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更新日期: 2025-05-25

水泥密度和套管尺寸對油井套管波的影響

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水泥密度和套管尺寸對油井套管波的影響 4.6

通過數值模擬結合實驗測量,研究了第一、第二界面膠結良好情況下套管井內的聲場,考察了水泥密度、套管直徑及其壁厚對套管波幅度的影響,并將部分數值模擬結果與實驗結果進行了對比。結果表明,套管波幅度隨固井水泥密度增大而減小,低密度水泥和常規密度水泥固井時所得到的套管波幅度相差較大;因此,進行固井質量評價時對不同密度的水泥應采用不同的評價標準。當套管直徑不變而壁厚增大時,套管波到時不變而幅度增大;當套管壁厚不變而直徑增大時,套管波到時延后而其絕對幅度減小。對油田中常用的三種套管,在大型號套管中所得到的套管波的相對幅度也較大。另外,數值結果中套管波相對幅度隨水泥密度的變化規律與實驗測量結果基本一致。

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水泥密度和套管尺寸對油井套管波的影響

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通過數值模擬結合實驗測量,研究了第一、第二界面膠結良好情況下套管井內的聲場,考察了水泥密度、套管直徑及其壁厚對套管波幅度的影響,并將部分數值模擬結果與實驗結果進行了對比。結果表明,套管波幅度隨固井水泥密度增大而減小,低密度水泥和常規密度水泥固井時所得到的套管波幅度相差較大;因此,進行固井質量評價時對不同密度的水泥應采用不同的評價標準。當套管直徑不變而壁厚增大時,套管波到時不變而幅度增大;當套管壁厚不變而直徑增大時,套管波到時延后而其絕對幅度減小。對油田中常用的三種套管,在大型號套管中所得到的套管波的相對幅度也較大。另外,數值結果中套管波相對幅度隨水泥密度的變化規律與實驗測量結果基本一致。

套管柱及注水泥設計]——井身結構設計---生產套管尺寸的確定

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套管尺寸表

套管尺寸表

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套管尺寸表 4.3

序 號 名稱規格尺寸 材 料 單 位 數 量 套管 外徑 套管內 徑 套管 壁厚 套管實 際壁厚 套管翼 環厚度 套管翼環 實際厚度 dnd3(mm)§(mm)b(mm) 1a型防 水套管 dn1200.l=450鋼個112901266122021.35 2dn1000.l=250鋼個110801060101617.35 3dn1000.l=450鋼個410801060101617.35 4dn900.l=350鋼個5980960101617.35 5dn900.l=250鋼個1980960101617.35 6dn800.l=250鋼個2880860101617.35 7dn600.l=350鋼個6690670101617.35 8dn60

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鉆頭尺寸、套管尺寸及其常用匹配

鉆頭尺寸、套管尺寸及其常用匹配

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鉆頭尺寸、套管尺寸及其常用匹配 4.6

鉆頭規格及長度 鉆頭外 徑 鉆頭長度 鉆頭外 徑 鉆頭長度 φ20mm350mmφ102mm350mm/420mm φ22mm350mmφ108mm350mm/420mm φ24mm350mmφ110mm350mm/420mm φ26mm350mm/420mmφ114mm350mm/420mm φ28mm350mm/420mmφ120mm350mm/420mm φ30mm350mm/420mmφ127mm350mm/420mm φ32mm350mm/420mmφ132mm350mm/420mm φ38mm350mm/420mmφ150mm350mm/420mm φ40mm350mm/420mmφ159mm350mm/420mm φ44mm350mm/420mmφ166mm350mm/420mm φ50mm35

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水泥環對油氣井套管力學性能影響的分析計算 水泥環對油氣井套管力學性能影響的分析計算 水泥環對油氣井套管力學性能影響的分析計算

水泥環對油氣井套管力學性能影響的分析計算

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水泥環對油氣井套管力學性能影響的分析計算 4.3

油田生產中巖層在油井開采中應力變化較大,生產層段的巖層產生的應力作用于套管,擠壓套管造成套管損壞,影響了油井的正常生產。通過建立二維平面軸對稱和平面應變模型,利用ansys有限元軟件分析套管在水泥環影響下的變形特征。分析表明,油井開采中地應力作用于水泥環,套管最大應力在套管內壁產生,均勻載荷下套管抗擠強度是非均勻載荷的7倍以上。載荷橢圓度越大,套管內壁應力越大且分布不均。增大水泥環彈性模量可以有效減小套管最大應力,生產中應保持水泥環彈性模量在20~35gpa范圍,可以提高套管的抗擠強度。均勻載荷下,應采用j55套管,非均勻載荷下,應采用p110套管,可以有效地減小套管產生的應力,提高套管的抗擠強度。

