石油天然气基本常识57问2.docx
- 文档编号:3651451
- 上传时间:2022-11-24
- 格式:DOCX
- 页数:42
- 大小:536.22KB
石油天然气基本常识57问2.docx
《石油天然气基本常识57问2.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《石油天然气基本常识57问2.docx(42页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
石油天然气基本常识57问2
石油、天然气基本常识(57问)
1.什么是石油?
●石油:
——埋藏于地层中的烃类(烷烃、环烷烃、芳香烃)为主和氧、硫、氮的化合物所组成的混合可燃液体。
●常温常压下的相态
C1—C4(CH4~C4H10)的烷烃:
气态
C5—C16的烷烃:
液态。
C16以上的烷烃:
固态(石蜡的主要组成部分)
全球原油平均相对密度:
0.88
●含蜡量:
指在常温常压下原油中所含石蜡和地蜡的百分比。
(1)石蜡:
✧白色或淡黄色固体;
✧由高级烷烃组成(C16~C35);
✧分子量:
300~450;
✧熔点:
37~76℃;
(2)地蜡
●碳原子数为36~55的高沸点结晶烃;
●分子量:
500~730;
●熔点:
60~90℃;
●结构更复杂。
石蜡和地蜡在地下以胶体状溶于原油中,当压力和温度降低时,可从石油中析出。
(3)胶质含量
●分子量较大:
约300~1000;
●含有O、N、S等元素的多环芳香烃化合物;
●易溶于石油醚、润滑油、汽油、氯仿等有机溶剂中;
●原油中胶质含量:
原油中所含胶质的质量百分数。
一般在5%~20%。
(4)沥青质含量
●高分子量:
在1000以上;
●具有多环结构、呈黑色固态的非纯烃类化合物;
●不溶于酒精和石油醚,易溶于苯、氯仿、二氧化碳;
●原油中沥青质含量较少,一般小于1%;
●沥青质含量较高时,原油质量变坏。
胶质和沥青的区别:
从胶质到沥青是渐变的过程,是以分子量的大小而划分的。
两者的差别如下:
●胶质是粘稠液体,而沥青是无定形的、脆性的固体;
●胶质溶于低分子烷烃,沥青则不溶。
2.什么是天然气?
●天然气:
从地下采出的以低分子饱和烃(CnH2n+1)为主和少量非烃类气体(CO2、H2S、N2、CO、…He)所组成的可燃气体。
甲烷(CH4)占绝大部分(70%—80%);
乙烷(C2H6)、丙烷(C3H8)、丁烷(C4H10)和戊烷(C5H12)的含量不多。
非烃类气体:
硫化氢(H2S)、硫醇(RSH)、硫醚(RSR)、二氧化碳(CO2)、一氧化碳(CO)、氮(N2)及水气(H2O)。
有时也含微量的稀有气体,如氦(He)和氩(Ar)等。
●分类:
天然气有好几种分类方法。
(1)按矿藏分类,可分为气藏气、油藏气和凝析气藏气。
(2)若按井口流出物中C5或C3以上液态烃含量多少划分:
1干气:
每一标准立方米井口流出物中,C5以上重烃液体含量低于13.5厘米3的天然气。
2湿气:
每一标准立方米井口流出物中,C5以上重烃液体含量超过13.5厘米3的天然气。
3富气:
每一标准立方米井口流出物中,C5以上烃类液体含量超过94厘米3的天然气。
4贫气:
每一标准立方米井口流出物中,C3以上烃类液体含量低于94厘米3的天然气。
3.阐述生成石油的成因过程,生成石油的原始物质是什么?
●形成石油的主要物质:
沉积物(岩)中的有机物质:
类脂、蛋白质、碳水化合物、树脂、色素和木质素等
●类脂(或脂类)溶于水而容易溶于乙醚、氯仿、苯等有机溶剂的脂状物质,其中包括:
油脂、蜡、烃类和色素等。
类脂主要是指在结构或性质上与油脂相似的天然化合物。
它们在动植物界中分布较广,种类也较多,主要包括蜡、磷脂、萜类和甾(zai)。
就是类似脂肪的意思。
萜(tie):
有机化合物的一类,多为香味的液体,松节油、薄荷油等都含有萜类的物质。
甾:
有机化合物的一类,也由类固醇。
●木质素(英语:
Lignin)是一种广泛存在于植物体中的无定形的、分子结构中含有氧代苯丙醇或其衍生物结构单元的芳香性高聚物。
植物的木质部(一种负责运水和矿物质的构造)含有大量木质素,使木质部维持极高的硬度以承拓整株植物的重量。
●干酪根:
是保存在沉积物或沉积岩中的不溶(即不溶于有机试剂)有机物。
石油的成因过程:
成岩作用阶段(未成熟阶段)、深成岩阶段(成熟阶段)准变质作用阶段(过成熟阶段)
4.岩石可分为哪几大类?
