钻井工程设计培训课程.docx
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1、东 北 石 油 大 学 华 瑞 学 院课 程 设 计课 程 题 目 学 院 专业班级 学生姓名 学生学号 指导教师 年 月 日东北石油大学课程设计任务书课程 题目 专业 姓名 学号 主要内容、基本要求、主要参考资料等:1、设计主要内容:根据已有的基础数据,利用所学的专业知识,完成一口井的钻井工程相关参数的计算,最终确定出钻井、完井技术措施。主要包括井身结构、钻具组合、钻井液、钻井参数设计和完井设计。2、设计要求:要求学生选择一口井的基础数据,在教师的指导下独立地完成设计任务,最终以设计报告的形式完成专题设计,设计报告的具体内容如下:(1) 井身结构设计;(2)套管强度设计;(3)钻柱设计;(4
2、)钻井液设计;(5) 钻井水力参数设计;(6)注水泥设计;(7)设计结果;(8)参考文献;设计报告采用统一格式打印,要求图表清晰、语言流畅、书写规范、论据充分、说服力强,达到工程设计的基本要求。3、主要参考资料:王常斌等,石油工程设计,东北石油大学校内自编教材陈涛平等,石油工程,石油工业出版社,2000钻井手册(甲方)编写组,钻井手册,石油工程出版社,1990完成期限 指导教师 专业负责人 年 月 日前 言钻井工程设计是石油工程的一个重要部分,是确保油气钻井工程顺利实施和质量控制的重要保证,是钻井施工作业必须遵循的原则,是组织钻井生产和技术协作的基础,是搞好单井预算和决算的唯一依据。钻井设计的
3、科学性、先进性关系到一口井作业的成败和效益。科学钻井水平的提高,在一定程度上依靠钻井设计水平的提高。 设计应在充分分析有关地质和工程资料的基础上,遵循国家及当地政府有关法律、法规和要求,按照安全、快速、优质和高效的原则进行,并且必须以保证实施地质任务为前提。主要目的层段的设计必须体现有利于发现与保护油气层,非目的层段的设计主要考虑满足钻井工程施工作业和降低成本的需要。本设计的主要内容包括:1、井身结构设计及井身质量要求:原则是能有效地保护油气层,使不同地层压力梯度的油气层不受钻井液污染损坏;应避免漏、喷、塌、卡等复杂情况发生,为全井顺利钻进创造条件,使钻井周期最短;钻下部高压地层时所用的较高密
4、度钻井液产生的液柱压力,不致压裂上一层管鞋处薄弱的裸露地层;下套管过程中,井内钻井液柱压力之间的压差不致产生压差卡套管等严重事故以及强度的校核。2、套管强度设计;3、钻柱设计:给钻头加压时下部钻柱是否会压弯,选用足够的钻铤以防钻杆受压变形;4、钻井液体系;5、水力参数设计;6,注水泥设计,钻井施工进度计划等几个方面的基本设计内容。目 录第1章 设计资料的收集11.1预设计井基本参数11.2邻井基本参数1第2章 井身结构设计42.1钻井液压力体系42.2井身结构的设计52.3井身结构设计结果6第3章 套管柱强度设计73.1油层套管柱设计73.2表层套管柱设计93.3套管柱设计结果10第4章 钻柱
5、设计114.1钻铤的设计114.2钻铤及钻杆长度的计算114.3钻柱设计结果17第5章 钻井液设计185.1钻井液的计算公式185.3开钻需要加入重晶石量195.4钻井液设计205.5钻井液设计结果21第6章 钻井水力参数的设计226.1泵的选择226.2泵的各种参数计算236.3泵的设计结果31第7章 注水泥设计317.1水泥浆的用量317.2设计结果34第8章 设计结果35参考文献37第1章 设计资料的收集1.1预设计井基本参数井号 SJ0046井别 预探井 坐标 21598491,5079361设计井深 2100 井口海拔 130目的层位 h,p完井层位 青2,3段 地理位置 葡西 构造
6、位置 松辽盆地中央坳陷区古龙凹陷葡西鼻状构造南侧 设计依据 1. 设计依据 (1)1997年勘探方案审定纪要 (2)本区地震T1,T2构造图2. 钻井目的 (1)证实该目的层是否为构造类型油气藏,以及岩性因素对油气藏影响程度(2)查明该区的油气情况(3)查明该区的储层特性 1.2邻井基本参数1井身结构井号 项目 钻头尺寸(mm)下深(m) 套管尺寸(mm) 泥浆密度(g/cm3) 井深 古625表层444210 3391.051.2215古625油层21519951391.251.3520002地层压力井号 井段(m)地层压力(g/cm3) 破裂压力(g/cm3) 古6250123 .9 1.
