稠油热采井完井设计课件.ppt
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1、稠油热采井完井设计稠油热采井完井设计2021/7/131设计内容提纲设计内容提纲 稠油热采井套管损坏原因分析稠油热采井套管损坏原因分析 稠油热采井套管选择稠油热采井套管选择 稠油热采井套管设计计算内容稠油热采井套管设计计算内容 稠油热采井套管管柱设计稠油热采井套管管柱设计 稠油热采井套管固井技术稠油热采井套管固井技术 稠油热采井防砂技术稠油热采井防砂技术2021/7/132辽河油田稠油及超稠油套管损坏状况辽河油田稠油及超稠油套管损坏状况 通过五个地区的稠油区块调查的通过五个地区的稠油区块调查的38603860口热采井,发生套管损坏的有口热采井,发生套管损坏的有489489口,占口,占12.64
2、%12.64%洼洼3838块到目前为止套管损坏率巳达块到目前为止套管损坏率巳达40%40%特油公司有特油公司有N80N80套管井套管井299299口,已损口,已损坏坏112112口,损坏率已达到口,损坏率已达到37%37%。2021/7/133 造成稠油热采井套管损坏的原因造成稠油热采井套管损坏的原因热采井高温及温度剧烈变化是套管损坏的主要原因油井出砂也是套管损坏的重要原因API圆螺纹接头和偏梯形螺纹接头不适合热采井要求水泥封固质量不好与水泥环空段套管易变形隔热管和隔热措施不利影响很大2021/7/134 套管柱全长温度曲线套管柱全长温度曲线2021/7/135 套管柱热胀应力分布曲线套管柱热
3、胀应力分布曲线2021/7/136 套管柱热胀位移分布曲线套管柱热胀位移分布曲线2021/7/137 井筒剖面热胀时的变形状态井筒剖面热胀时的变形状态2021/7/138蒸蒸 汽吞吐轴向应力变化汽吞吐轴向应力变化2021/7/139计算采用的井筒温度升高值计算采用的井筒温度升高值2021/7/1310试样安装示意图试样安装示意图2021/7/1311 套管试样套管试样 A种:种:177.8177.89.19mm TP100H BCSG 29.19mm TP100H BCSG 2根(试验编号为根(试验编号为11#11#,12#12#)B B种:种:177.8177.88.05mm N80 BCS
4、G 28.05mm N80 BCSG 2根根(试验编号为试验编号为2#2#,4#)4#)进口进口N80N80套管套管2021/7/1312拉伸试验结果拉伸试验结果试验项目试验项目 抗拉强度抗拉强度 (MPMPa a)屈服强度屈服强度 (MPMPa a)延伸率延伸率 (%)TP100HTP100H 958958 955955 961961 844844 855855 858858 23.423.4 2222 23.223.2 试验结果试验结果 (室温)(室温)N80N80 789789 800800 801801 742742 716716 751751 27.827.8 25.225.2 24
5、.024.0 试验结果试验结果*(350350)TP100HTP100H 811811 703703 19.019.0 注注*:拉伸试样为:拉伸试样为 19.0519.0550mm50mm 板状试样;板状试样;注注*:为天津钢管公司提供;:为天津钢管公司提供;2021/7/1313冲击试验结果冲击试验结果套管 试样规格 试验温度 纵向 TP100H 7.510552V 0 97.0 101.0 92.5 N80 510552V 0 84.0 82.0 84.5 2021/7/1314 硬度试验结果硬度试验结果套管 硬度值(HRC)TP100H 30.0 30.0 29.8 N80 22.3 2
6、3.0 22.7 2021/7/1315 套管的变形分析套管的变形分析 从保持载荷恒定时的位移变化曲线从保持载荷恒定时的位移变化曲线可以看出两种套管变形情况,尤其是可以看出两种套管变形情况,尤其是N80N80套管的套管的2#2#试样在高温及载荷为试样在高温及载荷为24472447KNKN的的条件下,条件下,1515分种的压缩保载时其位移最分种的压缩保载时其位移最大伸长了大伸长了0.660.66mmmm,而而TP100HTP100H套管套管11#11#试样试样在高温及载荷为在高温及载荷为35593559KNKN的条件下,的条件下,1515分分种的压缩保载时其位移最大 仅 伸 长种的压缩保载时其位
7、移最大 仅 伸 长0.380.38mmmm,可见可见TP100HTP100H套管抗高温变形能套管抗高温变形能力要远好于力要远好于N80N80套管。套管。2021/7/1316研 究 结 果 在载荷相同的条件下,在载荷相同的条件下,TP100HTP100H套套管拉伸、压缩位移量明显较管拉伸、压缩位移量明显较N80N80套管套管小;位移量相同的条件下,小;位移量相同的条件下,TP100HTP100H套管能承受的载荷值明显高于套管能承受的载荷值明显高于N80N80套套管,这说明两种套管抵抗热应力变管,这说明两种套管抵抗热应力变形存在一定的差异,形存在一定的差异,TP100HTP100H套管明套管明显
8、优于显优于N80N80套管。套管。2021/7/13172021/7/13182021/7/1319套管强度计算套管强度计算大量现场实况调查及理论研究结果大量现场实况调查及理论研究结果表明,注蒸汽热采井套管柱发生强度破表明,注蒸汽热采井套管柱发生强度破坏的主要部位是在封隔器以下的油层段坏的主要部位是在封隔器以下的油层段及封隔器附近的井段。主要破坏形式为及封隔器附近的井段。主要破坏形式为拉断。因此,计算注蒸汽热采井套管柱拉断。因此,计算注蒸汽热采井套管柱的强度,只关注最大热载荷及其相应的的强度,只关注最大热载荷及其相应的热应力是不够的,应该进一步关注吐液热应力是不够的,应该进一步关注吐液降温之后
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