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井深结构

井身结构是指由直径、深度和作用各不相同,且均注水泥封固环形空间而形成的轴心线重合的一组套管与水泥环的组合。

井深结构基本信息

井深结构简介

(一)井身结构的组成及作用

井身结构主要由导管、表层套管、技术套管、油层套管和各层套管外的水泥环等组成。

1.导管:井身结构中下入的第一层套管叫导管。其作用是保持井口附近的地表层。

2.表层套管:井身结构中第二层套管叫表层套管,一般为几十至几百米。下入后,用水泥浆固井返至地面。其作用是封隔上部不稳定的松软地层和水层。

3.技术套管:表层套管与油层套管之间的套管叫技术套管。是钻井中途遇到高压油气水层、漏失层和坍塌层等复杂地层时为钻至目的地层而下的套管,其层次由复杂层的多少而定。作用是封隔难以控制的复杂地层,保持钻井工作顺利进行。

4.油层套管:井身结构中最内的一层套管叫油层套管。油层套管的下入深度取决于油井的完钻深度和完井方法。一般要求固井水泥返至最上部油气层顶部100~150米。其作用封隔油气水层,建立一条供长期开采油气的通道。

5.水泥返高:是指固井时,水泥浆沿套管与井壁之间和环形空间上返面到转盘平面之间的距离。

(二)相关名词及术语

1.完钻井深:从转达盘上平面到钻井完成时钻头所钻井的最后位置之间的距离。

2.套管深度:从转盘上平面到套管鞋的深度。

3.人工井底:钻井或试油时,在套管内留下的水泥塞面叫人工井底。其深度是从转盘上平面到人工井底之间的距离。

4.水泥塞:从完钻井底至人工井底的水泥柱。

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井深结构常见问题

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井深结构文献

地铁端头井深大基坑施工工艺的优化 地铁端头井深大基坑施工工艺的优化

地铁端头井深大基坑施工工艺的优化

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基坑开挖作为一项成熟的工艺,在地铁端头井施工中已得到广泛应用。针对某一具体项目,通过开挖方案优化和实施支撑爆破拆除等技术方案及施工参数的调整优化,在实施中被证明对控制基坑变形量、确保基坑施工的质量和安全,并在缩短工期方面有较良好的效果。

华菱衡钢HSM特殊扣油管下井深达6550米 华菱衡钢HSM特殊扣油管下井深达6550米

华菱衡钢HSM特殊扣油管下井深达6550米

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两个月的实践表明,华菱衡钢HSM特殊扣油管下井深达6550米,运行稳定、可靠。9月中旬,衡阳华菱钢管有限公司Φ88.9×6.45HS110SS钢级HSM特殊扣油管,在塔里木油田塔中区块的中古13井顺利下井,深达6550米,井口压力55.8MPa,硫化氢最高浓度500ppm。这是衡钢HSM特殊扣油管首次在国内油井中使用,并取得了良好的效果。

临界井深简介

critical and limited well depth

又称极限井深

钻井泵由最大流量工作状态转为调节流量工作状态的井深,称临界井 深。当调节流量工作状态所用的流量减小到携带岩屑所必需的最小流量时的井深称极限井深。最大钻头水功率工作方式和最大射流冲击力方式各有自己的临界井深和极限井深。2100433B

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合理井深简介

在合理的技术经济条件下,保证水井长年正常供水所需的井深

学科:水文地质学

词目:合理井深

英文:rational well depth

释文:在合理的技术经济条件下,保证水井长年正常供水所需的井深。计算合理井深时,应考虑含水层的埋藏深度、厚度、渗透系数和井的结构、设计出水量以及设计出水量所需的水位降深,水位降深时也保证设计水量进入孔内过滤器的进水长度、沉淀管的长度等。在有咸水和含有害成分的地下水分布区,还应考虑布井深度不致引起水质变坏。2100433B

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井深工程测量电缆井深测量系统

确定井深最直接的方法是测量井眼中电缆的移动距离,通过测量测井电缆的下放长度,就可以知道油井的深度。美国石油工业最初的标准是采用100英尺的测量钢卷尺,这个钢卷尺是美国标准局制造的,它用来在钻机上测量钻杆和套管。事实上,钻工利用100英尺的钢卷尺测量从井眼中拉出的钻杆长度以确定井的总深度。随着钻井技术的不断发展,电缆测井深的方法也逐步改进。现在普遍采用在电缆上打印磁标记的方法来进行井深测量,每隔一定距离就在电缆上打印一个磁记号,同时对磁记号的个数进行统计,最后根据磁记号的个数就可以确定油井的深度。但由于测井电缆是负重作业,在打印磁记号时必须考虑电缆的受力和受热时的伸长。因此,必须使电缆做磁记号时的负荷与对应长度时的实际负荷相等。为了使所作磁记号的长度更准确,电缆作记号的工作最好直接在井上自动进行,这样可以避免用测量带进行手工测量时的误差。

现在电缆打印磁记号的工作己经逐步自动化。电缆自动磁标记系统一般包括一个长度标准,用来作为电缆标定的长度基准,这个长度基准一般为25m;一个注磁系统,用来在电缆上打印磁记;一个记号发送器,用来记录通过的电缆上的记号和发信号给计数装置;一个消磁系统,用来消除电缆上原有的磁记号;另外还有一个把电缆从绞车引至本系统的导轮。

在测量电缆长度时,先用一个张力系统对电缆施加张力来模拟对应长度时电缆在井下的实际张力。打印磁记号时,电缆从起重绞车复绕到固定绞车上,它的长度同装置上的标准长度加以比较,自动地丈量长度和打印磁记号。电缆先通过导轮和消磁装置,退去旧的磁性记号,接着电缆通过注磁系统,作上第一个磁记号,并朝计数发送器方向移动。这个磁性记号通过发送器时,自动发送信号给标记计数器和注磁器,注磁器在电缆上作下一个磁性记号。这个过程自动的重复进行,直到整根电缆做好磁记号为止。

电缆从井内上提时所承受的载荷是不断变化的,而在固定装置上要像井内那样地改变张力是难以做到的。因此,在作深度记号时,每通过500米电缆就根据载荷分级地改变电缆的张力。这样所得的深度记号,精确度实际上是完全足够的。

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