溢流(liu)研究及(ji)在西北(bei)工區現(xian)場應用(yong) 發布時(shi)間:2025-11-26
摘要(yao):石油鑽(zuan)探過程(cheng)中,井控(kong)工作關(guan)乎人員(yuan)、設備、生(sheng)😍産安全(quan)。及✌️時🥰、正(zheng)确發現(xian)溢流是(shi)井控安(an)全預防(fang)的關鍵(jian)。石化油(you)田結合(he)目💃前常(chang)規的監(jian)測方式(shi).高架槽(cao)上能夠(gou)減緩鑽(zuan)井液波(bo)動、提升(sheng)溢流監(jian)測靈敏(min)性的“雙(shuang)📧擋闆”裝(zhuang)置和鑽(zuan)井液罐(guan)上的減(jian)緩液面(mian)波動裝(zhuang)置并❓進(jin)行試驗(yan),同時探(tan)索電磁(ci)流量計(ji) 在鑽井(jing)現場監(jian)測出口(kou)流量的(de)應用;在(zai)大量數(shu)據統計(ji)💯分析的(de)基礎上(shang)。建立了(le)溢流預(yu)警模型(xing).智能監(jian)測溢流(liu)預警🚶系(xi)統并在(zai)現場應(ying)用。結果(guo)表明,綜(zong)合錄井(jing)目前溢(yi)流監測(ce)方法相(xiang)比,有效(xiao)提高了(le)溢流預(yu)報的⭕及(ji)時性和(he)準确性(xing),應用效(xiao)果良好(hao)。 0引言 井(jing)控安全(quan)是石油(you)鑽井施(shi)工安全(quan)的重要(yao)保證,因(yin)爲大多(duo)數井從(cong)🌈發現溢(yi)流到井(jing)噴持續(xu)時間隻(zhi)有5~10min,有的(de)時間☎️更(geng)短,甚至(zhi)溢流和(he)井噴同(tong)時發生(sheng),所以溢(yi)流越早(zao)發現越(yue)容易💘處(chu)理,并可(ke)避免引(yin)發井噴(pen)事故[1。2]。西(xi)北油田(tian)主力區(qu)塊油藏(cang)以縫洞(dong)型碳酸(suan)鹽岩爲(wei)主,具有(you)📱“超深、高(gao)溫、高❌壓(ya)、高礦化(hua)度❄️”等特(te)點,特别(bie)是順北(bei)、順南、順(shun)托區塊(kuai)油氣“三(san)高”特征(zheng)更加💁明(ming)顯,鑽進(jin)過程中(zhong)井🔅控風(feng)險增大(da)。在西北(bei)油田現(xian)場,主要(yao)是利用(yong)安裝在(zai)鑽井液(ye)出口處(chu)高架✨槽(cao)上和鑽(zuan)井液循(xun)環罐上(shang)的超聲(sheng)波液位(wei)傳感器(qi)錄取到(dao)的液面(mian)高度變(bian)化數💁據(ju)來計算(suan)溢流量(liang),通過綜(zong)合錄井(jing)儀實時(shi)監測并(bing)設置報(bao)警門限(xian)實現自(zi)動報警(jing),同時配(pei)套鑽機(ji)監視系(xi)統實行(hang)專人輪(lun)值坐崗(gang)。 高架槽(cao)處鑽井(jing)液流動(dong)産生的(de)沖擊力(li)和鑽井(jing)液循環(huan)罐攪拌(ban)機攪拌(ban)産生的(de)液面波(bo)動會導(dao)緻超聲(sheng)波傳感(gan)器獲取(qu)的🛀數據(ju)存在🐆誤(wu)差。綜合(he)錄井儀(yi)軟件系(xi)統的異(yi)常預報(bao)❌,往往限(xian)于單參(can)數的超(chao)💁限提醒(xing),一般采(cai)用的是(shi)⭐阈值法(fa),即高低(di)門限設(she)定報警(jing)[3]。由于報(bao)警🧡邏輯(ji)簡單,在(zai)井場施(shi)工的複(fu)雜環境(jing)下,可能(neng)發生誤(wu)批造成(cheng)操作人(ren)🆚員“報警(jing)麻木”。