摘 要:土庫(kù)曼斯坦阿姆河右岸高溫、高壓、高含硫氣田的地質(zhì)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,具有高壓力、低滲透的特點(diǎn),且天然氣中普遍含有H2S、CO2等腐蝕性氣體,在測(cè)試作業(yè)過程中發(fā)生過井下測(cè)試管柱不密封、油管腐蝕損壞、壓力泄露等問題,從而影響施工進(jìn)度和人員、設(shè)備的安全。針對(duì)此類問題,從工藝和安全角度出發(fā),本著簡(jiǎn)單實(shí)用的原則,通過對(duì)現(xiàn)用的4種DST管柱結(jié)構(gòu)的應(yīng)用特點(diǎn)及工藝進(jìn)行分析,優(yōu)化出一套適用于該區(qū)塊的DST測(cè)試管柱(即射孔—測(cè)試—酸化—測(cè)試—擠壓井管柱),其結(jié)構(gòu)為:TCP管串+RTTS封隔器+安全接頭+RD循環(huán)閥+RD安全循環(huán)閥+OMNl多功能循環(huán)閥(不帶球)+校深短節(jié)+采油樹。如果測(cè)試后直接投產(chǎn),則可使用永久式插管封隔器來代替RTTS封隔器,即轉(zhuǎn)換為射孔—酸化—測(cè)試—完井管柱。該優(yōu)化后的管柱設(shè)計(jì)方案已經(jīng)成功應(yīng)用于5口井的測(cè)試作業(yè),對(duì)指導(dǎo)高溫、高壓、高含硫井的測(cè)試施工設(shè)計(jì),有效預(yù)防安全質(zhì)量事故的發(fā)生,確保取全、取準(zhǔn)地層數(shù)據(jù)和資料提供了技術(shù)支撐。
關(guān)鍵詞:土庫(kù)曼斯坦 阿姆河右岸區(qū)塊 高溫 高壓 高含硫 氣田 中途測(cè)試 測(cè)試管柱 優(yōu)化 設(shè)計(jì)
An optimal design of a DST string for high temperature,high pressure and sour gas fields on the Right Bank of the Amu Darya River,Turkmenistan
Abstract:The high temperature,high pressure and sour gas fields on the Right Bank of the Amu Darya River,Turkmenistan,are featured by complex geological structures and low permeability.Natural gas there generally contains corrosive gases such as H2S.CO2.Many accidents occur in block testing,for example,unsealed downhole test string,corrosion and damage to tubings and pressure resulted leakage,thus affecting the construction schedule and the safety of personnel and equipment.In order to Drevent these accidents,from the perspective of process and safety,following the principle of“being simple and practical”,we analyzed the application characteristics and technology of the existing four DST string structures to work out an optimal design of a drill stem test (DST)string(i.e.,perforation testing acidification-testing bullheading string)for this block.The string is conlposed of a TCP string+a RTTS packer+a safety joint+a RD circulation valve+a RD safety circulation valve+an OMNI muhifunction circulation valve(no ball)+a marker sub+a christmas tree.If the well is put into production after testin9,a permanent bayonet tube packer can be used to replace RTTS packer,converting to perforation-acidification-testing-completion string.The optimized string design has been successfully applied to the testing operations of five wells,providing a technical support for guiding the testing design of high temperature,high pressure and sour wells,effectively preventing incidents,and accurately acquiring all formation data.
