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        元壩高研磨性地層提速提效集成鉆井技術

        2018-06-11 11:12:42曾桂元黃貴生
        鉆探工程 2018年4期
        關鍵詞:須家河機械鉆速進尺

        代 鋒, 曾桂元, 李 林, 黃貴生, 康 力, 王 瀚

        (中石化西南石油工程有限公司鉆井工程研究院,四川 德陽 618000)

        元壩地區(qū)陸相下沙溪廟組—須家河組地層,地質構造復雜,可鉆性差、研磨性高、多壓力系統(tǒng),該段地層段長約占全井的23%,鉆井周期卻占全井的42%,鉆井效率低,鉆井周期長,嚴重制約了元壩氣田的勘探開發(fā)進程。2009年以來,部分井采用進口孕鑲金剛石鉆頭+渦輪、高效PDC鉆頭+扭力沖擊器等鉆井提速技術[1-4],但綜合考慮提速效果和鉆井成本,未形成集成配套技術進行規(guī)?;瘧??;诖耍o密圍繞陸相深部地層地質特性,本著主要采用國產(chǎn)替代技術、降低鉆井成本的目的,開展了鉆頭、配套工具、關鍵技術等攻關研究,以期實現(xiàn)元壩高研磨性地層鉆井提速提效的目標。

        1 高研磨性地層地質特性

        根據(jù)元壩海相超深井井身結構設計[5],三開陸相地層包括侏羅系中、下統(tǒng)和三疊系上統(tǒng),自上而下地層依次為下沙溪廟組、千佛崖組、自流井組和須家河組,段長1600~1900 m,地質特性主要有:

        (1)巖性致密,可鉆性差可鉆性級值7~8,部分層段達8.5~9.1。

        (2)地層孔隙壓力縱向上分帶明顯,下沙溪廟組—千佛崖組地層壓力系數(shù)1.2~1.5,自流井組地層壓力系數(shù)1.5~1.9,須家河組地層壓力系數(shù)1.9~2.1。

        (3)巖性復雜,如表1所示,主要以砂巖、泥巖為主,其中下沙溪廟組組、千佛崖組地層泥質含量較高(57%~66%),自流井組大安寨段—東岳廟段非均質性較強、硬夾層較多,珍珠沖段和須四段分布有厚層塊狀礫巖、砂礫巖、含礫砂巖,整個須家河組地層石英砂巖含量較高(30%~50%),須二段甚至高達65%以上。

        表1 元壩地區(qū)陸相下沙溪廟組—須家河組地層地質特性

        (4)根據(jù)巖心實驗測定,下沙溪廟組—須家河組地層內摩擦角[6]26.65°~56°(平均37.44°),其中珍珠沖砂礫巖段高于40°(最高52°),須家河組石英砂巖地層平均45°(最高56°)。研究表明[7],巖石研磨性與內摩擦角有較強的關聯(lián)性。巖石內摩擦角<40°,則認為地層研磨性不太強,可以選用一般的PDC鉆頭鉆進;巖石內摩擦角>40°,則認為地層研磨性比較強,宜選用耐磨性好、特殊加工的PDC鉆頭或金剛石鉆頭。

        2 鉆井難點及提速對策

        2.1 下沙溪廟組—自流井組東岳廟段

        (1)千佛崖組及以上地層:段長約600 m,地層軟硬交錯,憋跳鉆嚴重,PDC復合片易崩片、脫層,甚至出現(xiàn)基體環(huán)磨;泥質含量高時,PDC鉆頭極易泥包;前期引進進口扭力沖擊器配合高效PDC鉆頭,提速效果較好,但由于技術壟斷,技術服務費用較高。因此,PDC鉆頭設計主要考慮防泥包,同時提高鉆頭的攻擊性(冠部結構和布齒),配合大扭矩螺桿和頂驅(轉盤)復合鉆進,以提高機械鉆速。

        (2)自流井組大安寨段—東岳廟段:段長約300 m,針對該段地層非均質性變強、雜層多等特點,在鉆頭使用上要適當降低其攻擊性,提高鉆頭抵抗沖擊、崩齒的能力,延長鉆頭壽命和行程進尺,同時配合大扭矩螺桿和頂驅(轉盤)復合鉆進,提高鉆井綜合效率。

