深水钻井技术未来的发展趋势
1.未来深水钻井技术在提高工程质量,更好地保护油气层,准确地监控井眼轨迹方面的发展。提高井下数据的传输速率,完善双向通讯目标,钻井目标的复杂化对井眼轨迹的控制精度提出了更高的要求。
2.随钻测井(LWD)、随钻测量(MWD)、地质导向与旋转闭环导向钻井系统是提高井眼轨迹控制精度的重要手段,并得到了广泛的使用。当前所使用的L
机械钻井厂家
深水钻井技术未来的发展趋势
1.未来
深水钻井技术在提高工程质量,更好地保护油气层,准确地监控井眼轨迹方面的发展。提高井下数据的传输速率,完善双向通讯目标,钻井目标的复杂化对井眼轨迹的控制精度提出了更高的要求。
2.随钻测井(LWD)、随钻测量(MWD)、地质导向与旋转闭环导向钻井系统是提高井眼轨迹控制精度的重要手段,并得到了广泛的使用。当前所使用的LWD与MWD的数据传输途径是泥浆脉冲或者电磁波,但是它们的数据传输速率太慢,不能很好地满足实际需求中对钻井井下数据传输的新要求。近年来,国外相关技术人员一直在探索新的数据传输方式,有光纤、声波与有缆钻杆。声波信道与用于常规钻杆的光纤信道仍然在研究当中。在有缆钻杆领域,目前投入商业应用的只有美国国际服务公司的"软连接"有缆钻杆,即智能钻杆。智能钻杆电缆之间通过电磁感应而实现"软连接",其特点是:数据传输速度快、容量大而且及时;真正实现了双向通讯;适用于包括欠平衡钻井、气体钻井在内的任何井况下的数据传输。
3.同时还要发展随钻的前视功能,完善地质导向, 地质导向是LWD与MWD技术取得的的重大突破,但是目前的地质导向仪距钻头的距离仅仅在0.91米以上,只能测量刚钻井眼的地质参数与工程参数,并不能探测钻头前方的地质情况。所以,需要发展随钻等具有随钻前视功能的技术,以便能够及时的发现前方的目标,更好地进行地质导向和储层导向。
4.旋转导向钻井系统的应用已经取代滑动导向钻井系统广泛应用于相关工程中。
打井井点降水的安全操作
打井井点降水是人工降低地下水位的方法,又称“井点降水法”。该方法主要用于地下水位较高的施工环境。它是土方工程、地基基础工程施工中的一项重要技术措施。任何建设项目,都需要以安全生产为条件,这也是为了避免安全生产事故的发生。那么如何保证打井井点降水的施工安全呢?我们可以重点从以下几点看施工过程是否符合以下条件。
1作业设备必须满足条件
打井井点降水作业项目实施前,对施工现场环境进行调查,根据施工方案选择配套的机械作业设备,使井点降水工程满足安全生产要求。它能使施工现场有更干燥的环境,避免地下水在基坑工程施工中的影响,减少土方量,缩短施工工期,提高工程质量,从而保证施工安全。
2操作流程符合标准
井点降水工程施工需按标准流程进行,因为工作相对复杂,操作难度较大。不仅对设备的要求比较高,而且操作过程也需要提前策划。在项目开始时,需要人员监督施工。
影响
钻井成本因素有:
1、井的深度,钻井越深,相应的成本也会越高;
2、地质因素:钻井施工将考虑钻探中地质结构的复杂性。对于地质结构越复杂,半径越大,相应的成本也越高;
3、钻井施工团队认为地理位置会决定钻井设备的搬运方式,以及动力来源,这样也会影响到钻进成本的。
4、还有对于钻井过程中要使用的钻机的进尺、动力大小和开孔直径来看,一般是进尺越深要求动力就会越大,成本也会越高。
(作者: 来源:)