本技术涉及油田钻井工程技术领域,且公开了一种用于窄密度窗口溢漏同存漏失井漏模拟堵漏装置,包括增压泵、循环腔体、井筒、环压泵、加料系统、岩心夹持系统、循环系统、注水气智能系统、滤液智能分析测量系统,加料系统包括堵漏浆罐一、堵漏浆罐二和搅拌器;岩心夹持系统包括端面滤失夹持器、裂缝岩心和压力传感器二;循环系统包括高压循环泵、气动三通阀、压力传感器,注水气智能系统包括水进口、气进口、调压阀、平流泵和流量计,滤液智能分析测量系统包括活塞容器、回压阀、天平、缓冲容器和手动泵。这种双重浆液系统设计增加了实验的灵活性,可以根据堵漏效果进行调整,确保实验更接近实际工况,并为材料性能提供更全面的评估。
背景技术
随着石油工程技术的不断发展,钻井作业中面临的挑战日益增加,尤其是井漏问题的严重性不断显现。井漏是指在油气钻井作业中,地下地层中的油、气或水等流体通过井壁的裂缝、孔隙或破损处,进入钻井井筒的现象。这一现象可能导致一系列严重问题,包括钻井作业的中断、井口周围环境的污染、施工安全风险的增加以及宝贵资源的浪费等。井漏不仅影响了作业的进度和经济效益,还可能对周边生态环境造成不可逆转的影响。
在钻井过程中,往往需要向钻井液中添加各种堵漏材料,以有效地封堵裂缝和孔隙,防止流体的进一步渗入。这些堵漏材料的选择非常关键,必须综合考虑地层的物理化学性质、地层的承压能力以及裂缝的特征等多方面的因素。常用的堵漏材料包括石墨颗粒、碳酸钙颗粒以及各种聚合物,这些材料能够在一定程度上改善井壁的完整性,减少流体的渗漏。然而,尽管这些材料在实践中取得了一定的效果,绝大部分的井漏现象仍然源于裂缝性漏失,尤其在复杂地质条件下,漏失情况变得更加棘手。
目前,井下情况愈发复杂,尤其是在模拟井下溢漏与存漏失情况时,传统的装置和方法显得力不从心。现阶段市面上现有的模拟装置往往无法有效模拟多相流干扰下的井漏情况,导致实验结果与实际应用之间存在较大差距。这种局限性使得钻井作业中对井漏问题的研究和解决变得愈加困难,亟需寻找新方法和新技术来应对不断变化的井下环境。
为此,我们提出一种用于窄密度窗口溢漏同存漏失井漏模拟堵漏装置。
实现思路