试油作业的主要工序与资料录取措施
2020-10-27田永峰
田永峰
摘要:在我国石油企业的持续发展过程中,石油企业的持续发展也是一个重要的环节。从井下试油作业中,不仅可以得到储层的特征,而且可以优化井下作业工艺和测试,从而促进油气生产的顺利进行。本文件在排油试运准备工作的基础上,对德斯卡加试油作业的主要程序和数据记录进行了总结,以期对相关石油公司的后续生产工作提供一定的参考。
关键字:试油作业 主要工序 资料录取 措施
试油生产是一种测试油层含油量、液体性质和地层特征的技术措施,通过试油可以获得有关油层厚度的信息,在试油前,必须对含油层进行清洗,去除水泥浆等杂质,并进行制造井内自然液体流动后的数据是确定油井运行状态的基础。
一、油井试油作业技术叙述
随着我国科技的不断进步,我国石油企业的发展也获得了巨大的机遇。没有实际的生产过程,作为油层的确认过程,地下试油在油田总产量中起着不可替代的作用。首先是对地下润滑油试验的观测,为今后油田开发提供准确的地质资料。确定容器的性质,其可靠性和解释验证,在实际试油中,可进行分层试验、采油等。因此,可以改进试油,以确定油藏的产能、压力和流体性质卡达。那个质量达到了预期的效果。可以提高采油效率,为采油业的发展创造良好的基础。[1]
适用于常规试油排水技术措施。通过各种干扰方法对井口的油流进行干扰;利用功能良好的测试设备和装置,获取并记录井管生产流体的数据,为油井的生产提供可靠的数据。
在试井过程中,井筒是用来保持井筒畅通,避免事故发生的。然后进行洗井,清理井筒内的泥浆等淤泥,防止污染井筒,危害井下生产。
工艺钻孔点的应用。针对油层,选择了最佳钻井方式。例如,采用钻井方式,无需穿越即可达到射孔状态。你是电缆钻井,根据预计的钻井密度和钻井半径,你得到理想的钻井密度,它连接了钻井和油层,并为石油流向油井提供了通道。
誘导的油流进入矿井并上升到地表。根据油井的实际情况,采用最佳电导率法确定井内液量,获得最佳试油数据,提高试油工作质量。
二、试油作业的主要工序
在试油过程中,必须进行大钻、洗井、钻砂、试压、钻井和油气作业,研究各种技术可以提高试油工作质量,满足油田生产的技术要求。
2.1通井
通井适用于清除粘在套管壁上的固体,如钢渣、毛刺和固井后留下的水泥。为了检查套管进尺直径、变形和损坏情况,固井后检查人工井底是否符合检验要求。井内压载采用油调压,满足射孔要求。
过井应记录下入井时间、钻井技术规范、下水前后的掘进轨迹、井底压力大小、重复工作面数量和深度。
2.2洗井
洗井的目的是清理井身,清除粘在套管壁上的固体物质或浓油、石蜡物质,以便于下一步施工作业,调整油井内液体以满足射孔要求,防止地层复垦后污水污染。
洗井主要是清除套管内壁的石蜡等杂质,调整液体。压井满足射孔技术要求。降低油井内液体的压力,防止油井内液体污染油层。洗井液用量不得少于井眼容积的两倍,洗井时严禁停泵。
2.3冲砂
由于砂体结构原因,未达到人工挖砂深度或要求深度的井,应进行洗砂。防止井下工具堵塞通常用于打捞作业。
相应记录冲洗时间、方法、深度、冲砂液性能、泵压、排量、漏失量、冲砂图像、出砂量、油气显示、井底深度。
2.4试压
进行井压试验是为了检查钻机的结构质量,并检查泄漏。到测试套管的密封性,必须检查钻井结构的质量,并且必须规定容器中的压力系统,才能证明后续生产测试设备对油井的操作是合理的。
2.5射孔
采用地层与井筒、钻井相结合的方法,借助凿岩机对地层进行钻进,并设计射孔密度,以保证油井稳定流入井内,防止井喷质量,影响油井进口现象,提高钻井质量,改善地层与树干的联系。
