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稠油热采侧钻水平井完井工艺及配套工具研究

发布时间:2017-08-15 05:31

  本文关键词:稠油热采侧钻水平井完井工艺及配套工具研究


  更多相关文章: 侧钻水平井 完井工艺 套管活动式万向节 套管伸缩短接 液压水泥伞


【摘要】:侧钻水平井技术是在侧钻井、水平井的基础上发展起来的一项新型石油开采技术。该技术能充分利用老井筒来降低油气开采成本,同时由于其在油层中揭露面积大,还可以有效增加油井的泄油及吸汽面积,提高油井的产能和采收率。目前,该技术已经成为老油区挖潜增效的有效途径,并已在各个油田公司展开推广应用。截止2015年,辽河油区已完成各类侧钻水平井300多口,这些井普遍存在着造斜率高、井眼轨迹控制难度大、完井方法单一、大部分井经过一两轮注汽后出现套管(筛管)损坏变形或错断、严重出水出砂等问题。上述问题导致侧钻水平井的寿命缩短,开采效果变差,而辽河油区有70%为稠油,所以稠油热采侧钻水平井技术的完善成为燃眉之急。针对上述问题,本文主要从侧钻水平井完井工艺理论及配套工具展开研究。在侧钻水平井套管损坏原因方面进行调研分析及对策研究(轨迹优化、提高固井质量),理论研究完井管串在热采中的各种受力情况,优化完井管柱组合的设计、优选完井方式(优选、管串结构、套管扣型、套管钢级)。在完井管柱的配套工具上研制了套管活动式万向节、伸缩短接、液压水泥伞等,并进行现场试验和应用,取得了良好的效果。
【关键词】:侧钻水平井 完井工艺 套管活动式万向节 套管伸缩短接 液压水泥伞
【学位授予单位】:东北石油大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:TE257
【目录】:
  • 摘要4-5
  • ABSTRACT5-9
  • 第一章 绪论9-15
  • 1.1 国内稠油热采完井现状9-11
  • 1.2 国外稠油热采完井现状11-12
  • 1.3 辽河油田热采侧钻水平井现状12-13
  • 1.3.1 关井原因分析12-13
  • 1.3.2 下步研究对策13
  • 1.4 本论文研究内容13-15
  • 第二章 侧钻水平井完井工艺理论研究15-25
  • 2.1 固井及吞吐周期不同阶段套管柱受力分析15-17
  • 2.2 套管的强度校核17-18
  • 2.3 套管强度计算18-21
  • 2.4 套管柱强度设计21-22
  • 2.5 套管连接螺纹的选择22
  • 2.6 温度对套管性能的影响22-24
  • 2.7 本章小结24-25
  • 第三章 完井管柱组合的设计与完井方式的的优选25-35
  • 3.1 侧钻水平井扩孔技术研究25-26
  • 3.1.1 侧钻水平井扩孔的必要性25
  • 3.1.2 扩孔工具的选择25-26
  • 3.1.3 侧钻水平井扩孔施工工艺26
  • 3.2 完井套筛管管材优选研究26-32
  • 3.2.1 管材基本强度指标27
  • 3.2.2 不同材料套管管材弯曲应力及热应力理论计算27-32
  • 3.3 完井管柱组合的优化设计研究32-34
  • 3.3.1 常规侧钻水平井完井管柱组合存在的问题32-33
  • 3.3.2 碰压式液压扶正完井管柱组合33
  • 3.3.3 碰压式液压扶正完井工艺研究33-34
  • 3.4 本章小结34-35
  • 第四章 热采侧钻水平井完井配套工具研制35-41
  • 4.1 5"套管伸缩短接研制35-36
  • 4.1.1 工具技术参数要求35
  • 4.1.2 工具结构及特点35-36
  • 4.1.3 工具强度校核36
  • 4.2 5"套管活动式万向节研制36-37
  • 4.2.1 工具技术参数要求36
  • 4.2.2 工具结构36-37
  • 4.2.3 强度校核37
  • 4.3 5"液压式套管扶正器37-39
  • 4.3.1 主要技术参数要求37-38
  • 4.3.2 工具结构38
  • 4.3.3 强度校核(以Φ148mm为例)38-39
  • 4.4 5"套管液压式水泥伞39-40
  • 4.4.1 主要技术参数要求39
  • 4.4.2 工具结构39-40
  • 4.4.3 强度校核(以Φ148mm为例)40
  • 4.5 本章小结40-41
  • 第五章 配套工具室内试验41-48
  • 5.1 液压套管扶正器室内试验41-42
  • 5.1.1 试验目的41
  • 5.1.2 试验方法41
  • 5.1.3 所需的试验设备、工具、仪器及试验图片41
  • 5.1.4 试验数据表41
  • 5.1.5 试验结论41-42
  • 5.2 套管伸缩短接室内试验42-43
  • 5.2.1 试验目的42
  • 5.2.2 试验方法42
  • 5.2.3 所需的试验设备、工具及仪器42
  • 5.2.4 试验数据记录表42-43
  • 5.2.5 试验结论43
  • 5.3 套管活动式万向节室内试验43-44
  • 5.3.1 试验目的43
  • 5.3.2 试验方法43
  • 5.3.3 所需的试验设备、工具、仪器及试验图片43
  • 5.3.4 试验步骤43-44
  • 5.3.5 试验结论44
  • 5.4 液压式水泥伞室内试验44-45
  • 5.4.1 试验目的44
  • 5.4.2 试验方法44
  • 5.4.3 所需的试验设备、工具及仪器44
  • 5.4.4 试验步骤44-45
  • 5.5 耐高温密封胶圈试验45-47
  • 5.5.1 试验目的45
  • 5.5.2 所需的试验设备、工具及仪器45-46
  • 5.5.3 试验方法及过程46
  • 5.5.4 数据记录46
  • 5.5.5 试验结论46-47
  • 5.6 本章小结47-48
  • 第六章 完井工艺及现场试验48-55
  • 6.1 洼 25-XXCH井试验情况48-50
  • 6.1.1 基础数据表48
  • 6.1.2 井身结构48-49
  • 6.1.3 试验施工过程49
  • 6.1.4 现场试验结论49-50
  • 6.2 洼6026xxCH现场试验报告50-52
  • 6.2.1 基础数据表50
  • 6.2.2 井身结构50-51
  • 6.2.3 试验施工过程51
  • 6.2.4 现场试验结论51-52
  • 6.3 洼8344xxCH现场试验报告52-53
  • 6.3.1 基础数据表52
  • 6.3.2 井身结构52-53
  • 6.3.3 试验施工过程53
  • 6.3.4 现场试验结论53
  • 6.4 本章小结53-55
  • 结论55-56
  • 参考文献56-58
  • 作者简介、发表文章及研究成果目录58-59
  • 致谢59-60

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本文编号:676504

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