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        提高氣體鉆井效率方法與對(duì)策探討

        2018-03-26 09:03:15
        西部探礦工程 2018年4期
        關(guān)鍵詞:口井段長(zhǎng)度井段

        申 衡

        (大慶鉆探工程公司鉆井工程技術(shù)研究院,黑龍江大慶16300)

        1 概述

        大慶油田氣體鉆井技術(shù)自2005年現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)以來(lái),因在提高鉆井速度上實(shí)現(xiàn)“革命性”的突破和在深部地層應(yīng)用中所表現(xiàn)出的井眼穩(wěn)定性,推動(dòng)了氣體鉆井技術(shù)在天然氣探井中的應(yīng)用發(fā)展,在2007年氣體鉆井11口,占深井年鉆井口數(shù)的58%,平均機(jī)械鉆速達(dá)到6.95m/h,是常規(guī)鉆井的4.34倍,是復(fù)合鉆井的2.44倍;氣體鉆井平均單只鉆頭進(jìn)尺是常規(guī)鉆井的1.56倍,單井鉆頭用量比常規(guī)鉆井減少4.8只,氣體鉆井的平均鉆井周期縮短6.78d,有5口井鉆井周期縮短25d,氣體鉆井介質(zhì)由單一的空氣鉆井發(fā)展到空氣/霧化/泡沫、氮?dú)?、氮?dú)?霧化/泡沫鉆井的復(fù)合氣體鉆井,并形成了氣體鉆井設(shè)計(jì)、控斜打快、井壁保護(hù)、高溫霧化/泡沫鉆井液和氣體鉆井組分監(jiān)測(cè)技術(shù),初步解決了大慶探井氣體鉆井施工中的難題。氣體鉆井極低的循環(huán)介質(zhì)當(dāng)量密度使該項(xiàng)技術(shù)在提高機(jī)械鉆速、發(fā)現(xiàn)與保護(hù)儲(chǔ)層和提高油氣井具有十分突出的作用,從而使該項(xiàng)技術(shù)得到了應(yīng)用發(fā)展。但應(yīng)用氣體鉆井技術(shù)隨之帶來(lái)的是對(duì)地層流體壓力和井眼穩(wěn)定性控制能力較低、攜巖性差、應(yīng)用地層條件苛刻等問(wèn)題,存在氣體鉆井應(yīng)用井段較短、處理井下復(fù)雜時(shí)間長(zhǎng)、鉆井周期縮短效果不明顯等問(wèn)題,嚴(yán)重影響了氣體鉆井綜合效率。為此,本文就如何提高大慶油田氣體鉆井效率的方法與對(duì)策進(jìn)行探討。

        2 影響氣體鉆井效率因素分析

        2.1 氣體鉆井應(yīng)用井段較短

        對(duì)大慶油田2007年所鉆的11口氣體鉆井井段、層位及進(jìn)尺的統(tǒng)計(jì)結(jié)果見(jiàn)表1。

        從表1可知,11口氣體鉆井的總進(jìn)尺為6672.13m,平均為606.56m,占實(shí)際三開(kāi)進(jìn)尺45.56%。最長(zhǎng)的井段為1100.0m,最短的只有175.96m。鉆井井段大于1000m的只有1口井,占總井?dāng)?shù)的9.09%,鉆井井段大于700m的有4口井,占總井?dāng)?shù)的36.36%;鉆井井段大于500m的有8口井,占總井?dāng)?shù)的27.27%;由此可見(jiàn),達(dá)到氣體鉆井井段大于1000m的要求還有較大的差距。氣體鉆井層位主要集中在泉一段至登四段,還沒(méi)有在營(yíng)城組含氣層段進(jìn)行鉆進(jìn),提高氣體鉆井井段還有較大的空間。

        2.2 純鉆進(jìn)時(shí)間率低,處理復(fù)雜時(shí)間長(zhǎng)

        對(duì)2007年11口氣體鉆井時(shí)效進(jìn)行統(tǒng)計(jì),統(tǒng)計(jì)結(jié)果見(jiàn)表2。生產(chǎn)時(shí)間3627.99h,生產(chǎn)時(shí)間率71.13%,其中生產(chǎn)時(shí)間率在80%以上有8口井,占總井?dāng)?shù)72.27%,有2口井因?yàn)榫聫?fù)雜處理時(shí)間長(zhǎng),導(dǎo)致生產(chǎn)時(shí)間率在40%以下。純鉆進(jìn)時(shí)間1072.21h,純鉆進(jìn)時(shí)間率21.03%,其中有4口井純鉆進(jìn)時(shí)間率在30%以上,占總井?dāng)?shù)36.36%,處理復(fù)雜1205.7h,占總時(shí)間23.64%,設(shè)備安裝調(diào)試1152h,占總時(shí)間22.58%。

