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        控壓鉆井技術(shù)在HHW2013井應(yīng)用

        2018-03-27 01:02:51劉永偉李永剛毛德森黃學(xué)剛李德華
        西部探礦工程 2018年3期

        劉永偉,李永剛,毛德森,黃學(xué)剛,李德華

        (1.西部鉆探鉆井工程技術(shù)研究院,新疆克拉瑪依834000;2.新疆油田分公司開發(fā)公司,新疆克拉瑪依834000)

        火燒山油田目的層二疊系平地泉組以泥巖和粉砂巖為主,儲(chǔ)層直劈裂縫較發(fā)育,壓力窗口窄,鉆井液密度選取困難,常規(guī)鉆井漏失頻發(fā),隨鉆堵漏易造成儲(chǔ)層污染,壓力激動(dòng)易導(dǎo)致井壁失穩(wěn)。且該地區(qū)長(zhǎng)期注水開發(fā),部分區(qū)域異常高壓,易發(fā)生溢流,井控風(fēng)險(xiǎn)高。

        聚合物鉆井完井液體系(HRD)為無(wú)土相鉆井液,具有弱凝膠流變特性、雙重破膠、抗污染能力強(qiáng)等特點(diǎn),能有效減少漏失,最大限度降低儲(chǔ)層傷害。

        控壓鉆井技術(shù)(簡(jiǎn)稱MPD)是通過(guò)使用小于地層壓力系數(shù)的鉆井液密度,應(yīng)用自動(dòng)節(jié)流回壓控制技術(shù),實(shí)現(xiàn)鉆進(jìn)、停泵、接單根、起下鉆工況下井筒壓力控制在安全壓力窗口范圍內(nèi),從而有效地解決窄密度窗口、壓力敏感地層難以克服的漏涌同層和井壁坍塌等復(fù)雜鉆井問(wèn)題[1]。

        1 HHW2013井基本概況

        準(zhǔn)噶爾盆地東部隆起帳北隆起帶火燒山油田,其主要目的層為平地泉組P2p,部署水平井目的層為P2p2H2油藏;H2油藏儲(chǔ)量未動(dòng)用區(qū)原始地層壓力14.26MPa,壓力系數(shù)0.97。

        HHW2013井是新疆油田公司部署在火燒山油田的一口水平井采油井,設(shè)計(jì)井深1897.10m,垂深1355.57m,設(shè)計(jì)水平段長(zhǎng)400.50m,目的層位為二疊系平地泉組,三開采用聚合物鉆井完井液體系(HRD),設(shè)計(jì)鉆井液密度1.10~1.50g/cm3,為實(shí)現(xiàn)鉆井安全和勘探開發(fā)的目標(biāo),HHW2013井采用控壓鉆井技術(shù),其實(shí)鉆井身結(jié)構(gòu)如圖1所示。

        圖1 HHW2013井實(shí)鉆井身結(jié)構(gòu)示意圖

        2 HHW2013井難點(diǎn)分析

        (1)火燒山油田目的儲(chǔ)層直劈裂縫較發(fā)育,壓力窗口窄,鉆井液密度選取困難,常規(guī)鉆井漏失頻發(fā),隨鉆堵漏易造成儲(chǔ)層污染,壓力激動(dòng)易導(dǎo)致井壁失穩(wěn)。鄰井HHW2016、HHW2018和HHW2020井主要鉆井復(fù)雜為井漏。

        (2)火燒山油田長(zhǎng)期注水開采,部分區(qū)域異常高壓,原始?jí)毫ο禂?shù)0.97,實(shí)測(cè)0.75~1.23,易發(fā)鉆井溢流,井控風(fēng)險(xiǎn)高。鄰井HHW2006井儲(chǔ)層段共發(fā)生溢流3次,其中2次為油氣溢流,一次為水溢流;HHW2017井儲(chǔ)層段發(fā)生一次油氣水溢流;HHW2019井儲(chǔ)層段發(fā)生一次水侵。

