostcirculationzoneisfoundbyusingSTAR-ⅡandCBILlogging,andthepropertyoflostcirculationpathismadeclear.Thelostcirculationzoneispluggedsuccessfullybyusingthebariteslurryandacceleratedcementslurry,andpumpingdrillingfluidtothewell.Itwillbecomeanewpluggingmethodforcavernedseriouslosscirculation.
Keywords:lostcirculation,scanningimagery,a2cousticimaging,losscirculationcontrol,drillingfluidRESEARCHONSOMEPROBLEMSINUN2DERBALANCEDDRILLINGDESIGN
HUANGLindong,WANGYongji,LIRuiyingandZHAOXinrui(DrillingDesignCentre,DaqingDrillingRe2searchInstitute,Daqing,Heilongjiang163413,China),DPT25(1),2002:7~10
Abstract:Alongwiththeapplicationofunderbal2anceddrillingtechnologyinoil/gasexplorationanddevel2opmentinChina,underbalanceddrillingdesignqualityinveryimportant.Onthebasisofunderbalanceddrillingpractice,somequestionsinunderbalanceddrillingdesignareanalysedandexplained,suchastheselectionofdrillingformation,casingprogram,typeofdrillingrig,BHA,drillingfluid,differentialpressureandwellpatternetc..
Keywords:underbalanceddrilling,drillingdesign,BHA,drillingfluid,wellcontrol
RESEARCHONTHEMETHODOFDETER2MININGNEGATIVEDIFFERENTIALPRESSUREINUNDERBALANCEDDRILLING
WANGJinlin(DagangOilfieldExploration&De2velopmentCo.,Dagang,Tianjin300280,China),SHIXi2aobingandCHENPing(SouthwestPetroleumInstitute)andDENGJingen(PetroleumUniversity(Beijing)),DPT
25(1),2002:11~13
Abstract:Duringunderbalanceddrilling,thedesignofunderbalanceddifferentialpressureisveryimportant.Selectingsuitableamountofpressuredifferenceiskeyproblemconsideredinunderbalanceddrilligdesign.Ifpressuredifferenceisveryhigh,theproductionspeedofformationfluidishighwhichbringsfineparticlemigrationofreservoir,plugsupporethroatadresultsinreservoirdamageofnearwellboreareaforsensitivityformation.Tostrongstresssensitivityformation,lowBHPreducesporefluidpressureofnearwellborearewhichresultsintheclosureofformationfracture.Onthecontrary,ifpressuredifferenceislow,pressurefluctuationofbottomholewillexceedunderbalancedpressuredifferenceandformsmo2mentarypositivepressuredifferenceorcyclicpositiveandnegativedifferentialpressurewhichwilldamageforma2tion.
Keywords:underbalanceddrilling,differentialpressure,rockstress,determination,method
ANALYSISANDRESEARCHOFVERTICALVIBRATIONLAWOFDEEPWELLDRILLTOOL
ZHAODeyun,YANGHaiboandYangYuebo(DaqingDrillingResearchInstitute,Daqing,Heilongjiang163413,China),DPT25(1),2002:14~16
Abstract:Inthispaper,one-dimensionalverticalvibrationmodelofdeepwelldrillingstringisestabilished.Dynamicequationofdrillstringvibrationisformedbasedondynamicfiniteelementtheory,anditsverticalvibrationanalysissoftwareiscompiled.Throughanalysisandcalcu2lationofpracticalBHAfordeepwellusingthesoftware,theresultshowsthatthesoftwarehashigherpracticalval2ue.Itcanmakedrillingefficiencyincrease,anddrilltoolfailuredecrease.
Keywords:deepwell,verticalvibration,finiteele2ment,bottomholeassembly,model
EVALUATIONOFTECHNOLOGYOFPRE2VENTINGWATERCHANNELINGDURINGCE2MENTINGOFADJUSTMENTWELLINCHINA
YAOXiao(MaterialScienceandEngineeringInst.ofNanjingChemicalUniversity,Nanjing,Jiangsu210009,China),DPT25(1),2002:17~20
Abstract:Inresentyears,thewaterchannelingisaseriousproblemduringcementingofadjustmentwellinChinawhichaffectscementingqualityandoil-gasrecov2ery.Thepaperdiscussesthetechnicaldifficultyofce2mentingofadjustmentwell,influencefactors,causesofwaterchannelingandanti-channelingmaterial.Theanti-channelingtechnology,andcementingresultofthece2mentslurrysystemusedforanti-channelingareanalysed
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DRILLING&PRODUCTIONTECHNOLOGYVol.25No.1Jan.2002
andevaluated.Finally,thepropertiesoftheanti-chan2nelingadditivesandtechnicaldemandsofcementslurrysystemusedforanti-channelingareproposed.
