- ISBN:9787502193911
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:16开
- 页数:908
- 出版时间:2013-09-01
- 条形码:9787502193911 ; 978-7-5021-9391-1
本书特色
《钻井手册(第2版 套装上下册)》可供从事油气钻井工程的技术人员、管理人员使用,也可供相关专业技术人员、管理人员和相关院校师生参考。
内容简介
《钻井手册(第2版 套装上下册)》以实际应用技术为主,同时既有理论知识,又有实践经验。手册分上、下两册。上册主要内容有:钻井设计、地层压力与井身结构、套管设计与下套管作业、固井与完井、钻井液、钻头与钻井参数设计、井控技术、钻柱与下部钻具组合设计;下册主要内容有:特殊工艺井钻井、欠平衡钻井、海洋钻井、深井与超深井钻井、钻井装备与工具、地质综合评价、钻井HSE管理、井下复杂与事故、钻井新技术、附录。
目录
**节 钻井设计的基本要求
第二节 钻井设计的基本原则和程序
第三节 一般井钻井设计的主要内容
第四节 批钻井钻井设计的主要内容
第五节 钻井工程的质量要求
第六节 钻井施工设计与策划
第七节 钻井设计的监督与执行
附录一 钻井设计编制规范
附录二 中国石油天然气集团公司井筒工程设计资质管理办法
附录三 钻井井身质量控制规范(SYfI、5088-2008)
第二章 地层压力及井身结构设计
**节 几个基本概念
第二节 地应力
第三节 地层孔隙流体压力
第四节 地层破裂压力
第五节 地层坍塌压力与井眼稳定性
第六节 井身结构设计
参考文献
第三章 套管设计与下套管作业
**节 套管柱类型
第二节 套管设计的力学基础
第三节 套管载荷分析
第四节 API套管强度计算公式
第五节 双轴应力计算
第六节 套管特性
第七节 套管柱设计
第八节 特殊类型井套管柱设计
第九节 下套管作业
第十节 套管的井口装定计算
附录 常用相关标准
第四章 固井与完井
**节 油井水泥
第二节 水泥浆性能
第三节 油井水泥外加剂及外掺料
第四节 前置液
第五节 水泥浆流变学
第六节 水泥浆设计
第七节 注水泥工艺
第八节 挤水泥及注水泥塞
第九节 特殊井固井技术
第十节 固井质量评价
第十一节 固井设备、工具与附件
参考文献
第五章 钻井液
**节 概述
第二节 钻井液性能
第三节 钻井液性能测试仪器与性能测试方法
第四节 常用钻井液体系及其应用
第五节 钻井液原材料及处理剂
第六节 钻井液体系与性能、配方设计
第七节 钻井液的使用与维护
第八节 保护油气层的钻井液体系
第九节 钻井液的主要计算及常用数据表
第十节 钻井液固相控制
第十一节 钻完井液废弃处理
附录 常用相关标准
第六章 钻头与钻井参数设计
**节 概述
第二节 地层可钻性与钻头选型
第三节 影响钻速因素及作用机理
第四节 钻井水力参数的设计方法
第五节 牙轮钻头钻压和转速优选
第六节 PDC钻头钻压与转速优选
第七节 复合驱动钻井技术
第八节 高压喷射钻井技术
第九节 新型破岩方法与工具
参考文献
附录 优化参数钻井基本方法及应用(节选自SY/T5234-2004)
第七章 井控技术
**节 概述
第二节 钻井设计对井控的要求
第三节 井控装置
第四节 钻开油气层的井控
第五节 预防和发现溢流
第六节 关井和关井压力
第七节 压井
第八节 井喷失控的处理
第八章 钻柱与下部钻具组合设计
**节 钻柱的作用与组成
第二节 钻柱构件的规范和特性
第三节 钻柱的设计与计算
第四节 井斜控制技术
第五节 钻具失效预测预防
下册
第九章 特殊工艺井钻井技术
**节 概述
第二节 定向井
第三节 丛式井
第四节 水平井
第五节 大位移井
第六节 分支井
第七节 侧钻井
第八节 专用工具与测斜仪器
第十章 欠平衡钻井技术
**节 概述
第二节 装备、工具与仪器
第三节 欠平衡钻井技术理论体系
第四节 气体钻井
第五节 泡沫钻井