Keywords:Turkmenistan,Ainu Darya River Right Bank,high temperature,high pressure,high sour gas field.drill stem test(DST),test string,optimal design
高溫、高壓井測(cè)試期間,測(cè)試管柱內(nèi)流體性質(zhì)、溫度、壓力、地層應(yīng)力的大范圍變化給測(cè)試工作帶來很大的難度。對(duì)于高溫高壓DST測(cè)試設(shè)計(jì)而言,在施工設(shè)計(jì)和工藝選擇上,會(huì)產(chǎn)生很大的困難(例如:測(cè)試井下管柱、測(cè)試壓差、開關(guān)井制度的選擇等問題)[1-7]。同時(shí),在安全問題上可能導(dǎo)致很多事故的發(fā)生(例如:油套安全、管柱刺漏、遇卡、工具失效等問題)。
筆者從工藝和安全角度出發(fā),針對(duì)土庫(kù)曼斯坦阿姆河右岸氣田某區(qū)塊高溫、高壓、高含硫油氣井的特性,對(duì)DST測(cè)試過程中所面臨的問題進(jìn)行研究分析,找出導(dǎo)致這些情況發(fā)生的原因,并通過合理結(jié)合施工工藝和管柱設(shè)計(jì),找出避免這些問題產(chǎn)生的方法。研究的內(nèi)容對(duì)高溫高壓高含硫井的DST測(cè)試施工設(shè)計(jì)具有參考價(jià)值,對(duì)防止事故的發(fā)生及出現(xiàn)事故時(shí)及時(shí)采取有效措施具有指導(dǎo)意義。
1 面臨的主要問題及原因分析
阿姆河右岸氣田某區(qū)塊區(qū)井深在3150~4000m之間,壓力系數(shù)在1.5~1.8,儲(chǔ)層平均滲透率為0.066mD,屬于低孔一特低滲透儲(chǔ)層,天然氣中硫化氫含量介于600~4000mg/L等,屬于高含硫氣田。
在該區(qū)塊進(jìn)行高溫高壓高含硫井DST測(cè)試作業(yè)時(shí),要安全、優(yōu)質(zhì)地完成測(cè)試作業(yè),并取全、取準(zhǔn)所需地質(zhì)資料,就需要做到“下得去、坐得住、測(cè)得成、起得出”。工藝和安全方面的要求提出了諸多挑戰(zhàn)。
1.1 工藝方面
1.1.1面臨的問題
面臨的問題為:①井下管柱的結(jié)構(gòu)能否滿足地質(zhì)目的和施工工藝的需要;②測(cè)試工具性能能否滿足整體設(shè)計(jì)的需要;③工具的材質(zhì)能否滿足測(cè)試設(shè)計(jì)的要求。
1.1.2原因分析
分析其原因有:①管柱結(jié)構(gòu)不合理,功能不健全;②工具的功能和性能達(dá)不到要求;③工具的材質(zhì)不防腐,致使工具操作不成功或是損壞。
1.2 安全方面
1.2.1面臨的問題
面臨的問題有:①油套管損壞,存在擠毀、壓癟的風(fēng)險(xiǎn);②測(cè)試管柱損壞、刺漏;③井下工具失控;④管柱遇卡。
1.2.2原因分析
1.2.2.1壓力影響
油套管和井下測(cè)試管柱承受的壓差超過了油套管或者井下管柱的工作壓力、抗外擠、抗內(nèi)壓的極限,導(dǎo)致油套管和管柱出現(xiàn)安全問題;同時(shí),壓力大范圍、快速地變化,會(huì)使油管及封隔器以下的油層套管在短時(shí)間內(nèi)承受很大的交變應(yīng)力[8-9]。
1.2.2.2溫度影響
高溫的影響將會(huì)對(duì)井下工具及其密封件的要求很高,密封件的失效會(huì)導(dǎo)致管柱刺漏,進(jìn)而發(fā)生油套管和測(cè)試管柱的超壓?jiǎn)栴}。另外,高溫也會(huì)對(duì)鉆井液的性能產(chǎn)生很大的影響,比如鉆井液的穩(wěn)定性、壓力的傳導(dǎo)性能等,這會(huì)導(dǎo)致管柱遇卡或是壓控操作的工具失效等問題。
1.2.2.3硫化氫的影響[10-13]
1)硫化氫對(duì)金屬材料的腐蝕
硫化氫溶于水形成弱酸,對(duì)金屬的腐蝕形式有電化學(xué)失重腐蝕、氫脆和硫化物應(yīng)力腐蝕開裂,這以后兩種腐蝕為主,一般統(tǒng)稱為氫脆破壞。氫脆破壞往往造成井下管柱的突然斷落、地面管匯和儀表的爆破、井口裝置的破壞,甚至發(fā)生嚴(yán)重的井噴失控或著火事故。