Keywords:cementing,adjustmentwell,cementslurry,expansion,cementadditive,waterchannelingAPPLICATIONOFCOILEDTUBINGINHOR2IZONTALTUBING
JIAYingyouandZHAOMingkai(DownholeOpera2tionCo.,TuhaPetroleumExploration&DevelopmentCommandingHeadquaters,Shanshan,Xinjiang838200,China),DPT25(1),2002:21~23
Abstract:Applicationofcoiledtubing(CT)isverywideinperpendicularhole,butitsapplicationisfewinhorizontaltubing,horizontalwellandhigh-angledirec2tionalwell.OnthebasisoftheforceanalysisofCTinhor2izontaltubing,mathematicalmodelisestablishedandcal2culationformulaisderived.Throughfieldapplication,thefeasibilityofCTtechniqueisverified.Itsuppliescalcula2tionbasisforengineeringstaffandmakeuseofCTwider.Keywords:coiledtubing,horizontaltubing,mathe2maticalmodel,application
STUDYONBIFURCATIONOFBOREHOLESHEARZONE
WANGXuebinandPANYishan(Dept.ofMechan2icsandEngineeringSciencesofLiaoningTechnicalUni2versity,Fuxin,Liaoning123000,China),DPT25(1),2002:24~26
Abstract:Thebasicfailuremodeofboreholeisboreholeavalancheandshearzonecausedbyboreinsta2bility.Inhomogeneousfailureofboreholecannotbefur2therexplainedandforecastedadoptingtraditionaltheoriesandmethods.Bifurcationanalysisofmaterialsandnumeri2calsimulationofstrainlocalizationphenomenacanprovideanewmethodforanalysisofboreholefailure,andforitsforecastingorcontrol.
Keywords:boreholefailure,avalanche,strainlo2calization,shearzone,bifurcationanalysis,numericalsim2ulation
STABLECONDITIONOFSIDEWALLCON2SIDERINGDAMAGEANDPOREPRESSURE
LIZhonghuaandPANYishan(Dept.ofMechanicsandEngineeringSciences,LiaoningTechnicalUniversity,Fuxin,Liaoning123000,China),DPT25(1),2002:27~29
Abstract:Rocksaretreatedasporousmedium.Damageandporouspressureofwellboreareconsideredinthispaper.Elastic-plastictheoryanddamagemechanics
areusedtodeducethestressdistributionregularityofrocksaroundwellbore.Accordingtotheoryoflimitpointofstability,wellborestableconditionisputforward.Thepaperanalysesthechangelawsthatcriticalloadandcriti2caldamagedepthvaryasE/λ,internalfrictionalangleandeffectiveporositychanges.
Keywords:sidewallstabilization,porepressure,criticalload,damage
STYDYONCALCULATIONMETHODOFDOWNHOLEPRESSURETESTINGINDRAINAGEGASRECOVERYWELLSANDITSAPPLICATION
———DevelopmentofPressureTestingEquipmentandTestingProcessDesigninCasingAnnular
WUMang(Drilling&ProductionTechnologyRe2searchInstitute,SPA,Guanghan,Sichuan618300,Chi2na),WENBoqingandZHOUJian(GasProductionRe2searchInstitute,SouthwestOil&GasCo.,China),DPT25(1),2002:30~33
Abstract:Whenusingcasingmaterialbalancemethodtestspressure,first,thechangeofmeteringcasingpressure,casinggasproductionandcasingdischargeairshouldbetested,asaresult,thelengthofannularpseudo2gascolumniscalculated.Onthebasisofthekeyparame2teronthelengthofannularpseudogascolumn,BHP(bot2tomholepressure)canbecalculated.So,takingtheengi2neeringrequirementinsituasthepointofdeparture,throughtheaccuracyanalysisoftestinginstrument,surefacetestingunitisdevelopedwhichcanmeettheneedoffieldengineering,andiseconomicandsuitableaswellas.Meanwhile,basedonthecasesofgaswellproduction,asetoftestingprocessandtestingmethodaredeveloped.ItsuppliesanewandconvenienttestingmethodofBHPforfieldproduction.
Keywords:drainagegasrecovery,bottomholepres2sure,testequipment,calculation,design
EXPLORATIONTECHNOLOGYFORTIGHTGASRESERVOIR
LIWenkui(Xi’anPetroleumInstitute,Xi’an,Shanxi710065,China),CHENZonglinandLIUChang2song(ZhongyuanOilfield)andLINPing(LiaoheOilfield),DPT25(1),2002:34~36
Abstract:Optimalwellpatternandoptimumfrac2turesaretheimportantlinkofdevelopmentprogram,theyalsoplayadecisivepartinexpandingrecoverablere2serves,recoveryfactorandproductionofnaturalgas.Itwillactasanimportanteffecttotakerectangularpatternforimprovingrecoverablereserves,recoveryfactorofnatu2ralgasiftheorientationofhydraulicfracturehasbeende2fined.Comprehensiveanalysissystemandmodemfractur2ingtechniquehavebeenformedasthedevelpmentofde2
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