(1) 循環量効率法を用いて、ダウンホール掘削液の循環が十分かどうかの判断基準となるセメンチング前の掘削液の循環処理時間を求める。
(2) セメンティング前の圧力安定性、セメンティング中の圧力安定性、待機工程におけるセメントスラリー減量時の圧力安定性の「3つの圧力安定性」理論を解明。これは、高圧油井およびガス井のセメンティング、活性な油層、ガス層、および水層を使用した坑井のセメンティング、および長いシールセクションの井戸のセメンティング設計の基本原則となっています。
(3) 成熟した低収益率セメント技術を開発。地層、設備、材料、セメントスラリーシステムの制限により、一部の坑井では乱流セメンチングを実施することが困難です。低回収率セメント技術の使用により、このような坑井の排水効率を改善するという問題は基本的に解決されました。
(4) 高圧油井およびガス井セメンティング技術。近年、ガスチャネリングの減量メカニズムに関する研究が強化され、セメントスラリーの減量とガスチャネリングのメカニズムが解明されてきました。ガスチャネリングに影響を与える主な要因が要約され、ガスチャネリングを防止するための包括的な技術的対策が提案されています。
(5) 浅層ガス井セメンティング技術。過去 10 年間、中国におけるセメント注入に関する研究は主に深井戸のチャネリング防止材料とプロセス技術に焦点を当てており、浅層ガスに関する研究はあまり行われていませんでした。近年、浅井戸セメンティング技術とセメントスラリーシステムの研究を通じて、浅井戸セメンティングの技術的困難は基本的に解決されました。
(6) セメント設計のレベルが新たに改善されました。科学的かつ合理的なセメンティング設計は、セメンティングの品質を向上させるための基礎であり、保証です。近年、中国のさまざまな油田のセメント設計レベルは徐々に向上しており、設計で考慮される要素はより包括的になっています。
(7) コンピュータ化されたセメンチング設計とセメンチング作業の評価の使用により、セメンチング設計の信頼性と科学性が向上しました。
(8) 包括的なセメンティング技術を採用して、セメンティングの品質を向上させ、セメンティングの品質に対する各要因の影響を軽減します。セメンティングはシステム工学であり、単一の技術や対策だけで問題をうまく解決できることは期待できません。むしろ、良い結果を達成するためには、多面的に強化する必要があります。この理解は、セメンティング技術者の間で共通の認識となっています。
