Kínai tudományos kutatócsoport megoldotta
az óceán komplex mélykútfalának instabilitásának problémája
15 év folyamatos kutatás után Qiu Zhengsong csapata a Kínai Petroleumi Egyetem (Kelet-Kína) Nemzeti Tudományos és Technológiai Park kísérleti termelési bázisára támaszkodott, és három nagy olajtársaság projekttámogatásával „megtámadta” ezt a problémát, korlátozta hazám olaj- és gázfejlesztését, és végül áttört az óceánon A mély, biztonságos és környezetbarát vízbázisú fúrófolyadékok kulcsfontosságú technológiái számos innovatív kutatási eredményt értek el. Az eredményeket és az előnyöket tekintve a csapat által kifejlesztett, környezetbarát és hatékony összeomlásgátló vízbázisú mélyóceáni fúrófolyadék megoldotta a kútfalak instabilitásának világméretű problémáját az összetett mély óceánokban. A kutak beomlása és beszorult csövek baleseti aránya 83,3%-kal csökkent a fejlett külföldi technológiákhoz képest; az óceán biztonságos sűrűsége szűk Az ablak mélyfúrófolyadék kútfalának megerősítésének új módszere és az új, magas hőmérsékletnek ellenálló és sűrű nyomást hordozó tömítőanyag 82,5%-kal csökkentette a komplex kiesett keringési balesetek arányát; a mélytengeri környezetbarát és magas hőmérsékletnek ellenálló vízbázisú fúrófolyadék meghaladta a talajmentes vízbázisú fúrófolyadék 215 fokát. A magas hőmérsékletű stabilitás műszaki szűk keresztmetszete elméleti áttöréseket és technológiai innovációkat ért el a magas hőmérsékletű és nagy sűrűségű környezetbarát vízbázisú fúrófolyadékok terén.
Az innováció áttörést okoz a szűk keresztmetszeteken
hazám mélytengeri geológiai viszonyai és tengeri környezete nagyon összetett. A fúrási folyamat során számos műszaki probléma adódik, mint például az összetett iszappala kút falának instabilitása, a fúrófolyadék elvesztése a mélyen szűk biztonsági sűrűségű ablakképződményben, valamint a fúrófolyadék meghibásodása magas hőmérsékleten. Qiu Zhengsong csapata két jelentős technikai szűk keresztmetszetbe is ütközött.
A fúrólyuk iszappala instabilitása többmezős és többléptékű csatolás esetén instabilitási folyamat. Az iszappala hidratációs folyamata során a hidratációs stressz hatásának a kútfal effektív feszültségére való pontos tanulmányozása érdekében szükséges egy megfelelő szimulációs kiértékelési módszer kialakítása beltéren. A tényleges képződési hőmérséklet- és nyomásviszonyok szimulálására ezzel az eszközzel kapcsolatos releváns kutatások azonban akkoriban üresek voltak Kínában. .
Az iszappala instabilitási mechanizmusa, az összeomlást gátló kezelőszerek kifejlesztése, valamint a hatékony omlásgátló fúrófolyadékok kifejlesztése tudományos és hatékony eszközöket biztosít. Ezen az alapon a kutatócsoport megalkotta a többdimenziós kollaboratív kútfal-stabilizáció alapelméletét is, amely nagymértékben csökkentette a komplex földalatti balesetek arányát.
A csapat szűk keresztmetszeti időszakkal is találkozott a magas hőmérsékletnek ellenálló kezelőszerek kutatásában. Ha a fúrólyuk hőmérséklete meghaladja a 200 fokot vagy a 240 fokot, a fúrófolyadékok teljesítménye erősen romlik. A vízbázisú fúrófolyadékok folyadékveszteségi teljesítményét magas és ultramagas hőmérsékleti körülmények között rendkívül nehéz ellenőrizni. Abban az időben a kiváló teljesítményű, ultramagas hőmérsékletű folyadékveszteséget mind külföldről importálták. A cég importálja őket. Bár a teljesítmény jó, az ára rendkívül magas. Az ultramagas hőmérsékletű folyadékveszteség-csökkentő lokalizációjának megvalósítása érdekében a kutatócsoport két olyan kút fúrását fejezte be, amelyeknek Kínában a legmagasabb a föld alatti hőmérséklete olyan szisztematikus kutatások révén, mint a molekulaszerkezet-tervezés, beltéri szintézis és értékelés, kistermékek és kísérleti tesztek. , valamint a létrehozott és karbantartott víz Ez a hazai rekord a fúrófolyadék körülményei között a legmagasabb alsó furathőmérsékletre vonatkozóan.
