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为了进一步提高钻井井控标准的科学性和可操作性,充分发挥其在钻井作业中的指导作用,对现行8项有关钻井井控标准(国家标准和行业标准)进行了简要介绍,分析了其特点;立足于当前钻井井控技术现状,按照钻井作业对井控技术与装置的需求,充分考虑井控装置的功能、井控装置最低配备要求并基于保证必要安全备用余量的思路,指出当前6项有效标准中存在防喷器组合形式、井控管汇流程、关井程序不合理等17项主要问题。通过对问题的深入分析,提出了可行的解决方案(修订建议)并进行了解释。研究与解决方案都基于油田钻井井控实际,可为下一步完善与修订相关井控标准提供依据。 相似文献
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防喷器操作手柄位置和井口防喷器的组合形式在石油行业标准中没有明确规定,而防喷器操作手柄位置和井口防喷器的组合形式涉及到井控设计和现场防喷器的使用,对井控具有重要影响。为此,针对目前井控现状,分析了防喷器控制原理并查阅了文献资料,指出了因操作手柄位置不合理带来的井控隐患,建议钻井中防喷器操作手柄的最佳位置为“中”位;分析了防喷器组合的功能并查阅了井控标准,指出了防喷器组合形式和安装顺序等方面存在的问题,针对不同压力级别,提出了防喷器的组合方式及安装顺序的建议。对于防喷器操作手柄位置和井口防喷器的组合形式,需要修订现行标准以进行规范,并对标准修订的重点内容提出了建议。 相似文献
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基于挪威NORSOK D-010标准和中石油关于“三高井”的井筒完整性标准,使用4幅典型的井筒屏障图例来说明井筒屏障及其组件的结构、功能和验收标准。论述了钻井作业中井筒屏障重要组件的钻井液液柱、钻柱以及钻井防喷器、井口装置等的功能、使用技术标准及对其要求,并给出了4个附表。从国内习惯用语解读了所谓“可剪切钻柱”与“不可剪切钻柱”的含义、结构特征和使用方法。说明了井控作业程序和井控条件下的钻井作业要点,阐述了钻井作业中与井筒完整性及井筒屏障有关的要求与标准。介绍了浅气层的风险和作业措施、井身轨迹及井间距离的标准及测量方法等。 相似文献
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防喷器操作手柄最佳位置的讨论 总被引:1,自引:0,他引:1
针对目前国内各油田在防喷器使用中关于控制系统操作手柄位置问题的不同观点与做法,查阅了国内三项石油行业井控核心标准,对远程控制台、司钻控制台工作原理进行了分析,并对三位四通转阀进行了解剖。分析认为:在正常钻井中,应将操作手柄置于“中”位,利于迅速关井,利于设备、油量和压力的保护,能有效防止管线突然爆裂等突发事件造成的井控重大隐患。因此,文中提出了“中”位应是防喷器控制系统操作手柄最佳位置的建议。 相似文献
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元坝气田属于“三高”气田,高压、高产、高含硫,地层复杂,易出现斜、漏、喷、塌、卡等复杂情况。地层复杂,给井控工作带来困难。为此,针对该区块地层特点,总结施工中井控存在的难点,采取严格执行井控技术规范、配套的钻井液密度、合理的井身结构、优选钻具组合、高规格井控设备、井控装置严格试压、严格管理、落实责任、加强培训和演练等井控技术措施做好井控工作,并对YB21、YB204-2钻井施工中遇到的复杂情况以及井控技术处理过程进行分析。实践结果表明,元坝气田整体施工过程中,未出现任何井喷失控和硫化氢中毒事件,说明一系列的井控技术措施对处理元坝气田施工具有促进作用。研究认为,元坝气田的钻井施工,降低了井控风险,加强了井控一系列措施对策的落实与实践,立足于一次井控工作,强化了二次井控工作。 相似文献
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针对高压、高产储层氮气钻井过程中储层“岩爆”以及高速流体携带岩屑对井控设备的冲蚀作用,开展了高压、高产储层氮气安全钻井技术研究。通过结合前期氮气钻井作业中存在的井控安全风险问题,采用井口装置升级改造、井控地面管汇优化改进、井下内防喷工具改善、井控监测与控制系统提升等措施,提高了井控设备
的抗冲蚀冲击能力,实现了风险及时预测以及井控系统远程自动化控制。通过后期氮气钻井现场应用表明,该技术有效地保证了储层氮气钻井的安全钻进,对今后高压、高产储层氮气安全钻进提供了技术支持。 相似文献
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《石油化工安全环保技术》2016,(5)
井喷失控是石油及天然气钻井中的灾难性事故,一旦发生将危及人民的生命财产安全,污染生态环境,甚至还会造成重大的国际国内影响。钻井井控是油田开发中的一个重要环节,结合大港油田井控设计的发展背景和概况,重点从设计环境背景、设计理念、井身结构设计方法、钻井液技术、井控设备、压力控制设备等方面对井控安全的关键要素进行分析,并提出设计中的关键点。对如何搞好大港油田老区块调整井的井控工作,实现安全生产,有一定的借鉴意义。 相似文献
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众所周知,井控风险对于油气生产企业而言是具有颠覆性的。井控装备作为井控安全的利器,是保证海洋石油勘探开发和钻完井安全作业中最重要的装备。随着海上勘探开发和钻完井逐步由浅水走向深水,由国内走向国外,油气开采对于井控装备提出了更高的要求。本文对标准化促进海洋井控装备安全进行分析论述,阐明了海洋井控装备与标准化互相促进的机制形态,从而保证海洋井控装备的安全运行。 相似文献
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为确保南海C区块高温高压气井钻井过程中的井控安全,针对存在的地层压力高且复杂、地层温度高、钻井液安全密度窗口窄、高密度钻井液性能维护困难等井控技术难点,制定了实时检测溢流、控制溢流量,压井时逐渐提高压井液密度,防止发生井漏,钻井液降温和性能维护,井下溢漏共存处理等技术措施。防止井漏的技术措施包括提高地层承压能力和钻井液的封堵性、优化井身结构、控制井底循环当量密度、阶梯开泵、简化钻具组合及控制下钻速度等。南海C区块30余口高温高压井在钻井过程中采取了制定的井控技术措施,未发生井控事故。这表明,采取所制定的井控技术措施可以确保南海C区块高温高压气井的钻井井控安全。 相似文献
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