Profilkontrolteknologi for injektionsbrønde refererer til teknologien til at kontrollere vandabsorptionen i et lag med høj vandabsorption ved hjælp af mekaniske eller kemiske metoder, hvilket øger vandabsorptionen i laget med lav vandabsorption i overensstemmelse hermed, hvilket gør vandinjektionen jævnt fremadrettet og forbedrer olielagets fejekoefficient.
Der findes mekaniske og kemiske metoder til profilkontrol af injektionsbrønde. Den mekaniske profilkontrolmetode går primært ud på at justere mængden af vandindsprøjtning i hvert lag gennem stratificeret vandinsprøjtning for at opnå formålet med at justere sugeprofilen.
I produktionsprocessen for olie- og gasbrønde korroderes og eroderes underjordiske rør af korrosive medier såsom hydrogensulfid, kuldioxid og dannelsesvand fra gasfelter i lang tid, hvilket resulterer i udtynding af rørvæggene, perforering og endda brud.
- 1.KorrosionKarakteristika for rørbrønde
(1) Formationstrykkoefficienten er lav, de fleste af dem ligger mellem 0,5 og 0,7, og nogle er lavere, så det er umuligt at etablere cirkulation, hvilket medfører store vanskeligheder ved slibning, fræsning og boring.
(2) Graden af rørkorrosion er alvorlig, generelt op til 30% til 60% (massefraktion), og rørvæggen er korroderet både indvendigt og udvendigt.
(3) Rørsøjlens styrke er lav, trykket er let at "krympe", og toppen af fisken ændrer sig ofte, så blytrykket er ikke nyttigt;
(4) Det er vanskeligt at lave spænde både indvendigt og udvendigt.
2. Princip for fiskeri efter korrosionsrør
Ud over de konventionelle fiskeprincipper bør fiskeri med korrosionsrør følge følgende principper:
(1) Forholdene under jorden er klare, fiskeredskaberne er valgt omhyggeligt, og fiskehovedets og underjordiske fisks integritet opretholdes så vidt muligt;
(2) Der skal sikres sikkerhed ved kontrol af brønde under fiskeri.
(3) Fiskerioperationer må ikke komplicere situationen under jorden, enhver foranstaltning skal have en udvej, og der må ikke være blindt foreløbigt fiskeri;
(4) Kan ikke påvirke den oprindelige produktionskapacitet;
(5) Det er ikke nemt at bruge fræsning, men det er heller ikke nemt at bruge slibeskofræsning for at undgå det mere komplicerede;
(6) Undgå beskadigelse af huset.
3. Korrosionsrørfiskeriforanstaltninger
(1) Korrosion af rør medfører bestemt også korrosion af foringsrøret, så det er nødvendigt at detektere og vurdere kvaliteten af borehullets foringsrør og forsøge at undgå beskadigelse af rør og foringsrør.
(2) Forhast dig ikke, planlæg og organiser det i detaljer. Korroderede rør er naturligvis anderledes end normale rør- og borerørsfiskeri. Rør kan ikke reddes på samme måde som borerørsfiskeri. Hvis der anvendes for meget tvungen fiskeri, kan rør blive fanget uden for foringsrøret. Derfor, når urimeligt valg af værktøj er, kan det forårsage mere kompleks undergrundsarbejde, hvilket medfører uberegnelige vanskeligheder ved den senere bjærgning. Ved valg af første værktøj er det bedst ikke at overveje værktøjer med bore-, slibe- og fræseegenskaber, da de er skadelige og sandsynligvis vil ødelægge fisken og foringsrøret, hvilket medfører stor kompleksitet.
(3) Udstyret skal være pålideligt og præcist. Bremsesystemet på den operative maskine er følsomt og pålideligt, og løfteringen og elevatoren skal være fastspændt, og kvaliteten af rebgraven skal kontrolleres. Kranen, drejebordet og brøndhovedet skal håndteres korrekt. Kelly-røret skal rettes ud og må ikke vippes på kanten af boregulvet efter brug. Vægtindikatoren skal være følsom, pålidelig og præcis. Værktøjer skal omhyggeligt inspiceres og mærkes (helst med billeder) uden kvalitetsproblemer. Mål omhyggeligt, beregn "tre kvadrater ind i" (fiskens øverste kvadrat ind i, bjærgningssiden ind i, maksimal bjærgningssiden ind i), og marker.
(4) Undersøg rørets indre og ringformede tilstand. Princippet om fiskeriprioritet bør starte fra ydersiden af olierøret, kontrollere olierørets ydre ringformede ring, og generelt ikke bruge indvendig fiskeri (ved korroderede olierør). Valget af værktøj kan optimeres til at dække fiskens værktøjer, f.eks. glidende fiskecylinder, bevægelig vindues fiskecylinder, glidende blokvindues fiskecylinder og andre værktøjer, der ikke beskadiger fisken. Ved let tryk og langsom drejning under fiskeri bør fiskens vægt ikke være for høj.
(5) Ud over sikkerhedsmæssige årsager er det primært teknisk kontrolanalyse, og de ting, der går ned og ud, bør omhyggeligt analyseres, justeres, kombineres og restaureres for at analysere minens mulige forhold.
(6) Hvis fiskehovedets boretryk skal være lavt (inden for 1 t), må længden ikke være for stor (mindre end 10 cm), og derefter skal jernspånerne fiskes ud i tide, og fiskehovedets form skal analyseres.