        對(duì)2007年所鉆的11口氣體鉆井進(jìn)行鉆具失效統(tǒng)計(jì),統(tǒng)計(jì)結(jié)果見(jiàn)表3。有3口井發(fā)生過(guò)鉆具失效,占總井?dāng)?shù)27.27%,處理時(shí)間共計(jì)1160.1h,占?xì)怏w鉆井總時(shí)間的22.74%,占?xì)怏w鉆井處理復(fù)雜時(shí)間96.22%。其中XS27井處理事故時(shí)間占本井氣體鉆井時(shí)間58.74%,XS213井處理事故時(shí)間占本井氣體鉆井時(shí)間69%。這3口井鉆具失效均發(fā)生在地層出水后空氣鉆進(jìn)過(guò)程中,地層出水,井壁失穩(wěn),另外采用滿(mǎn)眼鉆具組合,加大了處理難度。氣體鉆井雖然提高機(jī)械鉆速明顯,但是由于事故發(fā)生機(jī)率高,處理時(shí)間長(zhǎng),導(dǎo)致鉆進(jìn)周期縮短不明顯。

        表1 2007年氣體鉆井井段、層位及進(jìn)尺統(tǒng)計(jì)

        表2 2007年氣體鉆井失效統(tǒng)計(jì)

        2.3 配套技術(shù)措施不完善

        對(duì)2007年所鉆11口氣體鉆井循環(huán)介質(zhì)和轉(zhuǎn)換原因進(jìn)行統(tǒng)計(jì),統(tǒng)計(jì)結(jié)果見(jiàn)表4。由于配套技術(shù)不完善,無(wú)1口氣體鉆井鉆至設(shè)計(jì)井深,其中有2口井因?yàn)殂@具失效轉(zhuǎn)換成常規(guī)鉆井,占總井?dāng)?shù)18.18%,4口井因?yàn)檫M(jìn)入產(chǎn)層轉(zhuǎn)換成常規(guī)鉆井,占總井?dāng)?shù)36.36%,3口井因?yàn)榈貙映鏊ㄣ@轉(zhuǎn)換成常規(guī)鉆井,占總井?dāng)?shù)27.27%,2口井因?yàn)榈貙映鏊畽C(jī)械鉆速慢轉(zhuǎn)換成常規(guī)鉆井,占總井?dāng)?shù)18.18%??諝忏@井實(shí)際井段占設(shè)計(jì)井段43.92%,其中XS29井實(shí)際氣體鉆井井段只占設(shè)計(jì)井段12.22%為最小,最大的XS271井實(shí)際氣體鉆井井段占設(shè)計(jì)井段88.35%為最大。從表4可以看出,由于配套技術(shù)不完善,中途被迫轉(zhuǎn)換成常規(guī)鉆井,導(dǎo)致氣體鉆井井段短,綜合效益不明顯。

        3 提高氣體鉆井效率的方法與對(duì)策

        3.1 提高氣體鉆井進(jìn)尺

        實(shí)施氣體鉆井對(duì)所鉆遇的地層巖性特征、層位、井段進(jìn)行基本條件的優(yōu)選很有必要。XS氣田泉頭組以下巖性雖然成巖作用較好、巖石的強(qiáng)度、可鉆性級(jí)別較高,但由于沒(méi)有統(tǒng)一的氣、水界面,具體到每一口井的設(shè)計(jì)還應(yīng)該根據(jù)具體情況給出合理的選區(qū)、選層、選井、選段的方案,從而降低復(fù)雜情況和事故的發(fā)生,真正提高氣體鉆井井段長(zhǎng)度,體現(xiàn)氣體鉆井在深層提速價(jià)值。

        表3 2007年氣體鉆井鉆具失效統(tǒng)計(jì)

        表4 2007年氣體鉆井循環(huán)介質(zhì)及轉(zhuǎn)換原因統(tǒng)計(jì)

        在XS271井區(qū)附近,泉二段至營(yíng)城組的可鉆井段長(zhǎng)度在1444m;在XS10井區(qū)附近,泉二段至營(yíng)城組的可鉆井段長(zhǎng)度在1415m;在XS14井區(qū)附近,泉二段至營(yíng)城組的可鉆井段長(zhǎng)度在1360m;在XS43井區(qū)附近,泉二段至營(yíng)城組的井段長(zhǎng)度在1284m;在XS301井區(qū)附近,泉二段至營(yíng)城組的可鉆井段長(zhǎng)度在1424.5m,XS地區(qū)底層厚度詳細(xì)見(jiàn)表5。

        表5 XS地區(qū)泉二段至營(yíng)城組厚度統(tǒng)計(jì)

        通過(guò)綜合分析,氣體鉆井狀態(tài)下,由于地層出水引發(fā)了井筒內(nèi)復(fù)雜事件的發(fā)生,井段長(zhǎng)度超過(guò)1000m的井段只有XS271井,該項(xiàng)技術(shù)的應(yīng)用還沒(méi)有充分發(fā)揮高效鉆井技術(shù)的潛能。因此,強(qiáng)化選區(qū)選層選井方案設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步依靠科研攻關(guān)來(lái)減少井下復(fù)雜事件發(fā)生頻率是提高氣體鉆井井段長(zhǎng)度可行之路,才能真正達(dá)到經(jīng)濟(jì)效益顯著的目的。