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巖心管套管尺寸表

巖心管套管尺寸表

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巖心管套管尺寸表 4.3

巖心管套管尺寸表 名稱螺紋長度螺紋尺寸支口尺寸刀寬 146套管62mm¢139.5 146巖心管42mm¢139.5 150公頭40mm¢141 127套管62mm¢120.5 127巖心管42mm¢120.5 130公頭40mm¢122 89套管62mm¢82.5 89巖心管42mm¢82.5 91公頭40mm 108套管62mm 108巖心管42mm 110公頭40mm 73套管62mm 73巖心管42mm 75公頭40mm

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水泥密度

水泥密度

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水泥密度 4.4

水泥密度 目錄 水泥密度介紹簡介 計算及測定 水泥密度測定方法1主題內容與適用范圍 2引用標準 3定義 4方法原理 5儀器 6測定步驟 7結果計算 展開 編輯本段水泥密度介紹 簡介 定義:試樣在干燥條件下,水泥單位體積的質量,水泥密度的單位是g/cm3。 水泥 [1] 方法原理(李氏法):將水泥倒入裝有一定量液體介質的李氏瓶內,并使液體介質 充分地浸透水泥顆粒。根據阿基米德定律,水泥的體積等于它所排開的液體體積,從 而算出水泥單位體積的質量即為密度,為使測定的水泥不產生水化反應,液體介質采 用無水煤油。水泥密度測定的要點就是測出單位重量水泥的實際體積。經典的 方法是用液體排代法,測定時在恒定的溫度下,用李氏瓶細脛部分容積刻度量出加入 一定重量水泥時的體積。為了防止水泥水化,常用的液體就是無水煤油。這種方法投 資少

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熱縮套管尺寸

熱縮套管尺寸

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熱縮套管尺寸 4.6

內徑壁厚內徑壁厚 φ0.60.9±0.20.20±0.05≤0.400.33±0.100.5~0.7 φ0.81.1±0.20.20±0.05≤0.500.33±0.100.6~0.8 φ1.01.5±0.20.20±0.05≤0.650.36±0.100.75~0.9 φ1.52.0±0.20.20±0.05≤0.850.36±0.100.95~1.4 φ2.02.5±0.20.25±0.05≤1.000.45±0.101.1~1.8 φ2.53.0±0.20.25±0.05≤1.300.45±0.101.4~2.3 φ3.03.5±0.20.25±0.05≤1.500.45±0.101.6~2.7 φ3.54.0±0.20.25±0.05≤1.8

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《油井套管變形損壞機理》

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《油井套管變形損壞機理》 4.5

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油井套管補貼大修技術

油井套管補貼大修技術

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油井套管補貼大修技術 4.7

?1995-2005tsinghuatongfangopticaldiscco.,ltd.allrightsreserved. ?1995-2005tsinghuatongfangopticaldiscco.,ltd.allrightsreserved. ?1995-2005tsinghuatongfangopticaldiscco.,ltd.allrightsreserved. ?1995-2005tsinghuatongfangopticaldiscco.,ltd.allrightsreserved.

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第4講[第二章套管柱及注水泥設計]——井身結構設計---生產套管尺寸的確定

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第4講[第二章套管柱及注水泥設計]——井身結構設計---生產套管尺寸的確定 4.7

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水泥密度的測定

水泥密度的測定

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水泥密度的測定 4.7

1 四川廣元高力水泥實業有限公司 水泥密度測定檢驗規程 目的:規定水泥密度測定檢驗操作步驟及操作標準化,以確保生產在受控狀態下 進行。 范圍:適用于水硬性水泥的密度,也適用于采用本方法的其他粉狀物料的密度的 測定。 程序: 1、本規程規定了水泥密度測定方法的原理、儀器和設備、試驗條件及材料、試 驗方法、結果與計算。 2、方法原理: 將水泥倒入裝有一定量液體介質的李氏瓶內,并使液體介質充分地浸透水泥 顆粒。根據阿基米德定律,水泥的體積等于它所排開的液體體積,從而算出水泥 單位體積的質量即為密度,為使測定的水泥不產生水化反應,液體介質采用無水 煤油。 3、測定步驟: 3.1將無水煤油注入李氏瓶中至0到1ml刻度線后(以彎月面下部為準),蓋上瓶塞 放入恒溫水槽內,使刻度部分浸入水中(水溫應控制在李氏瓶刻度時的溫度), 恒溫30min,記下初始(第一次)讀數。 3.2