        (3)采用隨鉆+停鉆堵漏,造成儲(chǔ)層污染,不利于后期采油作業(yè),影響單井產(chǎn)量;單純使用儲(chǔ)層保護(hù)鉆井液,或者加強(qiáng)封堵功能不能解決溢流后壓井漏失的問(wèn)題,導(dǎo)致大量的非生產(chǎn)作業(yè)時(shí)間;單純堵漏,鉆開新地層重復(fù)漏失的問(wèn)題。

        3 HHW2013井控壓鉆井技術(shù)應(yīng)用情況

        3.1 控壓鉆井技術(shù)優(yōu)勢(shì)

        控壓鉆井系統(tǒng),采用閉環(huán)控制原理,可自動(dòng)精確控制井筒環(huán)空壓力,有效解決窄密度窗口鉆井過(guò)程中出現(xiàn)的噴、漏、塌、卡等復(fù)雜的發(fā)生。

        (1)通過(guò)微流量監(jiān)測(cè)與節(jié)流控制調(diào)節(jié)聯(lián)動(dòng),進(jìn)行井筒微溢流和微漏失測(cè)試。測(cè)試結(jié)合環(huán)空壓力采集,可實(shí)現(xiàn)對(duì)地層漏—涌壓力邊界的實(shí)時(shí)測(cè)試,準(zhǔn)確刻畫出所鉆目標(biāo)井段的壓力窗口。

        (2)通過(guò)各分系統(tǒng)的聯(lián)動(dòng)配合,可實(shí)現(xiàn)鉆進(jìn)、接單根、起下鉆過(guò)程中的井底壓力平穩(wěn)銜接,精確控制井底壓力處于安全壓力窗口以內(nèi)。

        3.2 HRD鉆井液體系優(yōu)勢(shì)

        (1)儲(chǔ)層保護(hù)性能:無(wú)土相避免了高分散的粘土顆粒對(duì)儲(chǔ)層的損害,最大限度降低固相對(duì)儲(chǔ)層的傷害;雙重破膠有效解決了屏蔽暫堵、大分子聚合物吸附引起的儲(chǔ)層損害。

        (2)獨(dú)特的流變性:弱凝膠流變特性解決了水平井鉆完井液的懸浮、攜巖問(wèn)題。

        (3)強(qiáng)抑制性:聚胺抑制劑與KCl等協(xié)同作用抑制了地層粘土水化分散,且體系抗污染能力強(qiáng),在地層流體進(jìn)入后鉆井液后仍能保持良好的鉆井液性能,有利于實(shí)施控壓帶壓作業(yè)。

        (4)隨鉆擬合封堵:其弱凝膠特點(diǎn)還能使鉆井液在裂縫內(nèi)快速形成封堵,有效減少地層漏失,是控壓防漏工作的有效屏障。

        3.3 安全壓力窗口建立

        通過(guò)對(duì)HHW2013井已鉆鄰井復(fù)雜情況分析,該井儲(chǔ)層地層孔隙壓力范圍0.97~1.15g/cm3,地層漏失壓力為1.26g/cm3,屬于窄安全密度窗口,鉆進(jìn)易發(fā)生“先漏后涌”,甚至反復(fù)堵漏,反復(fù)漏失的鉆井復(fù)雜問(wèn)題。

        3.4 水力參數(shù)模擬

        應(yīng)用控壓鉆井水力模擬軟件進(jìn)行循環(huán)和靜止?fàn)顟B(tài)的模擬,確定起始控壓鉆井密度為1.12g/cm3,循環(huán)時(shí)井口加回壓0MPa,停泵時(shí)井口加回壓0.7MPa,保證井底壓力ECD值一直維持在1.19左右,以規(guī)避壓力波動(dòng)。

        3.5 應(yīng)用情況

        (1)為最大限度地保護(hù)油氣層,本井自1178m開始使用鉆井液密度設(shè)計(jì)低限1.12g/cm3起步,鉆進(jìn)時(shí)井口回壓0MPa,接單根時(shí)井口回壓0.6~0.8MPa(如圖2所示),維持井底壓力當(dāng)量鉆井液密度1.19g/cm3,減少井底壓力波動(dòng),預(yù)防可能的井涌與井漏的發(fā)生。