4. Korrosionsslanger Fiskeværktøjer
1、Die-kraver
Det store område af konusforholdet for fisketråden på hunkeglen kan indstilles til 1:8, hvilket er dobbelt så stort som konusforholdet for den konventionelle hunkegle-fisketråd. Fisketrådens længde øges tilsvarende, hvilket gør fiskeområdet meget større end fiskeområdet for den konventionelle hunkegle. For eksempel er fisketråden på hunkeglen MZ60 × 125 med en længde på 177,8 mm 520 mm, konusforholdet er 1:8, den maksimale diameter er 125 mm, og fiskeområdet er 60 ~ 125 mm. Efter 73 mm korrosionsbrud i røret komprimeres og deformeres rørbruddet, og dens længdeaksediameter er normalt 90 ~ 105 mm, og det maksimale er generelt ikke mere end 115 mm. Ved fiskeri skal du dreje nedad, føre skoen ind i den faldende fisk, den faldende fisk ind i et stort område af hunkegler, og derefter fortsætte med at dreje nedad for at fuldføre fiskens dressing og fastholdelse.
Det store udvalg af matricekraver bruges til fiskeri efter korroderede rør med alvorlig deformation af fiskens top, men med en vis styrke, og kan også bjærge knækkede stykker og snavs fra rør for at rense fiskens top, og kan også bjærge hele røret, hvilket er meget udbredt og effektivt beskytter fiskens top.
2.Block Spears Fishing
Blokspydene består af et tøndehus, en skyder og en føringssko. Cylinderens øvre ende er et indvendigt gevind, som kan forbindes til den lange cylinder. Det indre hulrum er et konisk hulrum med en "lille øvre del", og tre rende er symmetrisk åbne i den midterste del. Glideblokken er installeret i renden, endefladen af glideblokken er bearbejdet med radiale tænder, og den indre endeflade har en række tværgående indvendige tænder. Under fiskeoperationen føres skoen ind i fisken, og fiskecylinderen sænkes, fisketoppen skubbes op langs renden, fisketoppen passerer gennem glideblokken, fiskecylinderen løftes, og glideblokken bevæger sig i forhold til renden for at holde fisken og opnå fiskeri.
Fiskedelen af blokken kan være olierørets krop eller olierørets kobling. Ved fiskeri kan den første kobling under fiskens top passere gennem skyderen for at opnå fiskeri ved at løfte koblingen. Det kan også få skyderen til at undgå den alvorlige del af olierørets korrosionsdeformation og gribe fat i den mere komplette del.
Blokspydene kan ikke kun realisere rørfiskeri, men også realisere den omvendte udfoldning, når røret sidder fast. Det omvendte drejningsmoment overføres gennem de radiale tænder på toppen af skyderen eller gennem de indre tænder på skyderen, skyderen og rendeskiven. Glideblokopmudderen er velegnet til rørfiskeri, hvor korrosionsdeformation ikke er særlig alvorlig, og dens fiskerisuccesrate er høj.
3. Overskud med slot
Overskudsrøret med slids er lavet af en 8 til 10 m skrotfræsningstønde eller -hylster, som vist i figur 1-1. Den nederste ende af fisketromlen er lavet som en pennespids- og andenæbstype føringssko, og cylinderkroppen åbnes symmetrisk med enkelt- eller dobbeltliner, med god elasticitet, let at åbne for at lette indføringen af faldende fisk og let at gendanne den oprindelige position for fastklemning af faldende fisk. Krogen er lavet med et åbningsvindue i cylinderen, trekantet eller trapezformet, forskudt, med en vis styrke og elasticitet.
Fig. 1 Overskud med slidsdiagram
Efter fisken er blevet udsat for den faldende fisk, vil andenæbbet eller pennespidsens føringssko åbne sig naturligt og gå ned tæt på foringsrørets væg. Den faldende fisk vil trænge ind i fiskedelen af fisketønden gennem føringsskoen, klemme fiskekrogens elasticitet, og samtidig åbne den knækkede del, fortsætte med at sænke rørstrengen under pres, og den faldende fisk vil yderligere trænge ind i den øvre del af fisketønden, løfte fiskestrengen, og fiskekrogen vil enten hænge fast i grubet eller trænge ind i det korroderede hul. Eller støtte ved trinet af kraven og samlingen for at opnå korrosionsfiskeri.
Overskuddet med slids kan redde det ødelagte olierør og det side om side-olierør, og kan også redde det ødelagte olierør, snavs og andet snavs, rengøre fisketoppen og skabe betingelser for den næste bjærgning.
4. Kompositfræsnings- og fiskeværktøj
Kombinationsværktøjet kan udføre den kombinerede operation med fræsning og fiskeri. Fræsesko kombineres med vinduesuddybningstromle, ståltrådsuddybningstromle, glideblokuddybningstromle, hunkegle og andre fiskeværktøjer, som kan udføre fræsning, fiskereparation og fiskesamlinger. For at beskytte fiskens top så meget som muligt bruger fræseskoene fræsesko med stor indvendig diameter.
Den store kegleformede foringsrør er et effektivt værktøj til at korrodere rørforinger. Den består af en foringsrørsfræser med stor indre diameter og en kegleformet foringsrørsfræser med stor indre diameter. Overtrækssko med stor indvendig diameter har en stor indvendig diameter, hvilket gør det nemt at indføre toppen af fisken, og størrelsen på den fræsede fisk er lille. En stor kegleformet fisketråd med konisk diameter på den store ende af fisketråden er stor og hurtigt lille, hvorefter toppen af fisken hurtigt kommer i kontakt med fiskedelen, når den kommer i kontakt med fisken. Derfor kan en stor kegleformet hun beskytte toppen af fisken i større grad og kan også fuldføre fiskeoperationen.
Opslagstidspunkt: 10. juli 2024








5-1203, Dahua Industrial Zone, No.2 Yunshui Road, Højteknologisk udviklingszone, Xi'an, 710065, Kina
86-13609153141