第六节 充气液钻井
第七节 储层欠平衡钻井
第八节 全过程欠平衡钻完井
第十一章 海洋石油钻井技术
**节 概述
第二节 海洋钻井环境条件
第三节 海洋钻井设计
第四节 海洋钻井设施及装置
第五节 拖航及作业准备
第六节 海洋钻井基本程序
第七节 海洋钻井完井报告的主要内容
第八节 作业安全、环境保护与应急管理
第九节 深水钻井
参考文献
附录常用相关标准
第十二章 深井、超深井钻井技术
**节 概述
第二节 深井、超深井钻井工艺
第三节 深井、超深井钻井液技术
第四节 深井、超深井固井技术
参考文献
第十三章 钻井装备与工具
**节 钻机
第二节 井下动力钻具
第三节 井下工具
第四节 井口工具
第五节 石油钻井钢丝绳
附录常用相关标准
第十四章 科学钻井地质综合评价及完井技术
**节 地质录井技术
第二节 工程录井技术
第三节 钻井取心技术
第四节 裸眼井常用测井技术
第五节 井壁取心和电缆地层测试技术
第六节 常用生产测井和工程测井技术
第七节 地层测试技术
第八节 完井技术
参考文献
附录常用相关标准
第十五章 钻井HSE管理
**节 概述
第二节 HSE管理体系和方法
第三节 钻井作业风险识别与控制
第四节 应急管理
第五节 钻井作业的环境保护
第六节 钻井作业安全监督
附录常用相关标准
第十六章 井下复杂与事故
**节 概述
第二节 井下事故处理工具、仪器及使用方法
第三节 阻卡的预防与处理
第四节 钻具事故的预防与处理
第五节 井下落物事故的预防与处理
第六节 井漏的预防与处理
第七节 固井事故的预防与处理
第八节 套管断裂和破损的预防与处理
第九节 测井事故的预防与处理
第十七章 钻井新技术
**节 概述
第二节 套管钻井技术
第三节 连续管钻井技术
第四节 膨胀管与等直径钻井技术
第五节 控压钻井技术
附录
附录一 常用法定单位与非法定单位
附录二 常用计量单位间换算系数表
附录三 常用材料密度表
附录四 中国区域年代地层(地质年代)表
节选
通过钻探实践表明,这三种类型的地层都可钻遇到,其中异常高压地层更为多见,它与钻井工程的设计及施工关系也*大。 四、地层破裂压力 在井下一定深度,近井壁地层承受来自井内液体压力的能力是有限的,当井内液体压力达到一定值的时候,井壁地层就会因受张应力而破裂,这个压力值就被定义为地层破裂压力。 在钻井过程中,应该防止地层破裂,因为地层的破裂会导致井壁无法支撑液柱压力,从而发生严重漏失,且难以通过堵漏解决。因此准确计算地层的破裂压力对于进行井身结构设计和钻井施工都非常重要。如果井身结构或钻井液密度设计掌握不当,尤其在地层压力差别较大的裸眼井段,会造成“先漏后喷”,“上吐下泻”的恶性事故。 影响地层破裂的因素主要包括地应力、地层本身的弹性常数、强度、断裂韧性、天然裂缝的发育情况、孔隙压力的大小等因素。在本章第四节中将对这些因素进行必要的讨论。 五、地层坍塌压力 深部地层在原场应力的作用下是处于平衡状态的,当地层钻开之后,原先的平衡被打破,在井壁围岩产生应力集中,虽然井内可能有流体压力支撑,但在井壁不同位置产生不同的应力分布,通常在*小主地应力方向产生*大的压应力,如果应力的组合达到岩石*易达到的破坏形式,井壁围岩将会出现坍塌、掉块或缩径现象。随钻井液密度提高,液柱压力产生的径向应力就越大,支撑程度就越高。维持井壁稳定的*小临界钻井液液柱压力,称为坍塌压力,通常用当量钻井液密度表示。 钻井过程中,入井的循环介质与地层之间不同程度的物理、力学作用和化学反应,引起地层的应力、强度特性随时间、空间的变化,因此坍塌压力是变化的,取决于循环介质的性能、地层特性、地层原始应力状态、井眼轨迹及钻进参数。坍塌压力大于孔隙压力、小于孔隙压力,甚至小于零都有可能;同一口井、同一地层,钻井方式不同坍塌压力也随着改变。如气体循环介质条件下井壁稳定,而改为钻井液钻井井壁可能坍塌。 ……
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