        圖2 HHW2013井控壓接單根壓力曲線圖

        (2)鉆進(jìn)過(guò)程中實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)出入口流量變化,快速判斷井漏、溢流,通過(guò)回壓調(diào)整快速控制;調(diào)整回壓進(jìn)行微漏失測(cè)試,進(jìn)一步準(zhǔn)確確定所鉆井段地層壓力窗口,從而確定合理的控壓值與鉆井液密度。

        (3)控壓提下鉆+高粘度氣滯塞+重泥漿帽的方式壓穩(wěn)地層,維持井底壓力平穩(wěn)。

        本井在實(shí)鉆過(guò)程中,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)具體情況,對(duì)控壓起鉆中的重漿帽工藝進(jìn)行了優(yōu)化,當(dāng)鉆頭在井底時(shí)將稠塞及重漿提前打入鉆具內(nèi),再進(jìn)行控壓起鉆,整個(gè)過(guò)程中,稠塞及重漿一直在鉆具內(nèi)(如圖3所示)。由于鉆具內(nèi)外形成了壓差,整個(gè)控壓起鉆過(guò)程中,保持了鉆臺(tái)面清潔,提高了工作效率??貕浩疸@至預(yù)定井深,頂入控壓鉆井液將重漿頂至環(huán)空預(yù)定位置,井口壓力逐漸降至0,替漿完成,常規(guī)起鉆。

        4HHW2013井控壓鉆井效果分析

        (1)HHW2013井通過(guò)使用控壓鉆井技術(shù)有效解決了目的儲(chǔ)層鉆進(jìn)過(guò)程中又漏又溢的鉆井難題,鉆井過(guò)程中井壁穩(wěn)定無(wú)掉塊,電測(cè)通井(帶扶正器)一次性到底,實(shí)現(xiàn)了零復(fù)雜、零漏失,減少非生產(chǎn)作業(yè)時(shí)間,提高了鉆井效率。

        (2)HHW2013井通過(guò)實(shí)施控壓鉆井技術(shù)和優(yōu)化鉆頭,機(jī)械鉆速顯著提高,平均機(jī)械鉆速達(dá)6.44m/h,相比同區(qū)塊的平均2.71m/h提升了116%,鉆井周期由原來(lái)平均19d縮短為9.17d(如圖4所示)。

        (3)HHW2013井通過(guò)應(yīng)用控壓鉆井技術(shù)進(jìn)一步摸清了該區(qū)塊地層壓力情況,將鉆井液密度降至1.12g/cm3,較鄰井當(dāng)量密度低0.26g/cm3以上,鉆井過(guò)程中油氣顯示活躍,有效保護(hù)了儲(chǔ)層,隨鉆氣測(cè)明顯,最高13.1×104ppm(如圖5所示)。

        5 結(jié)論及認(rèn)識(shí)

        圖3 HHW2013井重漿帽工藝示意圖

        圖4 HHW2013井鉆井周期對(duì)比圖

        (1)控壓鉆井技術(shù)+HRD鉆井液體系能夠有效解決該油田溢漏頻發(fā)的鉆井難題,減少非生產(chǎn)作業(yè)時(shí)間,縮短鉆井周期,節(jié)約鉆井成本,值得大力推廣應(yīng)用。

        (2)通過(guò)控壓鉆井技術(shù)的應(yīng)用,有效降低了該區(qū)塊使用鉆井液密度,取得了顯著的儲(chǔ)層保護(hù)效果。

        圖5 HHW2013井儲(chǔ)層段氣測(cè)顯示圖

        (3)建議火燒山油田水平井優(yōu)選水平段鉆頭,盡量減少儲(chǔ)層井段鉆進(jìn)趟鉆數(shù),縮短鉆井周期,提高儲(chǔ)層保護(hù)。

        [1] 陳若銘,伊明,楊剛.精細(xì)控壓鉆井系統(tǒng)[C]//石油科技論壇,2013:55-61.

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