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复杂结构井完井优化理论及应用

《复杂结构井完井优化理论及应用》是2010年4月1日石油工业出版社出版的图书,作者是汪志明。

复杂结构井完井优化理论及应用基本信息

复杂结构井完井优化理论及应用目录

第一章 水平井筒变质量复杂流动

第一节 水平井筒变质量流动研究现状

第二节 水平井筒单相变质量流动

第三节 水平井筒油水两相变质量流动

第四节 水半片筒气液两相变质量流动

第二章 非均质油藏井筒附近复杂流动

第一节 完井表皮系数研究现状

第二节 完井表皮系数积分表达式

第三节 非均质油藏完井表皮系数模型

第四节 非均质油藏表皮系数规律分析

第三章 油藏渗流与井筒管流耦合流动

第一节 水平井油藏与井筒耦合流动研究现状

第二节 常规水平井油藏与井筒耦合流动

第三节 阶梯水平井油藏与井筒耦合流动

第四节 压裂水平井油藏与井筒耦合流动

第五节 多分支水平井油藏与井筒耦合流动

第四章 生产动态预测及完井方式评价

第一节 生产动态准确预测

第二节 完井方式适应性评价

第三节 完井方式精细评价

第四节 分支井完井级别适应性评价

第五章 目标井段几何参数整体优化

第一节 目标井段几何参数优化数学方法

第二节 目标井段几何参数优化基础模型

第三节 目标井段几何参数整体优化设计方法

第四节 目标井段几何参数多目标优化设计方法

第六章 目标井段完井参数分段优化

第一节 遗传优化算法

第二节 目标井段完井参数分段优化方法

第三节 目标井段完井参数分段优化设计分析

第四节 目标井段完井参数分段优化应用实例

第七章 煤层气藏水平井生产动态预测

第一节 煤层气井生产动态预测研究现状

第二节 煤储层渗透率计算模型

第三节 水平井生产动态预测解析方法

第四节 水平井生产动态预测数值模型

第五节 水平井生产动态预测数值模拟

第八章 煤层气藏鱼刺井目标井段参数优化

第一节 煤储层与井筒耦合模型

第二节 鱼刺井井型参数分析

第三节 鱼刺井目标井段整体优化基础模型

第四节 鱼刺井目标井段整体优化设计

参考文献

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复杂结构井完井优化理论及应用造价信息

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复杂结构井完井优化理论及应用前言

随着油气田开发难度的加大及钻完井技术水平的提高,大斜度井、大位移井、多分支井等复杂结构井占总开发井的比例逐年增加,并已被广泛地应用于低渗透油藏、多层油藏、薄层油藏和稠油油藏开发。复杂结构井完井优化技术是提高油气井单井产能、油藏采收率及油田整体开发效益的关键技术,复杂结构井完井优化理论是石油天然气工程领域多学科交叉融合的前沿课题,它的研究对象随着生产的需要和科学的发展在不断地更新、深化和扩展,目前主要有三方面发展趋势:一是复杂结构井井型、完井方式、分支井完井级别等趋于多样化;二是目标井段几何参数、完井参数、防砂筛管等设计趋于精细化;三是复杂井完井控制技术趋于智能化。

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复杂结构井完井优化理论及应用内容简介

《复杂结构井完井优化理论及应用》对水平井筒变质量复杂流动、非均质油藏渗流与井筒管流耦合流动及复杂结构井目标井段参数优化做了较全面的论述。全书共八章,主要内容包括水平井筒变质量复杂流动、非均质油藏井筒附近复杂流动、油藏渗流与井筒管流耦合流动、生产动态预测及完井方式评价、目标井段几何参数整体优化、目标井段完井参数分段优化、煤层气藏水平井生产动态预测、煤层气藏鱼刺井目标井段参数优化。《复杂结构井完井优化理论及应用》可作为从事石油工程理论与技术研究人员、开发人员的参考书,也可作为石油天然气工程学科相关专业研究生教材和本科生选修课教材。

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复杂结构井完井优化理论及应用常见问题

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复杂结构井完井优化理论及应用文献

复杂结构井完井采油技术研究与应用 复杂结构井完井采油技术研究与应用

复杂结构井完井采油技术研究与应用

格式:pdf

大小:166KB

页数: 2页

胜利油田复杂结构井技术居国内居领先水平,发展完善了带管外封隔器的割缝衬管完井技术、衬管顶部注水泥完井技术等。对于出砂油藏,发展完善了水平井管内砾石充填防砂完井。对于水平井射孔技术,研究发展了水平井分段射孔采油技术。套管内侧钻水平井是在套管侧钻技术和水平井技术基础上发展起来的一项综合技术。研制成功了新型的系列完井工具,配套形成了适应油田不同油藏条件的侧钻水平井系列完井工艺管柱:钻孔/割缝衬管完井技术、管外封隔器加筛管(或滤砂管)完井技术。

复杂结构井修井技术的研究与应用 复杂结构井修井技术的研究与应用

复杂结构井修井技术的研究与应用

格式:pdf

大小:166KB

页数: 未知

本文通过现场实例,阐述了复杂结构井修井方面的新技术和新工艺,包括分支水平井冲砂工艺技术、水平井筛管修复工艺技术及分支侧钻井修井技术等。经实践证明,这些工艺思路独特、技术先进、安全简便,能够有效恢复待修井的生产能力,节约油田生产的投资成本。