對(dui)此,中國(guo)石化西(xi)北油🚩田(tian)從減緩(huan)、消除高(gao)架槽和(he)鑽井液(ye)罐液面(mian)波動及(ji)利用綜(zong)合錄井(jing)儀智能(neng)🏃♂️監測溢(yi)流等方(fang)面人手(shou)。 l鑽井液(ye)循環系(xi)統減緩(huan)液面波(bo)動裝置(zhi) 出口流(liu)量和池(chi)體積是(shi)目前地(di)面監測(ce)溢流最(zui)重妻的(de)兩個參(can)數,保證(zheng)這兩項(xiang)參數源(yuan)頭數據(ju)的準确(que)性對發(fa)😘現溢流(liu)至💰關重(zhong)要。 1.1參數(shu)錄取準(zhun)确性影(ying)響因素(su) 高架槽(cao)處(出口(kou)流量):西(xi)北油田(tian)鑽井作(zuo)業工區(qu)高架槽(cao)♊的👅安裝(zhuang)坡❗度爲(wei)1。~3。,氣測錄(lu)井需安(an)裝電動(dong)脫氣器(qi),在距離(li)緩沖✔️罐(guan)0.5~1m處安裝(zhuang)擋闆,已(yi)達到能(neng)滿足電(dian)動脫氣(qi)器正常(chang)工作的(de)狀态。鑽(zuan)井液遇(yu)到擋闆(pan)後液面(mian)升高,當(dang)液面高(gao)🌈度與擋(dang)闆相同(tong)時,一部(bu)分鑽井(jing)液越過(guo)擋闆流(liu)向緩沖(chong)罐,一部(bu)分鑽井(jing)液則反(fan)向流動(dong),導緻擋(dang)闆前的(de)鑽井㊙️液(ye)液面産(chan)生波動(dong),且出口(kou)流量監(jian)㊙️測波動(dong)非常明(ming)顯。 鑽井(jing)液罐處(chu)(池體積(ji)):鑽井液(ye)罐上攪(jiao)拌機攪(jiao)拌過程(cheng)📐中會導(dao)緻鑽井(jing)液液面(mian)明顯波(bo)動,從而(er)使超聲(sheng)波傳♍感(gan)器采集(ji)到的㊙️鑽(zuan)井液池(chi)🔅體積數(shu)據誤差(cha)及波動(dong)較大,影(ying)響㊙️池體(ti)積增量(liang)監測的(de)準🤟确性(xing)。 1.2減緩液(ye)面波動(dong)裝置研(yan)發 将高(gao)架槽處(chu)(出口流(liu)量)的擋(dang)闆移至(zhi)導管出(chu)口後方(fang)📞0.5m處,爲“擋(dang)闆1”(圖1、圖(tu)2a),同時加(jia)裝“擋闆(pan)2”于脫氣(qi)器之後(hou)靠近緩(huan)沖🔴罐處(chu)。 “擋闆1”對(dui)從導管(guan)中流出(chu)的鑽井(jing)液起到(dao)緩沖的(de)作用,當(dang)鑽井液(ye)流向“擋(dang)闆2”時流(liu)速顯著(zhe)減緩,以(yi)達到減(jian)緩液面(mian)波動的(de)目的。調(diao)節擋闆(pan)的高度(du),使鑽井(jing)液和岩(yan)✂️屑可以(yi)😍從“擋闆(pan)1”底部的(de)弧狀通(tong)道流出(chu),降低岩(yan)屑沉🥵積(ji)的程度(du)。 “擋闆2”由(you)圖2b中展(zhan)示的擋(dang)闆形态(tai)改進爲(wei)擋闆中(zhong)間切割(ge)🔞出一矩(ju)形通道(dao),同時加(jia)裝兩塊(kuai)挂闆(圖(tu)2c)。可以根(gen)據泵排(pai)量有效(xiao)調節鑽(zuan)井液通(tong)過擋闆(pan)的寬度(du),以實現(xian)鑽井液(ye)✉️流量變(bian)⭐化時液(ye)面高度(du)有顯著(zhe)變化,提(ti)升溢流(liu)監測的(de)靈敏性(xing)。