论文摘要
随着新的油气田不断投入勘探开发,川东北地区大量气田投入开发,气窜问题显得尤为重要。大量的现场实践证明,即使固井作业非常成功,水泥浆在侯凝的过程当中,气窜仍不时的发生。针对气窜问题,目前国内外的研究普遍集中在水泥浆胶凝强度的发展引起的失重方面。但是目前对于静胶凝强度的研究仅仅在于其发展趋势的研究,以及如何应用其预测气窜,尽管气窜预测中多种预测方法都使用到了静胶凝强度,但是目前的研究并没有静胶凝强度的计算模型,而且,目前对于静胶凝强度的测量也没有统一的标准。本文利用美国千德乐公司开发的5265型静胶凝强度分析仪,对常规水泥浆、微粒硅水泥浆、直角稠化水泥浆、膨胀水泥浆以及胶乳水泥浆,在不同的温度、压力、稠化时间、失水量和密度条件下,进行了大量的静胶凝强度测试实验。研究结果表明,温度、压力、稠化时间在水泥浆静胶凝强度的发展过程中的影响比较明显;而水泥浆的失水量和密度对于水泥浆静胶凝强度的发展的影响作用并不是非常的明显。实验结果表明,直角稠化水泥浆尽管其稠化时间呈现出明显的直角稠化趋势,但是其静胶凝强度的发展并不是想象中的直角发展的趋势;在温度较低的时候,胶乳水泥静胶凝强度的发展与其他水泥浆差别不大,但是当温度超过100℃时,其静胶凝强度的发展明显加快,并呈现出明显的直角特性。在大量实验数据的基础之上,利用数理统计的方法,建立了水泥浆静胶凝强度的计算模型。为了方便计算水泥浆静胶凝强度,并将其应用于气窜的预测,本文结合水泥浆有效液柱压力计算方法和水泥浆气侵阻力计算方法,从决定气窜发生与否的压力平衡关系出发,编制了水泥浆静胶凝强度预测以及防气窜评价程序。
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摘要Abstract第一章 绪论1.1 研究的目的与意义1.2 国内外研究现状1.2.1 国内外防窜研究情况1.2.2 环空气窜途径1.3 防窜能力评价方法1.3.1 窜流潜力系数(GFP)1.3.2 水泥浆性能系数法(SRN)1.3.3 综合因子法(CCGM)1.3.4 修止的水泥浆性能系数(SPNx)1.3.5 阻力系数法1.4 各种气窜评价方法存在的问题1.5 防气窜水泥浆体系1.6 本文的主要内容第二章 水泥浆静胶凝强度理论及其发展规律的室内实验研究2.1 水泥浆静胶凝强度理论2.2 静胶凝强度测量装置2.3 实验方法2.4 常规水泥浆体系静胶凝强度发展规律研究2.4.1. 实验配方2.4.2 温度对常规水泥浆体系静胶凝强度的影响2.4.3 压力对常规水泥浆体系静胶凝强度的影响2.4.4 稠化时间对常规水泥浆体系静胶凝强度的影响2.4.5 失水量对常规水泥浆体系静胶凝强度的影响2.4.6 密度对常规水泥浆体系静胶凝强度的影响 2l2.5 微粒硅水泥浆体系静胶凝强度发展规律研究2.5.1 实验配方2.5.2 温度对微粒石丰水泥浆体系静胶凝强度的影响2.5.3 压力对微粒石丰水泥浆体系静胶凝强度的影响2.5.4 稠化时间对微粒石丰水泥浆体系静胶凝强度的影响2.5.5 失水量对微粒石丰水泥浆体系静胶凝强度的影响2.5.6 密度对微粒石丰水泥浆体系静胶凝强度的影响2.6 直角稠化水泥浆体系静胶凝强度发展规律研究2.6.1 实验配方2.6.2 温度对直角稠化水泥浆体系静胶凝强度的影响2.6.3 压力对直角稠化水泥浆体系静胶凝强度的影响2.6.4 稠化时间对直角稠化水泥浆体系静胶凝强度的影响2.6.5 失水量对直角稠化水泥浆体系静胶凝强度的影响2.6.6 密度对直角稠化水泥浆体系静胶凝强度的影响2.7 膨胀水泥浆体系静胶凝强度发展规律研究2.7.1. 实验配方2.7.2 温度对膨胀水泥浆体系静胶凝强度的影响2.7.3 压力对膨胀水泥浆体系静胶凝强度的影响2.7.4 稠化时间对膨胀水泥浆体系静胶凝强度的影响2.7.5 失水量对膨胀水泥浆体系静胶凝强度的影响2.7.6 密度对膨胀水泥浆体系静胶凝强度的影响2.8 胶乳水泥浆体系静胶凝强度发展规律研究2.8.1. 实验配方2.8.2 温度对胶乳水泥浆体系静胶凝强度的影响2.8.3 压力对胶乳水泥浆体系静胶凝强度的影响2.8.4 稠化时间对胶乳水泥浆体系静胶凝强度的影响2.8.5 失水量对胶乳水泥浆体系静胶凝强度的影响2.8.6 密度对胶乳石丰水泥浆体系静胶凝强度的影响2.9 本章小结第三章 水泥浆静胶凝强度发展预测模型的建立3.1 回归方法简述3.2 多元线性回归模型3.3 最小二乘估计3.4 不同体系水泥浆静胶凝强度发展模型的建立3.4.1 常规水泥浆数据处理3.4.2 微粒石丰水泥浆数据处理3.4.3 直角稠化水泥浆数据处理3.4.4 膨胀水泥浆体系数据处理3.4.5 胶乳水泥浆数据处理3.5 本章小结第四章 气窜评价程序的编制4.1 程序编制的依据4.2 程序说明4.2.1 程序设计思路4.2.2 程序功能简介4.2.3 程序使用说明4.3 实例验证4.4 本章小结结论参考文献攻读硕士学位期间取得的学术成果致谢
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