记录时间、层位、井段、厚度、射孔方式、武器类型、载荷类型、孔数、孔密度、射速、流体性质和液面深度、射孔后油气露头、井口压力等异常情况。
2.6诱导油流
射孔后,为了防止爆炸,震源孔变得浑浊,并杀死了流体。为了实现油流的生产,必须采取最佳的方式产生油流,形成油气管道,并用爆炸源代替源孔内的压井液。
为了改变下部流体流动的状态,需要降低下部井眼的压力,用泥浆代替爆炸,并将下部孔内的流体杀死。这是开展试油作业的关键环节。我们必须正视这一点,以保证生产试运行的质量,实现试运行的发展效率。生产。选择替代注入方法、抽汲方法、救援方法等,可以缓慢均匀地降低井压力,防止储层坍塌,清理油层附近地面,使油气流入源井,满足正常生产的技术要求。
2.7压裂
连续油管车压裂工艺和连续油管车钻磨桥塞
多种类型的碎片和碎片可用于粉碎。采用专利切削技术,可提高铣削速度,延长使用寿命。铣刀钻进速度低、速度快,非常适合井下发动机使用。有许多不同的工程可以满足大多数磨削应用的需要,也可以根据需要进行设计和加工。我们公司有许多不同的产品,适合大多数管道和管道规格。[2]
三、试油作业的资料录取措施
不断研究和应用试井新技术、新措施,创新开展水井试采工作研究,促进水井试采工作健康发展,达到油田开发技术标准。
3.1射孔技术措施
钻井工作完成后,下一层套管完成后,用注水井注水泥。井与地层之间的后续连接应通过射孔完成。通过通孔完井,可以解决地层坍塌的技术问题,利用射孔井连接地层和底孔,开辟出油流进入威尔斯的通道,为威尔斯的正常开发打下基础。
试验井的技术措施能有效防止井壁坍塌,保护井壁不受污染。为优化试运射孔,选择了新的射孔技术措施、激光射孔技术措施、水力射孔和地层压裂技术措施,使地层与井筒连通不仅是完成井筒的技术方案,同时也为未来的石油流入井筒创造了条件。
随着超深井钻井技术的发展和应用,钻井深度可以超过污染区,大大提高了河流的储备生产力。可降低压裂酸化压力,从而降低水力压裂酸化成本,相应降低油井开发成本。超压钻井技术的应用、全套钻井技术的实施和独特的链条设计为试油作业提供了依据。成为世界领先的技术措施。它可以穿越井区附近的污染带,获得深层油藏的油流,大大提高了油井的产能,为油井后续的生产提供了支持。
3.2通井技术措施
在钻孔过程中,必须确定进尺的时间、进尺的规格、开挖前后的变化和存在的障碍物。重新检查井底的数量和深度,确定井筒是否完好,为下一步施工打下基础。在洗井过程中,要掌握冲洗液流量、冲洗液泄漏量、冲洗时间、冲洗方法和水深等数据。建立详细的油气测试数字数据库。
3.3冲砂技术措施
在水力冲击作业的情况下,所需数据包括坍塌时间和方法、冲刷性能、泵压、总流量、泄漏、流沙、石油气读数和井底深度的数据。在试压过程中,记录试压数据、试压时间和压力变化,以确定井筒的严密性。
3.4诱导油流技术措施
射孔过程中需要的数据包括射孔时间、分层时间、破片、孔数和孔密度、气孔后气体显示、井口压力数据、井口压力数据、射孔后安装数据、地层与油井的连通性,为油流诱导提供依据。在油流诱导过程中,由油井内的检测仪器记录液体流量、井筒压力等数据。在前道工序的准备工作中,最重要的试油作业是油流诱导过程。获取准确的试油数据,分析解释数据,设计生产井方法,提高井的生产效率,满足油气勘探生产的技术要求。[3]
四、结束语
对试油工艺进行了研究,并根据试油工艺要求,对试油工作进行了试油和试油。确定地下层的生产能力,为更有效地开采矿产资源提供依据。
参考文献:
[1]姚爱萍.试油作业的主要工序与资料录取方法[J].2018(12)
[2]贾海刚.试油作业的主要工序与资料录取措施[J].2018(8)
[3]周晓涛,冯海宏,齐仲健.油井试油作业的新工艺技术措施[J].2019(3)