鑽井液(ye)排量大(da)時,鑽井(jing)液和岩(yan)屑❗可以(yi)從矩形(xing)通道流(liu)過,排量(liang)小時,鑽(zuan)井液和(he)岩屑從(cong)擋闆2底(di)部的弧(hu)形通道(dao)通過。 根(gen)據U型管(guan)原理,在(zai)鑽井液(ye)循環罐(guan)安裝池(chi)體積傳(chuan)感器的(de)位置懸(xuan)挂一根(gen)直徑約(yue)爲30cm,長度(du)小于鑽(zuan)井液罐(guan)高度且(qie)底部能(neng)浸人鑽(zuan)井液的(de)鋼管,鋼(gang)管一側(ce)開一條(tiao)寬約🌏6cm的(de)縱向縫(feng),鋼管内(nei)鑽井液(ye)液面與(yu)鑽井液(ye)罐中的(de)液面高(gao)度一緻(zhi);加工一(yi)個🏃♀️空心(xin)浮球,在(zai)該球上(shang)方焊一(yi)塊直徑(jing)略小于(yu)圓👅管内(nei)徑的圓(yuan)形鐵闆(pan),放置在(zai)鋼管内(nei)(圖3),使池(chi)體積傳(chuan)感器檢(jian)測平闆(pan)位置的(de)高度,以(yi)消除鑽(zuan)井液波(bo)動、消除(chu)氣泡對(dui)池體積(ji)傳感器(qi)監測數(shu)據的影(ying)響。 1.3減緩(huan)液面波(bo)動裝置(zhi)現場應(ying)用效果(guo) 1.3.1高架槽(cao)處雙擋(dang)闆裝胃(wei)試驗 将(jiang)“雙擋闆(pan)”裝置在(zai)高架槽(cao)上安裝(zhuang)後,超聲(sheng)波液位(wei)傳感🈲器(qi)檢測㊙️到(dao)高架槽(cao)液面波(bo)動明顯(xian)減緩,出(chu)口流量(liang)❓監測數(shu)據🔞趨于(yu)平穩(圖(tu)4)。通過反(fan)複試驗(yan),證實“雙(shuang)擋闆”能(neng)減緩高(gao)架槽因(yin)鑽井液(ye)流動💃造(zao)成的液(ye)面波動(dong)影響,與(yu)安裝原(yuan)有擋闆(pan)的情況(kuang)相比,高(gao)架槽内(nei)沉砂差(cha)别不大(da),均可通(tong)過起下(xia)鑽期間(jian)清理沉(chen)砂的方(fang)式消除(chu)其影響(xiang)。 兩口井(jing)分别在(zai)不同鑽(zuan)井液排(pai)量下測(ce)試了原(yuan)擋闆和(he)改進後(hou)“雙🛀擋闆(pan)”裝置的(de)出口流(liu)量變化(hua)值。通過(guo)測試數(shu)據發🔱現(xian)當⛷️增加(jia)㊙️泵沖排(pai)量模拟(ni)溢流時(shi),“雙擋闆(pan)”裝置的(de)靈敏性(xing)⛹🏻♀️液面高(gao)差比原(yuan)擋闆有(you)顯著增(zeng)高(表1)。 1.3.2鑽(zuan)井液罐(guan)處浮球(qiu)式裝置(zhi)試驗 TP1井(jing)3号泥漿(jiang)罐和4号(hao)泥漿罐(guan)安裝該(gai)裝置前(qian),監測數(shu)據曲線(xian)呈毛刺(ci)🚩狀,波動(dong)起伏明(ming)顯;安裝(zhuang)該裝置(zhi)後有明(ming)顯的改(gai)善,曲線(xian)平穩(圖(tu)5)。 2電磁流(liu)量計系(xi)統現場(chang)試驗 電(dian)磁流量(liang)計已經(jing)成熟應(ying)用于地(di)面管線(xian)測流量(liang),原理⭐爲(wei)法拉第(di)電磁感(gan)應定律(lü)。由于測(ce)量方式(shi)不受流(liu)體溫度(du)、壓力、密(mi)度和電(dian)導率變(bian)化的影(ying)響,其在(zai)複雜的(de)鑽井液(ye)環境中(zhong),具有較(jiao)強适應(ying)性。 2.1系統(tong)組成及(ji)特點 電(dian)磁流量(liang)計系統(tong)硬件部(bu)分主要(yao)包括:電(dian)磁流量(liang)計2個,脫(tuo)氣器⚽、沉(chen)砂助推(tui)器各1台(tai),防爆控(kong)制櫃、采(cai)集機櫃(gui)各1個,工(gong)控機1套(tao)(圖6)。