●沉积岩:
是由各种沉积物组成的岩石。
●岩浆岩:
是岩浆在一定地质作用的影响下,由地壳深处沿着裂隙侵入地完表层或喷出地表,经过冷凝和结晶而形成的岩石。
●变质岩:
是由原来的岩浆岩和沉积岩变质而形成的。
引起岩石变质的因素有两个方面一方面是原来岩石的性质(化学成分、矿物成分、结构和构造等),这是内因;另一方面,是由于地壳运动,以及伴随地壳运动而来的岩浆活动,断裂变动等各种内力地质作用的影响,这是外因,由于外部环境(温度、压力)的改变,地壳内部物理化学条件也随之变化,促进了原来岩石内部矛盾的发展,通过变质作用,改变岩石的成分和结构、构造,从而形成了变质岩。
5.什么叫岩层?
[rockformation]地壳中成层的岩石。
6.什么叫地层?
是地壳历史发展过程中在一定地质时间内所形成的岩石的总称。
一层层的沉积岩石,包括变质岩、岩浆岩组合成地壳。
7.地层的接触关系分为哪几类?
分为:
整合接触关系和不整合接触关系两类。
不整合接触关系又分为平行不整合接触关系和角度不整合接触关系。
8.地层的接触关系其特点是什么?
(1)整合接触:
是指沉积物连续堆积,无沉间断或无重大沉积间断,上下两套地层产关完全一致。
,彼此平行或大致平行。
特点:
是岩性与生物演化连续、渐变,为沉积区持续稳定下降背景下的沉积。
(2)不整合接触
①平行不整合(也称假整合接触)
地壳缓慢下降,沉积区接受沉积,然后地壳上升,沉积物露出水面遭受风化剥蚀,接着地壳又下降接受沉积,形成一套新的地层。
这样先沉积的和后沉积的地层之间是平行叠置的,但并不连续,具有沉积间断,称为平行不整合。
因此平行不整合代表着一个地壳均匀下降、上升、再下降的总过程。
特点:
是新老地层产状一致,沉积出现间断,岩性和古生物演化突变。
②角度不整合
地壳上升,己沉积的地层受到挤压发生褶皱和断裂,并遭受风化剥蚀,然后随着地壳的再一次下降,接受新的沉积。
这样新老地层之间产状不是平行叠置的,而是成一定角度相接触,称为角度不整合
特点:
是新老层产状不一致,沉积出现间断,岩性及生物演化突变。
平行不整合接触和角度不整合接触在形成过程中均存在着沉积作用的间断,间断的时间长短很不一致,有的长达一个纪或几个纪,有的仅在一个世以内。
间断期间缺乏该时期地层的沉积,所以剥蚀面也称为沉积间断面。
9、什么叫褶皱构造?
褶皱构造:
是岩层在构造运动的作用下,改变了原始产状,使水平岩层变成了各式各样的连续弯曲形状,但未丧失其连续完整性的构造。
褶皱构造是油气聚集的主要场所,世界上大多数油气田都形成于褶皱构造中(特别是背斜构造),因此了解榴皱构造尤其是背斜构造很有意义。
10.褶曲的要素和基本类型有哪些?
(1)褶曲的要素
褶曲的组成部分叫褶曲的要素,裙曲要素主要有核、翼、转折端、枢纽、轴面等)。
(2)褶曲的基本类型:
背斜和向斜两种
褶皱构造的基本单位是褶曲。
●皱曲:
是一个弯曲的岩层。
●褶皱:
两个或两个以上的裙曲组合叫皱皱。
●褶皱的基本类型:
即背斜和向斜
●背斜:
是一个向上凸的弯曲岩层。
●向斜:
是一个向下的凹的弯曲岩层。
11.研究褶曲有哪些实用意义?
背斜构造是理想的储油构造。
大规模的地下水常常存在于缓和的向斜盆地之中。
12.什么叫断裂构造?
断裂构造:
指岩石受力后,发生机械破裂而形成的构造。
包括断层、裂缝、裂隙、劈理等。
即当岩石应力达到其破裂地时,岩石的内部或表面就会产生裂隙或断开,使岩石丧失连续性,即形成断裂构造。
断裂构造广泛分布于地壳中,它可以成为油气运移的通道,也可以作为油气的储集空间。
13、断层的基本要素和基本类型有哪些?
