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1)  lost circulation analysis
井漏分析
2)  analysis on breakout
漏钢分析
3)  plugging analysis
治漏分析
4)  vulnerability analysis
漏洞分析
1.
Review and outlook of information security vulnerability analysis
信息安全漏洞分析回顾与展望
5)  leakage analysis
渗漏分析
1.
The results of the leakage treatment show that the leakage is reduced obviously, which illustrates that the conclusion of the leakage analysis is right and the method adopted is practicable.
根据水力学渗漏分析计算并结合缺陷检查的情况,确定出具体的渗漏部位,然后采用合理的方法进行相应的渗漏缺陷处理。
6)  leakage magnetic field analysis
漏磁分析
补充资料:井漏反吐

井漏反吐

在地层存在漏失通道和一定容纳空间、通道开口尺寸大于泥浆中的固相粒径、井筒液柱压力大于地层孔隙压力的情况下,即会发生不同程度的井漏。针对不同的漏失情况及漏速大小所采用的堵漏方法较多,如硬颗粒架桥、纤维材料充填的桥接堵漏、高失水dtr、pcc堵漏、注水泥塞封堵等,堵漏次数或多或少,时间或长或短,一般情况下很复杂的漏失也能堵住。川西地区须家河以上地层岩性主要为泥岩、砂岩、页岩,产层主要为微裂缝沟通的致密砂岩孔隙气藏,原生裂缝尺寸较小,井漏少有发生,且堵漏较易成功。但在该地区近期少数井在钻井过程中发生的“井漏反吐”现象,致使钻井施工复杂化,堵漏均无功而返,被视为堵不住的井漏,而此种“井漏反吐”现象相关资料少有记录。笔者通过分析l105井、mp11井等井发生的“井漏反吐”现象,认为“井漏”主要是由于循环或挤堵时井内压力超过上部低压地层的承压能力,蹩裂撑开地层,形成一定容量的封闭性裂缝而引起漏失,属压裂性圈闭漏失,“反吐”是开井或停止循环后施加的压力释放,被撑开的裂缝闭合,其中钻井液被压出的过程。

一、“井漏反吐”现象描述

“井漏”过程:是在循环钻井液过程中,自开泵起,出口钻井液返出量明显低于泵排量,泥浆罐液面下降,在一定泵排量情况下,“漏失”速度逐渐减少;或在关井挤压〈如堵漏施工〉过程中,在挤注压力一定的情况下,钻井液持续被挤入地层。

“反吐”过程:是“井漏”以后,各种原因停泵,如接单根、起钻或关井挤堵后开井,井口立即外溢返浆,开始返出量较大,如同井涌,后返出量由大到小,渐至不返,反吐钻井液量与“井漏”钻井液量接近,静止时间长也不井涌、井喷,并且不影响起下钻。

若再次开泵,“井漏反吐”现象再次发生。采用各种堵漏方法、措施均不易奏效。如采用桥接堵漏法时,关井挤堵时开泵泵压不高,停泵压力急剧下降,如不停泵,在一定泵压下,则井漏畅通无阻,但套压不升。一旦开井,井口立即外溢。mp10井曾实施全井筒大颗粒桥接堵漏,情况也是如此。

三、“井漏反吐”原因分析

对于“井漏反吐”现象的认识尚不统一,现将几种分析表述如下;

1)由于堵漏关井蹩压挤堵时,挤注压力超过井筒上部另外一低压地层的承压能力,蹩裂撑开地层,且该地层无连续的裂缝性通道(图示1),形成一定容量的封闭性裂缝。继续挤注,将该裂缝撑得更大一点,容量也就更大一些。当开井时施加的压力释放,被撑开的裂缝闭合,其中钻井液被压出,所以井口马上返出钻井液,当裂缝内钻井液返完即停止,返出量略小于漏入量(漏入量越大,蹩压时间越长,裂缝闭合时也会滞留一部份在裂缝内)。由于裂缝已被蹩开,在此后循环钻井液时,环空循环阻力作用于该处,当大于它的承压能力时,裂缝再次张开,钻井液再次“漏失”,停泵时循环阻力消失,裂缝再次闭合,钻井液再次反吐,此种漏失属压裂性圈闭漏失。

2)堵漏关井挤压作业时,由于压力过高,将原井漏裂缝撑开更大些,压裂撑开地层,当压力释放时,裂缝闭合,泥浆外溢返出。

3)堵漏关井挤压作业时,蹩开井筒上部承压能力低的地层,形成与地面水连通的裂缝(图示3),由于水头压力低于挤注总压力发生井漏,钻井液进入裂缝达到一定垂直高度,提高了该裂缝的水头压力,开井时裂缝中提高了水头压力大于井筒泥浆静液柱压力,则发生井涌反吐钻井液,钻进循环时,流动阻力将一部份钻井液推入裂缝,停泵时流动阻力消失,被推进裂缝的泥浆回压至井筒发生井涌反吐。

以上几种意见,笔者认为第一种可能性较大,理由如下:

1)原漏层不可能发生井漏反吐现象

①堵漏作业前井漏,无反吐现象,说明该漏层为连通性较好的裂缝,存在泄压的通道,所以只进不出。

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