電♉磁(ci)流🈚量計(ji)系統監(jian)測必要(yao)條件:電(dian)磁流量(liang)計需滿(man)管測量(liang),且前後(hou)要保持(chi)5D、3D(D爲電磁(ci)流量計(ji)直徑)的(de)直管段(duan)。自動監(jian)測報警(jing):選取🔆人(ren)口流量(liang)和出口(kou)流量的(de)差值設(she)置報警(jing)門限,出(chu)口大于(yu)人口爲(wei)溢流,出(chu)口小👣于(yu)人口爲(wei)漏失,當(dang)二者差(cha)值超過(guo)報警門(men)限時,系(xi)統顯示(shi)報警。 2.2現(xian)場試驗(yan) 2.2.1現場安(an)裝 鑽井(jing)液出、人(ren)口處均(jun)安裝三(san)通,一旦(dan)系統出(chu)現異常(chang),可以迅(xun)速恢複(fu)正常生(sheng)産。入口(kou)流量計(ji)安裝在(zai)鑽井液(ye)上水罐(guan)和鑽井(jing)液🔞泵之(zhi)🐅間管線(xian)上,爲了(le)滿足電(dian)磁流量(liang)計滿管(guan)測量要(yao)求,流量(liang)計外觀(guan)設計爲(wei)U型管,需(xu)在入口(kou)處挖出(chu)長、寬、高(gao)分别爲(wei)3m、1.8m、3.3m的深槽(cao)(圖7)。出1:3流(liu)量計㊙️安(an)裝在防(fang)溢管和(he)緩沖槽(cao)之間,爲(wei)了滿足(zu)電磁流(liu)量計滿(man)管測量(liang)要求,也(ye)設計爲(wei)U型🚩管(圖(tu)8)。 爲減少(shao)氣體對(dui)電磁流(liu)量計監(jian)測可能(neng)産生的(de)影響,在(zai)U型✍️管🌈頂(ding)端🙇♀️安裝(zhuang)脫氣器(qi);爲防止(zhi)U型管底(di)部出現(xian)沉砂,在(zai)U型管♋底(di)部安裝(zhuang)防沉砂(sha)助推器(qi)。 2.2.2試(shi)驗條件(jian) 奧陶系(xi)灰岩地(di)層鑽進(jin)施工,井(jing)深爲6193.00m,鑽(zuan)井液低(di)固相聚(ju)磺鑽井(jing)液體系(xi),密度爲(wei)1.17g/cm3。标定進(jin)、出口流(liu)量計及(ji)采集機(ji)使其🌏與(yu)實際泵(beng)排量一(yi)緻,保證(zheng)監測數(shu)據的準(zhun)确性。 2.2.3試(shi)驗步驟(zhou) ①溢流模(mo)拟:調節(jie)入口管(guan)線三通(tong)處閥門(men),使經過(guo)入口處(chu)🐉電磁流(liu)量計的(de)流量從(cong)大變小(xiao),出口流(liu)量保持(chi)不變,模(mo)🧑🏽🤝🧑🏻拟溢⭐流(liu),觀察系(xi)統報❤️警(jing)情況。 ②脫(tuo)氣器試(shi)驗:打開(kai)和關閉(bi)脫氣器(qi),對比出(chu)口處電(dian)磁🥵流量(liang)計監測(ce)🌈數據的(de)變化,分(fen)析氣體(ti)對電磁(ci)流量計(ji)的影響(xiang)。 ③氣侵模(mo)拟:從鑽(zuan)井井口(kou)四通閥(fa)門間歇(xie)性注氣(qi)(8MPa氮氣),模(mo)拟地層(ceng)🌂氣體逸(yi)出井121,觀(guan)察電磁(ci)流量計(ji)能否有(you)效識别(bie)。 2.2.4試驗效(xiao)果 經現(xian)場試驗(yan),電磁流(liu)量計監(jian)測出口(kou)流量時(shi),鑽井液(ye)内氣體(ti)🈲對✍️監測(ce)數據無(wu)影響,流(liu)量變化(hua)時自動(dong)彈出報(bao)警界面(mian),數據監(jian)測靈敏(min)(耗時<3S),能(neng)夠敏銳(rui)地發現(xian)氣✉️侵,實(shi)現⛹🏻♀️在鑽(zuan)井🎯過程(cheng)中發現(xian)溢❓流的(de)目的。 