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        非常規(guī)壓井技術(shù)的應(yīng)用

        2014-03-23 10:24:30陶現(xiàn)林徐泓母亞軍
        斷塊油氣田 2014年2期
        關(guān)鍵詞:套壓壓井關(guān)井

        陶現(xiàn)林,徐泓,母亞軍

        (中國石化中原石油工程有限公司西南鉆井分公司,四川 南充637000)

        0 引言

        在川東地區(qū)氣田產(chǎn)層多為裂縫或破碎地層,勘探開發(fā)中,壓力高,產(chǎn)量高,且高含硫化氫,井控難度很大,因此,井控工作一直是川東地區(qū)鉆井施工安全中的重中之重[1]。在這種復(fù)雜的地質(zhì)和工程條件下,有時(shí)候常規(guī)壓井技術(shù)應(yīng)用受到較大的限制,甚至無法實(shí)施,這時(shí)必須采用非常規(guī)壓井技術(shù)。

        非常規(guī)壓井技術(shù)是發(fā)生溢流關(guān)井后,鉆具距離井底較遠(yuǎn)、鉆具斷裂、刺漏或者鉆具內(nèi)通道卡堵等狀況下,常規(guī)壓井方法無法實(shí)施或者難以達(dá)到理想壓井效果而采用的特殊壓井方法。

        本文結(jié)合近幾年在川渝地區(qū)壓井實(shí)踐中遇到的復(fù)雜問題,對非常規(guī)壓井技術(shù)進(jìn)行了深入研究,建立了非常規(guī)壓井技術(shù)方法。在泰來2 井成功實(shí)施的非常規(guī)壓井技術(shù),為川東地區(qū)及類似地區(qū)實(shí)施特殊壓井提供了經(jīng)驗(yàn)。

        1 非常規(guī)壓井技術(shù)

        非常規(guī)壓井技術(shù)綜合應(yīng)用置換法壓井和平推法壓井技術(shù),達(dá)到控制井口壓力和壓穩(wěn)油氣層的目的。

        1.1 置換法壓井

        由于各種因素造成關(guān)井后套壓較高,一般套壓達(dá)到了井口段套管抗內(nèi)壓強(qiáng)度的50%左右,或者井口井控裝備額定承壓能力的50%左右。這時(shí)采用常規(guī)壓井方法存在諸多困難,需要采取措施降低套壓(放噴降壓措施不在本文討論之內(nèi)),同時(shí)保持地層氣體不進(jìn)入井筒或者少進(jìn)入井筒,即保持環(huán)空液柱壓力加上套壓大于地層壓力[2-4]。向井筒內(nèi)泵入一定體積的壓井液,放出純氣體或者嚴(yán)重污染的鉆井液(密度嚴(yán)重降低),通常是間隙性施工,有時(shí)可以相對連續(xù)性施工。

        置換法壓井技術(shù)是在關(guān)井情況下,確定套管上限與下限壓力范圍,分次注入一定數(shù)量的壓井液,分次放出井內(nèi)氣體,直至井內(nèi)充滿壓井液,即完成壓井作業(yè)[5-7]。每次注入井筒的壓井液所形成的液柱壓力大于放出氣體或者嚴(yán)重污染的鉆井液所降低的壓力。一般情況下,由于注入壓井液密度和體積能夠準(zhǔn)確計(jì)量,所形成的液柱壓力基本準(zhǔn)確,所排出的污染鉆井液有時(shí)無法準(zhǔn)確計(jì)量,放出的氣體體積目前沒有現(xiàn)場計(jì)量手段;因此,實(shí)際操作中,放出的污染鉆井液體積和氣體量很難控制,這時(shí)精確觀測套壓和計(jì)算環(huán)空壓力非常重要。

        排放出的流體主要有3 種: 第1 種是氣柱已經(jīng)滑脫到井口環(huán)空,置換出來的全部是氣體;第2 種是排出來的全部為污染嚴(yán)重的鉆井液; 第3 種是排出來的氣液混合物。

        置換法壓井方法降低了套壓,緩解了前期井控險(xiǎn)情,但是不能把井壓穩(wěn),后期必須應(yīng)用其他壓井方法才能保證井筒液柱壓力大于地層壓力。

        1.2 平推法壓井

        平推法壓井是從地面管匯向井內(nèi)注入壓井液,將進(jìn)入井筒的地層流體壓回地層的壓井方法[8-11]。使用平推法壓井前,依據(jù)地層滲透率計(jì)算施工排量,也可以實(shí)測確定合理的施工排量。根據(jù)井內(nèi)管柱狀態(tài)、壓井液密度、各種循環(huán)磨阻等參數(shù)計(jì)算控制壓力,主要考慮井控裝備和泵的承受能力,保證裝備安全。