        3.2 提高純鉆進(jìn)時(shí)間率,減小事故發(fā)生幾率

        從表2中可以看出,處理復(fù)雜占總時(shí)間23.64%,設(shè)備安裝調(diào)試占總時(shí)間22.58%。為了提高純鉆進(jìn)時(shí)間率,可以減少空氣鉆進(jìn)設(shè)備安裝調(diào)試時(shí)間和井下事故處理時(shí)間。11口井設(shè)備安裝調(diào)試平均用時(shí)104.73h,如果組織協(xié)調(diào)合理,安裝調(diào)試時(shí)間可以控制在76h以?xún)?nèi)。從處理鉆具失效時(shí)間占復(fù)雜處理時(shí)間96.22%來(lái)看,如何預(yù)防井下鉆具失效是提高純鉆進(jìn)時(shí)間率的關(guān)鍵。

        從表3可以看出,鉆具失效一般發(fā)生在加重鉆桿、鉆鋌、接頭以及減震器??梢圆扇∠铝蟹椒A(yù)防鉆具失效:①氣體鉆井盡量使用降扭鉆具組合,降低鉆具失效風(fēng)險(xiǎn);②當(dāng)?shù)貙映鏊诓环€(wěn),及時(shí)轉(zhuǎn)換成霧化泡沫鉆井;③每次起下鉆對(duì)加重鉆桿、鉆鋌、接頭以及減震器進(jìn)行錯(cuò)扣探傷,及時(shí)更換探傷不合格鉆具。對(duì)于接頭和減震器,使用一定時(shí)間后,及時(shí)更換新的。

        3.3 完善氣體鉆井配套技術(shù)

        從表4分析來(lái)看,限制氣體鉆井技術(shù)應(yīng)用主要是地層出水和產(chǎn)層,如何解決地層出水后氣體鉆進(jìn)和產(chǎn)層鉆進(jìn)是目前必須解決的難題。

        在2007年所鉆的11口氣體鉆井中,地層不同程度均有出水,有5口井進(jìn)行了霧化鉆井試驗(yàn)。在這5口井中有2口井因?yàn)檫M(jìn)入產(chǎn)層終止氣體鉆井,有2口井因?yàn)殂@速慢終止氣體鉆井,1口井在起鉆過(guò)程中卡鉆終止氣體鉆井。在未進(jìn)行霧化泡沫鉆井的6口井中,有2口井發(fā)生過(guò)鉆具失效,2口井發(fā)生過(guò)卡鉆,并直接導(dǎo)致氣體鉆井結(jié)束。由此可見(jiàn),霧化泡沫鉆井是解決地層出水的有效途徑。不斷完善霧化泡沫液性能,增加其攜屑攜水能力和保護(hù)井壁能力,是今后發(fā)展的方向。

        在2007年所鉆的11口井中,有4口井因?yàn)檫M(jìn)入產(chǎn)層,缺乏氮?dú)獯虍a(chǎn)層技術(shù),被迫轉(zhuǎn)換成常規(guī)鉆井,不但制約了氣體鉆井應(yīng)用井段,而且起不到氣體鉆井及時(shí)發(fā)現(xiàn)保護(hù)產(chǎn)層的目的。氮?dú)獯虍a(chǎn)層難點(diǎn)在于無(wú)法完成起下鉆,可以引進(jìn)套管閥技術(shù),并輔以井口起下鉆導(dǎo)引頭和排砂管線導(dǎo)引裝置,可以完成產(chǎn)層起下鉆。

        4 結(jié)論

        通過(guò)對(duì)2007年11口氣體鉆井情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,可以看出氣體鉆井效率低主要表現(xiàn)在氣體鉆井井段短和純鉆進(jìn)時(shí)間率低,提高氣體鉆井效率就是要加大氣體鉆井井段和提高純鉆井時(shí)間率,氣體鉆井技術(shù)特別是霧化泡沫技術(shù)和氮?dú)獯騼?chǔ)層技術(shù)是加大氣體鉆井井段,減少井下事故,提高純鉆進(jìn)時(shí)間率的保障。

        [1] 高得利.易斜地層防斜打快鉆井理論與技術(shù)探討[J].石油鉆探技術(shù),2005(5).

        [2] 項(xiàng)德貴,等.空氣鉆井井斜控制問(wèn)題的探討[J].鉆采工藝,2006(5).

        [3] 秦啟榮,等.裂縫對(duì)石油井壁力學(xué)穩(wěn)定性影響[J].西南石油大學(xué)學(xué)報(bào),2007(4).

        [4] 熊繼有,付建紅.井下增壓研究新進(jìn)展[J].天然氣工業(yè),2003,23⑹:91-93.

        [5]中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司鉆井承包商協(xié)會(huì)論文集[C].2007.

        [6]大慶油田公司2008年欠平衡鉆井工作部分材料[R].

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