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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">ERA</journal-id><journal-title-group><journal-title>Engineering Research and Application</journal-title></journal-title-group><issn>2995-3154</issn><eissn>2993-2742</eissn><publisher><publisher-name>Art and Technology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/ERA.2026060008</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>石油钻井过程中井漏问题成因及防治技术研究</title><url>https://artdesignp.com/journal/ERA/4/6/10.61369/ERA.2026060008</url><author>崔香明</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2026</year></pub-date><volume>4</volume><issue>6</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2026-06-20</published-time></date></history><abstract>井漏是石油钻井施工中常见且危害突出的井下复杂问题，不仅会造成钻井液大量流失、延误施工周期，还易诱发井塌、井喷等安全事故，严重影响钻井效率与作业安全。本文围绕石油钻井井漏问题，系统分析其主要成因，将井漏诱因划分为地质因素、工程与工艺因素及其他诱导因素三类，其中地质因素为井漏发生的根本原因，主要受地层孔隙、裂缝、溶洞及地层压力分布控制，工程与工艺因素是主要诱发因素，涉及钻井液性能、施工参数、操作规范等多个方面，自然环境与人为误操作等外部因素则会加剧突发性井漏风险。在此基础上，从钻前预防、随钻预防及降低激动压力等维度梳理井漏预防技术，构建源头防控与实时调控相结合的预防体系；同时针对不同漏失程度与地层类型，介绍常规堵漏、化学与固结堵漏、特殊地层专项处理及新型堵漏材料与技术等治理手段，形成覆盖预防与治理的井漏综合防控技术体系。研究可为复杂地层钻井井漏防治提供技术参考，对提升钻井施工安全性、降低井下复杂风险具有重要意义。</abstract><keywords>石油钻井,井漏,漏失成因,地质因素</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 杜征鸿, 祁杰, 黄丹超, 等. 深井超深井井漏原因及堵漏技术综述[J/OL]. 特种油气藏,1-15[2026-03-20].https://link.cnki.net/urlid/21.1357.TE.20250529.1722.004.[2] 薛蓉静. 基于机器学习的井漏智能预警关键技术研究[D]. 电子科技大学,2025.DOI:10.27005/d.cnki.gdzku.2025.002877.[3] 陈昆鹏, 刘东鑫, 于庆川, 等. 渤中19-6 油田井漏治理技术的优化及应用[J]. 天津科技,2025,52(01):83-86.DOI:10.14099/j.cnki.tjkj.2025.01.009.[4] 何昀宾, 柳明, 于学勇, 等. 威远区块基于地质工程一体化的井漏风险识别技术研究[J]. 能源与环保,2024,46(10):77-84+91.DOI:10.19389/j.cnki.1003-0506.2024.10.013.[5] 周鹏高, 罗川, 徐智聃. 应用渗透率对比法随钻识别井漏类型[J]. 西部探矿工程,2024,36(10):50-53.[6] 白玉龙. 钻井工程中井漏预防措施探讨[J]. 西部探矿工程,2024,36(08):50-52.[7] 韩亮. 基于时序数据增强的井漏风险智能诊断方法[D]. 中国石油大学( 北京),2024.DOI:10.27643/d.cnki.gsybu.2024.001349.[8] 张彦军. 石油钻井工程的井漏原因和防漏堵漏工艺方案研究[J]. 科技风,2024,(14):81-83+93.DOI:10.19392/j.cnki.1671-7341.202414028.[9] 吕金帅, 李玉雄, 俞辉, 等. 钻井工程中井漏预防及堵漏技术[J]. 自动化应用,2024,65(02):126-128.DOI:10.19769/j.zdhy.2024.02.040.[10] 陈林, 陆海瑛, 王泽华, 等. 融合LightGBM 和SHAP 的井漏类型判断及主控因素分析[J]. 钻井液与完井液,2023,40(06):771-777.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
