解 超,梅永剛
(中石化華北石油局五普鉆井公司,河南新鄉(xiāng) 453700)
寧深1井深井高溫鉆井液技術
解 超,梅永剛
(中石化華北石油局五普鉆井公司,河南新鄉(xiāng) 453700)
針對麻黃山西部區(qū)塊深部地層特點及難點,在室內(nèi)優(yōu)選抗高溫鉆井液體系,并對該體系進行性能優(yōu)化研究,逐步改善其抗溫、抗污染能力,并引入SPC-220與磺化處理劑發(fā)生高溫交聯(lián),進一步增強體系的抗鹽污染能力。寧深1井現(xiàn)場應用證明,該抗溫鉆井液體系性能穩(wěn)定,對井下復雜情況的處理及順利鉆達目的層起到了關鍵作用。
高溫鉆井液;鹽膏污染;破碎斷裂地層;麻黃山西部區(qū)塊
鄂爾多斯盆地麻黃山西區(qū)塊地層傾角大(近40°)、地層破碎及地溫梯度異常高(約3℃/100 m)。為探索麻黃山西區(qū)塊所布置的寧深1井,設計井深5820 m,是該區(qū)塊目前設計井深最深的一口探井,井底溫度預計可能達到185℃,而該區(qū)塊現(xiàn)有的鉆井液體系無法滿足深井鉆探的抗溫要求。針對麻黃山西部區(qū)塊深部地層特點及難點,在室內(nèi)優(yōu)選抗高溫鉆井液體系,并對該體系進行性能優(yōu)化研究,逐步改善其抗溫、抗污染能力,并引入SPC-220與磺化處理劑發(fā)生高溫交聯(lián),進一步增強體系的抗鹽污染能力。通過對該體系的性能評價,驗證該體系抗溫能力達到185℃,并可抗飽和鹽污染,抗鈣達到2500 mg/L,屏蔽暫堵劑PB-1提高了該體系的防滲漏能力,有利于封堵微裂隙,提高破碎地層完整性。
1.1 鉆井液技術難點
(1)滲透性漏失。麻黃山區(qū)塊處于鄂爾多斯盆地西緣復雜沖斷帶馬家灘斷褶帶和天環(huán)坳陷連接處,大型逆掩斷層向東逆沖形成擠壓背斜構(gòu)造帶,被次級反向逆斷層或正斷層復雜化,中生界內(nèi)極易形成裂縫網(wǎng)絡。
(2)鉆井液性能維護難。鉆井液性能的難以維護主要體現(xiàn)在失水的難以控制上。麻黃山工區(qū)鉆井液失水量起伏波動較大,通過收集現(xiàn)場資料,分析可能由以下幾個方面的原因:①現(xiàn)場生產(chǎn)用水礦化度高;②中元古生界地層存在鹽膏污染;③下元古生界地層存在高壓鹽水層。
(3)阻卡嚴重。在麻黃山工區(qū)的部分井施工中,鉆遇延安、延長組時,起下鉆常有遇阻現(xiàn)象,這是由于泥巖水化膨脹和砂巖井段泥餅厚造成的,處理好鉆井液的抑制性和流變性是最重要的一個方面。
(4)深部地層難點。寧深1井是中石油華北分公司在鄂爾多斯盆地西緣天環(huán)坳陷宋家紅溝構(gòu)造部署的一口區(qū)域深探井,深部地層地質(zhì)資料相對缺乏,存在較多不可預知的深井井下復雜情況,鉆井液體系的合理選擇與性能優(yōu)化成為該井能否安全施工的技術關鍵。結(jié)合相關地質(zhì)資料與鉆井資料分析,可能存在以下施工難點:地溫梯度高、異常地溫層、安全密度窗口窄、存在膏鹽層污染。
1.2 鉆井液技術對策
1.2.1 抗高溫鉆井液技術
該區(qū)塊目前使用的聚合物鉆井液體系抗溫不超過120℃,在對部分已鉆成井資料分析中,發(fā)現(xiàn)當鉆進至井深4000 m時,聚合物鉆井液流變性就已變差,粘切急劇上升,很大程度上是抗溫能力不足引起的增稠,為此需研發(fā)抗高溫鉆井液體系以適應麻黃山西部區(qū)塊深部勘探開發(fā)需要。
1.2.2 欠飽和鹽水鉆井液技術
DK21、大37、大50、大78井分別鉆遇過膏鹽層。DK21井鉆遇鹽膏層時使用飽和鹽水鉆井液體系,有效抑制膏鹽層溶解,但密度高,不利于油氣層的發(fā)現(xiàn),且維護成本高,嚴重腐蝕鉆具;鹽膏層鉆進中采用高密度欠飽和鹽水鉆井液體系,提高鉆井液液柱壓力以減弱膏鹽的蠕變速率,最終使鹽膏層溶解速率與蠕變速率達到動態(tài)平衡,以確保井徑規(guī)則;欠飽和鹽水鉆井液的使用需配伍抗鹽、抗鈣能力強的處理劑,保持鉆井液性能的穩(wěn)定。