2)硫化氫能加速非金屬材料的老化
在地面設(shè)備、井口裝置、井下工具中,有橡膠、浸油石黑、石棉等非金屬材料制作的密封件。它們?cè)诹蚧瘹洵h(huán)境中使用一定時(shí)間后,橡膠會(huì)產(chǎn)生鼓泡脹大、失去彈性,浸油石墨及石棉繩上的油被溶解而導(dǎo)致密封件的失效。
2 DST測(cè)試管柱優(yōu)化設(shè)計(jì)
在高溫高壓井測(cè)試作業(yè)過程中,為了解決或避免上述面臨的問題,可以根據(jù)不同的管柱結(jié)構(gòu)配合以不同的施工工藝,在滿足安全作業(yè)的同時(shí)達(dá)到測(cè)試目的。
2.1 測(cè)試管柱設(shè)計(jì)的原則
原則為:①安全、簡(jiǎn)單、町靠;②滿足功能;③工藝設(shè)計(jì)合理。
2.2 主要內(nèi)容
2.2.1安全設(shè)計(jì)
井下管柱的安全設(shè)計(jì)就是為了保證管柱不會(huì)出現(xiàn)被拉斷、擠毀和壓壞,不會(huì)出現(xiàn)滲漏和串漏,能夠安全地完成測(cè)試施工。需要考慮:①管柱的密封性,選擇合適的扣型、扭矩、密封脂、密封元件等;②進(jìn)行測(cè)試油管柱分析,包括油管選材、井下工具選擇、氣密封可靠性分析和其他配套工具;③套管的安全性能分析。
2.2.2功能設(shè)計(jì)
在保證安全的情況下,需要進(jìn)一步考慮管柱能臺(tái)滿足功能,達(dá)到測(cè)試目的,取全取準(zhǔn)各項(xiàng)地質(zhì)參數(shù)的需要。包括:①管柱結(jié)構(gòu)要滿足地質(zhì)目的和測(cè)試工藝的需要;②井下工具的性能、功能要滿足設(shè)計(jì)的需要;③能夠滿足特殊預(yù)案的需要。
2.3 高溫、高壓井測(cè)試管柱的組合形式
2.3.1超高溫、高壓井測(cè)試管柱
2.3.1.1管柱結(jié)構(gòu)
導(dǎo)向引鞋+射孔槍+點(diǎn)火頭+篩管+永久式插管封隔器+壓力計(jì)托筒+RD安全循環(huán)閥+油管+采油樹(圖1)。
2.3.1.2工藝原理及工序
包括:①預(yù)先處理井筒測(cè)試液;②入封隔器坐封管柱、校深和坐封封隔器、起出坐封管柱;③下入測(cè)試管柱;④安裝井口;⑤射孔、流動(dòng);⑥打開RD安全循環(huán)閥實(shí)施循環(huán)和井下一次關(guān)井、起出測(cè)試管柱至井口。
2.3.1.3工藝特點(diǎn)
該管柱適用于超高溫、高壓井測(cè)試作業(yè)。特點(diǎn)為:①管柱結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,風(fēng)險(xiǎn)??;②滿足獲得地層資料的基本要求;③插管封隔器的選用雖然增加了操作的程序,施工結(jié)束提出管柱后封隔器自身可以封閉底層,直接由測(cè)試轉(zhuǎn)為生產(chǎn)管柱;④加強(qiáng)型RD循環(huán)閥的使用,能夠避免氣室被擠毀的風(fēng)險(xiǎn)。
2.3.2高溫、高壓井測(cè)試管柱
2.3.2.1管柱結(jié)構(gòu)
導(dǎo)向引鞋+射孔槍+點(diǎn)火頭+篩管+RTTS封隔器+安全接頭+液壓旁通閥+震擊器+壓力計(jì)托筒+LPR-N閥+放樣閥+RD安全循環(huán)閥+RD循環(huán)閥+校深短節(jié)+油管+采油樹(或井口控制頭)(圖2)。
2.3.2.2工藝原理及工序
下管柱前預(yù)先用測(cè)試液頂替井筒鉆井液。工序?yàn)椋孩傧裸@,過程巾管柱內(nèi)灌入符合要求的液墊;②校深和調(diào)整管柱,坐封;③安裝井口設(shè)備;④環(huán)空打壓打開LPR N閥、射孔;⑤井下測(cè)試閥實(shí)現(xiàn)多次開關(guān)井操作,實(shí)現(xiàn)流動(dòng)控制;⑥施工結(jié)束通過RI)安全循環(huán)閥及RD循環(huán)閥實(shí)現(xiàn)壓井循環(huán)。
2.3.2.3工藝特點(diǎn)
