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第1章 概述
1.1 海上高温高压井钻井作业的风险
1.2 海上高温高压井钻井作业国内外研究现状
第2章 环境安全评估
2.1 压力预测方法
2.1.1 岩性地质模型压力预测方法
2.1.2 PreVue地层压力预测方法
2.1.3 VSP反演压力预测方法
2.2 温度预测方法
2.2.1 Homner图解法
2.2.2 地温梯度法
2.3 台风预测方法
2.3.1 防台应急启动规定
2.3.2 预报内容
2.3.3 预报发布
第3章 高温高压钻井设备安全评估及风险控制
3.1 钻井平台设备性能规范
3.1.1 海上钻井平台性能规范
3.1.2 高温超压井口设备性能规范
3.1.3 钻井液循环系统性能规范
3.1.4 井控管汇及地面管汇性能规范
3.1.5 固井系统设备性能规范
3.2 钻井设备性能规范
3.2.1 并控设备要求
3.2.2 测井装备要求
3.2.3 循环设备及固控设备要求
3.2.4 固井设备要求
3.2.5 钻井工具要求
3.2.6 其他工具及设备要求
第4章 井控风险识别
4.1 概述
4.1.1 与井控有关的各种概念
4.1.2 井控基本程序
4.2 异常压力监测
4.3 溢流的原因
4.3.1 有关溢流和井喷的概念
4.3.2 溢流发生的原因
4.4 溢流监测和控制
4.4.1 溢流监测
4.4.2 溢流控制
4.5 井控程序
4.5.1 人员的职责
4.5.2 半潜式平台关井程序
4.5.3 自升式平台关井程序
4.5.4 压井方法
4.5.5 半潜式平台关井钻杆位置计算
4.6 井控设备及其试压
4.6.1 井控对井口装置的要求
4.6.2 防喷器
4.6.3 防喷器控制系统
4.6.4 井控设备试压
4.7 半潜式平台下防喷器组程序
4.8 浅层气应急程序
4.8.1 半潜式平台浅层气应急程序
4.8.2 自升式平台浅层气应急程序
4.9 高温高压井
4.9.1 高温高压钻井的特点
4.9.2 高温高压对设备的特殊要求
4.9.3 钻开高压油气层的程序
4.9.4 高温高压钻井工艺技术
4.9.5 高温高压井控及特殊作业应考虑的其他事项
……
第5章 高温高压钻井作业人员安全管理
第6章 高温高压钻井避台安全控制
第7章 溢油风险安全评估及分析
第8章 表层导管入泥深度和井口稳定性分析
附录A
附录B
附录C
附录D
附录E
附录F
附录G 船上油污应急计划
附表A 《船上油污应急计划》简明流程图
附表B 沿海联系单位
参考文献2100433B
《海洋高温高压钻井安全评估和风险控制技术》介绍了海洋高温高压钻井风险评估和相应的控制技术。主要阐述了环境安全评估方法、高温高压钻井设备安全评估方法和风险控制技术、钻井井控作业的风险识别,人员安全管理、避台过程中的安全管理、溢油安全评估与分析,及海上表层导管入泥深度和井口稳定性分析等方面的内容。
《海洋高温高压钻井安全评估和风险控制技术》适合作为普通高等院校石油工程专业的教学用书和石油行业人员培训用书,也可供从事石油工程及石油相关专业的工程技术人员学习参考。
安全阀是直接依靠介质压力产生的作用力来克服作用在阀瓣上的机械荷是安全阀开启的,作用在阀瓣上的力主要来自重锤,重锤加杠杆或压缩弹簧,这几种固定的机械载荷。所以安全阀必须垂直安装,误差要求是1度。还有一种...
高温高压安全阀,160一个.高温减压阀进口高温高压阀门是一种由进口静压开启的自动泄压防护装置,高温阀它是压力容器最为重要的安全附件之一。高温阀门它的功能是当容器内压力超过某一定值时。高温阀门依靠介质自...
选择高压泵要根据流量压力等等参数确定具体的高压泵型号,不同的型号价格不同
钻井风险控制表
钻井风险控制表 一、基本规定 1 钻机配套明细表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2 HSE警示标志配备规范‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3 钻井队设备颜色规定‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4 联络信号‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 二、设备搬迁操作规程‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 井位勘测‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2 设备搬迁‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2.1 井场设备搬迁‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2.2 钻井生活营地搬迁‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 三、设备安装‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 基地生活设施安装‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2 钻井设备安装‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2.1 基础安装‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2.2 井架安装‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
高温高压含硫气井试油井筒安全风险识别与控制
随着高含硫、高压力、高产能的气田的开发规模逐渐加大,井筒安全风险识别和控制逐渐受到人们的高度关注。高温高压含硫气井在试油过程中工况变化频繁,作业期间由于井筒温度、压力剧烈变化导致的生产套管损坏、油管弯曲变形,封隔器窜漏等井下复杂情况时有发生,存在极大的安全风险,必须针对其中存在的风险进行识别并采取针对性的措施进行风险控制,保障油气田的高效、安全开采。
海洋钻井Offshore Drilling,在海洋区域进行石油天然气勘探开发钻井作业的总称。
根据海域划分为
⑴ 浅海区钻井作业 一般指靠近海岸、水深在2~5m范围的海域;
⑵ 近海区钻井作业 一般指浅海区外围离岸较远、水深在5~450m的海域;
⑶ 远海区钻井作业 一般指远离海岸、水深超过450m以上的海域。 远海区的海洋深井一般按照海水深度分为:
① 中深井 指1500m以上;
② 深 井 指3000m以上;
③ 超深井 指5000m以上。
海洋钻井是在活动面积很有限的钻井平台或钻井船上,集中安装了钻井、泥浆、固井、动力、航海、锚泊、起吊等设备,另外还需配备如生活、消防、救生、通讯、舱储、压载等设施以及飞机导航、加油系统、停机坪等。在钻井作业时,还需配备供应船和直升机等,以保证海洋作业正常进行。因此,海洋钻井作业投资大、操作费用高、风险大。(庞名立)
海上钻井一般应用顶驱做驱动~
《自升式海洋钻井平台方案设计技术》主要对自升式海洋钻井平台方案设计相关技术进行深入研究和广泛讨论,既有理论基础又结合工程实践。《自升式海洋钻井平台方案设计技术》内容如下:介绍相关概念和国内外相关技术的研究现状;介绍自升式海洋钻井平台方案设计系统分析方法;建立自升式海洋钻井平台主尺度要素预报模型;介绍自升式海洋钻井平台总体性能计算方法和方案评价技术、绿色自升式海洋钻井平台方案设计技术及自升式海洋钻井平台方案设计智能决策支持系统;介绍已建成并投入使用的自升式海洋钻井平台先进性评价方法;在前面研究的基础上介绍自升式海洋钻井平台参数化方案设计及软件系统开发。
《海洋平台结构及钻井设备》共有七个项目,分别对海洋平台类型、结构、性能和钻井设备的构成、工作原理等做了详细的介绍,内容包括自升式钻井平台、半潜式钻井平台、钻机起升系统、试油设备、循环系统、旋转系统、传动系统、钻井工具、水下设备及防喷装置和升降补偿装置等设备。
《海洋平台结构及钻井设备》可作为高职院校海洋工程类专业学生的教材,亦可供从事海洋石油开发生的产技术人员参考。