1.2.3 屏蔽暫堵、非滲透技術
奧陶、寒武系多為碳酸鹽巖地層,且存在多地層不整合接觸面,存在裂縫。該段地層破碎,易發(fā)生井塌,特別是白云巖地層巖屑結(jié)構(gòu)松散、結(jié)構(gòu)裂縫多、裂縫中充填物膠結(jié)性差。根據(jù)資料分析,大多數(shù)井在該井段發(fā)生不同程度的漏失。
針對以上難點,在室內(nèi)對上部地層使用的鉆井液體系進行了優(yōu)化。針對下部地層,首先對抗高溫鉆井液體系進行優(yōu)選,隨即對該體系在抗溫、抗鹽鈣污染等方面進行了系統(tǒng)的評價,最終確定抗高溫鉆井液配方。
2.1 分段鉆井液體系
作為探井,在鉆井液的使用上應有利于發(fā)現(xiàn)和保護油氣層、有利于地質(zhì)資料錄井、有利于快速鉆進和安全鉆井、有利于除氣、有利于復雜情況的預防和處理。分段鉆井液使用類型見表1。
表1 分段鉆井液使用類型
2.2 抗溫鉆井液及高密度抗溫鉆井液配方
通過室內(nèi)抑制劑、降失水劑、防滲劑和潤滑劑的優(yōu)選及抗高溫實驗、高密度穩(wěn)定性評價、抑制能力評價、封堵能力評價等最終優(yōu)選出抗溫鉆井液及高密度抗溫鉆井液配方:4%膨潤土漿+0.1%K-PAM +0.2%NH4-HPAN+2%~3%SMP+2%~3% SPNH+0.5%SMC+2%SPC-220+0.1%PAC141 +0.5%CXP-2+0.3%LTJ-1+0.2%抗氧劑+ BaSO4Fe2O3。
2.3 鉆井液性能
分段鉆井液類型的性能控制指標如表2所示。
表2 分段鉆井液性能及流變參數(shù)
本井采用三級井身結(jié)構(gòu),二開、三開均存在長裸眼,且地層復雜多變,對鉆井液維護處理提出了較高的要求。
3.1 二開鉆井液現(xiàn)場應用
3.1.1 二開下部難點及技術對策(3170~4130 m)
(1)隨著二開井段裸眼段增長,可能存在多套壓力體系,地層破碎且傾角大,多處斷層發(fā)育,容易發(fā)生井塌、井漏。在劉家溝組至石千峰組段可能出現(xiàn)異常高溫,石千峰組褐色泥巖分散性強,尤其在高溫條件下,高溫污染嚴重影響鉆井液性能穩(wěn)定。
(2)鉆井液維護處理思路及原則:井漿及時補充小分子抗溫處理劑維持高溫性能穩(wěn)定,二開下部井段應以防塌為主,改善鉆井液濾餅質(zhì)量,增強鉆井液護壁能力,適當提高鉆井液粘度,防止鉆井液對井壁的過度沖刷導致地層失穩(wěn),并加入適量防塌劑進一步增強防塌能力。
3.1.2 鉆井液維護處理措施
(1)在二開上部井漿的基礎上調(diào)整性能。調(diào)整前開動全部固控設備,最大限度清除鉆井液中的有害固相,并以小型試驗結(jié)果來指導鉆井液處理劑的加量,抗高溫處理劑加量要一次性加足,確保轉(zhuǎn)化成功。
(2)鉆進中采用小分子抗溫處理劑CXP-2、SMP、SPC-220等配制的高濃度膠液維護,將膠液“細水長流”補充到井漿中增強其抗溫能力,改善鉆井液性能,鉆遇石千峰組棕紅色軟泥巖段,向井漿中補充大鉀、銨鹽等抑制劑膠液并配合固控設備,遏制劣質(zhì)粘土顆粒的分散,減輕對井漿的固相污染。
(3)鉆井過程中注意檢測坂土含量,嚴格控制膨潤土含量在30~40 g/L之間。
(4)及時補充防塌劑穩(wěn)定井壁,進入太原組之前加1%~2%防塌劑,防止太原組煤層的坍塌,并控制排量22~28 L/s,調(diào)整好泥漿流型,避免紊流對井壁的沖刷。
(5)若發(fā)生滲漏或輕微漏失可以直接加入1%~2%屏蔽暫堵劑隨鉆堵漏,若發(fā)生大漏可選用DTR、DL-93或大顆粒堵漏材料,配制堵漏漿,在鉆至氣層之前,加入屏蔽暫堵劑PB-1和非滲透劑NPL-2,以保護油氣儲層,并提高儲層的承壓能力。3.1.3 抗溫鉆井液應用效果
