基于滤失模型的压差卡钻风险预测方法、设备和存储介质

    公开(公告)号:CN117932889A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202311807167.4

    申请日:2023-12-26

    Abstract: 本发明提供了一种基于滤失模型的压差卡钻风险预测方法、设备和存储介质,所述方法包括:建立泥饼厚度预测模型;确定泥饼分层摩擦系数;建立钻具侵入泥饼深度、拖拽阻力计算预测模型和压差卡钻风险系数预测模型;建立压差卡钻风险值计算模型,得到压差卡钻样本风险值;根据压差卡钻风险值计算模型确定压差卡钻风险区间;建立压差卡钻高发风险概率计算模型,得到压差卡钻的风险高发概率;根据钻具侵入泥饼深度、拖拽阻力计算预测模型、压差卡钻风险系数和压差卡钻的风险高发概率建立压差卡钻风险预测模型,得到压差卡钻风险预测结果。本发明提供的方法结合了泥饼厚度、泥饼侵入深度、拖拽阻力和统计学风险计算,有效提高了压差卡钻风险预测准确度。

    一种压差卡钻风险预测方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117763311A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311807592.3

    申请日:2023-12-26

    Abstract: 本发明提供了一种压差卡钻风险预测方法,所述方法包括步骤:基于历史井数据收集并设定压差卡钻的影响因素;基于相关性分析得到主要影响因素c及因素权重cf;基于各水平占比确定单个因素各水平的影响性pf;根据因素权重cf和单个因素各水平的影响性pf计算得到单井次压差卡钻的风险值Rf;根据风险值Rf确定压差卡钻的风险区间Wf;建立压差卡钻的风险高发概率计算模型,得到压差卡钻的风险高发概率Pf。本发明提供的风险预测方法通过因素水平相关性对各因素进行权重量化,挖掘出“粘滞系数/固相含量”和“地层致密度”两种新颖且重要的参数,并结合钻井参数、录井参数和地质参数建立模型,使得压差卡钻风险预测的结果精准性更高。

    一种钻井液用降滤失剂的制备方法

    公开(公告)号:CN105754564B

    公开(公告)日:2020-03-10

    申请号:CN201610253112.7

    申请日:2016-04-22

    Abstract: 本发明公开了一种钻井液用降滤失剂的制备方法,其特征在于步骤如下:a、在常温下,将2.5‑3.0重量份的碱性物质A、0.6‑0.75重量份的金属氧化物类B溶于100重量份的水中,搅拌至充分溶解,获得溶液a;b、将9‑11重量份的单体C加入溶液a中,搅拌至充分溶解,获得溶液b;c、将18‑22重量份的单体D加入溶液中,搅拌至充分溶解,获得溶液c;d、将0.9‑1.0重量份的单体E加入溶液c中,搅拌至充分溶解,获得溶液d;e、继续搅拌,并将溶液d水浴加热至70±5℃;f、保持70±5℃,边搅拌边向溶液d中慢滴加0.08‑0.1重量份的引发剂F,反应4‑5小时得到初步产品。本方法制备的降滤失剂,对水基钻井液性能影响小,能有效强化水基钻井液抵抗超高钙污染的能力。

    一种水基试油完井液体系用悬浮液除硫剂的制备方法

    公开(公告)号:CN108865094A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810587540.2

    申请日:2018-06-08

    Abstract: 本发明公开了一种水基试油完井液体系用悬浮液除硫剂的制备方法,以重量份计,原料配比为:表面改性剂5~8份;乳化剂0.8~1份;分散剂1~3份;纳米粉体10~30份;在A容器内将表面改性剂加入异丙醇中,加热至60‑80℃,搅拌形成均匀溶液;在B容器内将分散剂、乳化剂、纳米粉体加入PH值为9‑10的水溶液中,加热至60‑80℃,搅拌形成均匀溶液;在快速搅拌作用下,将A容器内形成的均匀溶液加入B容器内,搅拌2小时,形成均匀分散的浆体,冷却至室温。本发明在180℃高温条件下,除硫剂与完井液体系处理剂不聚集、不固结,除硫剂不影响完井液体系在高温条件下的流变性及沉降稳定性,且达到除硫效率高的目的。

    高温高压耐酸性动态滤失装置、滤失评价系统及试验方法

    公开(公告)号:CN117705654A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311731076.7

    申请日:2023-12-15

    Abstract: 本发明提供了一种高温高压耐酸性动态滤失装置、滤失评价系统及试验方法,其中,所述滤失装置包括搅拌单元、第一、第二和第三滤失单元,搅拌单元包括搅拌筒体、驱动机构和搅拌机构,驱动机构可驱动搅拌机构转动并对搅拌筒体中的滤失液体进行搅拌;第一滤失单元包括填砂管,填砂管中能够装入第一滤失介质并进行填砂管滤失试验;第二滤失单元包括承压筒体,承压筒体中可装入第二滤失介质并进行岩芯滤失试验;第三滤失单元包括搅拌筒体底盖,搅拌筒体底盖中可装入第三滤失介质并进行岩板滤失试验;本发明可在超高温、超高压条件下可同时进行任意两种或三种类型滤失介质的动态滤失试验,以模拟井下同一井段不同层位的钻井液封堵性。

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