        該方法一般適用3 種情形: 一是含硫化氫氣體的井涌;二是技術(shù)套管下的較深,產(chǎn)層或者其他層位具有較好的滲透性;三是鉆桿堵塞或者斷裂,壓井液不能到達(dá)井底。

        1.3 復(fù)雜條件下推薦做法

        置換和平推2 種壓井方法有時(shí)需要和其他壓井方法綜合應(yīng)用。施工推薦做法如下。

        1.3.1 壓井鉆具距井底較遠(yuǎn)或空井時(shí)發(fā)現(xiàn)溢流

        1.3.1.1 溢流量大于2 m3或溢流速度大于3 m3/h

        1)立即關(guān)閉封井器并倒鉆井泵閘門至反循環(huán)壓井管線,同時(shí)做好下鉆桿準(zhǔn)備(鉆桿帶止回閥);準(zhǔn)備堵漏鉆井液和鉆桿水眼灌漿管線。

        2)通過反循環(huán)管線向井內(nèi)泵入大于溢流量的重鉆井液(2 倍溢流量)。

        3)開井下鉆,密切觀察溢流情況并準(zhǔn)確測量溢流量,及時(shí)向鉆桿內(nèi)灌鉆井液。

        4)每當(dāng)溢流總量達(dá)到3 m3或溢流速度明顯增大時(shí),停止下鉆關(guān)閉鉆桿半封閘板,從壓井管線向井內(nèi)泵入重漿5~6 m3,再開井下鉆,直至下到理想的深度進(jìn)行正循環(huán)壓井。

        5)在下鉆的同時(shí),地面準(zhǔn)備1 罐堵漏鉆井液;如果在往井內(nèi)注鉆井液時(shí)發(fā)生井漏,可注堵漏鉆井液。

        6)井內(nèi)有鉆桿,在關(guān)閉半封閘板后通過壓井管匯從環(huán)空反推鉆井液時(shí),要注意計(jì)算泵壓產(chǎn)生的上推力和鉆具懸重,防止將鉆具上推。一般情況,環(huán)空加壓1 MPa,對φ127 mm 鉆桿上推力約為127 kN,對φ139.7 mm 鉆桿約153 kN。

        7)準(zhǔn)備高密度的壓井鉆井液,如果鉆具下不到井底進(jìn)行壓井,可能要使用較高密度的鉆井液。

        1.3.1.2 溢流量小于2 m3或溢流速度小于3 m3/h

        直接搶下鉆桿(帶止回閥),同時(shí)倒鉆井泵閘門至反循環(huán)壓井管線,并準(zhǔn)備堵漏鉆井液和鉆桿水眼灌漿管線。其他步驟同1.3.1.1 中的3)—7)。

        1.3.2 噴漏同存時(shí)的壓井方法

        1)如果不見液面,馬上從環(huán)空吊灌鉆井液;如果吊灌10 m3仍不見液面,立即從鉆具打堵漏鉆井液,并間斷從環(huán)空吊灌低密度鉆井液,直至能夠建立循環(huán)。要注意鉆井液的配制和轉(zhuǎn)運(yùn),堵漏材料的組織和堵漏方案的制定及堵漏措施的細(xì)化。

        2)如果可見液面,灌滿鉆井液能夠建立循環(huán)或經(jīng)過堵漏可建立循環(huán),進(jìn)行壓井作業(yè)。

        3)控制套壓以循環(huán)罐監(jiān)測液面沒有溢流或微漏(小于3 m3/h)。

        1.3.3 含硫化氫產(chǎn)層發(fā)生溢流的處置方法

        1)采用環(huán)空平推法將含硫氣體推入地層。

        2)如果發(fā)生井漏,可先從鉆具打入堵漏鉆井液,等堵漏鉆井液出鉆頭再進(jìn)行環(huán)空平推,將含硫氣體推入地層。

        3)進(jìn)行節(jié)流循環(huán)壓井。

        2 非常規(guī)壓井技術(shù)應(yīng)用

        2.1 泰來2 井基本情況

        泰來2 井是位于川東南地區(qū)的一口重點(diǎn)探井,設(shè)計(jì)井深5 720 m,目的層是主探上二疊統(tǒng)長興組,兼探下三疊統(tǒng)飛仙關(guān)組和下二疊統(tǒng)茅口組。實(shí)鉆井身結(jié)構(gòu)為:φ476.25 mm 表層套管×32.00 m+φ339.70 mm 技術(shù)套管×705.00 m+φ273.10 mm 技術(shù)套管×2 957.11 m+φ241.30 mm 裸眼×5 430.00 m。φ241.30 mm 井眼鉆遇的主要地層是須家河、雷口坡、嘉陵江、長興組和吳家坪。長興組是主要目的層,設(shè)計(jì)壓力系數(shù)1.10~1.25,在5 430.00 m 以上井深沒有發(fā)生過溢流。

