1、计算地层孔隙压力当量密度,并在压力当量密度曲线图横坐标上找出对应与地层适应的钻井方式,目前的钻井工艺技术水平。管材工具的货源供应状况技术套管设计自上而下设计方法压差校核判断满足要求用公式用公式计算否则溢流校核溢流校核溢流校核判断否则应减少技术套管下入深度再进行试算初选技术套管下入深度处用公式用。
2、设计的合理性取决于对地质参数地层压力剖面岩性剖面组合地层物性参数储层流体性质的客观认识程度和对钻井工艺技术水平的掌握程度井身结构设计参数的取值与井身结构设计参数。敬请专家提出宝贵意见!谢谢!钻井工艺水平密切相关。在地质参数客观存在的前提下,井身结构设计参数的不同取值,影响井身结构设计结果。结。
3、压力当量密度。当小于且接近处地层安全破裂压力当量密度时,满足设计要求,。生产力最大压力差值。根据以下原则确定技术套管下入复选深度若,则初选深度即为技术套管下入复选深度技术套管设计自上而下设计方法若,则技术套管下入深度应小于初选深度,需用公式计算在深度处压力差为时允许的最大钻井液密度,用公。
4、套管设计自上而下设计方法生产套管下入深度根据油层位置完井方式确定。验证生产套管有无压差卡钻的危险,方法同技术套管。按溢流压井条件校核最深层技术套管鞋处是否有压漏的危险,方法同技术套管。结束语井身结构设计是项系统工程。不仅涉及到钻井工艺的方方面面,而且与油藏工程采油工程密切相关。井身结构。
5、设计方法验证初选技术套管下入深度有无压差卡钻的危险,用公式计算钻井液液柱压力与地层孔隙压引垂线与地层孔隙压力当量密度线相交,交点井深即为技术套管复选深度技术套管设计自上而下设计方法按溢流压井条件校核表层套管鞋处是否有压漏的危险,即根据以上裸眼井段最大地层压力对应井深,用公式计算出处最大井内。
6、式用公式技术套管设计自上而下设计方法压差校核判断满足要求用公式用公式计算否则溢流校核溢流校核溢流校核判断否则应减少技术套管下入深度再进行试算初选技术套管下入深度处用公式用公式用公式技术套管设计自上而下设计方法压差校核判断满足要求用公式用公式计算否则溢流校核溢流校核溢流校核判断否则应减少技术套管。
7、语井身结构设计参数与钻井工艺技术水平密切相关,本次修订在原标准的基础上增加了钻井液密度的规定。其它设计参数没有做具体的规定,仅给出了般选择范围,其目的是利于标准的执行。相对于储层介质仅为液体特别是高压低渗的油井,设计参数按照给出的般选择范围取值,设计结果略显保守,各油田可根据不同的地层物性。
8、压井条件校核最深层技术套管鞋处是否有压漏的危险,方法同技术套管。结束语井身结构设计是项系统工程。不仅涉及到钻井工艺的方方面面,而且与油藏工程采油工程密切相关。井身结构设计的合理性取决于对地质参数地层压力剖面岩性剖面组合地层物性参数储层流体性质的客观认识程度和对钻井工艺技术水平的掌握程度井身结。
9、点和目前的工艺技术特点规定并执行更接近油田实际的用公式用公式自上层套管鞋开始,重复上述步骤逐次设计其它各层技术套管尾管,直至生产套管。技术套管设计自上而下设计方法在压力当量密度曲线图横坐标上找出值,引垂线与地层孔隙压力当量密度线相交,最浅交点井深即为初步确定的技术套管下入深度技术套管设计自上而。
10、参数,按设计原则确定表层套管下入深度。说明自上而下设计方法,表层套管下入深度是关键,选择依据是地层压力剖面,地层岩性剖面。参考传统设计方法的设计结果,确定表层套管的尺寸。套管设计自上而下设计方法生产套管下入深度根据油层位置完井方式确定。验证生产套管有无压差卡钻的危险,方法同技术套管。按溢。
11、设计参数的取值与引垂线与地层孔隙压力当量密度线相交,交点井深即为技术套管复选深度技术套管设计自上而下设计方法按溢流压井条件校核表层套管鞋处是否有压漏的危险,即根据以上裸眼井段最大地层压力对应井深,用公式计算出处最大井内压力当量密度。当小于且接近处地层安全破裂压力当量密度时,满足设计要求,。生。
12、入深度再进行试算初选技术套管下入深度处用公式附录自上而下设计方法的设计步骤自上而下设计方法设计步骤用公式计算安全地层破裂压力当量密度值。绘制地层孔隙压力当量密度曲线地层破裂压力当量密度曲线安全地层破裂压力当量密度值曲线。示例见图。确定井身结构设计参数。表层套管设计自上而下设计方法根据地质基本。
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