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机构地区:[1]辽河油田钻采工艺研究院钻井监督中心 [2]辽河油田钻采工艺研究院
出 处:《国外油田工程》2008年第12期21-25,31,共6页Foreign Oilfield Engineering
摘 要:在过去的十多年中,在压裂及不稳定地层中钻井存在一定挑战性,特别是在井眼稳定方面。若要井眼稳定,需要仔细考虑井下应力、岩石强度、孔隙压力、井眼流体压力、钻井液特性等因素。井眼稳定问题在裂缝地层中更加复杂和关键,因为与其他类型的岩石相比,需要考虑更多的因素。在裂缝地层中,岩石的楔入运动造成了井眼不稳定现象,而裂缝在井眼不稳定方面起到了很重要的作用。目前,仅有较少的关于裂缝地层稳定性及加固方法方面的研究。预防井眼不稳定常用的方法是增加钻井液密度以支撑井壁。然而,允许的泥浆密度窗口限制了可用的泥浆密度范围。加固作业能使破裂压力曲线上移,破坏压力曲线下移,从而加宽了泥浆比重窗口。在破坏压力与破裂压力之间较大的允许限度使得泥浆压力调整余量更大,保证了更加安全的钻井施工。微流量控制解决了破坏压力梯度和破裂压力梯度之间数值太接近的问题。高能激光具有较高的机械钻速;由于用额外的电缆连接到井底钻具组合,因此数据采集率高;一趟钻完成钻完井作业。它们是提高井眼稳定性的最新技术。
关 键 词:裂缝地层 井眼稳定 破裂压力 破坏压力 泥浆压力 井眼加固 封堵
分 类 号:TE21[石油与天然气工程—油气井工程] TU473.13[建筑科学—结构工程]
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