        2.2 自流井組珍珠沖段

        段長約200 m,礫石分布廣,砂巖石英含量高,常規(guī)PDC、牙輪鉆頭在該段地層使用效果差,行程進尺少、機械鉆速低,因此只能使用高速旋轉研磨破巖的鉆井方式。基于進口渦輪井眼準備時間長、卡鉆風險大、成本高等問題,推薦優(yōu)選國產(chǎn)孕鑲金剛石鉆頭+高轉速螺桿馬達。

        2.3 須家河組

        總厚度約620 m,針對該段高研磨性地層,原則上均可使用國產(chǎn)孕鑲金剛石鉆頭+高轉速螺桿馬達,加上頂驅(轉盤)復合鉆井方式,能夠取得比PDC鉆頭鉆速稍低但行程進尺高得多的技術指標。建議須五、須三井段使用PDC鉆頭+大扭矩螺桿馬達鉆井工藝技術,以獲得更高的機械鉆速。

        3 提速提效集成鉆井技術

        3.1 研制的個性化PDC鉆頭+國產(chǎn)大扭矩螺桿馬達

        3.1.1PDC鉆頭

        結合地層特性和前期井PDC鉆頭應用現(xiàn)狀,自主研制出一種針對硬夾層、防崩齒、防泥包的PDC鉆頭[8](圖1),采用的特色技術如下。

        (1)防崩齒技術。優(yōu)化內錐及肩部切削結構,減少鉆頭軸向及徑向震動,實現(xiàn)軟硬交錯地層平穩(wěn)切削;采用力平衡設計,配合?13.44 mm直切削齒,不僅能有效緩解崩齒,同時能有效避免因齒間擠壓帶來的破碎困難,提高機械鉆速。

        (2)防泥包技術。開展井底流場模擬分析,優(yōu)化噴嘴數(shù)量及噴射角度,從設計上盡可能避免井底產(chǎn)生渦流,避免巖屑重復破碎、攜帶不干凈而產(chǎn)生泥包;在PDC鉆頭上電鍍一層合金,有效緩解粘土對鉆頭表面的粘附能力,減低泥包發(fā)生的可能。

        圖1 研制的?314.1 mm KS1362ADGR型PDC鉆頭

        3.1.2螺桿馬達選型

        PDC鉆頭以剪切方式破巖,選擇螺桿應具備扭矩大、轉速中等、在高密度鉆井液條件下性能穩(wěn)定、壽命長等特性。綜合考慮經(jīng)濟因素,優(yōu)選等壁厚螺桿,相比普通螺桿能獲得較高的機械鉆速和行程進尺。如表2所示,優(yōu)選國產(chǎn)大扭矩等壁厚螺桿A,在壓降相對較高的情況下,工作扭矩相當于進口螺桿C,遠高于國產(chǎn)常規(guī)螺桿B。隨著井深增加,鉆井液密度變高,壓耗和泵壓變大,為了減少機泵負荷,選用壓降和工作扭矩稍低的國產(chǎn)常規(guī)螺桿B。

        3.1.3試驗效果

        研制的?314.1 mm KS1362ADGR型PDC鉆頭,配套國產(chǎn)大扭矩螺桿,在YB204-2、YB205-3等3口井開展了4井次現(xiàn)場試驗,應用層位:上沙溪廟組—千佛崖組,平均進尺414.29 m,平均機械鉆速2.98 m/h。與進口扭力沖擊器+U513S PDC鉆頭在YB29-2、YB101-1H等4口井平均進尺249.1 m、平均機械鉆速3.01 m/h相比,機械鉆速相當,但平均單只鉆頭進尺提高66.3%。按單只鉆頭進尺400 m計算,同比進口扭力沖擊器+PDC鉆頭,研制的PDC鉆頭+國產(chǎn)大扭矩螺桿的鉆頭及工具成本降低60%(注:工具、鉆頭一般占鉆井成本的權重為30%~40%,此處成本降低幅度較大,一方面是因為單只鉆頭進尺提高了,節(jié)省了起下鉆等輔助時間,另一方面是因為進口扭沖+與其配套的進口PDC鉆頭服務費用太高,自主研制的PDC鉆頭成本降低較多。這里比較是同種情況比較,只比較鉆頭和工具的費用,不涉及其他)。

