井控填空共786道概论.docx

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井控填空共786道概论

1.^地层三个压力是指地层孔隙压力、地层破裂压力和地层坍塌压力

2.^地层孔隙压力是指地下岩石孔隙内流体的压力。

3.^地层破裂压力是指某一深度地层发生破碎和裂缝时所能承受的压力。

4.^静液压力是指静止液体重力所产生的压力。

5.^抽汲压力是指上提管柱时,由于井内液体的粘滞作用,从而使井内液柱压力瞬时减小的压力值。

6.^激动压力是指下放管柱时,由于井内液体向上流动受到阻力,从而使井内液柱压力瞬时增加的值。

7.^循环压力是指井内液体在循环时,克服环空和管内流动阻力而产生的压力。

8.环空压耗是指沿环空向上流动所产生的压力损失。

9.^在静止状态时,井内液柱压力等于静液压力;在循环状态时,井内液柱压力等于静液压力+环空压耗;在起管柱时,井内液柱压力等于静液压力-抽汲压力;在下管柱时,井内液柱压力等于静液压力+激动压力。

(抽吸压力值取正数)

10.^压差是指井内液柱压力与对应深度地层孔隙压力之间的差值。

11.^井控是油气井压力控制的简称。

井控分为一级,二级,三级井控。

12.^一级井控是指利用钻井液液柱压力来平衡地层压力的工作过程。

13.^二级井控是指当井内钻井液液柱压力不能平衡地层压力时,依靠地面设备,井控技术恢复井内压力平衡的工作过程。

14.^三级井控是指二级井控失败,井涌量增大,失去控制发生了井喷,这时依靠井控设备和井控技术恢复对井的控制,达到初级井控状态。

15.^溢流是指在井内液柱压力小于对应深度处的地层孔隙压力时,井口返出的液体量大于泵入的液体量或停泵后井口液体仍自动外溢的现象。

16.^井涌是指溢流的进一步发展,液体涌出井口的现象。

17.^井喷是指地层流体(油、气、水)无控制地涌入井筒,喷出地面的现象。

18.^地下井喷是指井下高压层的流体把井内某一低压层压裂,流体由高压层涌入现象。

19.^井喷失控是指井喷发生后,无法用常规方法控制井口而出现敞喷的现象。

20.^关井是指发生溢流或井涌或井喷后,关闭井口,阻止地层流体继续侵入井筒的过程。

21.^井控的目的是搞好近平衡、欠平衡钻井,提高钻井速度、发现与保护油气层,并防止井喷的发生。

22.^井控的内容主要包括保持井内液柱压力平衡地层孔隙压力和这种平衡破坏后重建井内压力平衡以及井喷失控后的正确处理。

23.^近平衡压力钻井是指井内液柱压力等于或略大于对应深度处最高地层孔隙压力情况下的钻井。

24.^欠平衡压力钻井是指井内液柱压力小于对应深度处最小地层孔隙压力时,有控制地让地层流体侵入井筒的钻井。

25.^正循环是指用于循环的介质(液体或气体或泡沫)从管内泵入经环空返出的循环方法。

26.^反循环是指用于循环的介质从环空泵入经管内流出的循环方法。

27.^节流循环是指关井后,通过调节节流阀开启程度,使其保持在所需套管压力下的循环方法。

28.^井控装备是实施油气井压力控制技术的一整套专用设备、仪表和工具。

29.^环形防喷器由顶盖、壳体、胶芯、支持圈、活塞等部件组成。

30.^闸板防喷器主要由壳体、侧门、活塞、活塞杆、油缸、锁紧轴、缸盖等组成。

31.^闸板防喷器的四处密封是指:

闸板前部与管子的密封;闸板顶部与壳体的密封;侧门与壳体的密封;侧门腔与活塞杆之间的密封。

32.^控制系统由蓄能器装置(又称远程控制台或远程台)、遥控装置(又常称司钻控制台或司控台)、辅助遥控装置(常称辅助控制台)及连接管汇所组成。

33.^司钻控制台主要用于实现司钻在钻台上遥控远程控制台,以实现对防喷设备的控制。

在司钻控制台上关井时,司钻一手搬动气源总阀(二级按钮)的手柄,使其处于开位;同时另一手操纵相应的三位四通转阀,使其处于关位。

两手同时动作,握持手柄时间不得少于5秒钟,操作完毕,双手松开,两阀自动复位。

34.^远程控制台主要由油箱、泵组、储能器电控箱、管汇、各种阀件、仪表及等组成。

35.^远程控制台由泵组产生高压控制液,并储存在储能器组中,当需要开、关防喷器组或液动阀时,板动相应的三位四手柄,来自储能器的高压控制液体通过管汇的三位四通转阀被分配到各个控制对象中,实现控制相应的对象。

36.^远程控制台蓄能器充氮气压力为7±0.7Mpa,额定工作压力为21Mpa,钢瓶设计压力32Mpa。

37.^远程控制台电泵用来提高液压油的压力,往储能器里输入与补充液压油。

38.^远程控制台额定工作压力21Mpa。

其启停由压力继电器控制,压力继电器的上、下限压力分别为21Mpa和18.5Mpa。

39.^远程控制台气动泵是用来向蓄能器里输入与补充压力油的,是辅助泵。

当电泵发生故障、井场停电或井场不许用电时用气泵;当控制系统需要制备21MPa以上的高压油时用气泵。

40.^压力继电器是用来自动控制电泵的启动与停止的;其调定值上限为21-0.7,下限为18.5±0.3。

41.^关井后的最高压力不能超过井控装备额定工作压力、套管抗内压强度的80%和地层破裂压力所允许关井压力三者中的最小值。

42.^压井是指发现溢流关井后,泵入能平衡地层孔隙压力的压井液,并始终控制井内液柱压力略大于地层孔隙压力,以排除溢流,重建井筒压力平衡关系的过程。

43.^在整个压井过程中,利用开大与关小节流阀,控制一定的井口回压来保持井内液柱压力等于或稍大于地层孔隙压力。

44.^常规压井法的种类主要包括:

关井立压为零时的压井;二次循环法(又称司钻法)压井;一次循环法(又称工程师法)压井;边循环边加重法压井。

45.^常规法压井的排量为正常钻进排量的1/3-1/4。

46.^压回法就是从环空泵入压井液把井筒的溢流压回地层,特别是含硫化氢的溢流。

它适用于空井外溢、井涌初期,天然气溢流未滑脱上升或升不很高、套管下得较深、裸眼短、只有一个产层且渗透性好的情况。

47.^井喷失控可分为地面失控和地下失控。

48.^硫化氢是一种无色、剧毒、弱酸性气体。

有臭鸡蛋气味,相对密度较空气重。

49.^一般情况下,在一口井的地质设计中不应超过两个不同压力梯度的目的层,否则,应采取相应的技术措施。

50.^防喷器压力等级的选用以全井最高地层压力为依据。

51.^防喷器组应至少配用一套包括一个环形防喷器、三个闸板防喷器、和一个四通组成的防喷器组。

52.^冬季施工时,节流、压井管汇、管线必须采取防冻措施,保证管内畅通。

53.^气泵、司钻控制台气源压力为不低于0.66MPa。

54.^钻具内防喷工具包括上旋塞、下旋塞、应急旋塞、浮阀、止回阀、投入式止回阀等。

55.^防喷器的试压应在安装后、每次固井后钻水泥塞之前、钻开油气层前100米时进行,

56.^井控设备试压介质为淡水(北方地区冬季加防冻剂),稳压时间不低于10分钟,允许压降均不超过2%MPa,密封部位无渗漏为合格。

57.^环形防喷器不得长时间关井,除非特殊情况,一般不用来封闭空井。

58.^井控管汇上所有闸阀都应挂牌编号并标明其开、关状态。

59.^现场HSE监督是平台日常井控工作监督的责任人,全面负责平台的井控管理监督工作。

60.^内防喷器、旋塞、回压阀、投入式止回阀备用时放置在专用位置,旋塞摆放时应采取措施,保证处于全开状态。

61.^钻进过程中发生井涌关井,要先关环形防喷器,再关闸板防喷器。

62.^在平台合适的位置(井架上、平台盛行风入口处等地)设立风向标,检测风向,一旦发生紧急情况时,作业人员可向上风方向疏散。

63.^正常状态下节流阀开度应为^1/4~1/2。

64.^常用的关井方法有硬关井和软关井两种。

65.^工程师法压井一般需要1个循环周,而司钻法压井则至少需要2个循环周。

66.^防喷器四通两翼应各装一个液动闸阀和一个手动闸阀;紧靠四通的闸阀为手动,应处于常开状态。

67.^钻开油气层含浅气层和高压水层前100米,提出申报,审批。

68.^节流、压井管汇及管线通径为78mm,采用标准法兰连接。

69.^储能器液体压力应保持18.5~21MPa;管汇压力应保持10.5±0.7MPa;环形防喷器压力为8.5~10.5MPa;储能器充氮压力7±0.7Mpa;气泵、司钻控制台气源压力为不低于0.66()MPa。

70.^当作业环境硫化氢浓度达到10ppm现场应安排专人配带正压式呼吸器到危险区检查泄漏点;硫化氢浓度达到20ppm实施井控程序,控制硫化氢泄露源,通知救援机构;氢浓度达到100ppm现场应急人员应按预案迅速撤离平台。

71.^环型防喷器的液动封井时间一般不大于30秒

72.^闸板防喷器的液动封井时间为3-8秒

73.^打开液动放喷阀的时间为3秒

74.^井喷和井喷失控是危及海洋石油作业安全性质最严重、损失最大、影响最广的灾难性事故。

75.^井控装备的检验周期为12个月,必须由有资质的第三方检验单位进行检验。

76.^井控装备的现场检验性试压不超过3个月,试压值为额定压力或最高地层压力。

77.^二级风险井打开油气层(含浅气层)和高压水层前100米,平台井控小组要进行井控工作自查自改,并按公司的打开油气水层许可提出申请,由公司所属单位签发作业许可。

