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提高石油评价井低压易漏多油层段固井质量的研究与应用 下载:42 浏览:310

谢建华 《中国石油工业》 2018年9期

摘要:
长庆油田评价井的主力油层上部还有多个低压易漏油层,用正常密度水泥固井会造成漏失;用低密度水泥封固由于水泥石胶结强度不高,无法对其进行后期评价,有可能造成潜在的油气资源被忽略。低密高强固井水泥浆体系将表面积比水泥颗粒大的超细外掺料颗粒镶嵌于水泥颗粒形成的空隙中,增加了浆体的堆积密度,也就是提高了水泥石的抗压强度及致密性;同时高效早强剂能促进水泥快速水化反应,激发减轻外掺料及超细材料的活性,提高水泥石强度。在评价井试验15口井,试验井段长度400~900 m,经变密度声幅测井证实,井段优质率超过88%,试验井优质率100%。效果显著,达到了预期的目的。

基于Rietveld/XRD(内标法)水泥浆体物相演变定量表征与非晶定量公式修正 下载:82 浏览:443

赵丕琪 梁辰 孙传奎 刘红花 王守德 芦令超 《新材料》 2019年9期

摘要:
基于Rietveld/XRD精修方法,借助GSAS-EXPGUI软件,研究既定水化龄期普通硅酸盐水泥浆体物相组成的定量表征,并结合Ca(OH)2的热分析定量结果以及熟料矿物与自由水的量化匹配关系研究Rietveld定量结果的可靠性。研究结果表明,干燥水化样品中Ca(OH)2的Rietveld定量结果与热分析定量结果具有较好的一致性,当水化1 d、3 d、7 d和28 d龄期时,其绝对误差分别为1. 2%、0. 7%、0. 3%和0. 8%,且随着水化龄期的延长,样品的相对误差显著降低。结合水泥浆体物相演变的Rietveld定量表征发现,熟料矿物的消耗程度与自由水的消耗程度存在较好的线性相关性(相关系数R2=0. 996),反映了其Rietveld定量表征具有较高的可靠性。在此过程中,提出了基于内标法改进型的非晶相定量公式,并建立了水泥浆体自由水与相应干燥样品化学结合水的数学关系。

超临界热电站再生水系统综合再利用优化研究 下载:87 浏览:496

邢满江1 葛晓红2 孙宏建1 王宝亮1 龚东瑞1 王阔宾1 王德强1 《能源学报》 2020年1期

摘要:
再生水处理系统通过对循环水排污的回收和泥浆脱硫回用综合再利用优化,可以实现发电企业循环经济效益,提高企业资源有效利用率,降低发电企业生产成本,节约保护自然资源。

新型抗高温水泥浆体系的研究及应用 下载:65 浏览:457

瞿志浩 孙晓杰 朱海金 史为纪 雒闯 殷天龙 《天然气进展》 2019年9期

摘要:
为了解决塔里木油田高温高压深井存在的水泥浆稠化时间突变、水泥浆沉降稳定性变差、水泥石强度衰退等一系列问题,需要研发新的抗高温体系以提高水泥浆体系抗高温能力及浆体稳定性并降低其温敏性,以确保高温深井固井施工安全、提升固井质量。研究内容包括:①新型抗高温缓凝剂A研发及性能评价,缓凝剂A是以AMPS和IA(衣康酸)为原料合成的共聚物,耐温达到180℃,无温度倒挂现象;②新型抗高温悬浮剂B研发及性能评价,悬浮剂B是AMPS、丙烯酰胺(AM)和N-乙烯基吡咯烷酮(NVP)的共聚物,悬浮能力强,耐温可达200℃;③新型抗高温水泥浆体系综合性能评价,配套使用细目硅粉,可防止水泥石高温强度性能倒退。应用效果及结论:①新型抗高温缓凝剂A对温度、掺量不敏感,具有良好的缓凝作用,适用温度高;②加入新型抗高温悬浮剂B的水泥浆无包心、稠度下降的现象。经200℃高温养护形成的水泥浆上下密度差小,达到了提高水泥浆高温稳定性的目的,并且该高温悬浮剂具有适应温度范围宽、配伍性好等优点;③新型抗高温水泥浆体系应用温度范围为100~180℃,综合性能优良,后期高温强度稳定,该体系在克XX井进行了试验,取得了良好的应用效果。

致密气水平井固井技术——以延安气田东部上古生界气藏开发实践为例 下载:55 浏览:362

王涛 《天然气进展》 2019年3期

摘要:
鄂尔多斯盆地延安气田东部蕴藏着丰富的致密气资源,采用水平井多级缝网压裂技术进行开发试验,对固井工程提出了一系列新的挑战。以地层和钻井特点为基础,分析了区域内水平井固井难点,针对性地开展了漂浮套管优化、粉煤灰低密水泥浆、增弹水泥浆等一系列关键技术研究,认为:(1)漂浮下套管存在最优化漂浮长度,摩擦系数的确定是关键;(2)采用低成本的粉煤灰可配置出性能优越的1.40g/cm3水泥浆;(3)增弹水泥浆可以满足该区域致密气水平井分段压裂施工的需求。现场应用证明采用的一系列关键技术效果良好,固井质量提高及压后密封性成效显著。应用结果认为:(1)研发的较低成本的粉煤灰低密水泥浆和增弹水泥浆性能优越,能够满足该区域致密气水平井的固井需求;(2)研制的相关固井工具附件及设计的漂浮优化方法,通过应用表明可以解决相对应的固井技术难点,具有一定的现场适用性;(3)为进一步提高延安气田东部致密气水平井固井质量,应在设计更低密度的低成本水泥浆、加强套管居中的低磨阻扶正器技术和优化浆柱结构及注替参数等方面加强研究。