7、5古625213500.95 1.51古625500800.961.53古625 800110011.55古625110014001.051.57古625 140017001.081.58古625 170020001.141.63钻具组合井号 井段(m) 钻头外径(mm) 密度(g/cm3) 钻具组合 古625 0-213444 1.05-1.2 1787515926古625 213-2000 215 1.25-1.3517818+214稳定器1789214稳定器1789214稳定器178减震器1789515926古625 1906-1926 215 1.25-1.35178取芯筒178751
8、59264钻井液性能井号 地质年代 井段(m) 钻井液类型 密度(g/cm3) 漏斗粘度(s) pH值 静切力(Pa) 塑性粘度屈服值(Pa) N值 K值 失水(API) 古625 明2段-第四系 0-123 搬土混浆 1.05-1.2 22-45 - - - - - -古625 嫩3段-明2段 213-1450 复合离子钻井液 1.05-1.15 22-35 8-9 5-1 8-154-7 .65-.75 .1-.3 1-5古625 姚2-3段-嫩2段 1450-1860 复合离子钻井液 1.15-1.2 35-40 8-9 1-2 15-237-12 .60-.65 .3-.4 1-4古6
9、25青2-3段-姚2-3段1860-2000复合离子钻井液1.3-1.3540-458-92-2.525-2812-1455-604-51-45水力参数井号 钻头尺寸(mm) 井段(m) 泵压(MPa) 钻头压降(MPa) 环空压降(MPa) 冲击力(kN) 喷射速度(m/s) 钻头水功率(kW) 比水功率(%) 上返速度(m/s) 功率利用率(%) 古625 444 0-213 8.047.05 .98 6.01 104 325 2 .34 87.79古625 215 213-1200 15.47 11.53 3.94 8.47 136597 16 2.3 74.52古625 215 120
10、0-1460 16.96 14.812.15 5.08 151 398 10 1.19 87.32古625 215 1460-1906 8.96 6.24 2.73 4.37 92 209 5 1.49 69.57古625 215 1926-2000 17.59 14.72.89 5.37 142 395 10 1.19 83.57古625 215 1906-1926 0 0 6钻井参数井号 井段(m) 钻头尺寸(mm) 钻头类型 生产厂 喷嘴组合 钻压(kN) 转速(rpm) 排量(l/s) 泥浆密度(g/cm3) 古625 0-213 444 X3A 江汉 14+14+14 30-40 6
11、5-70 45-48 1.05-1.2古625 213-1200 215 3B 大庆 13+13+13 160-180 195-200 48-54 1.05-1.15古625 1200-1460 215 J11 江汉 12.7+8.7 120-140 70-110 24-28 1.15-1.2古625 1460-1906 215 PM210 大庆 12.7+12.7+12.7 30-40 195-200 30-35 1.2-1.35古625 1926-2000 215 ATJ11 江汉 12.7+9.35120-140 70-11024-28 1.3-1.35古625 1906-1926 21
12、5 RC-475 川.克 12.7+10.3 50-80 65-70 35-40 1.3-1.357.套管柱设计参数井号 套管类型 套管层位 井段(m) 外径(mm) 钢级 段重(t) 长度(m) 壁厚(mm) 累重(t) 抗拉系数 抗挤系数 古625 常规 表层 0-140 139J-55 7.72 140 3.54 46.85 2.39 14.21古625 常规 油层 140-950139 J-55 6.2 810 16.87 43.31 1.8 1.44古625 常规 油层 950-1995 139 J-55 7.72 1045 26.44 26.44 4.24 1.288.注水泥设计参