78.^防喷演习分为以班组为单位的防喷演习和以平台为单位的防喷演习。

79.^以平台为单位的防喷演习由平台值班经理进行组织,在平台所有员工参加。

平台每月至少组织一次。

80.^以班组为单位的防喷演习由司钻进行组织,钻井班组,水手班组参加,由钻井工程师或值班队长总结评价。

81.^在施工期间,每班组防喷演习每七天至少进行一次,七种工况下的防喷演习每口井至少进行一次。

82.^二开及以后各次开钻前、钻开油气层前、特殊作业(取芯、测试作业)前应进行防喷演习。

83.^探井在下套管前、电测作业前、固井作业前应进行防喷演习。

84.^若在地质设计中有浅层气,则应提前做好分流演习。

85.^钻进至油气层(或可能油气层)之前100米开始坐岗,提示有浅气层的井,要提前坐岗,发现异常情况,要立即报告当班司钻。

86.^钻井平台领导在钻开油气层(或可能油气层)100米前开始实行24小时值班。

87.^对存在重大井控隐患和发生井喷事故隐瞒不报的,要追究有关当事人和领导的责任。

88.^公司每半年召开一次井控例会。

事业部每季度召开一次井控例会。

89.^平台在生产作业期间,每天的生产会上应有井控相关工作的安排和要求。

90.^公司每半年开展一次井控专项检查。

事业部对所有施工生产平台每季度开展一次井控专项检查。

91.^施工生产平台每月开展一次井控专项自查,岗位员工根据岗位责任,每班进行检查。

92.^平台HSE监督负责平台日常井控工作的监督,各项井控管理制度和相关技术标准落实的监督。

93.^井控问题和隐患的整改消项实行分级负责、逐级汇报和动态管理制度。

94.^施工设计中应对重浆的储备量、储备液类型和储备起始时间有明确的要求。

95.^含硫化氢等有毒有害气体的油气层钻井液密度设计,其安全附加值或安全附加压力值应取上限。

96.^考虑海上作业施工季节的影响、区域狭小特殊性及救援难度,安全附加值应取上限。

97.^施工组织设计当中应有测定套管鞋下3~5米地层破裂压力或第一个易漏层(砂岩层)破裂压力要求。

98.^井控装备包括远程控制台、防喷器组、内防喷工具、压井管汇和节流管汇及相匹配的闸门、井控监测仪器、液气分离器、分流器、液面报警仪等。

99.^防喷器通径尺寸应按钻井设计井眼尺寸选择配套。

100.^油气层施工的防喷器压力等级的选用以设计井段最高地层压力为依据,原则上,海洋钻井施工不允许使用压力级别低于70MPa的防喷器及组合。

101.^平台井控装备配备的压力等级要求:

闸板防喷器额定压力不低于70Mpa,环形防喷器额定压力不低于35Mpa,节流管汇、压井管汇额定压力不低于70Mpa。

102.^防喷器组应至少包括一个环形防喷器、三个闸板防喷器和一个防喷器四通,防喷器组应安装剪切闸板。

103.^远程控制台应该配备两套动力源,两套动力源均能独立的恢复储能器的液压,能够关闭和开启全部防喷器。

104.^压力继电器下限调至18.5MPa,上限21MPa。

105.^液压控制台与耐火控制软管线之间的硬管线通径为25mm。

106.^液控软管线通径为25mm,额定耐压35MPa。

107.^四通至节流管汇之间的部件通径不小于78mm;四通至压井管汇之间的部件通径不小(52mm)于。

108.^平台应至少配备两套综合电子泥浆监测系统终端,一路设在司钻房内,一路设在生活区值班室内,液量超过预设范围时报警;

109.^平台上在用内防喷工具一年进行试压检验。

110.^内防喷工具备用时放置在专用位置,旋塞使用时保证处于全开状态。

111.^钻具内防喷工具的额定工作压力应不小于井口防喷器额定工作压力。

112.^除特殊要求外,钻具组合必须安装浮阀。

113.^井控车间试压:

闸板防喷器试到额定压力,环形防喷器封钻杆试压到额定工作压力,稳压时间均不少于10,允许压降均不超过2%,密封部位无渗漏为合格。

114.^防喷器组安装在套管头上试压时,必须下入试压塞(堵塞器)或密封总成。

115.^防喷器应在安装后、每次固井后钻水泥塞之前进行试压,探井施工,安装完防喷器后,原则上每两周进行一次井控装备的试压。

116.^液压控制系统应采用液压油进行一次21Mpa的可靠性试压。

117.^井控装备试压介质为淡水(北方地区冬季加防冻剂),稳压时间不低于10分钟或按照工程设计执行,允许压降均不超过2%,密封部位无渗漏为合格。

118.^在工况允许的情况下,半封闸板防喷器每天活动一次并进行记录。

119.^全封闸板防喷器在空井时进行活动,如果一天有多次起钻,可当天只活动一次并进行记录。

120.^节流管汇的阀门、顶驱旋塞、钻杆内防喷工具和环形防喷器每周活动一次并进行记录。

121.^每次起钻后,控制系统的远程控制台、司钻控制台和第三辅助控控制台应分别动作一次并记录。

122.^安装防喷器前,应认真检查闸板芯子的尺寸是否与所使用的管柱尺寸相吻合,连接法兰、钢圈、螺栓是否相匹配。

123.^节流管汇、压井管汇、钻井四通两侧的每个闸阀要按照标准编号挂牌,并处于标准的开关状态,节流阀开度1/4--1/2。

124.^冬季施工时,节流、压井管汇、管线必须采取防冻措施,保证管内畅通。

125.^从防喷器四通液控闸阀到节流、压井管汇的压井/节流管线可采用耐火软管连接,其压力等级应与防喷器的压力等级一致。

126.^平板阀开、关到底后,应回转1/2--1/4圈,开、关应一次完成,不允许处于半开状态,严禁替代节流阀使用。

127.^当井内有钻具时,严禁关闭全封闸板防喷器。

128.、严禁在现场对环形防喷器进行封零试压;严禁打开防喷器释放井内压力;严禁用环形防喷器长时间关井。

129.、检修装有铰链侧门或换装其闸板时,两侧门不能同时打开。

130.、防喷器在海况及气候条件允许情况下至少每天检查一次外观。

131.、钻井过程应严格执行井控标准,做好井控过程控制,严格遵守“发现溢流,立即关井;疑似溢流,关井检查;确认溢流,立即上报”的井控工作方针。

132.、钻进中发生井漏应将钻具提离井底观察,采取定时、定量反灌钻井液措施防止发生溢流。

133.、钻开油气层后,应定期对闸板防喷器进行开、关活动,在井内有钻具的条件下也应对(环形防喷器)试关井。

134.钻遇高压油气层时,不能长期关井,启动应急程序,同时要根据套管鞋处地层破裂强度不断节流泄压,防止造成地下井喷,根据情况实施循环压井、注水泥塞。

135.打开油气层后下套管前,应换装与套管尺寸相同的防喷器闸板或使用与套管尺寸相配的变径闸板。

136.在平台合适的位置设立风向标,检测风向,一旦发生紧急情况时,作业人员可向上风方向疏散。

137.在出现井控异常紧急情况时,应由平台值班经理决定是否剪切钻具,由司钻实施剪切动作。

138.出现溢流应立即发出报警信号,进行关井,疑似溢流,关井检查。

警报为一长鸣笛信号,鸣30秒钟。

139.^测井时确认发生溢流,应立即关闭环形防喷器。

140.^“三高井”是指高压、高危、高含硫的油气井。

141.^高压油气井是指以地质设计提供的地层压力为依据,当地层流体充满井筒时,预测井口关井压力可能达到或超过35MPa的井。

142.^高危油气井是指位于湖泊、滩海和海上的含有硫化氢(含量高于15mg/m3(10ppm))、一氧化碳等有毒有害气体的井。

143.^高含硫油气井是指地层天然气中硫化氢含量高于150mg/m3(100ppm)的井。

144.^对于高含硫井溢流时优先选用“压回法”压井。

145.^井控,即井涌控制或压力控制,是指采取一定的方法控制住地层孔隙压力,基本上保持井内压力平衡,保证钻井的顺利进行的技术。

146.^对一口井来说,应当努力使井处于一级井控状态。

147.^当地层孔隙压力大于井底压力时,地层孔隙中的流体将侵入井内,通常称之为井侵。

148.^最常见的井侵为气侵和盐水侵。

149.^当井侵发生后,井口返出的钻井液的量比泵入的钻井液的量多,停泵后井口钻井液自动外溢,这种现象称之为溢流。

150.^流体自地层经井筒喷出地面叫地上井喷,从井喷地层流入其它低压层叫地下井喷。

151.^井喷发生后,无法用常规方法控制井口而出现敞喷的现象称为井喷失控。

152.^近平衡压力就是使用合理的钻井液密度形成略大于地层孔隙压力的液柱压力,达到对所钻地层实施一次控制的目的。

153.^保存在地层孔隙内的流体所具有的压力称为地层压力。

154.^井底压力与地层压力的差值称为井底压差。