此管柱為標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試管柱,具有以下特點(diǎn):①實(shí)現(xiàn)射孔測(cè)試聯(lián)作,能實(shí)現(xiàn)負(fù)壓差射孔;②管柱中使用LPRN測(cè)試閥和RD安全循環(huán)閥,實(shí)現(xiàn)井下雙重切斷,最大限度地保證施工安全;③井下開關(guān)井,利于取全取準(zhǔn)地質(zhì)資料。
2.3.3高溫、高壓氣井測(cè)試及擠壓井管拄
2.3.3.1管柱結(jié)構(gòu)
導(dǎo)向引鞋+射孔槍+點(diǎn)火頭+篩管+油管+篩管+RTTS封隔器+安全接頭+液壓旁通+震擊器+RD循環(huán)閥+壓力計(jì)托筒+LPRN閥+放樣閥+RD安全循環(huán)閥+校深短節(jié)+油管+采油樹(圖3)。
2.3.3.2工藝原理及工序
工序?yàn)椋?span lang="EN-US">①下管柱前預(yù)先用測(cè)試液頂替井筒鉆井液;②下鉆過程中管柱內(nèi)灌入符合要求的液墊;③校深和調(diào)整管柱、坐封、安裝井口設(shè)備;④環(huán)空打壓打開LPRN閥、射孔;⑤施工結(jié)束通過打開上部的RD安全循環(huán)閥或RD循環(huán)閥實(shí)現(xiàn)壓井循環(huán);⑥下部的RD循環(huán)閥一方面用于將測(cè)試封隔器以下大段的地層流體擠入地層,同時(shí)平衡封隔器內(nèi)外壓差。
2.3.3.3工藝特點(diǎn)
針對(duì)底部套管、尾管因尺寸等原因無法下人測(cè)試工具的情形,測(cè)試工具距離油氣層較遠(yuǎn),測(cè)試后如采用常規(guī)循環(huán)工藝壓井,下部油氣無法徹底洗凈。采用本管柱可有效解決這一問題,尤其適用于高含硫化氫氣井和氣井。
2.3.4高溫、高壓井測(cè)試及酸化管柱
2.3.4.1管柱結(jié)構(gòu)
油管掛+油管+OMNl循環(huán)閥+RD安全循環(huán)閥+LPRN閥+壓力計(jì)托筒+射孔上旁通接頭+RTTS封隔器+射孔下旁通接頭+油管+壓力起爆器+射孔槍(圖4)。
2.3.4.2工藝流程
OMNI閥的循環(huán)孔在人井時(shí)處于關(guān)閉位置。當(dāng)管柱坐封后,首先環(huán)空加壓打開LPRN閥,隨后繼續(xù)加壓引爆射孔槍。此時(shí),即可進(jìn)行常規(guī)的APR開關(guān)井測(cè)試,OMNl閥尚未發(fā)揮作用。初次測(cè)試完成后需要對(duì)地層進(jìn)行酸化改造時(shí),即可通過環(huán)空多次加壓、卸壓打開0MNl閥的循環(huán)孔,然后正替酸,再通過環(huán)空多次加壓、卸壓關(guān)閉循環(huán)孔后,加壓開啟LPRN閥并保持環(huán)空壓力,進(jìn)行酸化后即可再次進(jìn)行測(cè)試。
2.3.4.3工藝特點(diǎn)
該工藝對(duì)于一些錄井和電測(cè)解釋不好、地層情況不明、無法確定是否需要進(jìn)行酸化改造的儲(chǔ)層非常便利。首先,與超正壓射孔一酸化一測(cè)試聯(lián)作工藝技術(shù)不同,該工藝采用的是環(huán)空負(fù)壓射孔,可先完成射孔、測(cè)試作業(yè),取得地層流體性質(zhì)和產(chǎn)量資料,若需要對(duì)產(chǎn)層進(jìn)一步酸化,則利用原測(cè)試管柱直接對(duì)測(cè)試層進(jìn)行酸化作業(yè),然后再測(cè)試,取得準(zhǔn)確的參數(shù)。其次,酸化前后兩次測(cè)試對(duì)比,可以更準(zhǔn)確、直接地了解酸化效果,便于進(jìn)行更為精確地評(píng)價(jià)。實(shí)踐證明,這種工藝避免了射孔后直接酸化造成的底水壓開或水層進(jìn)一步溝通的發(fā)生。
2.3.4.4應(yīng)用優(yōu)點(diǎn)
