钻采管柱概论-高宝奎复习.ppt
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1、油气钻采管柱概论总复习,高宝奎(研究员),考试安排,6月7日,13:3015:1503-1、03-2、03-5:共71人,3-10503-4:34人,3-30403-3:28人,3-305留学生:6人,3-301,设计内容,钻杆接头附近的刺漏,钻井方式及钻柱,常规钻井:钻杆+加重钻杆+钻铤(+动力)+钻头套管钻井:套管+钻头连续油管钻井:连续管+动力+钻头其它,钻井过程中管柱的工作环境,高轴向应力高扭矩剧烈振动交变应力腐蚀冲蚀,波纹管,管柱变形计算方法,自重效应,活塞效应,在截面变化位置和底端,因流体压力引起的变形。,膨胀效应,由于管内外流体压力,引起轴向伸长、缩短。,温度效应,各向均匀膨胀,
2、管柱屈曲分析,内压可引起管柱屈曲外压有利于管柱稳定轴向力为拉力时可屈曲,底部钻具失效原因,造成套管损坏的原因复杂,主要有以下几方面:,由于地层条件的复杂和新钻采条件的苛刻,导致套管的服役环境更加恶劣,不可避免的造成套管的损坏,这是客观原因。,设计不完善、套管选用不当、套管本身的性能缺陷。,施工工艺不合理对套管造成损害。,在管柱设计方面,传统管柱设计中,只进行强度设计,而很少考虑其他因素,对于深井、超深井、高压井以及天然气井,这种设计的可靠性很差,在实际使用过程中即使强度不出问题,但可能因螺纹泄漏或因腐蚀而导致管柱失效。所以对于深井、超深井、高压井以及天然气井等复杂井的设计,除进行必要的强度设计
3、外,要综合考虑强度、密封和腐蚀等因素进行管柱设计。即使强度设计也要考虑温度、磨损以及地应力等特殊因素的影响。在钻柱的优化组合设计方面也做的不够理想,深井、超深井、复杂井上部大井眼及下部小井眼的钻柱设计都不同程度地存在问题。,油井管失效的原因,在国外已比较普遍使用的特殊螺纹和特殊钢种的油井管,在我国油田还要依赖进口。特别是油田目前还急需的耐腐蚀套管(如13Cr套管)、高钢级套管(140KSI以上强度)基本不能生产。这也造成油田做好了管柱设计,却没有管子可用,被迫选用替代品,为后续生产留下隐患。,中国油井管存在的问题,对油井管的性能特点还缺乏足够的了解,导致选错管子、用错管子,在套管选用方面,认为
4、强度越高越好、壁厚越厚越好,套管厚壁厚到一定程度,其抗拉、抗内压强度受接箍的制约,无法进一步提高,实际上在含有某些腐蚀介质的井中,钢级越高其危险性越大,油井管失效的原因,一些施工工艺对油井管缺乏保护,钻柱组合、钻压、钻速匹配是否合理,对钻柱的寿命有较大影响,钻井工艺、泥浆类型和井身结构与套管的磨损有很大关系,测试方案对作业管柱的安全性至关重要,油井管失效的原因,API钢级列于API SPEC 5D的钻杆管体钢级有E75、X95、G105、S135。API SPEC 7 规定了钻杆接头、钻柱转换接头和钻铤的技术条件。ISO/WD11961将钻杆管体和钻杆接头合二为一,形成了真正的钻杆标准。,钻柱
5、构件,ISO/WD11961,对钻杆韧性要求有重大的变化。这些变动是采纳了几家油公司的提案,并且建立在大量科研工作的基础上即“先漏后破”准则。,非API钢级 超高强度钻杆,如新日铁的ND-150D、ND-165D,V&M的MW-V-170等。高韧性钻杆,如Grant的S135TM高韧性钻杆,-20时,CVN98.9J。限制屈服强度钻杆,如V&M的MW-CE-75和MW-CX-95,适用于酸性环境油气井。强酸性环境用钻杆,如V&M的MW-CS-95,Grant的XD-105等。,钻柱构件,API钢级 API SPEC 5CT油套管分为4组,18个钢级。,套管和油管,非API钢级 用户实际使用的油
