謝全超
中法渤海地質(zhì)服務(wù)有限公司
探究超深高含硫氣井油管內(nèi)鋼絲打撈作業(yè)技術(shù)與應(yīng)用
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本文通過(guò)實(shí)際工程案例,對(duì)超深高含硫氣井油管內(nèi)鋼絲打撈作業(yè)技術(shù)與應(yīng)用進(jìn)行了詳細(xì)分析,以供參考,
超深高含硫氣井;油管;鋼絲打撈
在井下作業(yè)事故處理工藝中油管內(nèi)鋼絲打撈作業(yè)技術(shù)是其非常重要的一個(gè)部分。處理難度大,耗時(shí)長(zhǎng),一次撈獲成功率低。因此,對(duì)鋼絲打撈作業(yè)方案、設(shè)備、地面配套的要求極高。
某氣田的YB121H井完鉆井深7786m,采用193.7mm油層套管+114.3襯管完井,完井管柱結(jié)構(gòu)為井下安全閥+循環(huán)滑套+永久式封隔+球座,其中封隔器坐封在6634m,完井管柱底界6837.7m,89mm×73mm油管變扣位于5499.7m。該井采用鋼絲組下高壓物性取樣器至井深6600m,后開(kāi)井放噴,鋼絲突然向上運(yùn)移,發(fā)生跳動(dòng)后恢復(fù)至松弛狀態(tài)。后試提取樣設(shè)備,絞車(chē)面板顯示張力迅速由0上升至1.43kN時(shí),鋼絲外吐,在鉆井平臺(tái)處成堆打扭(打扭長(zhǎng)度約200m),鋼絲從防噴盒處發(fā)生斷裂,井內(nèi)剩余鋼絲約6400m,高壓物性取樣器9.1m。
2.1 打撈方案
(1)落魚(yú)分析
與一般鋼絲作業(yè)落魚(yú)情況不同,本井鋼絲斷落的原因是由于上頂力,PVT取樣工具上行,速度比鋼絲上行速度更快,鋼絲與工具纏繞在一起,后待關(guān)井壓力平衡后再次快速下落,鋼絲在井筒內(nèi)可能纏繞形成螺旋“彈簧”狀,難以估算鋼絲的具體深度。同時(shí),考慮到取樣工具串與油管內(nèi)徑最小的單邊間隙僅為8.5mm,鋼絲外徑3.175mm,由于鋼絲可能?chē)?yán)重變形與油管壁緊貼,下滑到油管最大變徑處被擋住,油管最大變徑位置極為可能是工具串井深。
(2)打撈方式設(shè)計(jì)
本井安全閥內(nèi)徑為69.85mm,但是安全閥上下管柱內(nèi)徑為74.22mm。鋼絲探測(cè)器外徑必須小于安全閥內(nèi)徑,但是增大與管柱間間隙,如果鋼絲頭呈規(guī)則狀貼附在油管壁,則鋼絲捕捉器難以捕捉和打撈。另外,從前期分析,鋼絲上沖直到反吐出井口后折斷,可以判斷分析出在井內(nèi)上部鋼絲纏繞、壓縮嚴(yán)重,采用外撈矛極可能纏繞,造成二次事故。因此,方案設(shè)計(jì)為探測(cè)得魚(yú)頂后,采用內(nèi)撈矛打撈,如果內(nèi)撈矛無(wú)法撈獲,再考慮采用外撈矛作業(yè)。
(3)魚(yú)頂為纏繞成團(tuán)的鋼絲,采用外撈矛打撈,工具串組合方式如下:
繩帽+加重桿+管式震擊器+外撈矛。
外撈矛是鋼絲在井下非常亂時(shí),用內(nèi)撈矛無(wú)法撈住,才用外撈矛。一般情況下不要用該工具打撈鋼絲,外撈矛與鋼絲纏繞無(wú)法提出造成二次落魚(yú)的風(fēng)險(xiǎn)極大。
2.2 壓井方案
安全壓井面臨著矛盾。打撈周期較長(zhǎng),該井屬于高含硫化氫氣井,產(chǎn)量高、壓力高,從人生安全及工具、儀器的安全考慮,打撈作業(yè)必須在壓井平穩(wěn)不溢不漏的情況下進(jìn)行。但是該井屬于碳酸巖儲(chǔ)層,裂縫發(fā)育,鉆井期間儲(chǔ)層段泥漿132.7m3,極易漏失,如果采用堵漏漿過(guò)平衡壓井,堵漏材料極易在鋼絲及工具位置搭橋,堵死油管通道,卡埋工具,同時(shí)存在泥漿沉淀卡死落魚(yú)的可能,使井下情況進(jìn)一步復(fù)雜化。
考慮到已經(jīng)獲取地層壓力系數(shù),采用綜合壓井方案:
①無(wú)固相壓井液。相對(duì)泥漿固相含量比較低,壓井及后續(xù)處理過(guò)程中卡埋落魚(yú)風(fēng)險(xiǎn)小;在環(huán)空保護(hù)液介質(zhì)中更易于打撈,且不受處理周期長(zhǎng)的影響,配方:環(huán)空保護(hù)液+1%黃原膠+5%~8%超細(xì)鈣+2%~3%非滲透處理劑+2%~3%瀝青類(lèi)物質(zhì)。
②實(shí)時(shí)液面監(jiān)測(cè)。通過(guò)液面監(jiān)測(cè),掌握井內(nèi)液面高度,確定液柱壓力平衡地層壓力,達(dá)到相對(duì)動(dòng)態(tài)的平衡,實(shí)現(xiàn)壓井平穩(wěn)。
③壓井方式。環(huán)空為永久式封隔器已坐封,滑套未開(kāi)啟無(wú)法建立循環(huán),采用吊罐壓井,配合液面監(jiān)測(cè),獲得地層漏失速度后,間斷吊灌無(wú)固相壓井液壓井。
2.3 井控技術(shù)
考慮到氣井內(nèi)壓力高,且高含硫化氫,設(shè)計(jì)采用105MPa抗H2S井口防噴裝置,既能控制住井內(nèi)壓力外泄,在帶壓情況下又能使測(cè)試工具自由運(yùn)動(dòng)。技術(shù)指標(biāo)如下:防噴管內(nèi)徑76.2mm;設(shè)計(jì)壓力105MPa;測(cè)試壓力151MPa;設(shè)備材質(zhì)AISI41XX;耐腐蝕標(biāo)準(zhǔn):符合NACE-MR0175國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。
組成:地面控制系統(tǒng)、滑輪系統(tǒng)、電纜刮泥器、注脂流管、工具捕捉器、防噴管、防落器、雙閘板防噴器(電纜閘板及鋼絲閘板各一副)。
2.4 工藝步驟
(1)安裝井口防噴工具。對(duì)入井工具進(jìn)行地面檢測(cè),進(jìn)行專門(mén)工序的井控、硫化氫應(yīng)急演練。
(2)采用無(wú)固相壓井液直推法壓井,確保井筒的清潔;進(jìn)行吊罐壓井,結(jié)合液面監(jiān)測(cè),探油管內(nèi)液面深度,計(jì)算得出壓井液漏速,確定安全作業(yè)時(shí)間及吊罐頻率、吊罐量。
(3)組下鋼絲探測(cè)器,探鋼絲魚(yú)頂;考慮到井內(nèi)100m±有安全閥,設(shè)計(jì)在80~120m以200m/h的測(cè)速上提下放三次,觀察鋼絲探測(cè)器通過(guò)井下安全閥位置時(shí)張力變化情況,無(wú)張力異常后繼續(xù)下放。
(4)采用鋼絲內(nèi)撈矛進(jìn)行打撈:下放中,當(dāng)張力緩慢下降時(shí),記錄遇阻點(diǎn)位置,當(dāng)遇阻后下入深度超過(guò)遇阻點(diǎn)5m時(shí)停止下放,緩慢上提至遇阻點(diǎn)位置然后再次下放,根據(jù)張力變化判斷是否打撈住鋼絲;如果多次不能撈獲,則下盲錘將鋼絲頭震擊成團(tuán)狀后再次采用內(nèi)撈矛打撈。
(5)上提鋼絲。
(6)如果鋼絲打撈出后,未帶出工具串,則采用打撈筒進(jìn)行打撈。
YB121H井確定鋼絲斷落后,正推法壓井,后進(jìn)行吊罐作業(yè),測(cè)得漏速為0.4~0.8m3/h。采用57mm鋼絲探測(cè)儀器至井深710m,探得鋼絲;再次下底帶57mm鋼絲內(nèi)撈矛至713m,張力15.82kN下降至2.51kN,后上提撈矛,上提張力19.15kN,提出工具,撈獲鋼絲100m后再次下放鋼絲探測(cè)儀器,分別在2350m,2507m,2513m多次探、撈后,起出井內(nèi)全部落魚(yú)。
綜上所述,通過(guò)對(duì)鋼絲落魚(yú)的分析,對(duì)打撈方案進(jìn)行優(yōu)化,同時(shí)采用吊罐壓井+液面監(jiān)測(cè)集成壓井方案,配合現(xiàn)場(chǎng)安全保障措施,解決了高含硫高壓氣井的鋼絲打撈的問(wèn)題,并成功實(shí)施。
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