主要表現(xiàn)在:①整個(gè)作業(yè)只需一趟管柱,就可完成射孔、測(cè)試、酸化、再測(cè)試和試井工作,節(jié)約了大量的作業(yè)時(shí)間及費(fèi)用;②根據(jù)地層壓力系數(shù)可采用環(huán)空加壓或井口加壓兩種方式完成負(fù)壓射孔,有助于誘噴排液;③避免了多次壓井對(duì)地層的傷害,更好地保護(hù)了產(chǎn)層;④達(dá)到了對(duì)儲(chǔ)層認(rèn)識(shí)的目的,也滿足了對(duì)儲(chǔ)層進(jìn)一步酸化改造的要求,酸化前后兩次測(cè)試對(duì)比,可以準(zhǔn)確、直接了解酸化效果;⑤采用井下關(guān)井,降低了高壓對(duì)測(cè)試管柱和井口帶來的安全風(fēng)險(xiǎn)。
2.4 高溫、高壓井DST測(cè)試管柱性能比較
性能比較如表1所示。
3 井下工具的選擇和使用原則
3.1 測(cè)試工具選擇的原則
由于高溫高壓井測(cè)試自身的特點(diǎn),對(duì)井下測(cè)試工具的壓力級(jí)別、防硫化氫等級(jí)等要求也極為嚴(yán)格。其原則為:①井下DST測(cè)試工具的額定工作壓力應(yīng)不小于最高預(yù)測(cè)井底關(guān)井壓力的1.1倍;②對(duì)于含硫化氫地層的測(cè)試,根據(jù)地層H2S含量確定工具的防硫級(jí)別,井下設(shè)備的選擇應(yīng)符合NACE MR-0175標(biāo)準(zhǔn)的要求。
3.2 關(guān)鍵工具的使用
根據(jù)工具的功能和特點(diǎn),結(jié)合上述4種管柱結(jié)構(gòu),可以選擇不同工具組合的管柱。
3.2.1RD循環(huán)閥的使用
1)用在RD安全循環(huán)閥上部,見管柱2、管柱3、管柱4,有如下功能:①可以作為安全循環(huán)閥的備用,起循環(huán)壓井作用;②壓井時(shí)如果需要加大排量,可以同時(shí)打開2只循環(huán)閥。
2)用在RD安全循環(huán)閥或測(cè)試閥下部,見管柱1、管柱3、管柱4,有如下功能:①起壓井閥的作用,可以把球閥下部的流體擠入地層,利于充分壓井;②起到旁通閥的作用,連通油、套管,平衡地層壓力。
3.2.2 RD安全循環(huán)閥的單獨(dú)使用(見管柱1)
1)優(yōu)點(diǎn):①關(guān)井時(shí),可以保持一定的套壓,有利于封隔器密封;②開井時(shí),不需要保持環(huán)空壓力,減小高壓對(duì)井下管柱的影響。
2)缺點(diǎn):只能進(jìn)行一次井下開關(guān)井,需要靠井口開關(guān)井來彌補(bǔ)。
3.2.3LPRN閥的使用(見管柱2、管柱3、管柱4)
1)優(yōu)點(diǎn):①可以通過液墊的壓力來控制測(cè)試壓差,便于誘噴;②可以進(jìn)行多次井下開關(guān)井,利于快速取得真實(shí)的地層資料。
2)缺點(diǎn):①開井時(shí),需要施加環(huán)空壓力操作,上壓差增加,封隔器卡瓦負(fù)荷增加;②關(guān)井時(shí),不需要保持套壓,下壓差增加,封隔器水力錨承受的負(fù)荷增加;③圈閉在兩球閥之間的高壓在工具起到地面以后釋放困難;④測(cè)試過程中,由于鉆井液性能等因素的影響,操作起來比較困難。
3.2.4OMNI閥的使用(見管柱4)
OMNI閥具有以下作用:①酸化作業(yè)后,可以操作OMNI閥實(shí)施替酸作業(yè);②排液的作用。
4 管柱結(jié)構(gòu)優(yōu)化
針對(duì)阿姆河右岸氣田的地質(zhì)特性以及酸壓增產(chǎn)的需求,結(jié)合以上4種典型的高溫高壓井測(cè)試管柱的技術(shù)特點(diǎn),本著簡(jiǎn)單實(shí)用的原則,進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。得出以下管柱優(yōu)化方案——優(yōu)化管柱:射孔—測(cè)試—酸化—測(cè)試—擠壓井管柱(圖5)。
4.1 管柱結(jié)構(gòu)
TCP管串+RTTS封隔器+安全接頭+RD循環(huán)閥+RD安全循環(huán)閥+OMNI多功能循環(huán)閥(不帶球)+校深短節(jié)+采油樹。
4.2 作業(yè)流程