断裂构造有两类,即节理(裂缝)和断层。
(1)裂缝(节理):
岩层沿断裂面未发生明显的相对位移的断裂构造。
裂缝常发生在脆性的岩石里,而疏松的、可塑性很大的岩层裂缝是少见的。
(2)断层:
指岩石受力发生断裂后,断裂面两侧的岩层出现明显的相对位移的断裂构造。
●断层的要素:
包括断层面、断层线、断盘、断距
●断层面:
岩层断裂后,沿着破裂面发生位移的破裂面
●断层面的产状要素:
断层面的走向、倾向、倾角称为断层面的产状要素。
●断层擦痕:
在断层面上有磨擦的痕迹,称为断层擦痕,擦痕常可以指明断层面两侧岩块相对滑动的方向。
●断盘:
指位于断层面两侧沿断层面发生位移的岩体。
●上盘、下盘:
当断层面倾斜时,断层面上方的岩体称为上盘,下方的岩体称为下盘。
按其运动方向,相对上升的一盘称为上升盘,相对下降的一盘称为下降盘。
●断距:
指被错断岩层在两盘上的对应层之间的相对距离。
●断层的类型:
正断层、逆断层、平移断层
●正断层:
上盘相对下降,下盘相对上升的断层
●逆断层:
上盘相对上升,下盘相对下降的断层
●平移断层:
两盘沿水平方向的相对位置的断层。
14、什么叫同生断层?
又称同沉积断层、生长断层、同期断层或累进断层等。
同生断层:
即在断层演化的同时,沉积作用也在进行,因此沉积作用明显受断裂运动的影响,表现在沉积岩的岩性、厚度和岩相均受断层控制。
这种一边发生断裂运动,一边发生沉积作用的断层,称为同生断层。
同生断层主要发育在沉积盆地边缘,尤其是大、中型断陷盆地的边缘,但在大盆地内部也常有次级同沉积断层。
17、什么叫油气运移,油气运移的方式和动力是什么?
(1)油气运移:
指石油及天然气在地壳内的任何流动。
(2)油气运移的方式:
油气运移的方式主要有两种,即渗滤和扩散。
渗滤是由于压力差的作用,从高压区向低压区移动;扩散是由浓度差引起的。
(3)油气运移的动力:
主要有五种,即地静压力、水动力、浮力、毛细管力、热力。
18、油气初次运移和二次运移的区别有那些?
(1)油气初次运移:
生油层中生成的油气向附近储集层的运移,称为油气的初次运移。
其主要动力为压实作用、热膨胀作用、毛细管力及粘士矿物脱水作用等。
(2)油气二次运移:
油气从生油层进入储集层后的一切运移,称为油气的二次运移。
其主要动力为浮力、水动力。
19、什么叫圈闭?
圈闭:
是指能够阻止油气继续运移,并使油气聚集起来、形成油气藏的地质体。
任何一个圈闭都是由遮挡物、储集层和盖层三个基本要素组成的。
圈闭的基本特点就是能够聚集油气。
在具备充足油源的前提下,国闭的存在是形成油气藏的必要条件。
20、什么叫油气藏?
油气藏是指在单一圈闭中具有统一压力系统、同一油水界面的油气聚集。
●油藏:
在圈闭中只聚集石油的称为油藏;
●气藏:
在圈闭中只聚集天然气的称为气藏。
●油气藏:
同时聚集油、气的圈闭称为油气藏。
●工业油气藏:
是指目前条件下开采油气藏的投资低于所采出油气经济价值的油气藏。
油气藏是单一圈闭内具有独立压力系统和统一油水(气水)界面的油气聚集,是地壳中最基本的油气聚集单位。
油气藏可以分为构造油气藏、地层油气藏、复合油气藏、水动力油气藏。
油气藏形成的基本条件包括:
有充足的油气来源;有利的生、储、盖组合:
有效的圈闭和良好的保存条件。
油气藏按类型分为构造油气藏、地层油气藏、岩性油气藏三大类。
(1)构造油气藏
构造油气藏:
指由构造运动使储油层发生褶皱,断裂等形变而形成圈闭条件的油气藏。
①背斜油气藏:
在构造运动的作用下,地层发生弯曲变形,形成向周围倾伏的背斜称为背斜圈闭,在背斜圈闭中的油气藏聚集称为背斜油气藏。
②断层油气藏:
指因断层切割而造成的圈闭中形成的油气藏。
(断层圈闭指沿储集层的上倾方向受断层遮挡所形成的圈闭,断层圈闭中油气聚集,称为断层油气藏。
)
(2)地层油气藏:
由于地层横向上或纵向上连续性中断而形成的圈闭,称为地层圈闭,油气中地层圈闭中的聚集称为地层油气藏。
(指由沉积成岩作用和构造运动相结合形成的油气藏)
(3)岩性油气藏:
由于沉积环境变迁,导致沉积物岩性变化,形成岩性尖灭体和透镜体圈闭,由这类圈闭形成的油气藏。
(由于沉积环境变迁,导致沉积物岩性变化,形成岩性尖灭体和透镜体圈闭,由这类圈闭形成的油气藏。
)
21.什么叫油气田
在一定构造范围内一个或多个油气藏的总和称为油气田。
一个油气田内有的包括几个油气藏,有的仅有一个油气,有的是多种油气藏类型,有的是单一油气藏类型。
油气田可分为构造型油气田、地层型油气田、复合型油气田。
22、什么叫地质储量?
