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海上高溫高壓測試技術 版權信息
- ISBN:9787563654277
- 條形碼:9787563654277 ; 978-7-5636-5427-7
- 裝幀:一般膠版紙
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>
海上高溫高壓測試技術 內容簡介
《海上高溫高壓測試技術/石油科技創新叢書》根據南海西部鶯瓊盆地數十年來的鉆井經驗和研究成果,從儲層出砂預測、測試液技術、射孔技術、測試管柱設計、測試期間水合物預測及預防措施、地面測試技術、測試安全和應急、測試設計、測試應用實踐等方面,集成了具有海洋特色的高溫高壓測試技術。鉆井作業過程中技術難點多,影響測試的各因素相互耦合,使測試的難度加大。《海上高溫高壓測試技術/石油科技創新叢書》在編寫過程中,注重理論和實際經驗的結合,梳理重要的測試技術難點,形成具有特色的海上高溫高壓鉆井作業測試工藝體系。
海上高溫高壓測試技術 目錄
第1章 概述
1.1 高溫高壓測試現狀
1.1.1 國內外高溫高壓測試技術現狀
1.1.2 南海西部高溫高壓測試技術現狀
1.2 高溫高壓井測試特點及面臨的技術難點
1.2.1 高溫高壓井測試特點
1.2.2 海上高溫高壓井測試面臨的主要技術難題
第2章 高溫高壓氣井儲層出砂預測
2.1 出砂機理
2.1.1 出砂對測試作業的危害
2.1.2 儲層出砂機理分析
2.2 出砂可能性預測方法
2.2.1 現場預測法
2.2.2 經驗公式及經驗圖表法
2.2.3 數值模型計算
2.3 應用實例
2.3.1 儲層出砂可能性預測
2.3.2 出砂臨界生產壓差的確定
第3章 高溫高壓氣井測試液技術
3.1 高溫高壓儲層損害特征
3.1.1 儲層損害機理
3.1.2 南海高溫高壓儲層巖芯分析及潛在損害原因
3.2 高溫高壓測試液體系
3.2.1 高溫高壓測試液類型
3.2.2 高溫高壓水基測試液體系
第4章 高溫高壓氣井射孔技術
4.1 射孔工藝
4.1.1 油管傳輸射孔測試聯作工藝
4.1.2 復合射孔測試聯作工藝
4.2 射孔器材
4.2.1 射孔槍
4.2.2 射孔彈
4.2.3 其他工具
4.3 射孔參數設計
4.3.1 射孔參數的影響
4.3.2 射孔負壓值
4.4 應用案例
4.4.1 基本數據
4.4.2 關鍵技術措施
4.4.3 射孔方案
4.4.4 作業效果及施工總結
第5章 高溫高壓氣井測試管柱設計
5.1 海上高溫高壓氣井測試管柱工藝
5.1.1 海上高溫高壓測試管柱類型
5.1.2 水下測試樹系統
5.1.3 壓控式測試工具
5.1.4 封隔器
5.2 高溫高壓測試管柱力學分析
5.2.1 高溫高壓測試管柱受力特點
5.2.2 高溫高壓井井筒溫度、壓力場計算
5.2.3 測試管柱變形計算基本模型
5.2.4 測試管柱強度校核
5.3 應用案例
5.3.1 基本數據
5.3.2 管柱強度校核
5.3.3 測試管柱變形量分析
第6章 高溫高壓測試期間水合物預測及預防措施
6.1 天然氣水合物概況
6.2 水合物預測方法
6.2.1 圖解法
6.2.2 經驗法
6.2.3 平衡常數法
6.2.4 熱力學模型法
6.3 高溫高壓測試期間水合物防治措施
6.3.1 添加化學抑制劑
6.3.2 采用油基測試液
6.3.3 采取升溫措施
6.4 應用案例
6.4.1 天然氣水合物形成條件模擬實驗
6.4.2 測試期間水合物防治措施
第7章 高溫高壓氣井地面測試技術
7.1 高溫高壓地面測試工藝
7.1.1 地面測試工藝概述
7.1.2 地面測試流程設計
7.1.3 地面測試管匯設計
7.2 高溫高壓地面測試流程
7.2.1 地面測試流程組成
7.2.2 地面測試流程特點
7.2.3 地面測試流程主要設備
7.2.4 主要地面設備及其用途
7.2.5 地面測試流程的應用
7.3 高溫高壓地面測試設備
7.3.1 地面測試樹
7.3.2 地面安全閥
7.3.3 除砂器
7.3.4 油嘴管匯
7.3.5 蒸汽加熱器
7.3.6 燃燒器
7.3.7 三相分離器
第8章 高溫高壓氣井測試安全和應急
8.1 高溫高壓測試系統安全分析
8.1.1 高溫高壓井測試安全控制系統模型研究
8.1.2 HAZOP分析在高溫高壓井測試過程中的安全分析應用
8.2 測試安全準則
8.2.1 合規性要求