3智(zhi)能監測(ce)溢流預(yu)警系統(tong) 整理分(fen)析西北(bei)油田近(jin)5年64口井(jing)87次溢流(liu)資料可(ke)知,溢流(liu)主要🚩發(fa)生在鑽(zuan)進工況(kuang)下,提離(li)井底、起(qi)鑽、劃眼(yan)溢流發(fa)生概率(lü)相近,下(xia)鑽工況(kuang)相對安(an)全。從參(can)數變化(hua)情況看(kan),在發生(sheng)的溢流(liu)♌事件中(zhong)出口流(liu)量、池體(ti)積、氣測(ce)值都發(fa)生了異(yi)常變化(hua),而立♈壓(ya)異常概(gai)率接近(jin)50%,鑽♻️時、出(chu)15密度、出(chu)🤟口電導(dao)率異常(chang)概率約(yue)爲30%,其他(ta)參數變(bian)化概率(lü)較低[4]。 3.1基(ji)礎判斷(duan)規則 依(yi)據溢流(liu)的成因(yin)及誘發(fa)因素,對(dui)溢流事(shi)件進行(hang)早期預(yu)📐警和核(he)實報警(jing)。早期預(yu)警指通(tong)過參數(shu)基值運(yun)算和參(can)數異常(chang)時間判(pan)斷功能(neng)剔除單(dan)參數假(jia)異常,做(zuo)到單參(can)數預警(jing)提醒的(de)及時性(xing)和準❗确(que)性,針對(dui)鑽時模(mo)塊、氣測(ce)值模塊(kuai)、立壓模(mo)塊🌈、高壓(ya)模塊🏃♂️(立(li)壓上升(sheng)🌍同時懸(xuan)重下降(jiang))、出口流(liu)量模塊(kuai)、池體積(ji)⭕模塊進(jin)行早期(qi)預警提(ti)醒⭐。核實(shi)報警是(shi)在出口(kou)流量、池(chi)體積🛀參(can)數同時(shi)增加時(shi)判斷爲(wei)溢流,溢(yi)流模塊(kuai)報警。一(yi)旦出現(xian)能🙇🏻夠誘(you)發溢流(liu)或是🌈溢(yi)流前兆(zhao)的異常(chang)即進行(hang)早期預(yu)警,在與(yu)🚶溢流直(zhi)接相關(guan)的多參(can)數發生(sheng)異常後(hou)則進行(hang)核實報(bao)警,基礎(chu)判斷規(gui)則如表(biao)2所示[4]。 3.2數(shu)據處理(li)分析方(fang)法 對各(ge)類原始(shi)的工程(cheng)參數進(jin)行二次(ci)處理(如(ru)平均值(zhi)、變✌️化率(lü)、振幅計(ji)算)與分(fen)析,比原(yuan)始值能(neng)更直接(jie)地反👨❤️👨映(ying)鑽井異(yi)常的變(bian)化狀态(tai)🍓,也能有(you)效發現(xian)濾除噪(zao)聲等非(fei)事故因(yin)素🧑🏽🤝🧑🏻引起(qi)的⭐參數(shu)異常變(bian)化💋,提高(gao)預警的(de)有效性(xing)和準确(que)性;在數(shu)據處理(li)後建立(li)參數的(de)實時背(bei)景基線(xian),以此爲(wei)基準實(shi)現對參(can)數的動(dong)态連續(xu)監測與(yu)分析,進(jin)而根據(ju)人工設(she)定的正(zheng)常變化(hua)阈值判(pan)斷參數(shu)是否發(fa)生異常(chang),如圖9所(suo)示[43。 3.3特殊(shu)變量引(yin)入 引入(ru)時間窗(chuang):界定參(can)數超限(xian)時長的(de)異常判(pan)斷标準(zhun)⚽,排除參(can)數正常(chang)波動變(bian)化,假定(ding)參數超(chao)限時長(zhang)标準爲(wei)t。