指在地层原始条件下,油(气)藏中油(气)的总储藏量。
通常是以地面条件的重量单位表示。
23、什么叫可采储量?
可采储量是指在目前工艺技术和经济条件下,从油(气)藏中所能采出的油(气)储量。
可采储量是反映油田开发水平的一个综合性指标。
24、什么叫采油速度?
采油速度是表示年采出的油量与地质储量的比值,通常用百分数表示。
25、什么叫采出程度?
指油田开采至某一时期的累积采油量与地质储量的比值。
28.什么叫石油钻井
石油钻井是指利用专用设备和技术,在预先选定的地表位置处,向下或一侧钻出一定直径的孔眼,一直达到地下油气层的工作。
(1)油气井的形成
钻井前,首先要在地面确定钻井的位置,然后,在井位处打好安装钻机的基础并安装井架和钻机。
钻井作业时,依靠钻机的动力带动钻杆和钻头旋转,钻头逐次向下破碎遇到的岩层,并形成一个井眼。
钻头在破碎岩层的同时,通过空心的钻杆向地下注入钻井液,将钻头破碎地层而产生的大量岩屑由在环空中上返的钻井液带到地面。
钻达设计深度后,要在井筒内下入专用仪器进行测井作业,目的是确定井下地层岩性和各个油、气、水层的位置;然后再下入小于钻井井眼的套管:
并在套管与井壁的环形空间内注入水泥浆将套管固定在井壁上;最后一道工序是对油层位置的油层套管进行射孔,人为的形成一个井下油气流入油管内的通道。
(2)相关名词及术语
1井深:
从转盘上平面至井底的深度。
2井壁:
井眼的圆柱形表面。
③环空:
井中下有管柱时,井壁与管柱或管柱与管柱之间的圆环形截面的柱状空间。
3眼轴线:
井眼的中心线。
29、石油钻井分为哪些种类?
(1)把钻井按钻井目的进行分类:
①探井
通过钻井而达到探明地质情况,获取地下地层油气资源分布及相应性质等方面资料所钻的井。
它主要包括地质浅井、地质探井、预探井、详探井、资料井。
②开发井
以开发为目的,为了给己探明的地下油气提供通道,或为了采用各种措施使油气被开采出来所钻的井。
它主要包括生产井、注入井、观察井。
(2)把钻井按井斜角不同分类:
①直井:
井口与井底在同一条铅垂线上的井。
②定向井:
沿着预先设计的井眼轨迹钻达目的层,井口与井底不在同一条铅垂线上的井。
定向井又可分为:
●普通定向井:
一个井场内仅有1口最大井斜角小于60°的定向井。
●大斜度定向井:
最大井斜角在60°~80°范围内的定向井。
●水平井:
最大井斜角大于或等于86°,并保持这种井斜角钻完一定长度段的井。
●丛式井:
在一个井场内有计划地钻出两口或两口以上的定向井组,其中可含1口直井。
●多底井(分支井):
一个井口下面有两个或两个以上井底的定向井。
(3)把钻井按井深不同分类:
●浅井:
H<2500m;
●中深井:
2500m ●深井: 4500m ●超深井: 6000m ●特超深井: H>9000m。 30、钻井方法的发展经历了哪些过程? (1)人工掘井: 1521年之前。 是靠人力挖掘来完成的。 (2)人力冲击钻井法: 1521~1835年,是靠人力、捞砂筒、特殊钻头、悬绳、游梁等来完成的。 实际上是利用了杠杆原理及自由落体的下落冲击作用来钻井的。 人力冲击钻井法 (3)机械顿钻钻井法: 1859-1901年 (4)旋转钻井法: 1901年发展起来的 工艺过程: 旋转钻井是靠动力带动钻头旋转,在旋转的过程中对井底岩石进行破碎,同时循环钻井液以清洁井底的钻井方法。 这是目前使用最普遍的钻井方法。 旋转钻井又分为转盘钻井、井下动力钻具钻井、顶部驱动旋转钻井。 