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        壓差卡鉆的控制方法

        2010-11-16 06:37:48謝鑫西南石油大學(xué)研究生部
        石油石化節(jié)能 2010年12期

        謝鑫 (西南石油大學(xué)研究生部)

        壓差卡鉆的控制方法

        謝鑫 (西南石油大學(xué)研究生部)

        壓差卡鉆是鉆井中經(jīng)常出現(xiàn)的卡鉆事故。壓差卡鉆的三種控制方法:調(diào)整鉆具組合,調(diào)整鉆井液性能,控制壓力平衡。調(diào)整鉆具組合包括使用加重鉆桿,使用帶穩(wěn)定的鉆具,控制斜井開槽,減小靜止時間四種控制方法;調(diào)整鉆井液性能著重對泥餅的性能控制;在控制壓力平衡中,主要采用過平衡??ㄣ@控制方法對卡鉆的預(yù)防很有效果。

        壓差卡鉆 泥餅 剪切屈服力極限拉力

        1 卡鉆機理

        壓差卡鉆是指鉆具在井中靜止時,在鉆井液與地層孔隙壓力之間的壓差作用下,緊壓在井壁泥餅上而導(dǎo)致的卡鉆[1]??ㄣ@可以看作是鉆柱不能在井眼中自由活動。(圖1)當鉆桿在井中長時間靜止時,隨著泥餅中鉆井液的濾失,泥餅的孔隙壓力將降低,而且當泥餅和地層巖石之間存在足夠的壓力差時,泥餅中的鉆井液將持續(xù)地濾失。當濾失停止,泥餅壓力與地層壓力相等時,則在鉆柱和井壁之間產(chǎn)生壓差,從而導(dǎo)致了卡鉆。如圖2所示,泥餅的剪切屈服力可以看作是卡鉆發(fā)生的主要因素。當鉆柱拉力大于泥餅的剪切屈服力時,卡鉆就不會發(fā)生;反之,則卡鉆發(fā)生。在圖3中,隨著泥餅的濾失,鉆鋌與井壁接觸面的泥餅壓力將會持續(xù)地降低,泥餅的剪切屈服力將增大,當鉆柱傳遞的有效拉力大于泥餅的剪切力時,即泥餅壓力在鉆柱傳遞的極限拉力線以上時,則鉆柱在井眼中可任意移動,即卡鉆沒有發(fā)生;當泥餅壓力在鉆柱傳遞的極限拉力線以下時,則鉆柱不能移動,即卡鉆發(fā)生。綜上所述,控制壓差卡鉆的原則就是使鉆柱可傳遞的拉力大于泥餅的剪切力[2]。

        圖1 壓差卡鉆示意圖

        根據(jù)文獻,壓差卡鉆時的鉆柱會埋入泥餅中,因此鉆柱運動阻力,即泥餅的剪切屈服力,可應(yīng)用下式來計算[3]:

        其中,Ac=ψarc·Lep

        由式 (1)可知,要減小卡鉆的發(fā)生,其設(shè)計原則是:降低剪切屈服力,關(guān)鍵在于減小接觸面積和泥餅的摩擦系數(shù)。

        2 壓差卡鉆控制方法

        2.1 調(diào)整鉆具組合

        2.1.1 使用加重鉆桿

        鉆鋌的作用是給鉆頭加壓,同時又由于鉆鋌有著很高的剛度,可以減小井眼的彎曲。但鉆鋌和泥餅的接觸面積很大,因此鉆柱在井中的自由活動有很大的阻力,這個力很有可能超過了鉆柱可以傳遞的拉力極限,從而造成卡鉆。而使用加重鉆桿,就可以大幅度地減小鉆桿和泥餅的接觸面積,從而使鉆柱在井中自由活動所需的力減小。加重鉆桿之所以能減小接觸面積,關(guān)鍵在于加重鉆桿中部有耐磨帶,同時加重鉆桿的厚度也比較大,可以有效地抵抗彎曲,從而可以幫助加重鉆桿減小和泥餅的接觸面積。在實際的鉆井工況中,當井斜角偏小或中等的工況下,盡可能少地使用普通鉆桿,并且在鉆柱最頂部的穩(wěn)定器的上面接入加重鉆桿,可以有效地減少鉆柱移動所需要的拉力。在井斜角大的井中,使用常規(guī)的鉆桿加較短的工具接頭,也可以極大地減小鉆桿和泥餅接觸的長度,從而減小鉆柱活動時需要克服的泥餅剪切屈服力。在當前鉆井工程中,接1~3根加重鉆桿到最頂端的穩(wěn)定器之上,就可以取得比較好的卡鉆控制效果。

        2.1.2 使用帶穩(wěn)定器的井下鉆具組合

        在鉆井過程中,應(yīng)盡可能地不使用光鉆鋌鉆具組合,而要使用帶穩(wěn)定器的鉆具組合。當穩(wěn)定器的數(shù)量和間距適當?shù)臅r候,鉆桿和泥餅將不會接觸,從而避免發(fā)生壓差卡鉆。在定向井中,在穩(wěn)定器的上面接入加重鉆桿,可以更好地減小運動需要克服的泥餅剪切屈服力。

