定向气井论文-乔磊,韩金良,史军,付利,李天行

定向气井论文-乔磊,韩金良,史军,付利,李天行

导读:本文包含了定向气井论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:煤层气,定向煤层气井,轨迹优化,小曲率

定向气井论文文献综述

乔磊,韩金良,史军,付利,李天行[1](2018)在《渭北地区小曲率半径定向煤层气井优化设计及应用》一文中研究指出鄂尔多斯盆地东缘渭北地区传统定向煤层气井面临抽油杆偏磨、压裂改造效果差、单井产量低等技术瓶颈,通过对该地区煤层地质特点的深入剖析和评价,提出了适合渭北煤层气老井改造的小曲率半径定向井布井方案。在考虑排水采气等煤层气井的特殊条件下,建立了小曲率半径定向井轨迹优化设计模型,并进行了配套定向钻井工具优选。研究结果表明:通过集成应用分段压裂改造技术,小曲率半径定向井纵向上可开采3号、5号、11号叁层煤,横向上可在主力11号煤层形成有效的压裂缝网,单井控制面积与常规定向井相比提高37.76%,产气量提高25%;从煤层气排采工艺角度出发,若井口能够产生1.5 MPa稳定套压,沉没度可满足常规杆式泵正常排采作业要求;小曲率半径定向井最优造斜率为11.5°/30 m,需配置1.55°及以上单弯螺杆钻具组合进行定向施工,且139.7 mm套管能够顺利下入。(本文来源于《煤田地质与勘探》期刊2018年04期)

吴建军,詹顺,吴明杨,刘学鹏[2](2018)在《扇面水力喷砂定向射孔压裂技术在煤层气井中的应用》一文中研究指出煤储层具有低压、低渗、低饱和的特点,其力学特性具有杨氏模量较低、上下隔层应力差小、天然割理裂缝发育等特点。目前煤层气井采用的射孔方式绝大多数为电缆射孔,压裂工艺采用大排量大规模活性水压裂,在压裂施工中不易控制裂缝形态,尤其是裂缝高度。为此,研发了扇面水力喷砂定向射孔压裂技术。该技术是集扇面定向射孔、压裂一体化技术。工艺目的是减小煤层裂缝的复杂形态,在煤层内易形成较长且简单的支撑裂缝以及起到储层防护的作用。该技术主要通过对喷枪水力参数的设计和水力试验,优化喷射器的结构参数,解决了喷砂器精确定位、定向射孔压裂和水力冲蚀等问题,并在现场顺利完成试验应用,压后排采效果比较明显。(本文来源于《钻采工艺》期刊2018年04期)

董海潮,赵永哲,徐堪社[3](2018)在《牛场区块煤层气井定向控制工艺》一文中研究指出针对随钻测斜仪测点与钻头之间存在一定的距离差,不能直接测得钻头处井眼参数的问题,以及"直-增-稳"型二维煤层气定向井施工过程中出现的直井段打斜、造斜点处已有一定的井斜角和方位角的情况,结合牛场区块施工数据,分析、总结了工具面角度与井斜角、方位角变化量的函数关系,实现轨迹的精确预测,提出配套的定向井轨迹控制工艺,并在该地区多口井的施工中得到了验证。(本文来源于《煤炭工程》期刊2018年04期)

杜承强,陈帅,吴英新[4](2017)在《水平井定向射孔分段压裂在煤层气井中的应用》一文中研究指出水平井分段压裂技术是解决低渗透油气藏的重要措施。虽然常规射孔方式在直井的应用中效果较好,但在水平井分段压裂的应用中,尤其是在煤层气水平井开发中问题突出。分析了常规射孔方式在储层中应力特点、裂缝特点等,根据储层特点,制定相应的定向射孔方式,可以有效的解决问题。例举了定向射孔在煤层气水平井的应用情况,与使用常规射孔的施工井进行对比,效果明显。(本文来源于《油气井测试》期刊2017年04期)

陈敏,周子淳[5](2016)在《定向气井泡沫排水影响因素浅析》一文中研究指出随着气井生产时间的增加,压力和产气量不断下降,尤其定向气井附着摩擦力较直井高、能量损失大、含水泡沫在井筒中滞留时间长,导致泡沫易破裂回落井底,积液无法带出,从而造成排液困难。本文对这些影响因素进行了分析。(本文来源于《石化技术》期刊2016年10期)

陈德春,姚亚,韩昊,付刚,宋天骄[6](2016)在《定向气井临界携液流量预测新模型》一文中研究指出针对定向井气体携液机理不清、临界携液流量预测误差较大等问题,基于定向井筒中液膜的受力状况,考虑气芯与液膜之间的剪切力、液膜与管壁之间的剪切力、流体重力和液膜前后的压差等作用,建立了定向气井临界携液流量预测模型,并推导了该预测模型相对于Turner模型的修正系数。敏感性分析结果表明,修正系数主要与油管内径和井斜角有关,受管壁摩擦系数的影响较小;同时还给出了修正系数速查表,以便于实际中使用。现场实例计算分析结果表明:1所建立的预测模型计算误差小于5%,与定向气井临界携液流量常用计算模型相比,计算精度提高10.03%~48.72%;2计算结果与现场生产实际更加吻合,可准确地预测定向气井的临界携液流量。该研究成果对定向气井合理配产、携液动态预测具有指导意义和实用价值。(本文来源于《天然气工业》期刊2016年06期)

