API RP 65-2002(2003)由美国石油学会 US-API 发布于 2003,并于 0000-00-00 实施。
API RP 65-2002(2003) 地上石油储罐阴极保护推荐实践的最新版本是哪一版?
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本文件汇集了众多深海钻井公司在深水钻井过程中使用的技术和方法。在大多数情况下,这并非执行工作的唯一方式。一方面,文件中列出了大量方法,但另一方面,存在许多未被涵盖的成功方法。本文件不限制创新。在深海钻探的井中,浅层含水层的涌水可能会危及井上部段的液压完整性。破坏类型包括:(1) 水泥隔离不足,导致套管失稳/剪切;(2) 与浅层其他含水层存在液压联系,导致压力增加;(3) 因小水渗入海底而导致海底破坏。此类损坏可能导致先前套管井中钻井支撑板的完全丧失。此外,此类涌水可能导致井上部段应力变化,随后成为损坏现有或邻近井的固井结构的原因。浅层含水层的涌水通常会导致高压,进而导致压实和异常高压超压实砂层引起的极高孔隙压力,这又是由快速沉积造成的。并非所有涌水都是地质压力自然形成含水层的结果。一些观察到的与涌水相关的问题是由于钻井和固井过程中气体水合物的去稳定化或其诱导储存,以及固井过程造成的。虽然与地质砂层压力相比,涌水影响较。捎谇恐拼⒋,它们可能导致沉积物侵蚀损害或采矿损害,导致邻近井窜流,并在固井前损坏水泥。这些问题可能因建造额外的固井井而加剧。本文件的大部分重点在于小水涌(SWF),它们可能是水、气体和地层微粒的混合物。在大多数情况下,这些概念相似,可根据流动类型进行微小调整后使用。涌水形成砂层和沉积物,导致井眼扩大,进而加剧涌水并使其失控。扩大也可能导致涌水段上方的地层坍塌。来自这些区域的水涌和材料形成可能导致井损坏,包括地基不均匀沉降、地层压实、固井结构破坏(磨损和失稳)以及海底坑、堤坝和裂缝的控制问题。 鉴于此类问题,为形成防止涌水所需的有效压实,必须特别关注可能发生小水涌井的固井。本文件考虑了钻井和固井过程,并确定了必要的建议。附录F提供了适用于每个工作阶段的必要指示矩阵。对工作的总体评估为用户提供了在固井过程中取得成功的机会。该过程和矩阵基于已知的生产方法,旨在在井条件范围内应用该过程,并最大程度地降低风险。该过程包括:选址、钻井、流体特性、井眼准备和清洗、操作程序及最佳固井方法、除泥和放置技术、水泥浆配方选择、预处理、固井实施、附加因素、固井后作业、涌水恢复。针对深水井钻井和固井及小水涌环境,已开发出大量“最佳实践”。此外,这些方法基于深水钻井获得的经验。这些方法用于降低小水涌风险,并确保在所有SWF区域成功钻井和固井。其中包括以下在文件中更详细讨论的方法:选址以降低小水涌风险和强度、利用钻井期间的压力和电阻率工具识别渗透性砂层和涌水发生、使用ROV检查每个连接处是否存在涌水、采取紧急措施控制涌水、在涌水发生时转换为钻井液以调节涌水、选择井位和特殊方案以确保井控并实现目标、低滤失量和位于待下套管井眼内的基础垫钻井液凝胶强度、使用充气钻井液和/或特殊液体以确保在所有SWF区域的控制、导向管和导管套管的分组。
| 术语 | 描述 |
|---|---|
| 钻具组合 BHA | Bottom Hole Assembly |
| 泥线以下 BML | Below Mud Line |
| 凝胶强度发展时间 Gel Strength Development Time | 水泥从静态凝胶强度转变为500磅/100平方英尺凝胶强度所需的时间 |
| 临界静态凝胶强度 Critical Gel Strength | 导致静水压力破裂的凝胶强度,从而在井中提供精确平衡的条件。 |
| 涌水检查 Flow Check | 在没有隔水管的情况下,通常使用ROV在停水期间观察井况,以确定是否发生涌水。 |
| 钻速 ROP | Rate of Penetration |
| 遥控潜水器 ROV | Remotely Operated Vehicle |
| 小水涌 SWF | Shallow Water Flow |
| 钻压 WOB | Weight on Bit |
| 候凝 WOC | Wait on Cement |

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| 凝胶强度测量仪 Gel Strength Meter | 用于在准静态条件及井温井压条件下测量凝胶强度的仪器。 |
| 水泥超声波美利体育登录入口官网 超声波探伤仪 | 用于无损美利体育登录入口官网水泥强度并确定现场候凝时间(WOC)。 |
| 遥控潜水器 ROV | 用于观察海底井况、检查连接处是否存在涌水以及在深水条件下控制操作的装置。 |
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