8.2.2 測試準備及作業期間的安全要求
8.2.3 服務商管理及人員要求
8.2.4 危險品管理要求
8.2.5 作業平臺要求
8.2.6 水下測試樹系統要求
8.2.7 守護船要求
8.2.8 廢棄物處理要求
8.3 應急預案
8.3.1 油氣井失控應急程序
8.3.2 溢流應急預案
8.3.3 防臺應急預案
8.3.4 火災、爆炸應急程序
8.3.5 棄船應急程序
8.3.6 放射性、有毒有害物質泄漏應急預案
第9章 高溫高壓氣井測試設計
9.1 測試設計準備及資料收集
9.1.1 高溫高壓測試設計依據
9.1.2 高溫高壓測試設計原則
9.1.3 高溫高壓測試資料收集
9.1.4 高溫高壓測試的井筒評價
9.2 鉆井平臺要求
9.2.1 井口要求
9.2.2 測試主甲板要求
9.3 井筒清潔方案
9.3.1 地面管匯清潔
9.3.2 隔水管及防噴器組清潔
9.3.3 井筒清潔
9.4 測試液設計
9.4.1 測試液設計原則
9.4.2 測試液設計要求
9.4.3 測試液性能與密封件
9.5 射孔設計
9.5.1 射孔器材要求
9.5.2 射孔方式與射孔槍、彈選擇原則
9.5.3 射孔工藝設計
9.6 測試管柱設計與安全校核
9.6.1 管柱設計的目標
9.6.2 管柱結構設計
9.6.3 管柱材質選擇
9.6.4 管柱強度校核
9.6.5 測試參數的預測
9.7 地面流程設計
9.7.1 地面流程的組成
9.7.2 地面流程的要求
9.7.3 緊急關斷系統設計
9.8 防砂設計
9.8.1 設計原則
9.8.2 工藝設計
9.9 井控設計
9.9.1 井控設計要求
9.9.2 *大關井井口壓力計算
9.9.3 井控設備
9.9.4 測試作業井控措施及處理
9.10 油氣層封隔設計
9.10.1 封隔依據
9.10.2 作業程序
9.11 風險分析及對策
9.11.1 點火失敗
9.11.2 射孔損壞管柱
9.11.3 測試閥打不開
9.11.4 測試管柱泄漏
9.11.5 地面管線泄漏
9.11.6 封隔器失封
9.11.7 地層出砂
9.11.8 封隔器插入不到位
9.11.9 測試液沉淀、井下落物
9.11.10 棄井水泥塞“灌香腸”、水泥塞上頂
第10章 高溫高壓氣井測試應用實踐
10.1 高溫高壓井測試流程仿真計算與管理系統
10.1.1 系統設計目標和功能
10.1.2 系統功能模塊設計
10.1.3 高溫高壓井測試設計模塊
10.1.4 測試設計安全分析模塊
10.1.5 測試流程仿真模塊
10.2 高溫高壓氣井測試技術在南海西部的應用實踐
10.2.1 高溫高壓井裸眼測試風險
10.2.2 高溫高壓井裸眼測試工藝
10.2.3 高溫高壓井裸眼測試現場作業
參考文獻
1.1 高溫高壓測試現狀
1.1.1 國內外高溫高壓測試技術現狀
1.1.2 南海西部高溫高壓測試技術現狀
1.2 高溫高壓井測試特點及面臨的技術難點
1.2.1 高溫高壓井測試特點
1.2.2 海上高溫高壓井測試面臨的主要技術難題
第2章 高溫高壓氣井儲層出砂預測
2.1 出砂機理
2.1.1 出砂對測試作業的危害
2.1.2 儲層出砂機理分析
2.2 出砂可能性預測方法
2.2.1 現場預測法
2.2.2 經驗公式及經驗圖表法
2.2.3 數值模型計算
2.3 應用實例
2.3.1 儲層出砂可能性預測
2.3.2 出砂臨界生產壓差的確定
第3章 高溫高壓氣井測試液技術
3.1 高溫高壓儲層損害特征
3.1.1 儲層損害機理
3.1.2 南海高溫高壓儲層巖芯分析及潛在損害原因
3.2 高溫高壓測試液體系
3.2.1 高溫高壓測試液類型
3.2.2 高溫高壓水基測試液體系
第4章 高溫高壓氣井射孔技術
4.1 射孔工藝
4.1.1 油管傳輸射孔測試聯作工藝
4.1.2 復合射孔測試聯作工藝
4.2 射孔器材
4.2.1 射孔槍
4.2.2 射孔彈
4.2.3 其他工具
4.3 射孔參數設計
4.3.1 射孔參數的影響
4.3.2 射孔負壓值
4.4 應用案例
4.4.1 基本數據
4.4.2 關鍵技術措施
4.4.3 射孔方案
4.4.4 作業效果及施工總結
第5章 高溫高壓氣井測試管柱設計
5.1 海上高溫高壓氣井測試管柱工藝
5.1.1 海上高溫高壓測試管柱類型
5.1.2 水下測試樹系統
5.1.3 壓控式測試工具
5.1.4 封隔器
5.2 高溫高壓測試管柱力學分析
5.2.1 高溫高壓測試管柱受力特點
5.2.2 高溫高壓井井筒溫度、壓力場計算