        表2 優(yōu)選螺桿鉆具性能比較

        3.2 國產(chǎn)孕鑲金剛石鉆頭+高轉速螺桿

        3.2.1孕鑲金剛石鉆頭優(yōu)選

        針對不同強度研磨性地層,鉆頭設計必須在其自銳性、耐磨性上進行平衡,以實現(xiàn)其技術指標最佳。金剛石孕鑲體應該優(yōu)化設計成多種外形和相應的不同配方,以實現(xiàn)自銳性好、耐磨性高、整體強度高、釬焊強度高等,計算機優(yōu)化設計為中拋物線冠部、十刀翼孕鑲體加密布置、多水眼水力結構、防掏心混鑲結構、天然金剛石鉆頭加強保徑、倒劃眼結構[9]?;谔崴僦笜?、單只鉆頭進尺和經(jīng)濟成本等綜合考慮,優(yōu)選國產(chǎn)NR826M孕鑲金剛石鉆頭。

        3.2.2螺桿馬達選型

        孕鑲金剛石鉆頭使用較低鉆壓,通過高速旋轉磨削地層,要求動力鉆具轉速較高。基于此,孕鑲金剛石鉆頭+渦輪是最佳選擇。但考慮到使用渦輪時井眼準備時間長、井下風險大,加上經(jīng)濟因素,所以推薦使用高轉速螺桿(轉速比渦輪低50%),要求螺桿工作扭矩>3500 N·m,轉速>450 r/min。優(yōu)選國產(chǎn)CLZ216×7.0型高轉速螺桿,主要性能參數(shù)為:鉆具直徑215.9 mm,馬達頭數(shù)1/2,輸出轉速330~535 r/min,額定扭矩3500 N·m,推薦鉆壓150 kN,功率148.5~241 kW,馬達流量28~45 L/s,馬達壓降6.5 MPa,最大扭矩8600 N·m,最大鉆壓300 kN。

        3.2.3試驗效果

        應用NR826M型孕鑲金剛石鉆頭,配合國產(chǎn)高轉速螺桿,在YB12-1H井自流井組珍珠沖段—須家河組五段開展了現(xiàn)場試驗,試驗井段:4066.73~4258.03 m,單只鉆頭進尺191.30 m,平均機械鉆速0.92 m/h。同比國外國民油井及史密斯孕鑲金剛石鉆頭+渦輪在元壩地區(qū)應用平均鉆速1.34 m/h、平均單只鉆頭進尺195.53 m,盡管機械鉆速降低了31%,但單只鉆頭進尺相當,鉆頭及工具成本降低了57%(注:與前面解釋相同,因為進口孕鑲金剛石鉆頭服務費用相當高,所以達到相同進尺鉆井成本就可以下降很多。這里也是同比鉆頭和配套鉆具,不涉及其他),同時降低了井下卡鉆風險。

        4 現(xiàn)場集成試驗

        基于單項技術試驗效果,在YB10-2H井、YB102-3H井、YB27-4井3口井三開陸相高研磨性地層開展了現(xiàn)場集成試驗。試驗井段:上沙溪廟組底部—須家河組地層。如表3所示,試驗井平均段長1806.08 m,平均機械鉆速1.40 m/h,平均鉆井周期92.31 d。與2012 —2013年完鉆11口井平均進尺1662.09 m、平均機械鉆速0.85 m/h、平均鉆井周期144.91 d相比,在井段長度增加8.7%的情況下,平均機械鉆速提高64.7%,平均鉆井周期縮短36.3%,提速提效效果明顯。

        5 結論與建議

        (1)元壩地區(qū)自流井組珍珠沖段以上地層應用研制的個性化PDC鉆頭+國產(chǎn)大扭矩螺桿馬達鉆井技術,鉆井綜合指標超過進口扭力沖擊器+專用PDC鉆頭鉆井技術。

        (2)采用國產(chǎn)孕鑲金剛石鉆頭+高轉速螺桿馬達鉆井技術,實現(xiàn)了自流井組珍珠沖段—須家河組地層提速提效,可替代進口孕鑲金剛石鉆頭+渦輪鉆井技術。建議下部鉆具組合中加入隨鉆震擊器,降低井下卡鉆風險。

        表3 試驗井與對比井在三開陸相高研磨性地層鉆井指標對比

        (3)形成的高研磨性地層提速提效集成鉆井技術在元壩地區(qū)取得明顯效果,今后可用于川東北、川西須家河組等復雜難鉆地層,具有較好的推廣應用前景。

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