基本與射孔—測(cè)試—酸化—測(cè)試技術(shù)操作流程相同,壓井的時(shí)候打開RD循環(huán)閥,將RD安全循環(huán)閥下部管柱內(nèi)流體及封隔器下部流體擠壓至地層。
4.3 工藝特點(diǎn)
特點(diǎn)為:①管柱結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,安全適用,尤其是對(duì)于高溫高壓高產(chǎn)高含硫化氫的井況。②一趟管柱完成射孔、測(cè)試、酸化作業(yè),同時(shí)能進(jìn)行擠壓井作業(yè),最大限度滿足安全需要??刹捎猛栋羯淇谆蛘吖苤鶅?nèi)加壓延時(shí)射孔的方式。③利于酸化前后效果對(duì)比。④可以進(jìn)行地面開關(guān)井,終關(guān)井采用井下關(guān)井,利于取得真實(shí)反映地層情況的壓力恢復(fù)曲線。
需要說明一點(diǎn),如果測(cè)試后直接投產(chǎn),則可使用永久式插管封隔器來代替RTTS封隔器,即轉(zhuǎn)換為射孔—酸化—測(cè)試—完井管柱。
5 應(yīng)用情況
該優(yōu)化后的管柱設(shè)計(jì)方案已經(jīng)成功應(yīng)用于阿姆河右岸氣田5口井的測(cè)試作業(yè)。這5口井均成功實(shí)現(xiàn)了射孔—測(cè)試—酸化—測(cè)試作業(yè),管柱中使用RD循環(huán)閥作為擠壓井閥,測(cè)試結(jié)束后,可以打開RD安全循環(huán)閥,井下關(guān)井,同時(shí)反循環(huán)壓井;然后打開反擠壓井閥,通過地面反擠,可以將球閥以下內(nèi)、外油氣同時(shí)擠入地層,而不需要解封。
在測(cè)試中,最長(zhǎng)關(guān)井時(shí)間超過600h,最高壓力系數(shù)大于1.7,最高溫度超過150℃,在不同產(chǎn)量、不同濃度H2S、CO2條件下,該套工藝均能圓滿完成施工設(shè)計(jì)(表2,圖6)。
6 結(jié)論和建議
以上幾口井在測(cè)試作業(yè)過程中,DST管柱的各項(xiàng)功能均能順利實(shí)現(xiàn),取全、取準(zhǔn)了各項(xiàng)地質(zhì)資料,保證了試油作業(yè)取得圓滿成功。由此認(rèn)為:
1)高溫高壓高含硫測(cè)試時(shí),在保證安全并滿足功能的前提下,井下管柱結(jié)構(gòu)越簡(jiǎn)單越好。
2)合理的施工工藝和井下管柱選擇是測(cè)試成功的關(guān)鍵。
3)優(yōu)化后的測(cè)試井下測(cè)試管柱、工藝適用范圍廣,滿足不同井況條件下的作業(yè),可應(yīng)用于阿姆河右岸氣田管柱結(jié)構(gòu)復(fù)雜、高溫、高壓與高腐蝕環(huán)境。
4)實(shí)例表明,該套工藝所錄取的數(shù)據(jù)完整可靠,可以確定測(cè)試井的流常陛質(zhì),計(jì)算獲取儲(chǔ)層和流體參數(shù),客觀地評(píng)價(jià)酸化效果,準(zhǔn)確地確定測(cè)試井的產(chǎn)能大小,為下步落實(shí)該構(gòu)造儲(chǔ)量規(guī)模提供依據(jù),為后續(xù)氣藏開發(fā)方案編制提供了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
5)雖然優(yōu)化管柱在現(xiàn)場(chǎng)得到成功應(yīng)用,但考慮到施工質(zhì)量控制和資料錄取的質(zhì)量控制,還應(yīng)在井筒保護(hù)、井下管柱校核、測(cè)試壓差設(shè)計(jì)、工作制度的選取、開關(guān)井時(shí)間、壓井方案等方面進(jìn)一步進(jìn)行研究。
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本文作者:程維恒 王立軍 李光輝 王彥武 丁啟光
作者單位:中國(guó)石油(土庫(kù)曼斯坦)阿姆河天然氣公司
中國(guó)石油長(zhǎng)城鉆探工程公司
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