(1)該段鉆井液性能穩(wěn)定,滿足現(xiàn)場施工要求。圖1為鉆井液塑性粘度和動切力隨井深變化曲線,由圖1可以看出鉆井液性能整體平穩(wěn),特別是2000~3500 m井段鉆井液性能波動較小。自3500 m之后鉆井液塑性粘度和動切力有所增高,因為隨著井深的增加,需要提高鉆井液的攜巖性,滿足井底凈化的要求。
(2)鉆井液抗溫能力較強。通過對現(xiàn)場加入抗溫處理劑前、中、后的鉆井液取樣,靜置120 h測其流變性可以看出,鉆井液性能(見表3)比較穩(wěn)定,抗溫能力較強,能夠滿足現(xiàn)場施工要求。
圖1 鉆井液性能隨井深變化曲線
表3 靜置120 h的鉆井液性能
(3)二開井徑規(guī)則,防漏堵漏效果明顯。該體系鉆井液不但具有良好的抗溫性能,而且還具有較強的抑制性、防塌性。二開井況復雜,鉆井周期長,鉆井液浸泡達4個月,井徑比較規(guī)則,電測順利到底,且9 5/8 in(244.5 mm)套管順利下至4124.13 m,沒有出現(xiàn)任何遇阻情況。二開滲漏比較嚴重,以砂巖滲漏為主,加入2%PB-1和2%DF-1,滲漏量明顯下降,且加入適量堵漏劑后,泥漿性能波動不大,泥漿消耗量也明顯減少,可見該抗溫性泥漿適用性比較好。
3.2 三開鉆井液現(xiàn)場應用
3.2.1 鉆井液維護處理措施
(1)按2.2中的配方要求重新配置高密度抗溫鉆井液,調(diào)整鉆井液性能,以小型試驗結(jié)果來指導鉆井液體系中處理劑的最優(yōu)加量,抗高溫處理劑加量要一次性加足,確保其具備一定的抗溫能力。
(2)鉆進中采用小分子抗溫處理劑CXP-2、SPNH、SPC-220等配制的高濃度膠液維護,將膠液連續(xù)均勻地補充到井漿中增強其抗溫能力,改善鉆井液性能,維護處理過程中嚴禁直接加清水調(diào)整鉆井液性能。
(3)若發(fā)生滲漏或輕微漏失可以直接加入1%~2%屏蔽暫堵劑隨鉆堵漏,若發(fā)生大漏可選用DTR、DL-93或大顆粒堵漏材料,配制堵漏漿靜止堵漏,及時補充高軟化點防塌劑穩(wěn)定井壁。
(4)鉆至氣層之前,加入屏蔽暫堵劑PB-1和非滲透劑NPL-2配伍使用,以快速形成非滲透膜保護油氣儲層,提高儲層的單向承壓能力。
3.2.2 應用效果
(1)三開井深超過4000 m,井底溫度高,導致部分降濾失劑材料高溫后起泡嚴重,出口返出漿液密度有所降低。為維持鉆井液密度,及時補充了消泡劑。從圖2看出,隨著井深的增加,鉆井液密度呈現(xiàn)增高趨勢,且在井深4450 m之后鉆井液密度維持在1.20 g/cm3以上。
圖4 動塑比隨井深變化曲線
圖2 三開鉆井液密度隨井深變化曲線
為改善鉆井液體系的防塌封堵能力,在適當提高鉆井液密度的同時,補充防塌類材料GLA、WFT-666、HFT-301等,改善泥餅質(zhì)量,降低濾失量。當鉆遇煤層、煤線時,補充足量的PB-1、DF等材料,有效地加強了鉆井液的護壁作用,提高了井壁穩(wěn)定性,降低了井下復雜次數(shù)。
(2)三開鉆井液為高密度抗溫鉆井液體系,在對鉆井液進行處理前以小型試驗為依據(jù),在鉆井液粘度控制方面主要通過膨潤土和PAC-141來調(diào)控。
(3)定期補充預水化膨潤土漿和PAC141膠液,使鉆井液保持一定的動切力和動塑比。鉆井液的動塑比是體現(xiàn)鉆井液攜巖能力的重要指標,尤其是在高密度鉆井液體系中必須得到控制。三開鉆井液塑性粘度和動切力隨井深變化曲線見圖3,動塑比隨井深變化曲線見圖4。從圖中可見在4500 m之后為提高鉆井液攜巖性,動切力一直保持在20~30 Pa,動塑比控制在0.5以上。了井壁的穩(wěn)定性,降低了復雜情況的發(fā)生率,同時目的層井徑擴大率低,三開電測井徑曲線顯示,平均井徑擴大率為15.76%。