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Ⅱ型剛性防水套管套管尺寸表

Ⅱ型剛性防水套管套管尺寸表

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Ⅱ型剛性防水套管套管尺寸表 4.8

名稱:ⅱ型剛性防水套管 型號:ⅱ型 ⅱ型剛性防水套管作用 ⅱ型剛性防水套管適用于管道穿墻處不承受管道振動和伸縮變形的構(建)筑物,適用于管道穿墻處 空間有限或管道安裝先于構(建)筑物或管道的更新改造。對于有地震設防要求的地區,如采用剛性防水 套管,應在進入池壁或建筑物外墻的管道上就近設置柔性連接。a型適用于鋼管,b,c型適用于球墨鑄鐵鋼 管及鑄鐵管 詳細介紹 ⅱ型剛性防水套管說明: 1、ⅱ型剛性防水套管,適用于鑄鐵管,也適用于非金屬管,但應根據采用管材的管壁厚度修正有關尺寸。 2、翼環及鋼套管加工完成后,在其外壁均刷底漆一遍(底漆包括樟丹或冷底子油)。 3、ⅱ型套管尺寸表內所列之材料重量為鋼套管(套管長度l值按200mm計算)及翼環之重量。鋼套管及翼 環用a3材料制作,t42焊條焊接。 4、ⅱ型套管穿墻處之墻壁,如遇非混凝土墻壁時應改用混凝土墻壁,其澆注混凝土范圍,ⅱ型套管應

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套管磨損與水泥環缺陷位置對套管應力的影響 套管磨損與水泥環缺陷位置對套管應力的影響 套管磨損與水泥環缺陷位置對套管應力的影響

套管磨損與水泥環缺陷位置對套管應力的影響

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套管磨損與水泥環缺陷位置對套管應力的影響 4.6

以apdl為開發工具建立有限元模型,系統研究了非均勻地應力場中套管內壁磨損位置與水泥環缺陷位置對套管應力的影響規律。以塔里木油田迪娜2井5000m井深處為實例進行分析,結果表明,在一定磨損程度下,套管內最大等效應力總是在最大地應力方位取得最小值,在最小地應力方位取得最大值,工程中假設磨損位置在最小地應力方位是偏于安全的;水泥環缺陷明顯改變了套管應力的分布規律,當套管磨損位置與水泥環缺陷位置角度相等時,套管內的應力最大,為最危險工況。

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水泥密度是多少

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水泥密度是多少 4.5

1 水泥密度是多少? 水泥密度是試樣在干燥條件下,水泥單位體積的質量,水泥密度的單 位是g/cm3。袋裝普通硅酸鹽水泥的密度通常需要按照標準進行測量。 水泥密度是多少?硅酸鹽水泥普通水泥的密度3.0~3.15g/cm3,礦渣 水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥的密度2.8~3.1g/cm3;硅酸鹽水泥普通 水泥的 水泥密度是試樣在干燥條件下,水泥單位體積的質量,水泥密度的單 位是g/cm3。袋裝普通硅酸鹽水泥的密度通常需要按照標準進行測量。 水泥密度是多少? 硅酸鹽水泥普通水泥的密度3.0~3.15g/cm3,礦渣水泥、火山灰 水泥、粉煤灰水泥的密度2.8~3.1g/cm3; 硅酸鹽水泥普通水泥的堆積密度1000~1600kg/m3,礦渣水泥的堆 積密度1000~1200kg/m3,火山灰水泥、粉煤灰水泥的堆積密度 900~1000kg/m3,; 水泥密度ρ=水

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水泥密度測定

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水泥密度測定 4.6

1/2 水泥密度、容積密度的測定 一、測定原理 1.水泥密度測定 將水泥加入裝有一定量液體介質的李氏比重瓶內,并使液體介質充分地濕 潤水泥顆粒。根據阿基米德定律,水泥的體積等于它所排開的液體體積,從而 可得出水泥單位體積的質量,即密度。為使測定的水泥不產生水化反應,液體 介質采用無水煤油。 2.容積密度測定 用水泥裝滿容積密度測定儀的升筒,由升筒中水泥質量即可得知該水泥容積 密度。 二、儀器設備 1.李氏比重瓶(如右圖5) 李氏比重瓶用抗化學侵蝕性強和熱阻小的玻璃制成,成品透明無條紋,并有 足夠的厚度以確保良好的耐裂性。容積為200~250cm3,帶有長18~20cm、直徑 1cm的細頸,下面有鼓形擴大頸。細頸有自下而上的容積刻度讀數,其容量誤差 應不大于0.05ml。頸部為喇叭形漏斗,并有玻璃磨口塞。圖5李氏比重瓶 2.恒溫水槽或其他恒溫的

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套管試壓對水泥環密封性的影響 套管試壓對水泥環密封性的影響 套管試壓對水泥環密封性的影響

套管試壓對水泥環密封性的影響

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套管試壓對水泥環密封性的影響 4.7

套管試壓后產生的微環隙是導致水泥環密封性下降的主要原因之一.根據套管-水泥環受力模型,推導了套管試壓后產生的微環隙的定量計算公式.通過計算對影響微環隙尺寸的因素進行了分析.結果表明:試壓時微環隙的尺寸與井口壓力成正比;與圍巖壓力、水泥環的厚度呈負線性相關;隨套管壁厚的增加而減小;隨水泥環彈性模量的增加呈先增大后減小趨勢.在水泥環彈性模量為25gpa時,微環隙的尺寸最大,但在其彈性模量小于25gpa時,彈性模量對減小微環隙尺寸的作用更明顯,故對于需要高壓套管試壓的油氣井,宜選用低彈性模量的水泥石.

