李 鵬 閆 林 成仁杰
(川慶鉆探工程有限公司長(zhǎng)慶鉆井總公司,陜西 西安 710000)
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,鉆井技術(shù)也在逐漸的得到發(fā)展,為我國(guó)的工業(yè)發(fā)展做出了巨大的貢獻(xiàn)??貕恒@井技術(shù)也叫MPD技術(shù),已經(jīng)被逐漸應(yīng)用到鉆井過(guò)程當(dāng)中,所有的現(xiàn)代油氣井鉆井技術(shù)均包含控壓鉆井技術(shù),控壓鉆井技術(shù)能夠有效的解決復(fù)雜鉆井問(wèn)題,還能在一定程度上減小非生產(chǎn)時(shí)間,極大的提高了生產(chǎn)效率,以確定井底壓力目的為基礎(chǔ),達(dá)到有效控制環(huán)空液壓剖面的目標(biāo)。
在鉆井作業(yè)中,由于井筒環(huán)空壓力的因素包括壓力波動(dòng)、井口回壓、環(huán)的循環(huán)壓力損失和液柱壓力等等。在常規(guī)鉆井作業(yè),控制調(diào)整鉆井液密度是最重要的手段,但是缺點(diǎn)是及時(shí)性太弱。也因?yàn)闆](méi)有完全封閉的系統(tǒng),因此,盡管井底壓力控制還可以使用循環(huán)來(lái)實(shí)現(xiàn)排放的規(guī)定,但并不能保證控壓的連續(xù)性??刂圃砗涂貕恒@井技術(shù)是低密度鉆井液循環(huán),使其動(dòng)態(tài)范圍的安全密度窗口得到保證,如果循環(huán)出現(xiàn)了停滯,將在井口位置獲得相應(yīng)程度的背壓,并將在合理范圍內(nèi)對(duì)靜態(tài)安全密度窗口繼續(xù)控制,從而確保鉆井的安全。
控壓鉆井技術(shù)系統(tǒng)主要由指令系統(tǒng)、電控系統(tǒng)、分析系統(tǒng)以及監(jiān)測(cè)系統(tǒng)組成,具體如下:
(1)指令系統(tǒng)。電氣控制系統(tǒng)相關(guān)的信號(hào)接收到控制柜,電氣控制系統(tǒng)同時(shí)工作訂單收到的電磁閥,然后通過(guò)轉(zhuǎn)換電路與工作相關(guān)的信號(hào)為相應(yīng)的液壓信號(hào)、電信號(hào),成功的變量的節(jié)流閥,從而達(dá)到控壓的目的。(2)電控系統(tǒng)。相關(guān)的信號(hào)接收和處理分析系統(tǒng),然后機(jī)器發(fā)出指令,從某種程度上,轉(zhuǎn)移的影響,控制每個(gè)閥門(mén)的狀態(tài)開(kāi)放;在鉆探過(guò)程中,如管道壓力,閥板的工作條件下,泵的背壓壓力和流量和其他類(lèi)型的數(shù)據(jù)收集,并將數(shù)據(jù)發(fā)送給監(jiān)控系統(tǒng)。(3)分析系統(tǒng)。分析系統(tǒng)要實(shí)現(xiàn)與其他系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)交換,以及對(duì)各類(lèi)參數(shù)做出反饋,并預(yù)先對(duì)基礎(chǔ)參數(shù)與實(shí)時(shí)參數(shù)進(jìn)行比較,還包括對(duì)數(shù)據(jù)的輸入。(4)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。監(jiān)控和收集各種實(shí)時(shí)鉆井參數(shù)是它的主要功能體現(xiàn)。同時(shí)將數(shù)據(jù)處理中心共享,為支持其他系統(tǒng)工作提供數(shù)據(jù)。
3.1 精細(xì)控壓鉆井技術(shù)。通過(guò)使用控壓鉆井技術(shù)是有效的,它可以迅速提高井口背壓,然后井口有效控制井底壓力。因此,為了防止在鉆井過(guò)程中鉆井復(fù)雜有害氣體泄漏出現(xiàn)在底部,造成漏失和安全問(wèn)題。一旦入侵,防止進(jìn)一步擴(kuò)散,將大大提高安全性和可靠性的建造工程。精細(xì)控壓鉆井技術(shù)井下壓力工具及時(shí)井底壓力和裝配,鉆井液性質(zhì),鉆井液流,將數(shù)據(jù)傳送到計(jì)算機(jī)軟件,通過(guò)操作指令來(lái)有效地調(diào)節(jié)控制井口,井底孔壓力。將以精細(xì)控壓鉆井技術(shù)與傳統(tǒng)控制技術(shù)在一定程度上的比較分析,不難發(fā)現(xiàn),精細(xì)控壓鉆井技術(shù)卓越的數(shù)據(jù)采集,它可以達(dá)到實(shí)時(shí)井底壓力數(shù)據(jù),以及應(yīng)力狀態(tài)的充分結(jié)合,然后在此基礎(chǔ)上完成壓力補(bǔ)償運(yùn)算,有效地實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)壓力控制井下壓力和液體連續(xù)循環(huán)的。