        由于使用單個振擊器往往造成卡鉆,因此,應(yīng)避免單個振擊器的使用,振擊器使用時要多個密集地使用。

        2.1.3 控制大井斜角井中的開槽

        卡槽的形成是由于在大斜度井中,鉆具接頭和鉆柱管體本身旋轉(zhuǎn),從而摩擦井壁,使井壁出現(xiàn)凹陷而產(chǎn)生凹槽。由于凹槽很接近接頭和管體的外徑,從而增大了接觸面積,增加了鉆具活動的阻力。開槽的出現(xiàn)雖然不能避免,但可以減小由于開槽而產(chǎn)生的卡鉆風(fēng)險。在鉆具中使用加重鉆桿和使用較小的工具接頭,可以有效地減小卡槽的幾何尺寸,從而減小了卡鉆的風(fēng)險。

        2.1.4 減小鉆柱靜止時間

        由圖1可知,壓差卡鉆并不會很快地發(fā)生,只有當泥餅的不斷濾失使得泥餅的剪切屈服力足夠大的時候才會發(fā)生卡鉆。因此,應(yīng)盡可能縮小鉆柱靜止時間,當鉆柱靜止時間小于鉆柱極限傳遞拉力與泥餅壓力線的交點時間時,卡鉆就不會發(fā)生。

        2.2 調(diào)整鉆井液的性能

        泥餅性能對卡鉆的發(fā)生有很大的影響,良好的泥餅性能應(yīng)滿足以下條件:

        ◇厚度薄,減小接觸面積;

        ◇泥餅致密,濾失小。

        從而使鉆柱活動阻力和泥餅剪切屈服力減小,使鉆柱可以靜止的時間增大。有效的泥餅?zāi)芸刂乒滔囝w粒進入地層,同時將濾失量控制在比較小的范圍。而泥餅性能的調(diào)整方法主要是使用合適的封堵劑和降濾失劑[4]。封堵孔喉是重晶石的作用之一,它是鉆井液中主要的孔隙堵塞成分。在以下的幾種情況,還應(yīng)該使用其他的堵塞顆粒:

        ◇在低密度鉆井液中重晶石含量很少;

        ◇在高滲透率的地層中,重晶石相對巖石孔喉還是很小,不能堵塞喉道;

        ◇泥餅可能出現(xiàn)的再次生長。

        同時,碳酸鈣也是常用的堵塞成分。如果在鉆井液中使用膠質(zhì)材料,可以使用較小直徑顆粒堵塞孔喉,從而取得比較好的堵塞效果。使用CMC等降濾失劑,減小鉆井液的濾失量,減小泥餅的厚度,形成薄而致密的泥餅,從而減小鉆柱自由運動的阻力[5]。

        在輕密度鉆井液和高的機械鉆速工況下,最初的泥餅是由鉆井液中的顆粒組成的;在高密度鉆井液和低的機械鉆速下,泥餅的形成與重晶石有關(guān)。研究表明,泥餅表面只會吸附與表面孔隙相適應(yīng)的顆粒。每一次穩(wěn)定器的旋轉(zhuǎn)都會摩擦泥餅表面,新的暴露在鉆井液中的泥餅將吸附更小的粒子,從而降低了泥餅的滲透率,減小了泥餅的剪切屈服力。這時,雖然較大的顆粒也會出現(xiàn)在鉆井液中,但是它不會吸附在泥餅上,從而確保泥餅有較低的滲透率。在高的機械鉆速下,泥餅?zāi)鼙豢焖俚啬サ?從而很快形成致密的泥餅。因此,在低密度鉆井液中,除了重晶石,其他的粒子也是不可少的。在鉆井液中加入潤滑成分,減小摩擦系數(shù),也可以減小卡鉆的發(fā)生。

        2.3 控制壓力平衡

        在鉆井過程中,過平衡是為了控制井底的地層壓力和保持鉆桿的穩(wěn)定性。但是,適當?shù)亟档瓦^平衡,可以減小泥餅與鉆柱之間的有效應(yīng)力,也可以降低泥餅的剪切屈服力,降低鉆柱與泥餅的接觸面積。而適當?shù)亟档豌@井液的密度,就可以達到控制壓力過平衡的程度。降低過平衡的壓差,便可以降低鉆柱自由活動時的阻力,從而降低卡鉆。

        3 結(jié)論

        ◇用加重鉆桿代替鉆鋌,可以有效地控制卡鉆的發(fā)生;

        ◇減少光鉆鋌的使用,在不影響正常鉆進的前提下,使用穩(wěn)定器;

        ◇要調(diào)整好泥餅的性能,將過平衡鉆井的壓力控制在合理的范圍內(nèi)。

        符號說明

        Ac——接觸面積,m2

        Pm——鉆井液壓力,MPa

        Pff——地層壓力,MPa

        Dh——井眼直徑,m

        tmc——泥餅厚度,m

        μ——摩擦系數(shù),m

        Lep——鉆柱埋入泥餅的長度,m

        F——泥餅剪切屈服力,103kN

        [1]Fred E,Dupriest,William C,et al.Design methodology and operationalpractices eliminate differential sticking:SPE 128129[R].

        [2]Adriana Murillo,Johanna Neuman,Robello Samuel.Pipe sticking prediction and avoidance using adaptive fuzzy logic and neural network modeling:SPE 120128[R].

        [3]鄢捷年.鉆井液工藝學(xué).北京:石油工業(yè)出版社.

        [4]蔣希文.鉆井事故與復(fù)雜問題.北京:石油工業(yè)出版社.

        [5]劉希圣.鉆井工藝原理.北京:石油工業(yè)出版社.

        10.3969/j.issn.1002-641X.2010.12.014

        2010-05-20)

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