优点: ①钻杆完成起下钻具、传递扭矩、为钻头施加钻压、提供洗井液的入井渠道等任务: ②钻头在一定的钻压作用下旋转破岩,提高了破岩效率: 4在破岩的同时,井底岩屑被清除出来: 5高了钻井速度和效益。 缺点: 设备复杂,起下钻繁琐。 (5)连续管钻井法: 工艺过程: 特点: ①连续管钻井实现了起、下钻的连续机械化,节省了时间和劳动量: ②在起下钻时仍能保持洗井液的正常循环: ③由洗井液直接提供破岩钻进的能量,大大提高了能量的有效利用率: 5全自动化控制提供了很好的条件: 6有巨大的发展潜力,目前正在发展、完善中。 31.现场常说的钻机八大件指哪些? (1)井架 主要功用: 安装天车;悬吊游动滑车、大沟、吊环、吊卡、吊钳等起升设备与工具;存放钻具。 (2)天车 主要功用: 与游动滑车组成游动系统。 (3)绞车 主要功用: 起下钻具和下套管;控制钻压;;上卸钻具螺纹;起吊重物和进行其他辅助工作,可作为转盘的变速机构和中间传动机构。 (4)游动滑车 主要功用: 与天车组成游动系统。 (5)大钩 主要功用: 悬挂水龙头和钻具;悬挂吊环、吊卡等辅助工具,可起下钻具和下套管: 起吊重物,安装设备或起放井架等。 (6)转盘 主要功用: 在转盘钻井中传递扭矩、带动钻具旋转;在井下动力钻井中承受反扭矩: ;起下钻过程中悬挂钻具及辅助上卸钻具螺纹;在固井中协助下套管;承受套管串的重力;协助处理井下事故,如倒螺纹、套锐、造螺纹等。 (7)水龙头 主要功用: 悬挂钻具,承受井内钻具的重力;改变运动形式;循环钻井液。 (8)钻井泵 主要功用: 给钻井液加压,提供必要的能量。 32、钻井主要施王工序有哪些? 其主要施工工序: 一般包括钻前施工(定井位、道路勘测、基础施工、搬家、安装井架、安装设备)、钻井施工(一次开钻、二次开钻、钻进、起钻、换钻头、下钻)和固井施工(完井测试、下套管固井)三个阶段。 (1)定井位 就是确定一口井的位置。 (2)道路勘测 是对井队所经过的道路进行实地调查了解,为搬迁做准备。 (3)基础施工 基础是安装设备的地方,目的是保证机器设备的稳固,使设备运转过程中不移动、不下沉、保证其正常运转。 (4)安装井架 是将井架按一定的要求和方法安装在井口上。 要按设备出厂要求和标准严格执行,保证质量。 (5)搬家 是把钻井设备及井队人员的生活设施搬迁到新井场。 (6)安装设备 是将搬家拆开的设备、工具等在新井场重新组装起来,形成完整的钻井设备系统。 (7)一次开钻 是为下入表层套管而进行的钻井施工。 (8)二次开钻 是在钻完一次开钻进尺,下入表层套管固井后,钻井施工工作的继续。 (9)钻进 是使用一定的破岩工具,不断的破碎井底岩石,加深井眼的过程。 (10)起钻 是将井下的钻具从井眼内起出来,立在钻杆盒上。 (11)换钻头 是起钻完,将钻具上的旧钻头卸下,把选择好的新钻头换上。 衡量钻头的主要指标是钻头进尺和机械钻速。 (12)下钻 是换好钻头,重新将钻具下入井眼内的过程。 (3)完井测试 是对地层和井眼的测量,为完井作业和油田开发提供可靠的资料。 测井方法主要有: 电法测井、放射测井、工程测井等。 它是为检查井身质量、固井质量,为射孔、采油提供依据的。 (4)下套管固井 是向井内下入一定尺寸的套管串,并在套管与井眼的环形空间注入水泥浆,使套管与井壁牢固的成为一体,已达到封固疏松、易漏、易塌等复杂地层和防止地下油、气、水互窜,便于安装井口,形成油气流通道,为安全钻井和油气井投产创造良好的条件。 33、钻井液的作用有哪些? 钻非时用来清洗井底并把岩屑携带到地面、维持钻井操作正常进行的流体称为钻井液或洗井液。 钻井液在钻井作业中具有极为重要的作用,它被钻井工作者称为"钻井的血液"。 