(1)該區(qū)域地質(zhì)條件復雜,砂泥巖互層較為發(fā)育,硬脆性泥頁巖易于剝落;該鉆探區(qū)域地層傾角大,易于井斜,井斜控制難度大,多次糾斜,最大井斜高達14.25°,最大“狗腿度”達3.13°。
(2)針對該井在二開、三開施工中的鉆井液技術難點,制定了合理的鉆井液技術措施,二開長裸眼段測井順利,下套管順利,井徑擴大率為13%,三開后期井下復雜情況減少,井徑擴大率為15%左右。且三開下部煤層、煤線較為發(fā)育,實踐表明,高密度抗溫鉆井液適用于寧東區(qū)塊深井鉆井。
(3)二開漏失主要為砂巖滲透性漏失,三開漏失主要為誘導性漏失。二開、三開中的砂泥巖互層為主要漏失層位,在井漿中補充PB-1、DF-1,復合堵漏劑,通過隨鉆堵漏以及專門打堵漏漿等方式可有效解決漏失問題。
(4)鉆井工程是個系統(tǒng)的工程,需要各部門互相協(xié)調(diào),積極配合,在井下出現(xiàn)復雜情況時,首要問題是解決井下復雜,需要綜合考慮對井下復雜做出正確的判斷,提出針對性的技術措施,并汲取經(jīng)驗教訓,避免同類復雜情況的發(fā)生。
圖3 塑性粘度、動切力隨井深變化曲線
通過對鉆井液性能的全面測定,結(jié)合工程中出現(xiàn)的復雜問題進行了全面的分析,得出該體系提高
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High Temperature Drilling Fluid Technique in Ningshen Well 1
XIE Chao,MEI Yong-gang(Wupu Drilling Company of North China Petroleum,SINOPEC,Xinxiang Henan 453700,China)
According to the deep formation characteristics of west block of Mahuangshan,high temperature-resisting drilling fluid system was selected in lab and study was made on the performance optimization.The high temperature tolerance and anti-contamination abilities were improved,crosslinking reaction between SPC-220 and sulfonating agent was introduced for improve the ability of anti-salt pollution.The field application of Ningshen well 1 proved that the property of the high temperature-resisting drilling fluid system is stable and has played important role in the construction of complex formations.
high temperature-resisting drilling fluid;salt gypsum contamination;broken fault formation;west block of Mahuangshan
TE254
A
1672-7428(2012)06-0027-04
2012-05-07;
2012-06-10
解超(1965-),男(漢族),河南人,中石化華北石油局五普鉆井公司經(jīng)理、高級工程師,探礦工程專業(yè),主要從事鉆井工程技術研究、管理工作,河南省新鄉(xiāng)市洪門。