155.^当地层压力大于井底压力时,井底压差为负压差。

156.^当井底压力大于地层压力时,井底压差为正压差。

157.^正压差越大,钻井液中的固相颗粒越多,则固相颗粒越易侵入地层孔隙或裂缝之中,堵塞就越严重。

158.^井底正压差越大,机械钻速越慢。

159.^某地区的正常地层压力就是该地区较为普遍的地层水所形成的静液柱压力。

160.^正常地层压力与地层深度成正比。

161.^地层压力梯度是单位地层深度地层压力的变化量。

162.^正常地层压力当量钻并液密度的数值等于形成地层压力的地层水密度。

163.^地层压力系数是指某地层深度的地层压力与该深度处的淡水静液柱压力之比。

164.^异常低压层是指地层压力低于正常地层压力的地层。

165.^异常高压层是指地层压力高于正常地层压力的地层。

166.^地层压力预报方法主要有地震法和邻井资料对比法。

167.^在正常压力地层地震波的传播速度随岩石埋藏深度的增加而成正比地增加。

168.^地层压力监测方法有机械钻速法、dc指数法、页岩密度法等。

169.^当钻达高压油气层时,岩石孔隙度增大,易于钻进,dc指数值减小。

170.^上覆岩层压力是某深度以上的岩石和其中流体对该深度所形成的压力。

171.^地层压力对其破裂压力有很大的影响。

一般来说,地层的孔隙压力越大,其破裂压力也越高。

172.^井底压力主要包括有:

钻井液静液柱压力、抽汲压力、激动压力、环空压耗。

173.^波动压力是抽汲压力和激动压力的总称。

174.^抽汲压力是指由于上提钻柱,而使井底压力减小的压力。

抽汲压力值就是阻挠压井液(向下)流动的流动阻力值。

175.^激动压力是指由于下放钻柱,而使井底压力增加的压力。

激动压力值就是阻挠压井液(向上)流动的流动阻力值。

176.^返速越大、井越深,环空间隙越小,压井液密度和粘度越高,则流动阻力越大。

177.^下钻时:

井底压力=环空钻井液静液柱压力+激动压力。

178.^钻进时:

井底压力=环空钻井液静液柱压力+环空压耗+钻井液中岩屑引起的附加压力。

179.^起钻时:

井底压力=环空钻井液静液柱压力-抽汲压力-起钻时液面下降而减小的压力。

(抽吸压力值取正数)

180.^关井时:

井底压力=环空钻井液静液柱压力+井口初始关井套压+气侵附加压力。

181.^压井循环时:

井底压力=环空钻井液静液柱压力+环空流动阻力+井口节流阀回压。

182.^当钻井液中侵入油气水后,钻井液密度均会下降,气侵使钻井液密度下降得多,(水侵)使钻井液密度下降得最少。

183.^油侵会使钻井液粘度下降,气侵会使粘度上升,较大量的盐水侵使钻井液粘度增加。

184.^正常关井程序在司控台实施关井时,先开液动平板阀,再关环形防喷器,后关闸板防喷器。

185.^司钻法压井,先用原密度钻井液循环排出溢流,再用加重钻井液压井的方法。

186.^发生溢流后要求及时关井的目的是使井内保持尽可能多的钻井液柱。

187.^在关井过程中,若井口套压值上升的越快,则意昧着环空中气体上升速度越快。

188.^若侵入井内的地层流体为液体(油、水),则在司钻法压井第一循环周内,当溢流到达井口之前的套压值应始终保持为关井时的套压值。

189.^当发生溢流关井后,若关并立管压力大于零,意味着地层压力当量密度大于井内钻井液密度。

190.^在关井情况下,井内气柱滑脱上升时,井口套压会不断增大,井底压力会不断增大。

191.^发生溢流关井后,套压与立压之间的差值大小可反应环空中地层流体侵入严重程度和判断地层流体的种类。

192.^在起钻过程中,发生溢流的显示是灌入的钻井液体积小于起出钻具的体积下钻时发生溢流的显示是返出钻井液体积大于下入钻具体积。

193.^司钻法压井在第一循环周内,气柱顶到达井口时,井口套压最大。

194.^在司钻法压井施工中,为了控制井底压力,在第一循环周内应控制_立管压力不变,第二循环周重钻井液从井口到井底的过程应控制套管压力不变。

重钻井液在上返过程中应控制立管压力不变。

195.^井底压差等于井底压力与地层压力之差值。

196.^压井循环排量越大,压井过程中的立压_越高。

197.^不论采用工程师法还是司钻法压井,在气柱到达套管鞋之前作用于套管鞋处的压力始终等于井口套压_与套管鞋以上钻井液柱压力之和。

198.^在整个压井施工过程中,要求作用于井底的压力始终大于或等于地层压力。

199.^井控是指实施油气井压力控制的简称。

200.^某井发生溢流后,钻井液

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