,如圖10所(suo)示,如果(guo)參數超(chao)過異常(chang)阈值上(shang)限的時(shi)間(£)小于(yu)定義的(de)超限标(biao)準時間(jian)參數t。,則(ze)視爲未(wei)發生異(yi)✉️常。 引入(ru)權重系(xi)數:在多(duo)參數的(de)綜合判(pan)斷中,根(gen)據現場(chang)💞情況定(ding)義各參(can)數的權(quan)重系數(shu),其中持(chi)續、關鍵(jian)的參數(shu)作⭕爲必(bi)要參數(shu),在多參(can)數判斷(duan)中占主(zhu)導地位(wei),提高相(xiang)應參數(shu)在判斷(duan)中的比(bi)重設置(zhi)(如高壓(ya)油氣井(jing)适當增(zeng)加立壓(ya)和懸重(zhong)的權重(zhong))。西北工(gong)區根據(ju)油氣層(ceng)類型設(she)置🈚了5種(zhong)參數權(quan)⚽重配置(zhi)(表3)。 3.4起下(xia)鑽灌漿(jiang)返漿情(qing)況監測(ce) 起、下鑽(zuan)工況下(xia),針對灌(guan)漿、返漿(jiang)情況建(jian)立監測(ce)機制,獲(huo)取灌💞漿(jiang)罐與鑽(zuan)具體積(ji)參數,對(dui)比灌漿(jiang)、返漿量(liang)與鑽具(ju)排替理(li)論量,判(pan)斷起、下(xia)鑽過程(cheng)中是否(fou)發生溢(yi)流。其計(ji)算公式(shi)如下: Vg—V2一(yi)V1;V。一Vd;V。一Vg—V。+n 即(ji):V。一V2一Vl—Vd+,2 式(shi)中:V。爲實(shi)際灌漿(jiang)、返漿量(liang),m3;V。爲灌漿(jiang)罐靜止(zhi)體積,m3;V。爲(wei)灌漿罐(guan)變化至(zhi)再次靜(jing)止的體(ti)積,m3;V。爲鑽(zuan)具排替(ti)體積,m3;V。爲(wei)鑽具體(ti)積⛱️(根據(ju)情況可(ke)能爲壁(bi)厚體積(ji)或外徑(jing)體積),m3;V。爲(wei)實際與(yu)理論差(cha)值,m3;卵爲(wei)系統誤(wu)差常量(liang)值,m3。 3.5溢流(liu)預警系(xi)統框架(jia)設計 軟(ruan)件系統(tong)模塊化(hua)、組件化(hua)、開放式(shi)設計,具(ju)有良好(hao)的可維(wei)護和可(ke)擴展能(neng)力。該系(xi)統主要(yao)由數據(ju)采集接(jie)口插件(jian)、數據處(chu)理模塊(kuai)、預警模(mo)型框架(jia)、主程序(xu)框架及(ji)數據庫(ku)構成🔴,如(ru)圖11所示(shi)‘4I。 現場應(ying)用中,通(tong)過綜合(he)錄井儀(yi)數據接(jie)口插件(jian)獲取⛹🏻♀️實(shi)時數據(ju),軟件系(xi)統對實(shi)時數據(ju)進行同(tong)步處理(li)分析,根(gen)㊙️據當前(qian)工況将(jiang)處理後(hou)的數據(ju)自動輸(shu)入預警(jing)模型進(jin)行綜合(he)判斷,随(sui)後輸出(chu)系統判(pan)斷結果(guo)進行人(ren)機交互(hu),在交互(hu)的過程(cheng)中,實現(xian)系統參(can)數與預(yu)警模型(xing)的進一(yi)😍步修正(zheng)完善[4’6]。 4現(xian)場應用(yong) 該系統(tong)在西北(bei)油田16口(kou)井進行(hang)了現場(chang)部署應(ying)用,累計(ji)運行562d,能(neng)夠較準(zhun)确地識(shi)别真、假(jia)溢流。通(tong)過合理(li)的參數(shu)配置,能(neng)夠有效(xiao)排除⁉️易(yi)引起誤(wu)報的異(yi)常,如鑽(zuan)井參數(shu)的變化(hua)、傳感器(qi)電磁幹(gan)擾等因(yin)素造成(cheng)的參數(shu)變化。 