期刊文献+
共找到3篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
渤海油田中深部地层井壁稳定对策 被引量:14
1
作者 胡成军 陈强 +3 位作者 张鹏 宋晓伟 雷志永 刘晓东 《石油钻采工艺》 CAS CSCD 北大核心 2018年第A01期94-97,共4页
深部地层是渤海油田重要的储量增长点。深部地层是以伊利石、伊蒙混层等非膨胀性黏土矿物为主的泥页岩,水化膨胀、分散能力差,水化膜短程斥力极易导致水化界面变形,易造成井壁坍塌失稳。基于地层微纳米裂缝失稳机理,针对渤海油田深部地... 深部地层是渤海油田重要的储量增长点。深部地层是以伊利石、伊蒙混层等非膨胀性黏土矿物为主的泥页岩,水化膨胀、分散能力差,水化膜短程斥力极易导致水化界面变形,易造成井壁坍塌失稳。基于地层微纳米裂缝失稳机理,针对渤海油田深部地层井壁失稳特征,提出"物化封堵+加强抑制+活度平衡+合理密度支撑"的"多元协同"钻井液稳定井壁防塌对策,并进行了实际应用,解决了渤中、蓬莱7-6等区块东营组及沙河街组中深部地层泥页岩井壁失稳问题。 展开更多
关键词 渤海油田 中深地层 井壁稳定 物化封堵 加强抑制 活度平衡 泥页岩
下载PDF
南海莺歌海盆地中深层高温高压水平井钻井关键技术 被引量:11
2
作者 吴江 李炎军 +1 位作者 张万栋 杨玉豪 《石油钻探技术》 CAS CSCD 北大核心 2020年第2期63-69,共7页
针对南海莺歌海盆地中深层高温高压气藏水平井钻井中高密度钻井液流变性难以调控、大斜度井段套管磨损严重、摩阻扭矩大、钻具负荷大及大斜度井固井质量难以保证等问题,从保障钻井安全和提高钻井时效出发,进行了井身结构设计和抗高温高... 针对南海莺歌海盆地中深层高温高压气藏水平井钻井中高密度钻井液流变性难以调控、大斜度井段套管磨损严重、摩阻扭矩大、钻具负荷大及大斜度井固井质量难以保证等问题,从保障钻井安全和提高钻井时效出发,进行了井身结构设计和抗高温高密度油基钻井液技术、钻井液微米级重晶石加重技术、高密度油基钻井液滤饼冲洗技术、高温高压含CO2气井套管材质优选、高温高压水平井段安全钻进等方面的技术研究,形成了南海莺歌海盆地中深层高温高压水平井钻井关键技术。现场应用表明,该技术可以有效保障安全高效钻井和提高固井质量,应用井投产后清喷产能比预期高30%。水平井钻井关键技术为南海莺歌海盆地中深层高温高压水平井钻井提供了技术保障,也可在同类条件同类型井钻井中推广应用。 展开更多
关键词 中深地层 高温 高压 水平井 钻井 南海 莺歌海盆地
下载PDF
Seismic stratigraphy of the Qiongdongnan deep sea channel system,northwest South China Sea 被引量:8
3
作者 袁圣强 吕福亮 +3 位作者 吴时国 姚根顺 马玉波 付彦辉 《Chinese Journal of Oceanology and Limnology》 SCIE CAS CSCD 2009年第2期250-259,共10页
Based on more than 4000 km 2D seismic data and seismic stratigraphic analysis, we discussed the extent and formation mechanism of the Qiongdongnan deep sea channel. The Qiongdongnan deep sea channel is a large incised... Based on more than 4000 km 2D seismic data and seismic stratigraphic analysis, we discussed the extent and formation mechanism of the Qiongdongnan deep sea channel. The Qiongdongnan deep sea channel is a large incised channel which extends from the east boundary of the Yinggehai Basin, through the whole Qiongdongnan and the Xisha trough, and terminates in the western part of the northwest subbasin of South China Sea. It is more than 570 km long and 4–8 km wide. The chaotic (or continuous) middle (or high) amplitude, middle (or high) continuity seismic facies of the channel reflect the different lithological distribution of the channel. The channel formed as a complex result of global sea level drop during early Pliocene, large scale of sediment supply to the Yinggehai Basin, inversion event of the Red River strike-slip fault, and tilted direction of the Qiongdongnan Basin. The large scale of sediment supply from Red River caused the shelf break of the Yinggehai Basin to move torwards the S and SE direction and developed large scale of prograding wedge from the Miocene, and the inversion of the Red River strike-slip fault induced the sediment slump which formed the Qiongdongnan deep sea channel. 展开更多
关键词 Qiongdongnan deep sea channel South China Sea sedimentary system sea level change
下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部