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841.
马国民  吕恩春 《探矿工程》2011,38(10):80-82
近年来,欠平衡钻井(UBD)和控制压力钻井(MPD)因能大幅度提高机械钻速、有效降低井下复杂情况的发生、减少非生产时间而得到了飞速发展,国内外也对两项技术制定了相关标准。从石油行业标准I、ADC标准、API标准入手,着重讨论欠平衡钻井和控制压力钻井的标准现状,探讨建立控制压力标准应包含的主要内容。  相似文献   
842.
河南桐柏吴城碱矿采卤生产井堵漏问题一直困扰着该地区采卤井钻井速度,多年来未取得突破性进展。经过在SP08井现场进行水泥注浆堵漏试验,得出该地层漏失特性为遇水可溶的裂缝性漏失。根据这个特性,结合室内试验,从堵漏材料选择、工艺两方面较为系统地总结出该地区堵漏技术,制定出以高失水材料为主,配合桥堵材料综合技术措施及承压工艺方法。为今后该矿区快速、高效堵漏提供了有效的技术支持。  相似文献   
843.
钻孔桩桩底压浆技术是向钻孔灌注桩桩底沉渣和围岩土体内压入一定量水泥浆,使桩底沉渣和桩底一定范围土体孔隙内充满水泥浆液,经物理、化学作用使其强度大幅提高,从而实现单桩竖向承载力的提高。结合高铁钻孔桩桩底压浆施工实践,介绍了2种压浆工艺过程,阐明了提高压浆工效、保证注浆质量关键技术措施实施的重要性。  相似文献   
844.
在复杂地质条件下进行钻探或处理事故时,常有需要增加钻压的情况。而所选钻机其所能产生的轴向压力是一定的。因此,在钻机选定后如何增加钻压的问题是个非常重要的问题,有时是一个非常急迫的问题。乌克兰国立矿业大学的专家们利用水力动力学原理研制出了一种新型钻压水动力增效装置,可以解决上述问题,值得借鉴。介绍了这种钻压水动力增效装置(ГУОН)的工作原理及其技术性能指标,并通过试验结果与理论计算结果进行了对比。  相似文献   
845.
张培丰 《探矿工程》2011,38(10):1-5
井壁稳定问题包括井壁坍塌和地层破裂2种基本类型,科学超深井钻探的目的层是处于高地应力、高地温和高地层压力的深部岩层,井壁稳定问题更加突出。以12000 m科学超深井为例,从地层温度入手,分析钻井液循环温度变化所引起的当量静态钻井液密度和环空压力当量密度的变化,以及温梯应力、温差应力对井壁稳定的影响。  相似文献   
846.
通过单井资料统计和沉积相研究,对琼东南盆地梅山组泥岩盖层进行宏观评价,认为盖层岩性以浅海—半深海相泥岩为主,主要发育于北部隆起带与中央坳陷带,侧向连续性好。其最大单层厚度、累积厚度以及含砂量等宏观参数显示,优质泥岩呈现沿北西—南东方向展布的特征。利用测井声波时差和实测岩石样本排替压力之间的关系,计算三亚组一段砂岩和梅山组泥岩的排替压力差,并进行微观评价,认为单井上排替压力差呈凸起高、凹陷低的特点。选取岩性、沉积环境、最大单层厚度、累积厚度、含砂量以及储层与盖层排替压力差作为参数,分别赋予相应的权值和权重,对泥岩盖层封闭性进行综合评价,认为梅山组泥岩盖层综合品质呈规律性变化,表现为北部坳陷低、中部隆起和中央坳陷高的特点,对三亚组发育于北部隆起带周缘的滨海相砂体和发育于中央坳陷带附近的浊积砂体起到了良好的封盖作用。  相似文献   
847.
上覆压力及排水条件对吹填软土强度影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
吹填土由于其成分来源及沉积环境不同,性质千差万别。以天津海积软土为土质材料,模拟现场吹填环境,研究了吹填软土强度形成影响因素。试验表明,不同的压力及排水条件对吹填软土强度增长影响较大。当排水条件有利于土体中的水排出时,强度增长明显。上覆压力对土体强度增长的影响通过一定的排水条件得以实现,排水条件差和压力增大时,强度增长缓慢且很小,反之,强度增长快且绝对值大。  相似文献   
848.
分析了地层渗透性对井底围压及破岩效率产生的影响,并对地层渗透性进行了分类,在此基础上建立了围压下岩石强度模型;基于压持效率制约了井底净化环境,修正与完善了不同地层渗透性的机械钻速模型,确定了各项参数.应用聚类分析中最优分段法对测井参数与录井参数进行了分类处理并编程获得了单轴下和围压下岩石强度剖面及机械钻速剖面,分别选取...  相似文献   
849.
川中地区上三叠统须家河组气田异常高压演化研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据川中地区上三叠统须家河组典型气田的现今实测地层压力分析了异常高压发育的特征。以现今实测压力为约束,利用流体压实耦合方法恢复了须家河组气田主要储层的压力演化史。研究结果表明:上三叠统须家河组储层超压的发育在总体上是逐渐增大的,其地层压力演化可划分为三个阶段:(1)150 Ma之前为常压阶段,地层压力等于静水压力;(2...  相似文献   
850.
Major elements of 2202 basalts from the East Pacific Rise (EPR) and 888 basalts from near-EPR seamounts are used to investigate their differences in magma crystallization pressures and mantle melting conditions. Crystallization pressure calculation from basalts with 5.0wt%pressures beneath near-EPR seamounts are positively and negatively correlated with Na8 and Fe8, respectively. However, these correlations are indistinct in axial lavas, which can be explained by chemical homogenization induced by extensive mixing processes. In each segment divided by major transforms and over-lapping spreading centers (OSCs), near-EPR seamount lavas have higher magma crystallization pressures, higher Fe8 and lower Na8 than the EPR lavas, which indicate cooler lithosphere, lower degrees and shallower melting depths beneath near-EPR seamounts than the EPR. The correlations between magma crystallization pressures and melting conditions beneath near-EPR seamounts imply that the source thermal state controls the melting degree and melt flux, and then melting process controls the shallow lithosphere temperature and magma crystallization depth (pressure). The cooler mantle sources beneath near-EPR seamounts produce a lower degree of melting and a less robust magma supply, which results in a deep thermal equilibrium level and high magma crystallization pressure. The magma crystallization pressure decreases significantly as spreading rate of the EPR increases from ~80 mm/year in the north (16°N) to ~160 mm/year in the south (19°S), while this trend is unobvious in near-EPR seamounts. This suggests that the magma supply controlled by spreading rate dominates the ridge crust temperature and magma crystallization depth, while the near-EPR seamount magma supply is not dominated by the axial spreading rate. Because most seamounts form and gain most of their volume within a narrow zone of 5–15 km from ridge axis, they provide good constraint on magma supply and thermal structure beneath the EPR. High magma crystallization pressures in seamounts indicate dramatic temperature decrease from the EPR. The crystallization pressures of seamount lavas are well correlated with mantle melting parameters but in a blurry relationship with axial spreading rate. Despite the adjacency of the EPR and nearby seamounts, the thermal structure beneath the near-EPR seamounts are controlled by their own magma supply and conductive cooling, chemically and thermally unaffected by magmatism beneath the ridge axis.  相似文献   
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