3.2 微流量控壓鉆井技術(shù)。它有以下幾個(gè)方面的主要優(yōu)勢(shì):設(shè)備比較簡(jiǎn)單,操作靈活和強(qiáng)大,無(wú)風(fēng)險(xiǎn),可用于地下采礦的實(shí)時(shí)監(jiān)控。微流量控壓鉆井技術(shù)原理主要如下:通過(guò)鉆探流體的精確控制流入和流出的鉆井液參數(shù)調(diào)整,地層壓力信號(hào)由計(jì)算機(jī)系統(tǒng)所收集的計(jì)算機(jī)處理之后,收集進(jìn)一步的指令,以實(shí)現(xiàn)安全鉆井的流動(dòng)。通過(guò)有效利用微流體壓力鉆井技術(shù)可以提高流體壓力監(jiān)測(cè)哈桑的準(zhǔn)確性在很大程度上,在同一時(shí)間,它可以提高石油開(kāi)采。當(dāng)前形勢(shì)下,主要集中在歐美國(guó)家研制技術(shù)研發(fā),國(guó)內(nèi)的研究和發(fā)展也是一個(gè)弱的水平,但隨著石油勘探地質(zhì)條件復(fù)雜,將進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)際技術(shù)交流。
3.3 ReelWell鉆井技術(shù)。相比于前兩種控壓鉆井技術(shù),ReelWell鉆井技術(shù)相對(duì)較新,這種技術(shù)有以下幾個(gè)方面的主要優(yōu)勢(shì):提高鉆井的安全和效率;壓力鉆井挑戰(zhàn)底部起著重要的作用。ReelWell鉆井技術(shù),這主要是基于上面鉆雙壁鉆桿主要設(shè)備的流體流動(dòng)控制儀器的滑動(dòng)活塞,雙浮球閥,ReelWell鉆井技術(shù)主要有三個(gè)方面的研究。無(wú)導(dǎo)管鉆井,封閉的循環(huán)系統(tǒng)和凈化井眼。
4.1 流程進(jìn)行合理簡(jiǎn)化。控壓鉆井技術(shù)在我國(guó)已經(jīng)初具規(guī)模,并在實(shí)際應(yīng)用中有很好的效果,但因?yàn)橄鄬?duì)昂貴的機(jī)械設(shè)備,所以在很大程度上限制了控壓鉆井技術(shù)被廣泛應(yīng)用。因此,在發(fā)展工藝合理的簡(jiǎn)化,并且可以被控制,以?xún)?yōu)化壓力鉆井機(jī)械和經(jīng)濟(jì)合理化的設(shè)備分配以提高其適用性,經(jīng)濟(jì)性和使它們更廣泛的應(yīng)用。
4.2 加強(qiáng)對(duì)相關(guān)技術(shù)的培訓(xùn)??刂茐毫︺@井技術(shù)在壓力衰減,高溫高壓鉆井復(fù)雜問(wèn)題的解決已相當(dāng)成熟。但仍然需要進(jìn)一步分析環(huán)形液壓、恒壓底環(huán)的動(dòng)態(tài)控制,使理論基礎(chǔ)技術(shù)更好的實(shí)現(xiàn)。也有針對(duì)性的專(zhuān)業(yè)操作人員培訓(xùn)教育,使其發(fā)揮適當(dāng)?shù)膽?yīng)用優(yōu)勢(shì)。
[1]王果,樊洪海,劉剛,公培斌,李勇,石春林.控制壓力鉆井技術(shù)應(yīng)用研究[J].石油鉆探技術(shù),2009(01).
[2]周英操,楊雄文,方世良,趙慶,肖潤(rùn)德,唐貴.國(guó)產(chǎn)精細(xì)控壓鉆井系統(tǒng)在蓬萊9 井試驗(yàn)與效果分析[J].石油鉆采工藝,2011(06).
[3]李枝林,薛秋來(lái),唐國(guó)軍,孫海芳,韓烈祥,左星,唐術(shù)華.精細(xì)控壓鉆井系統(tǒng)控制策略設(shè)計(jì)及實(shí)踐[J].鉆采工藝,2014(01).
[4]楊雄文,周英操,方世良,紀(jì)榮藝,劉偉.控壓鉆井系統(tǒng)特性分析與關(guān)鍵工藝實(shí)現(xiàn)方法[J].石油機(jī)械,2011(10).