        2.2 溢流發(fā)生經(jīng)過

        該井2月22日14:30—24:00 進(jìn)行鉆井液性能調(diào)整,鉆井液進(jìn)口密度1.96 g/cm3,出口密度由1.96 g/cm3降至1.94 g/cm3,全烴值維持在0.4%~0.5%。鉆進(jìn)至井深5 430.00 m,進(jìn)入?yún)羌移航M14 m 中完。循環(huán)了5 h 后開始短起下鉆,2月23日2:00—4:30 短起下10 柱(短起下井段5 110.00~5 430.00 m),耗時(shí)2.5h。4:35—6:11 循環(huán),鉆頭位置5429.00 m,排量1.4 m3/min,泵壓16.5MPa。其中5:30 鉆井坐崗記錄顯示液面上漲1.1 m,5:40 出現(xiàn)后效顯示,6:11 氣測全烴值70.78%,槽面無色米粒氣泡占40%,緩沖罐槽面上漲30 cm,鉆井液出口密度由1.93 g/cm3下降至1.60 g/cm3,黏度由98 s 上升至103 s,鉆井液體積增加很快。6:16 停泵關(guān)防噴器,準(zhǔn)備通過節(jié)流管匯、液氣分離器循環(huán)排污。

        6:25 單凡爾開泵,排量0.48 m3/min,節(jié)流閥全開循環(huán)排污,進(jìn)口鉆井液密度1.96 g/cm3,出口鉆井液密度1.82 g/cm3,點(diǎn)火成功,橘黃色火焰高6~8 m,立壓0 MPa,套壓由3.09 MPa 不斷上升。7:30 套壓升至9.69 MPa,7:48 套壓升至19.29 MPa,7:55 停泵關(guān)井,關(guān)井套壓34 MPa。7:55—9:45 關(guān)井觀察,立壓0 MPa(鉆具內(nèi)有止回閥),套壓41.2 MPa。

        2.3 溢流處理

        由于關(guān)井套壓達(dá)到41.2 MPa,根據(jù)溢流發(fā)生經(jīng)過推算,井內(nèi)環(huán)空存在氣柱基本已經(jīng)到達(dá)井口,因此采用正注置換法壓井,以期降低套壓。

        2.3.1 置換法壓井

        2月23日9:45—10:51,節(jié)流閥關(guān)到死點(diǎn)位置(可以放出純氣體)以0.48 m3/min 的排量泵入2.0 g/cm3鉆井液壓井,立壓為0 MPa,套壓41.2 MPa,泵入鉆井液29.2 m3。10:51 懸重由1 720 kN 下降至101 kN,立壓突然上升至21.25 MPa,套壓43.12 MPa,立即停泵。根據(jù)懸重變化和立壓變化,判斷為鉆具斷。

        根據(jù)套壓和立壓之差,井內(nèi)液面在斷點(diǎn)以下,斷點(diǎn)以上鉆具內(nèi)充滿鉆井液,可以計(jì)算出鉆具斷點(diǎn)離井口的最小值。因鉆桿斷裂前向鉆具內(nèi)打2.0 g/cm3的鉆井液29.2 m3,斷裂后套、立壓相差21.87 MPa,按鉆具內(nèi)充滿鉆井液算,21.87 MPa 需要2.0 g/cm3的鉆井液1 115.8 m,因此所剩鉆具不可能少于1 115.8 m,實(shí)際斷點(diǎn)在1 546.82 m。

        10:51—18 :52 ,間斷正注泵入2.0 g/cm3鉆井液88.91 m3置換壓井,立壓下降至18.01 MPa,套壓下降至29.01 MPa,懸重上升至170 kN。期間節(jié)流放噴點(diǎn)火,火焰高度6~8 m,火焰呈橘紅色,部分火焰發(fā)藍(lán)。

        19:09—23:29連續(xù)正注泵入2.0 g/cm3鉆井液43.16 m3置換壓井,立壓下降至9.96 MPa,套壓下降至11.2 MPa,懸重上升至266 kN,焰高2~3 m。23:25 井口開始返出鉆井液,23:29—23:36 停泵,立壓9.96 MPa下降至9.37 MPa,套壓11.2 MPa 下降至9.77 MPa。

        2.3.2 節(jié)流循環(huán)法壓井

        2月24日0:00—16:50 節(jié)流循環(huán)排氣??刂屏?0.00~11.00 MPa,進(jìn)口密度2.02 g/cm3,出口密度1.93~1.95 g/cm3,火焰高0~3 m,火焰呈橘紅色,部分火焰發(fā)藍(lán),套壓維持在8.75~10.13 MPa。