4.1應(ying)用情況(kuang)1 TK915—12H井在2025年(nian)11月26日22:24鑽(zuan)進至井(jing)深6078.15m,出口(kou)流量從(cong)19.03%上升至(zhi)50.42%,總池體(ti)積🧑🏾🤝🧑🏼從116.34m3上(shang)升💚至116.62m3。值(zhi)班人及(ji)時通知(zhi)司鑽和(he)鑽井隊(dui)工程師(shi),鑽井隊(dui)于22:26成功(gong)關井,關(guan)井套壓(ya)爲1.0MPa,溢流(liu)量0.28m3。智能(neng)預警系(xi)統及時(shi)☔監測到(dao)出口流(liu)量異常(chang),并實時(shi)跟蹤發(fa)展态勢(shi)☔,較綜合(he)錄井儀(yi)提前49S報(bao)警,爲鑽(zuan)✌️井隊及(ji)時處理(li)井内工(gong)🐅程複雜(za)赢得寶(bao)貴時間(jian)。 4.2應用情(qing)況2 TK915—12H井正(zheng)常鑽進(jin)過程中(zhong),接單根(gen)時綜合(he)錄井儀(yi)由于停(ting)開😘泵各(ge)相關參(can)數會頻(pin)繁報警(jing),尤其停(ting)泵後總(zong)池體積(ji)由于管(guan)線回⭐流(liu)會明顯(xian)增加,開(kai)泵後鑽(zuan)井液泵(beng)入井筒(tong)過程中(zhong)總池體(ti)積會明(ming)顯減少(shao)。由于該(gai)系統能(neng)智能識(shi)别停開(kai)泵時各(ge)相關參(can)數的變(bian)化,未發(fa)生頻繁(fan)報警。 5結(jie)論 ①高架(jia)槽“雙擋(dang)闆”裝置(zhi)不僅對(dui)高架槽(cao)液面波(bo)動能夠(gou)起到很(hen)好的減(jian)緩作用(yong),還可以(yi)更加靈(ling)敏地反(fan)映高架(jia)槽出口(kou)流量♊變(bian)化,第一(yi)時間發(fa)現井漏(lou)或溢流(liu)。 ②鑽井液(ye)罐減緩(huan)液面波(bo)動裝置(zhi)的試驗(yan)表明,利(li)用U型管(guan)原理👄能(neng)夠有效(xiao)減緩使(shi)用鑽井(jing)液攪拌(ban)機引起(qi)的液面(mian)波動,浮(fu)球式的(de)裝置改(gai)進進一(yi)步有效(xiao)解決了(le)管内氣(qi)泡積聚(ju)的問題(ti),實現了(le)井漏或(huo)溢流發(fa)生時鑽(zuan)井液體(ti)㊙️積變化(hua)量數據(ju)的正确(que)測量。 ③上(shang)述兩種(zhong)裝置保(bao)證了源(yuan)頭數據(ju)的準确(que)錄取,能(neng)夠更加(jia)🔴有👣效監(jian)測溢流(liu)。 ④電磁流(liu)量計監(jian)測數據(ju)準确,比(bi)目前監(jian)測溢流(liu)的方式(shi)更加靈(ling)🏒敏,但其(qi)安裝受(shou)場地條(tiao)件限制(zhi),且起、下(xia)鑽情況(kuang)下溢流(liu)的監測(ce)有待進(jin)一步研(yan)究。 ⑤智能(neng)監測溢(yi)流預警(jing)系統能(neng)夠對錄(lu)取數據(ju)進行二(er)次分析(xi),實時🤟調(diao)整參數(shu)基值,且(qie)引入時(shi)間窗和(he)參數權(quan)重等變(bian)量,能夠(gou)更加及(ji)時、準确(que)地判斷(duan)是否發(fa)生溢流(liu),能夠有(you)效減少(shao)“誤報”的(de)次數,具(ju)有一定(ding)的推廣(guang)意義。
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