6、套管约40是非API钢级。(1)用于深井、超深井的超高强度油套管 它们在具有高强度的同时,有足够的韧性。(2)用于寒冷地区的低温高韧性油套管 这些材料在屈服强度达到规定值的同时,有很高的低温韧性。(3)高抗挤套管它们的抗挤性能比相同钢级的API油套管高出2050%以上。,套管和油管,非API钢级(4)抗H2S应力腐蚀的油套管(5)同时兼顾抗硫和高抗挤性能的油套管(6)耐CO2腐蚀的油套管(7)耐CO2+低H2S腐蚀的油套管(8)耐CO2+H2S+Cl-腐蚀的油套管,套管和油管,ERW油套管 油管和套管除采用无缝钢管外,还采用高频电阻焊管(ERW)。ERW焊管的原材料钢板(板卷)系低碳微合金化钢
7、经TMCP轧制而成,具有良好的强韧性。ERW焊管尺寸精度高、表面质量好,价格也比较便宜。ERW油套管的用量已占全部油套管的50左右。,套管和油管,钻柱构件服役条件 起下钻时,由于自重,钻柱承受轴向拉力,其值越接近井口越大。因井眼内钻井液浮力的作用,下部一段钻柱受到轴向压应力,同时使上部钻柱的拉伸应力减小。在正常钻井过程中,下部钻柱承受轴向压力。钻盘钻井时钻柱处于旋转状态,承受扭矩和离心力。在轴向压力和离心力的共同作用下,钻柱发生弯曲。弯曲的钻柱在钻井过程旋转便产生了交变应力。在井眼偏斜、方位变化大的情况下,钻柱承受的交变应力很大。除拉、压、弯、扭载荷外,钻柱还承受强烈的振动。钻柱内壁受高压、高
8、速钻井液的冲刷,外壁受套管或井壁的摩擦。起下钻作业中的猛提猛刹,产生较大的冲击载荷,容易使钻柱瞬时超载。腐蚀、温度、井下压力也是不可忽视的服役条件。,油井管服役条件,套管柱服役条件 套管柱在建井、完井和油气井生产过程经受长期载荷和环境的考验。在下井及固井过程,套管柱承受轴向拉伸载荷及外挤力、内压力三种外载。采用射孔方法完井的生产套管柱,需承受射孔弹的大能量高温瞬时冲击载荷。在长期的油气开采过程,除承受地层的外挤力外,还可能经受长期高压注水、多次压裂酸化的作用。腐蚀介质也是套管重要的服役条件。,油井管服役条件,油管柱服役条件 对抽油机井而言,油管所承受的载荷随着上、下冲程发生变化。下冲程高于上冲
9、程。两者之差大体上相当于液柱作用力以及液柱与油管间摩擦力之和。这样,油管柱实际上主要承受轴向拉拉交变载荷。根据油井情况的不同,油管柱还承受不同程度的弯曲应力。腐蚀介质是油管柱重要的服役条件。环境温度(井下温度、稠油热采等)也是不可忽视的。,油井管服役条件,油井管的失效模式可用八个字概括:脱、漏、粘、挤、破、裂、磨、蚀 脱管体螺纹从接箍内滑脱 漏螺纹连接处失去密封 粘螺纹粘结 挤管体挤毁 破管体受内压爆破 裂拉断、错断、纵裂、射孔开裂以及疲劳、应力腐蚀开裂等 磨如套管与钻柱相互磨损 蚀腐蚀及应力腐蚀,油井管失效模式,氢 脆由于氢和应力的联合作用而导致金属材料产生脆性断裂。高强度钢等在低于屈服强度
10、的应力持续作用下,经过一段孕育期后,在内部特别是在三向拉应力区形成裂纹,裂纹逐渐扩展,最后会突然发生脆性断裂。显著降低金属材料的伸长率。,钻井液腐蚀 钻井液PH值大致反映了其腐蚀性的大小。各类钻井液PH值不同,但大都在碱性范围内。添加钻井液处理剂以及有H2S、CO2侵入时,PH值会降低而增加腐蚀性。如果钻井液中存在溶解氧,则其腐蚀性大大增强。溶解氧腐蚀是钻柱寿命下降的最重要原因,一方面氧的来源多,同时溶解氧腐蚀都是在中性和碱性环境中发生的,而钻井液绝大多数是中性和碱性。钻井液中含有大量离子,如氯离子等,能够直接或间接地腐蚀钻柱。,疲劳破坏过程,裂纹萌生裂纹扩展失稳断裂,绝大部分时间,套管和油管
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