其主要作用有: (1)清洁井底,携带岩屑。 保持井底清洁,避免钻头重复切削,减少磨损,提高效率。 (2)冷却和润滑钻头及钻柱。 降低钻头温度,减少钻具磨损,提高钻具的使用寿命。 (3)造壁,维持井壁稳定。 防止对油气层的污染和井壁明塌。 (4)控制地层压力。 防止井塌、井喷、井漏,防止地层流体对钻井液的污染。 (5)悬浮岩屑和加重剂。 降低岩屑沉降速度,避免沉砂卡钻。 (6)有效传递水力功率。 传递井下动力钻具所需动力和钻头水力功率。 (7)承受钻杆和套管的部分重力。 钻井液对钻具和套管的浮力,可减小起下钻时起升系统的载荷。 (8)提供所钻地层的大量资料。 利用钻井液可进行电法测井、岩屑录井等获取井下资料。 (9)水力破碎岩石。 钻井液通过喷嘴所形成的高速射流能够直接破碎或辅助破碎岩石。 34.什么是井身结构? 井身结构: 指由直径、深度和作用各不相同,且均注水泥封固环形空间而形成的一组套管与水泥环的组合。 井身结构的组成及作用: 井身结构主要由导管、表层套管、技术套管、油层套管和各层套管外的水泥环等组成。 (1)导管: 井身结构中下入的第一层套管叫导管。 一般是2米~40米。 作用: 是保护井口附近的地表层。 (2)表层套管: 井身结构中第二层套管。 一般为几十米至几百米。 下入后,用水泥浆固井返至地面。 为防止井眼上部地表疏松层的垮塌和上部地层水的浸入以及安装井口防喷装置而下的套管。 表层套管的主要作用: ①封隔地表浅水层及浅部疏松和复杂地层; ②安装井口、悬挂和支撑后续各层套管。 (3)技术套管: 表层套管与油层套管之间的套管叫技术套管。 技术套管是钻井中途遇到高压油气水层、漏失层和坍塌层等复杂地层时为钻至目的地层而下的套管,其层次由复杂层的多少而定。 技术套管作用: 是封隔难以控制的复杂地层,保持钻井工作顺利进行。 (4)油层套管(生产套管): 井身结构中最内的一层套管叫油层套管。 作用: ●保护井壁; ●封隔油气水层; ●建立一条供长期开采油气的通道。 (5)水泥返高: 是指固井时,水泥浆沿套管与井壁之间和环形空间上返面到转盘平面之间的距离。 2.相关名词及术语 (1)完钻井深: 从转盘上平面到钻井完成时钻头所钻井的最后位置之间的距离。 (2)套管深度: 从转盘上平面到套管鞋的深度。 (3)人工井底: 钻井或试油时,在套管内留下的水泥塞面叫人工井底。 其深度是从转盘上平面到人工井底之间的距离。 35、组成石油钻机的主要系统和那些? 石油钻机通常是指石油钻井地面设备的总称。 是由多种机器设备组成的一套大功率重型联合工作机组,要具备起下钻能力、旋转钻进能力、循环洗井能力。 组成石油钻机的主要系统有: (1)起升系统 '起升系统是由绞车、井架、天车、游动滑车、大钩及钢丝绳等组成。 其主要作用是但同占县、控制钻压、下套管以及处理井下复杂情况和辅助起升重物。 (2)旋转系统 旋转系统是由转盘、水龙头(动力水龙头)、井内钻具(井下动力钻具)等组成。 其主要作用是带动井内钻具、钻头等旋转,连接起升系统和钻井液循环系统。 (3)钻井液循环系统 钻井液循环系统是由钻井泵、地面管汇、立管、水龙带、钻井液配制净化处理设备、井下钻具及钻头喷嘴等组成。 其主要作用是冲洗净化井底、携带岩屑、传递动力。 (4)传动系统 传动系统是由动力机与工作机之间的各种传动设备(联动机组)和部件组成。 其主要作用是将动力
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 石油天然气 基本常识 57