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元坝10侧1井尾管固井管串完整性验证技术 元坝10侧1井尾管固井管串完整性验证技术 摘要:本论文从井下固井管串完整性角度出发,对元坝10侧1井尾管固井管串完整性验证技术进行了研究。通过对现有固井管理技术的梳理和对固井管串完整性验证技术方向的分析,提出了一种可行性较高的完整性验证方法。该方法基于数据采集系统、信号处理技术和可视化展示技术,通过对固井管串相应位置的传感器数据采集和分析,实现对固井管串完整性的在线监测和预警。实验结果表明,该方法能够准确、及时地检测固井管串的完整性状况,为安全、高效地进行固井作业提供了有力支持。 关键词:固井管串;完整性验证;数据采集;信号处理;可视化展示 1.引言 固井作业是油气井钻井工程中重要的一环,其目的是通过填充固井材料来加固井壁,保持井筒的稳定。固井管串完整性是固井作业的关键问题之一,对于防止井中流体泄漏、维护井筒完整性具有重要意义,因而对固井管串的完整性进行可靠验证是井下固井作业的一项重要任务。 2.相关工作 目前,固井管串的完整性验证主要采用实地观察和物理测量的方法。实地观察主要通过高分辨率相机、支架等设备对固井管串进行视觉检查,这种方法操作简单,但存在成本高、周期长等缺点。物理测量主要通过测量固井管串的尺寸和形状来验证完整性,如通过光纤传感器、电磁测量仪等设备进行相关测量。这种方法准确度较高,但对设备和人员要求较高,且操作复杂。 3.研究方法 针对现有方法存在的问题,本文提出了一种基于数据采集系统、信号处理技术和可视化展示技术的固井管串完整性验证方法。具体步骤如下: 步骤1:安装传感器 在固井管串的相应位置安装压力传感器、温度传感器和陀螺仪等传感器,用于采集固井管串的相关参数。 步骤2:数据采集 利用数据采集系统对传感器进行数据采集,将采集到的数据传输到数据处理系统中。 步骤3:信号处理 在数据处理系统中,对采集到的传感器数据进行预处理和滤波,去除不必要的噪声和干扰。 步骤4:完整性分析 通过对处理后的传感器数据进行分析,判断固井管串的完整性状况。例如,通过压力传感器的数据可以判断固井管串是否存在漏失现象。 步骤5:可视化展示 将分析结果通过可视化展示技术展示出来,如图形显示、曲线图等形式,直观地展示固井管串的完整性状态。 4.实验结果与分析 本文选择元坝10侧1井作为实验对象,采用提出的完整性验证方法进行实验。实验结果表明,通过对传感器数据的采集和处理,可以准确地判断固井管串的完整性状况。实验中的数据采集和处理系统运行稳定,数据采集精度高,能够提供准确的实时数据。根据分析结果,可以及时发现固井管串的异常情况,并做出相应的预警措施。 5.结论与展望 本论文研究了元坝10侧1井尾管固井管串完整性验证技术,提出了一种基于数据采集、信号处理和可视化展示的完整性验证方法。实验证明该方法能够准确、及时地检测固井管串的完整性状况,为固井作业提供了有力支持。然而,由于实验样本的局限性,该方法还需要在更多的实验井中进行验证。 参考文献: [1]SmithJ,JohnsonT.Wellcementingandcasingintegrityverification[J].SPEDrilling&Completion,1991,6(2):87-92. [2]BunningsC,LammersD.CaseHistory:ConsiderationsforDesigningaValidate-ableCementPlacementJob[C]//SPEAnnualTechnicalConferenceandExhibition.SocietyofPetroleumEngineers,2001. [3]SothirkumarS,Giraud-TelmePM,HoeslD.Cementbondevaluationpolicyreviewedandfieldexperiencecompatibilityassessed[J].SPEDrilling&Completion,1996,11(1):2-8. [4]JinJ,HuangZ,ZhaoX.Applicationofintelligentcompletiontechnologyinoilfield[J].JournalofNortheastPetroleumUniversity,2013,37(4):47-51. [5]TangL,LiaoP.EvaluationofcasingcementingqualityinCO2floodingwellbasedonnuclearmagneticresonance[J].ProgressinNaturalScience:MaterialsInternational,2014,24(1):56-60.