松科2井超高温固井工艺技术 下载:76 浏览:467

刘秀成 吴会年 闫醒宇 李艳 《天然气进展》 2019年3期

摘要:
针对松辽盆地松科2井钻探过程中发现高温干热岩体,井底温度高达241℃,存在油井水泥外加剂配伍困难、水泥石强度易衰退、环空间隙较小、施工工艺复杂、固井质量难以保障等难题,通过水泥浆性能试验及固井工艺技术研究,研选了抗高温水泥浆降失水剂、缓凝剂,同时分析了水泥石抗高温衰退机理及防治措施,优选了适应超高温条件下的添加剂、外掺料,形成了超高温水泥浆体系。研究结果表明:(1)该水泥浆体系达到了超高温条件下固井的各项性能要求,在241℃、102MPa条件下性能稳定,稠化时间易调、流变性好、滤失量低、防窜能力强;(2)水泥石最高试验温度达到260℃、能够防高温衰退,抗压强度高、渗透率低、韧性强、弹性模量比普通水泥石大幅降低。施工工艺技术应用结果表明:耐高温冲洗隔离液、抗高温固井工具附件、扶正器的应用提高了施工浆体的顶替效率、保障了施工安全,确保了水泥环胶结质量;超高温固井工艺技术成功应用于松科2井直径127mm尾管固井作业,固井质量合格率达100%,优质率高达83%,为类似超高温深井条件下的固井作业积累了经验、提供了技术指导。

纳米基低温早强低密度水泥浆体系研究 下载:92 浏览:836

​侯林炜 杨扬 张航瑞 《纳米技术研究》 2025年1期

摘要:
赵东平台2005-2012年连续八年年产百万吨以上,截止2022年底,累计生产原油1571.8万吨,是大港油田重要产油区块。本论文针对赵东平台的特殊环境条件,研究了一套适应赵东区块地层的纳米基低温低密度早强水泥浆体系。通过实验室测试和分析,采用控制变量法,探讨了水泥浆体系的配方设计、性能评价。研究结果表明,该低密度早强水泥浆体系在低温环境仍具有良好的流变性能、早期强度,固井质量优质,具有良好的推广应用前景。

纳米硅溶胶DRN-1L在固井水泥浆中的研究与应用 下载:98 浏览:1032

​王鹏 《纳米技术研究》 2024年1期

摘要:
本文探讨研制一种高性能硅溶胶DRN-1L,纳米SiO2固相含量为40%,SiO2颗粒的平均粒径为26nm。在水泥浆中掺入0.5%~2%DRN-1L可改善水泥浆的稳定性、流变性。针对调整井固井水窜严重的特点,开发的纳米材料DRN-1L水泥浆体系具有早强、速凝和防窜特性,在现场得到成功应用,有效保证了固井质量。

固井水泥浆中纳米材料的应用及其影响分析 下载:92 浏览:998

​曾元生 《纳米技术研究》 2024年6期

摘要:
固井水泥浆的性能是影响固井工程的关键因素,其性能直接影响井壁稳定与油气井安全。引入碳基纳米材料和金属氧化物纳米颗粒,可以显著提升水泥浆的耐高温性能、抗压强度和封隔效果。进一步分析了纳米材料与水泥基质的相互作用机制,包括对水化过程和微观结构的调控,为优化固井水泥浆性能提供了新思路。

水泥浆防油气水侵关键性能的评价方法研究 下载:90 浏览:987

朱泽鑫 梁志平 马向利 胡伟 张光明 张越 《天然气进展》 2024年1期

摘要:
在长庆油田的综合运行过程中,要结合多方面的综合因素,全面考虑水泥浆防油气水侵关键性能评价的相关方法。本文主要围绕长庆油田中水泥浆防油气水侵的关键性能进行阐述,并针对当前油田的综合运行模式,探讨防油气水侵性能评价的有效方式,更好的推动整个钻井技术的整体进步。

固井水泥浆中抗裂性能的改进研究 下载:83 浏览:894

牛婷 《中国能源进展》 2024年5期

摘要:
在石油和天然气勘探领域中,固井作业是确保钻探安全、提高油气井寿命的关键步骤。固井水泥浆作为固井工程的重要组成部分,其抗裂性能直接影响到固井质量和油气井的使用寿命。近年来,随着钻探技术的深入和复杂地质条件的增加,传统的固井水泥浆抗裂性能已经不能满足油气井长期稳定性的需求。尽管在材料和工艺上取得了一系列进展,但仍面临着性能局限性和评价方法的精确性不足等问题。因此,探索更高效的抗裂性能改进技术和材料,并开发新的评价方法,对于提升固井水泥浆的性能和确保油气井安全生产具有重要意义。

下二门油田窄密度窗口固井技术研究 下载:156 浏览:2139

任书方 《中国能源进展》 2022年5期

摘要:
南襄盆地泌阳凹陷下二门区为断块油田,存在层位多、隔层薄,油水层分布密集,常出现溢流和漏失等复杂情况,如下F5-232X1钻井密度1.40g/cm3钻进时发生漏失,停泵接单根时又出现溢流,密度窗口极窄。针对这个难题,研究及应用了低温早强防窜水泥浆体系和管外封隔器,结果表明,套管外封隔器可有效地防止注水泥过程中及封固后油气上窜或层间窜扰;防窜水泥浆体系可有效提高水泥石的早期强度,二者配合使用能够明显提高复杂调整井固井质量。
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