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软关井

软关井是指发现溢流关井时,先打开节流阀一侧的通道,再关防喷器,最后关闭节流阀的操作程序。

国内钻井工程中,软关井方式占有主流地位。主要依据于国内五十年代的井控装备、套管抗内压强度、井身结构以及溢流检测手段相对于国内大部份探区地层压力梯度,不足以应对流体冲击带来的风险,而在国内推广的一种关井方式。

软关井基本信息

软关井优缺点

软关井尽管比硬关井动作多,关井慢, 但它防止了"水击效应"作用于井口装置, 还可在关井过程中实施试关井,操作起来 比较安全。 优点:关井过程中,防止水击效应作用 于井口装置,可试关井。

缺点:操作时间长,从发现气侵到关 井,会有更多的地层流体进入井内。

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软关井造价信息

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软关井作用

软关井的作用如下:

(1)防止井喷,保护地面设备和人员。

(2)制止地层流体继续进入井内。

(3)保持井内有较多的钻井液,减小关井后的套压值。

(4)求得关井压力,为组织压井做准备。

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软关井介绍

软关井方法是指先开通节流管汇,再关防喷器,最后关节流管汇的关井方法。虽然软关井的操作动作多,速度慢,但在实施过程中可以最大限度的减少流体对井口产生的"水击效应",还可在关井过程中实现试关井,所以我国石油企业普遍认可采用软关井。

软关井适用于: (1)井口井涌速度较高。 (2)井口装置承压较低。

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软关井常见问题

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软关井操作流程

(1)发信号;停转盘,上提钻具接头至合 适位置,便于关闭防喷器;

(2)停泵;

(3)开四通液动平板阀及管汇下手动平板 阀(节流阀正常开启3/8-1/2);

(4)关防喷器(先环型后闸板);

(5)关节流阀,试关井;

(6)向值班干部报告;

(7)录取关井立压、套压及泥浆池增量 (关井10-15分钟后数据)

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软关井文献

过环空井下软关井试井技术 过环空井下软关井试井技术

过环空井下软关井试井技术

格式:pdf

大小:131KB

页数: 1页

本文从试井分析的目的是研究油藏性质而不是研究井筒这一观点出发,提出了利用环空封隔器和向井筒内注入流体的方式,由差压传感器检测封隔器上下的压差并通过地面注水将封隔器上下压差控制在一定范围内,形成一个相当于井下机械关井的封隔器,消除或减少井筒续流影响,缩短关井时间,提高油井产量的试井方法。并阐述了该项试井技术的基本理论、现场施工工艺流程、井下仪器的设计和选井原则。

三软煤层浅孔注水治理矿井灾害技术 三软煤层浅孔注水治理矿井灾害技术

三软煤层浅孔注水治理矿井灾害技术

格式:pdf

大小:131KB

页数: 1页

本文根据超化煤矿"三软"煤层状况,在采掘之前,直接通过采面液压系统,采用浅孔注水,使煤层提前卸压,并释放瓦斯,从技术源头上杜绝事故的发生。结合实际应用,浅孔注水能有效治理煤尘、瓦斯、煤层自燃、冲击地压、地温等自然灾害。

软熔带软熔带分布特征

1、软熔层内外径对高炉中心线是不对称的,向3—4号风口偏斜。软熔带各层平均总厚度(Δh=h软熔 h夹焦),内、外半径(r,r)及其宽度(ΔL=r-r)见表1。

由表1可见,软熔带各层的平均厚度从上到下是减薄的。从214mm到62~104mm,同时内圈减薄程度比外圈要大。

还看不出焦炭夹层厚度有明显的规律,但一直到底层基本保持不变,并略有增高趋势,这和解剖时测量误差有关,同时说明焦炭质量较好,在炉内压缩不严重。

2、各软熔层的平均内、外径是渐次扩展的。空心圆锥体的底部与项端形成的倾斜角(θ)各方向不一致,1一2号,3—4号风口方向平均分别为69°和63°,全圆周平均倾斜角为66°。

3、软熔层只有顶层和本体部,但没有根部,即软熔层距风口上方400~800mm和离炉墙210~325mm已熔化完毕。各软熔层也不是在同一水平面上,而是有偏斜的。

4、各方向软熔层不是均匀地同时熔化完毕,首先在3号风口方向,然后在4号风口方向,最后在1、2号风口方向熔化断开。

以上分布特征都说明温度场沿圆周和沿高度方向分布的不均匀性。这主要是由于布料的偏析和煤气流分布失常所造成,首钢实验高炉装料时,卷扬桥一侧粉末多,负荷重,而对面3号风口方向块状料多,造成边缘气流发展,温度高。

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软压光技术软压光的缺点

软辊压光的主要缺点

软辊压光的最大缺点就是一旦其工作宽度确定后,不能随意加以改变。因为纸幅外的软辊面直接与硬(热)辊接触,软辊面层易受损,同时因纸幅外的辊面与热辊接触,造成局部温度大,如果温差超过软辊材料的承受值(一般控制在5度以内),就很容易变形。因此在生产中要确保进压区的纸幅宽度。

软压光在较高温度下操作也存在其他缺点,如纸页水份下_;因高温发生故障,特别是双软辊压光机上。2100433B

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软熔带软熔带反应

软熔带内发生的反应主要是矿石的软化与初渣的形成。由于固相反应形成的低熔点化合物进一步加热后开始软化,同时由于液相的出现改善了矿石与焦炭或熔剂的接触条件,当炉料继续下降和升温,液相不断增加,最终软化熔融形成流动状态。矿石的软化到熔融流动是造渣过程中对高炉行程影响较大的一个环节。初渣形成的早与晚,在高炉内位置的高与低,都对高炉顺行影响较大。故高炉软熔带亦称为成渣带。

随着温度的升高,液相数量增加。当升高到一定温度后,矿石在荷重条件下开始变形、收缩、软化。继续升温,则继续软化收缩,直至熔化滴落。在高炉炼铁过程中,从软化开始发生熔滴,即在炉内形成了软熔带。软熔带中的透气性差,还原和传热过程受到限制。因此,要求软熔带薄一些,位置低一 些。软熔带的厚度和位置同矿石的软化性在高炉内和熔滴性有直接关系。矿石的软化温度高、软化温度区间窄,则高炉内的软熔带薄,在炉内位置低,透气性好,所以矿石的荷重还原软化性是评价铁矿石高温冶金性能的主要指标之一。不同矿石具有不同的荷重还原软化性,并可用专门的装置测定。 测试方法20世纪60年代以前,研究矿石软化性的方法是取一定数量和粒度的矿石置于增涡中,试样上加一定的荷重,在一定升温速度下加热,测定其收 缩率同温度的关系。用软化开始温度和软化区间为评价矿石软化性的指标。但是,测试温度不超过1200℃,试验气氛和试样还原程度不予控制,升温制度和荷重的控制也无统一的规范,装置的自动化水平较低。到了60年代,出现了一些新的测试装置和方法。为了控制试样的还原程度,先将试样预还原到不同的还原度,然 后在N2气氛下进行加热,测定不同温度下的收缩率, 以比较不同矿石的软化性。为了测定矿石在软化收缩时的透气性和还原性的变化,研制了一种荷重还原透气性测定装置。但是,这种装置由于使用耐热金属反应管,测试温度只能达到1050一1100℃,而且测定是在恒温下进行。为使测试条件同高炉内相近,采用了程序升温和在高温下通入N2 CO混合气,用高Al2O3管代替金属管,使测试温度可提高到1350一1400℃。

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