hrs 就会形成岩屑床,倒划眼也不能提高井眼清洗效果或清除岩屑床。井眼摩擦系数由 0.17 增加到 0.22 ,井眼清洗效果降低了 30% 。在该井中,向客户建议停止钻进,通过高速旋转钻具、循环洗井来清洁井眼,不被客户接受。最终的结果是,钻达完钻井深后,井队用了 2.5 天才将钻具起出,中间还卡了好几次钻,井眼也被岩屑阻塞过几次。利用摩阻曲线判断井眼清洁问题(例二) 利用钩载负荷图监视下套管作业和钻井作业一样,也可利用钩载模拟图来监视下套管的情况。下图就是在 38度井斜的井眼中下 13-3/8 ”套管时的钩载图。由图可知,实际钩载表明下套管时套管承受的摩擦系数是一个常数,和模拟数据吻合得很好,证明井眼清洁很好。利用钩载曲线判断下套管作业情况(例一) 下图为下 9 5/8 ”套管串时不同摩擦系数的多系数钩载负荷图和实际钩载负荷。当摩阻增加、摩擦系数增加时,曲线降向左边移动。当 9 5/8 ”套管串下入到裸眼段 7600 ft时,钩载显示负的摩擦系数,表明套管开始向上漂浮,直到套管中灌满了泥浆。 9000ft 后,套管悬挂不能继续下行,和咖玛显示的岩性变化一致,这里摩擦系数忽然增加了300% ,达到 0.65 。 11000ft 后循洗井,摩阻降低,摩擦系数降低到低于 0.2 ,钩载也增加了。继续循环下套管,到 13000ft 钩载保持为常数。根据理论曲线,套管的重量应随深度的增加而增加。实际上,即使钩载基本保持为常数,但是摩擦阻还是在增加。套管此时已经过了不能起出的井深,该深度意味着,套管一旦超过该深度,由于套管强度限制或钻井设备负荷限度的原因,套管就只能留在井里了,此时井队需要采用边开泵循环边下套管的方式继续下套管。套管在 15000ft 的位置遇卡,在同一深度固井。钩载图可以用来确定套管串不能再回收的深度,以及到达该深度后的紧急措施。利用钩载曲线判断下套管作业情况(例二)