5.2.3 測試管柱變形計算基本模型
5.2.4 測試管柱強度校核
5.3 應用案例
5.3.1 基本數據
5.3.2 管柱強度校核
5.3.3 測試管柱變形量分析
第6章 高溫高壓測試期間水合物預測及預防措施
6.1 天然氣水合物概況
6.2 水合物預測方法
6.2.1 圖解法
6.2.2 經驗法
6.2.3 平衡常數法
6.2.4 熱力學模型法
6.3 高溫高壓測試期間水合物防治措施
6.3.1 添加化學抑制劑
6.3.2 采用油基測試液
6.3.3 采取升溫措施
6.4 應用案例
6.4.1 天然氣水合物形成條件模擬實驗
6.4.2 測試期間水合物防治措施
第7章 高溫高壓氣井地面測試技術
7.1 高溫高壓地面測試工藝
7.1.1 地面測試工藝概述
7.1.2 地面測試流程設計
7.1.3 地面測試管匯設計
7.2 高溫高壓地面測試流程
7.2.1 地面測試流程組成
7.2.2 地面測試流程特點
7.2.3 地面測試流程主要設備
7.2.4 主要地面設備及其用途
7.2.5 地面測試流程的應用
7.3 高溫高壓地面測試設備
7.3.1 地面測試樹
7.3.2 地面安全閥
7.3.3 除砂器
7.3.4 油嘴管匯
7.3.5 蒸汽加熱器
7.3.6 燃燒器
7.3.7 三相分離器
第8章 高溫高壓氣井測試安全和應急
8.1 高溫高壓測試系統安全分析
8.1.1 高溫高壓井測試安全控制系統模型研究
8.1.2 HAZOP分析在高溫高壓井測試過程中的安全分析應用
8.2 測試安全準則
8.2.1 合規性要求
8.2.2 測試準備及作業期間的安全要求
8.2.3 服務商管理及人員要求
8.2.4 危險品管理要求
8.2.5 作業平臺要求
8.2.6 水下測試樹系統要求
8.2.7 守護船要求
8.2.8 廢棄物處理要求
8.3 應急預案
8.3.1 油氣井失控應急程序
8.3.2 溢流應急預案
8.3.3 防臺應急預案
8.3.4 火災、爆炸應急程序
8.3.5 棄船應急程序
8.3.6 放射性、有毒有害物質泄漏應急預案
第9章 高溫高壓氣井測試設計
9.1 測試設計準備及資料收集
9.1.1 高溫高壓測試設計依據
9.1.2 高溫高壓測試設計原則
9.1.3 高溫高壓測試資料收集
9.1.4 高溫高壓測試的井筒評價
9.2 鉆井平臺要求
9.2.1 井口要求
9.2.2 測試主甲板要求
9.3 井筒清潔方案
9.3.1 地面管匯清潔
9.3.2 隔水管及防噴器組清潔
9.3.3 井筒清潔
9.4 測試液設計
9.4.1 測試液設計原則
9.4.2 測試液設計要求
9.4.3 測試液性能與密封件
9.5 射孔設計
9.5.1 射孔器材要求
9.5.2 射孔方式與射孔槍、彈選擇原則
9.5.3 射孔工藝設計
9.6 測試管柱設計與安全校核
9.6.1 管柱設計的目標
9.6.2 管柱結構設計
9.6.3 管柱材質選擇
9.6.4 管柱強度校核
9.6.5 測試參數的預測
9.7 地面流程設計
9.7.1 地面流程的組成
9.7.2 地面流程的要求
9.7.3 緊急關斷系統設計
9.8 防砂設計
9.8.1 設計原則
9.8.2 工藝設計
9.9 井控設計
9.9.1 井控設計要求
9.9.2 *大關井井口壓力計算
9.9.3 井控設備
9.9.4 測試作業井控措施及處理
9.10 油氣層封隔設計
9.10.1 封隔依據
9.10.2 作業程序
9.11 風險分析及對策
9.11.1 點火失敗
9.11.2 射孔損壞管柱
9.11.3 測試閥打不開
9.11.4 測試管柱泄漏
9.11.5 地面管線泄漏
9.11.6 封隔器失封
9.11.7 地層出砂
9.11.8 封隔器插入不到位
9.11.9 測試液沉淀、井下落物
9.11.10 棄井水泥塞“灌香腸”、水泥塞上頂
第10章 高溫高壓氣井測試應用實踐
10.1 高溫高壓井測試流程仿真計算與管理系統
10.1.1 系統設計目標和功能
10.1.2 系統功能模塊設計
10.1.3 高溫高壓井測試設計模塊
10.1.4 測試設計安全分析模塊
10.1.5 測試流程仿真模塊
10.2 高溫高壓氣井測試技術在南海西部的應用實踐
10.2.1 高溫高壓井裸眼測試風險
10.2.2 高溫高壓井裸眼測試工藝
10.2.3 高溫高壓井裸眼測試現場作業
參考文獻
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