        關(guān)井后立壓7.0 MPa,套壓9.4 MPa,達(dá)到了降低套壓的目的,該井井控險(xiǎn)情得到較好控制。由于鉆具斷點(diǎn)距離氣層段較遠(yuǎn),斷點(diǎn)以下鉆井液不斷受到污染,氣體中含有硫化氫,因此,采用平推法壓井方法把受污染的鉆井液壓回地層,使鉆井液壓力與地層壓力平衡。

        2.3.3 平推法壓井

        2.3.3.1 第1 次平推法壓井

        2月24日,17:05—20:50 共計(jì)注入2.10~2.20 g/cm3的鉆井液280 m3,立壓由14.37 MPa 降至11.29 MPa,套壓由10.59 MPa 降至9.24 MPa。其中采用壓裂車反推鉆井液50 m3,排量1.10~1.30 m3/min,壓力13.75 MPa 下降至11.51 MPa; 使用鉆井泵正注鉆井液230 m3(含6%堵漏鉆井液30 m3)。至25日15:52 關(guān)井觀察,立壓6.15~6.65 MPa,套壓8.51~8.97 MPa。

        2月25日,15:52—17:11 節(jié)流循環(huán),進(jìn)口密度2.30 g/cm3,出口密度1.94~1.97 g/cm3。17:29 關(guān)井觀察,立壓由7.02 MPa 上升至8.95 MPa,套壓由9.43 MPa 上升至10.96 MPa。26日6:59 間斷正注或反推擠入密度2.30 g/cm3鉆井液30.13 m3。16:45 關(guān)井觀察,立壓由5.17 MPa 下降至4.74 MPa,套壓由7.66 MPa 下降至7.1 MPa。

        2.3.3.2 第2 次平推法壓井

        2月26日,17:00—19:32 正注、反推2.30~2.40 g/cm3鉆井液200 m3(其中2.30 g/cm3的堵漏漿80 m3),停泵后,立壓0 MPa,套壓1.84 MPa 逐漸下降0.56 MPa。后開井觀察,無溢流,決定起鉆。在起鉆第4 柱時(shí),發(fā)現(xiàn)異常,灌漿多返出1.63 m3。關(guān)井求壓,立壓2.51 MPa,套壓1.65 MPa。至28日8:21 進(jìn)行2 次節(jié)流循環(huán)、1 次反推,節(jié)流循環(huán)時(shí)進(jìn)口密度2.29~2.39 g/cm3,出口密度2.04~2.31 g/cm3,立壓5.86~3.44 MPa,套壓2.03~0.30 MPa,點(diǎn)火火焰高度1~2 m。節(jié)流循環(huán)期間共計(jì)漏失鉆井液29.83 m3,反推密度2.25 g/cm3的鉆井液10.27 m3。

        2.3.3.3 第3 次平推法加堵漏壓井

        2月28日9:03—10:06,共計(jì)泵入2.20~2.50 g/cm3鉆井液110 m3。其中正注密度2.20 g/cm3的堵漏鉆井液60 m3、正注2.50 g/cm3的鉆井液40 m3、間歇性擠堵泵入2.50 g/cm3的鉆井液10 m3。

        10:06—10 :57 節(jié)流循環(huán)觀察,排量1 m3/min,進(jìn)口密度2.50 g/cm3,出口密度1.90~2.23 g/cm3,立壓4.07~3.86 MPa,套壓2.65~0.03 MPa,循環(huán)共計(jì)漏失20.43 m3。11:03 開井循環(huán)觀察,排量1 m3/min,立壓3.49 MPa,井口失返,共計(jì)漏失鉆井液5.8 m3?,F(xiàn)場判斷油氣層基本壓穩(wěn),井控險(xiǎn)情解除,轉(zhuǎn)為鉆具打撈。

        3 結(jié)論

        1)非常規(guī)壓井技術(shù)是在復(fù)雜壓井條件下控制井控險(xiǎn)情,降低井控風(fēng)險(xiǎn)的有效技術(shù)手段。

        2)非常規(guī)壓井技術(shù)在壓井之前須對井下情況作深入分析,作出符合客觀實(shí)際的判斷,制定壓井施工技術(shù)方案。實(shí)施過程中對操作控制要求很高,確保準(zhǔn)確無誤。

        3)復(fù)雜壓井條件下的壓井作業(yè),多數(shù)情況下是多種壓井方法的綜合應(yīng)用,要根據(jù)壓井進(jìn)度合理進(jìn)行壓井方法的轉(zhuǎn)換,以達(dá)到較好的壓井效果。

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