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稠油井套管損壞機理及防護措施 稠油井套管損壞機理及防護措施 稠油井套管損壞機理及防護措施

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稠油井套管損壞機理及防護措施 4.7

對九四區稠油熱采中油氣井套管損壞原因進行了分析,了解稠油套管腐蝕的規律,分析出套損方式以套管外漏為主要原因,提出了油井套管腐蝕因素是造成套管外漏的主要因素,認為稠油熱采中油氣井套管腐蝕是土壤水分、含鹽量、溫度等諸多因素共同作用的結果,其中含水的高低是影響套管腐蝕速度的重要原因。而油層上部套管又是套管腐蝕穿孔的重災區。現場實際說明了淺層套管腐蝕穿孔現象的主要原因來自于套管外壁修井液的強烈腐蝕。預防上部套管腐蝕的關鍵環節在于防止修井液流入套管外壁附近,因此,在井口建立修井液導流和儲存裝置,才是解決問題的關鍵所在。

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水泥品種與水泥密度及其級別 水泥品種與水泥密度及其級別 水泥品種與水泥密度及其級別

水泥品種與水泥密度及其級別

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水泥品種與水泥密度及其級別 4.8

0引言本文所提到的水泥均指通用水泥。大家都知道:混合材的種類及摻量對水泥和混凝土的性能產生巨大影響,所以由它決定水泥品種。混合材種類繁多,其對水泥和混凝土性能的影

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外加陰極電流對油井套管內壁腐蝕的影響 外加陰極電流對油井套管內壁腐蝕的影響 外加陰極電流對油井套管內壁腐蝕的影響

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外加陰極電流對油井套管內壁腐蝕的影響 4.6

在油井套管陰極保護系統中,外加陰極電流可以有效地抑制油井套管外壁的腐蝕;但是模擬實驗表明,外加陰極電流同時也可以加速套管內壁的腐蝕。本文采用等效電路對這一結果進行分析,提出了幾種消除不利因素的方法。

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預埋防水套管的尺寸

預埋防水套管的尺寸

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預埋防水套管的尺寸 4.6

dn70dn125 3.54.5 暖管公稱直徑 套管公稱直徑 dn65 3 2.5 風管直徑d 或長邊尺寸b 板材厚度mm 板材厚度mm0.7511.2 附表六:排煙及補風系統風管厚度 風管直徑d或長邊尺寸bd(b)≤450450<d(b)≤10001000<d(b)≤1500 d(b)≤320320<d(b)≤450450<d(b)≤10001000<d(b)≤2000 0.50.60.751 33.54 附表五:通風系統風管厚度 室外保溫管道(m)22222.5 33.544.5 dn80dn100dn125 室內保溫管道(m)2222.5 間距公稱直徑dn20dn25dn32dn40dn50 附表四:活動支架的間距 dn40dn50dn50dn65dn80

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剛性套管,防水套管,柔性套管,尺寸對比表

剛性套管,防水套管,柔性套管,尺寸對比表

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剛性套管,防水套管,柔性套管,尺寸對比表 4.7

. '. 柔性防水套管對應規格(圖中φ對應d2) dnd1d2d3d4d5ι ι0 ι1ι2δ1δ2δ3n-m a型重量(kg)b型重量(kg) ⅰ型ⅱ型ⅰ型ⅱ型ⅰ型ⅱ型 5006528/72303.5484-m1214.40/14.60/ 657611482572303.75484-m1216.8917.0717.1817.35 83844104-m1621.1221.3121.4221.61 12763844.5106-m1624.3724.5824.7124.92 12552946106-m1631.9232.3132.4332.82 5260384.56106-m1635.7736.1736.3136.7

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不需注水泥的油層套管固井 4.6

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高壓注水對套管及水泥環的影響 高壓注水對套管及水泥環的影響 高壓注水對套管及水泥環的影響

高壓注水對套管及水泥環的影響

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高壓注水對套管及水泥環的影響 4.4

高壓注水引起套管內壓的變化,增加套損井數。采用三維有限元方法,建立了高壓注水的三維有限元力學模型,對模型進行求解,得到了套管管體與射孔段應力強度、水泥環強度與注水壓力變化的回歸方程,分析了套管和水泥環應力的變化規律,加深了高壓注水過程中套損機理的認識。

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倪克正

職位:機電工程

擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林

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