王志龙[7](2016)在《地面煤层气井定向消突与负压抽采试验》一文中研究指出叙述了煤矿利用的地面定向消突新工艺及新技术,并结合工程实例对其进行了分析,指出对其的应用提升了突出矿井的瓦斯灾害治理水平,通过地面煤层气设备的二次利用,降低了矿井瓦斯抽采的成本,又能获得良好的经济和社会效益。(本文来源于《能源与节能》期刊2016年04期)

杜鹏程,王国库[8](2016)在《定向气井临界携液流量计算方法探究》一文中研究指出本文以Turner模型为基础,通过现场应用,提出气井积液时期的预测及排采措施,达到了很好的效果。(本文来源于《石化技术》期刊2016年01期)

杨海平[9](2014)在《泡沫定向钻井技术在焦石坝页岩气井的试验》一文中研究指出空气钻井是四川盆地上部陆相地层钻井提速的有效技术,在普光、元坝、川西等地区得到了广泛应用,钻井速度提高了10~20倍,但因无线随钻测斜仪MWD信号传输、抗震能力及井下动力钻具等限制,此前该技术只在直井段使用,国内无气体定向钻井的先例。涪陵焦石坝地区是中石化页岩气产能建设示范区,江汉钻井与工程技术研究院合作,在定向造斜段成功进行了泡沫定向钻井试验。论述泡沫定向钻井的实施方法、经验、问题及建议,为今后泡沫定向钻井技术的完善和再实践提供了宝贵经验。(本文来源于《江汉石油科技》期刊2014年04期)

杨海平[10](2013)在《泡沫定向钻井技术在涪陵焦石坝地区页岩气井的试验》一文中研究指出泡沫定向钻井是气体钻井技术在定向井段的延伸,与直井段气体钻井相比,需要使用导向钻具和工程参数随钻测量仪器,需要解决井眼气体介质条件下工程参数随钻测量的传输问题,施工工艺相对复杂。目前空气螺杆和无线随钻测斜仪(EMWD)是泡沫定向钻井必须的工具和仪器。介绍了泡沫定向钻井的实施方法、经验、问题及建议,为今后泡沫定向钻井技术的完善和再实践提供了宝贵经验。(本文来源于《石油天然气学报》期刊2013年12期)

定向气井论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

煤储层具有低压、低渗、低饱和的特点,其力学特性具有杨氏模量较低、上下隔层应力差小、天然割理裂缝发育等特点。目前煤层气井采用的射孔方式绝大多数为电缆射孔,压裂工艺采用大排量大规模活性水压裂,在压裂施工中不易控制裂缝形态,尤其是裂缝高度。为此,研发了扇面水力喷砂定向射孔压裂技术。该技术是集扇面定向射孔、压裂一体化技术。工艺目的是减小煤层裂缝的复杂形态,在煤层内易形成较长且简单的支撑裂缝以及起到储层防护的作用。该技术主要通过对喷枪水力参数的设计和水力试验,优化喷射器的结构参数,解决了喷砂器精确定位、定向射孔压裂和水力冲蚀等问题,并在现场顺利完成试验应用,压后排采效果比较明显。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

定向气井论文参考文献

[1].乔磊,韩金良,史军,付利,李天行.渭北地区小曲率半径定向煤层气井优化设计及应用[J].煤田地质与勘探.2018

[2].吴建军,詹顺,吴明杨,刘学鹏.扇面水力喷砂定向射孔压裂技术在煤层气井中的应用[J].钻采工艺.2018

[3].董海潮,赵永哲,徐堪社.牛场区块煤层气井定向控制工艺[J].煤炭工程.2018

[4].杜承强,陈帅,吴英新.水平井定向射孔分段压裂在煤层气井中的应用[J].油气井测试.2017

[5].陈敏,周子淳.定向气井泡沫排水影响因素浅析[J].石化技术.2016

[6].陈德春,姚亚,韩昊,付刚,宋天骄.定向气井临界携液流量预测新模型[J].天然气工业.2016

[7].王志龙.地面煤层气井定向消突与负压抽采试验[J].能源与节能.2016

[8].杜鹏程,王国库.定向气井临界携液流量计算方法探究[J].石化技术.2016

[9].杨海平.泡沫定向钻井技术在焦石坝页岩气井的试验[J].江汉石油科技.2014

[10].杨海平.泡沫定向钻井技术在涪陵焦石坝地区页岩气井的试验[J].石油天然气学报.2013

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