水平井完井技术分段完井技术

水平井随着钻井技术的发展和对油藏认识的提高,已经被广泛应用于各类油藏。随着水平井实施规模的扩大,水平井部署与实施目标将会越来越复杂,对各项技术的依赖程度也会越来越高。水平井钻井技术的成熟应用,地质优化设计和井眼轨迹的跟踪调整,完井设计的优化、合理工作制度、稳油控水措施以及多学科协同管理是应用水平井技术转换稠油开发方式成功的必要条件。

目前国外水平井完井主要采用裸眼完井,适合于碳酸岩盐等坚硬不坍塌地层;割缝衬管完井、带管外封隔器的割缝衬管完井适应于水平段油层非均质性严重或水平段穿越多个层系;射孔完井有利于避开夹层水、底水、气顶,可实施水平段分段射孔、试油注采和选择性增产措施,能将层段分隔开,对于高压油气水层、低压易漏失层能较好的控制曾段之间的窜通。在热采水平井采用提拉预应力固井,水泥反至井口,但要求较高的固井质量和较高的射孔操作技术;砾石充填完井由于其工艺的复杂性目前处于试验开发阶段。

国内水平井完井及采油技术近几年发展较快,但起步晚,完井方式单一,与各类油藏适应性不强。大多采用固井射孔完井,但由于固井质量难以保证,不利于特殊复杂油气藏提高产能和采收率,特别是油田开发后期由于油层压力下降,全井固井完井易造成油层污染,而且施工周期长、费用高。

水平井完井技术工艺结构

套管外封隔器主要由橡胶筒、中心管、阀箍等组成。可直接与套管串连接;橡胶筒是一种带有软金属片叠加成的加强层与橡胶硫化一体的可承受高压的的可膨胀密封元件;阀箍上装有两只断开杆和三个并列串连在一起的控制阀,在施工中阀系可以准确的控制封隔器座封,不会提前座封或由于座封压力过大而胀破胶筒;阀箍中还有过滤装置,确保钻井液中的各种颗粒物不会堵塞阀孔及进液通道。

水平井完井技术工作原理

(1)基本作用原理,根据帕斯卡流体力学原理:“在一个平衡的流体中,由于外部施加的压力而引起分压力在整个流体内部各部分是均匀变化的”。套管外封隔器正是应用这一原理。当封隔器内膨胀到一定压力后,其外部压力(压差)的增减都会引起内部压力的相应变化,外部压差增加封隔器对井壁的密封压力也成比例增加,封隔器的膨胀压力达到一定后就能随着环空压差的变化而变化,封隔器承受环空压差能力与环形间隙大小是成反比关系。

(2)膨胀原理,顶替胶塞通过封隔器中心管及阀接头时将断开杆打断,(如果无胶塞通过应事先将断开杆卸掉),当顶替胶塞碰压或运行到阻流板时,在套管内形成密封并蹩压时,井内流经阀箍的进液孔、滤网,进入锁紧阀,当压力达到设定值时锁紧阀上的销钉被剪断,锁紧阀打开,同时单流阀也打开,井内流体经限压阀进入中心管与胶筒间的膨胀腔内,在压力作用下封隔器膨胀变形与井壁紧密接触形成密封。当膨胀腔内的压力达到一定时,限压阀销钉剪断,限压阀便会关闭,将进液孔堵死,此时套管内压力的大小对封隔器膨胀腔内的压力无任何影响,实现安全密封;当井口放压为零后,锁紧阀自动锁紧,实现永久性关闭,以后的井下的各种压力作业不会影响封隔器的工作状态。

水平井完井技术工艺原理

此项完井技术可用于造斜段须要卡封水层或气层的情况。在完井管柱中将管外封隔器与割缝衬管完井技术结合在一起,根据油藏胶结程度在水平段下入割缝衬管,上部接两级管外封隔器,一级卡封在目的层与上部水层或气层之间的夹层处,另一级封隔器卡封在上层套管内。这种完井方式可以按层段进行作业和生产控制。

水平井完井技术技术特点

(1)适用范围广,可用于各种条件的油气井,如深井、超深井、定向井、水平井及开窗侧钻井,施工操作简便,不改变原施工工艺程序;

(2)专门设计的高强度、高韧性胶筒子在工作时可随井径和井下压差变化而变化,确保环空形成可靠密封桥堵;

(3)先进的控制阀系统能可靠地保护和准确地控制封隔器的安全座封与工作;

(4)具有良好的耐高温性能,耐高温可达 150℃-170℃;

(5)选用高钢级高壁厚中心管及先进的硫化工艺、确保井下长寿命适用;

(6)根据不同井径,设计生产了不同规格不同胶筒直径的工具,以满足各种复杂井的需要。

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矿井通风系统优化理论及应用简介

内容简介

《矿井通风系统优化理论及应用》介绍了矿井通风系统优化的基本理论、计算方法和应用程序。包括矿井通风系统设计与管理决策支持系统构造原理、矿井通风系统井巷断面分层动态优化等内容。 2100433B

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复杂地层深井井身结构与套管强度优化设计内容简介

《复杂地层深井井身结构与套管强度优化设计》主要针对地层信息存在不确定性的复杂地质环境下对油气井工程设计中深井、超深井井身结构和套管柱强度问题进行了论述。主要内容包括:国内外深井、超深井井身结构对比,地层信息不确定条件下地层压力剖面的构建方法,套管层次及下入深度确定方法,井身结构风险评价,套管钻头系列优选,复杂井况条件下套管柱强度分析与计算,以及套管失效风险评价方法。

《复杂地层深井井身结构与套管强度优化设计》适合从事钻井工程设计与施工的技术人员参考,也可供石油工程相关专业师生与工程技术人员参考。

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