13、数井号 套管层位 固井前密度要求(g/cm3) 上返深度(m) 水泥塞面深度(m) 水泥浆密度(g/cm3) 漏失量(m3) 水泥品种标号 注水泥量(袋) 外加剂品种 外加剂量(kg) 古625 表层 1.2 0 1.85-1.9 0 A级 832 0古625 油层 1.35 9051.85-1.92 0 G级 1017 0第2章 井身结构设计2.1钻井液压力体系2.1.1最大泥浆密度 (2-1)式中:为某层套管钻进井段中所用最大泥浆密度,;为该井段中所用地层孔隙压力梯度等效密度,;为抽吸压力允许值的当量密度,取0.036。发生井涌情况时 (2-2) 式中:为第n层套管以下井段发生井涌时,在井
14、内最大压力梯度作用下,上部地层不被压裂所应有的地层破裂压力梯度,;为第n层套管下入深度初选点,m;为压井时井内压力增高值的等效密度,取0.06 ;为地层压裂安全增值,取0.03。2.1.2校核各层套管下到初选点深度时是否会发生压差卡套 (2-3)式中:为第n层套管钻进井段内实际的井内最大静止压差,MPa;为 该井段内最小地层孔隙压力梯度等效密度,;为该井段内最小地层孔隙压力梯度的最大深度,m;为避免发生压差卡套的许用压差,取12 MPa。2.2井身结构的设计2.2.1套管层次与深度的确定根据邻井数据绘制地层压力与破裂压力剖面图,如下图2-1所示。图 2-1 地层压力与地层破裂压力剖面图1.确定
15、表层套管下入深度初选点试取,参考邻井基本参数得:由公式(2-2)将各值代入得,根据邻井数据可知420m的破裂压力梯度为,因为且相近所以确定表层套管下入深度初选点为。2校核表层套管下入到初选点420m过程中是否会发生压差卡套管参考邻井基本参数得:在此井段,由公式(2-3)得:因为,所以不会发生压差卡套管,故表层套管的下入深度为420m。3确定表层套管下入深度初选点 试取,参考邻井参数得:由公式(2-2),将各值代入得:,根据邻井数据可知2100m的破裂压力梯度为,因为且相近,所以确定油层套管下入深度初选点为H=2100m。4校核油层套管下入到2100m过程中是否发生压差卡套管参考邻井基本参数得:
16、在此井段,H,由公式(2-3)式得:,因为,所以不会发生压差卡套管,故油层套管的下入深度为2100m。2.3井身结构设计结果井身结构设计表井号项目 井深(m)套管下深(m)套管外径(mm)钻头尺寸(mm)SJ0046表层425444420339SJ0046油层21002152095139第3章 套管柱强度设计3.1油层套管柱设计3.1.1计算的相关公式1.某井段的最大外挤压力 (3-1)式中:为该井段所用泥浆的最大密度,;为某段钢级的下深度,m。2.某段钢级套管的最大下入深度 (3-2)式中:为某段钢级套管抗外挤强度,MPa;为最小抗外挤安全系数,取1.25。3.套管浮力系数 (3-3)式中:
17、为某段所用钢材的密度,取7.8。4.安全系数抗拉安全系数:3.1.2按抗外挤强度设计由下向上选择第一段套管由公式3-1可知最大外挤压力为而允许抗外挤强度为查钻井手册(甲方)选择第一段套管表3-1 第一段套管钢级选钢级外径(mm)壁厚 (mm)均重(N/m)抗拉强度(kN)抗挤强度(MPa)内径(mm)ss(kN)C-75168.278.94350.3201538.266150.42313.13.1.3确定第二段套管的下入深度和第一段套管的使用长度1.查钻井手册(甲方)选择第二段套管表3-2 第二段套管钢级选择钢级外径(mm)壁厚 (mm)均重(N/m)抗拉强度(kN)抗挤强度(MPa)内径(m
18、m)ss(kN)K-55168.277.32291.9129020.477153.61401.2由公式3-2可知第二段套管下入深度为,则第一段套管使用长度为,套管根数为,实际取。故第一段套管实际使用长度为,第二段套管实际下入深度为。2.双轴应力校核套管实际所受的挤压力为查钻井手册(甲方)可知故根据曲线可知,则,因此套管实际所受拉力为。故,满足双轴应力校核要求。3.1.4校核第二段套管使用长度第二段套管使用长度为,套管根数为,实际取135根。第二段套管实际使用长度为。第二段套管所受最大拉应力为满足抗拉强度要求。3.2表层套管柱设计由公式3-1可知,最大外挤压力为而允许抗外挤强度为查钻井手册(甲方
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