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        高壓氣井帶壓排出溢流工藝技術(shù)研究

        2019-06-27 06:42:09李磊
        科技資訊 2019年9期
        關(guān)鍵詞:施工工藝

        李磊

        摘? 要:針對高壓氣井常規(guī)處理溢流的不足,該文提出一種帶壓排出溢流技術(shù),立足于漂移流動原理,創(chuàng)建高壓氣井帶回壓井筒氣液兩相流動計算模型,且以數(shù)值法解答模型。結(jié)合仿真算例模擬帶壓排出溢流時井口壓力受到井深、鉆井排量、溢流量等參數(shù)的影響,根據(jù)模擬的上述參數(shù)結(jié)果,制定鉆進(jìn)過程中帶套壓排出溢流程序。

        關(guān)鍵詞:控制壓力鉆井技術(shù)? 氣液兩相流? 井口回壓? 施工工藝

        中圖分類號:TE28? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:1672-3791(2019)03(c)-0050-02

        對于高壓氣井井控來說,如果存在溢流,一般的解決策略難度大、缺少安全性[1,2]。而控制壓力鉆井技術(shù)作為初級井控技術(shù)的一種高級應(yīng)用形式,可以很好地解決常規(guī)處理溢流做法的不足,即利用RCH增加所需的回壓,以達(dá)到快速提高井底壓力并保持井底恒壓的目的,維持原密度將受侵鉆井液排出井筒[3,4]。

        1? 帶壓排出溢流技術(shù)計算模型

        1.1 井筒內(nèi)井筒氣液兩相流方程

        該文先將帶壓排除溢流過程中的環(huán)空流動模型化并作以下假設(shè)[5-7]。

        (1)假設(shè)井眼截面是圓形,以及跟井內(nèi)鉆柱同心;

        (2)對鉆井液中氣體的溶解忽視,以及兩相之間不存在化學(xué)反應(yīng);

        (3)只分析順著流動方向的一維非定常流動問題;

        (4)在相同位置的環(huán)空內(nèi)兩相段氣液的兩相溫度一致,不存在交換的熱量。

        能夠創(chuàng)建下面控制方程組。

        ①氣相連續(xù)性方程:

        ②鉆井液相連續(xù)性方程:

        ③氣、液兩相動量守恒方程:

        ④氣體上升速度經(jīng)驗公式:

        ⑤氣相狀態(tài)方程:

        式中:A為環(huán)空截面積,m2;Eg、Em分別為產(chǎn)出氣、鉆井液相的體積分?jǐn)?shù),無量綱;vg、vm分別為產(chǎn)出氣和鉆井液相的速度,m/s;ρg、ρm分別為產(chǎn)出氣和鉆井液的密度,kg/m3; qg為氣侵速率,L/s;fric為沿程摩阻壓降,Pa;s為沿流動方向坐標(biāo),m;ρ為壓力,Pa;C0為速度分布系數(shù);vrg為漂移速度,m/s;γg為天然氣相對密度,無因次;Z為天然氣壓縮因子;T為溫度,K。

        1.2 方程組的定解條件

        氣侵后采取帶壓鉆井的初始條件為:

        氣侵后采取帶壓鉆井的邊界條件為:P(t,0)=Pf+Pe

        式中:Eim、Eiq分別表示調(diào)整回壓后與調(diào)整回壓前環(huán)空各相在某一截面的體積分?jǐn)?shù),無量綱;v表示環(huán)空各相在某一截面的速度,m/s;i表示環(huán)空內(nèi)的氣相、鉆井液相;j為示環(huán)空中的各個節(jié)點;Pf為地層壓力,Pa;Pe為為帶壓排出溢流過程中附加壓力,Pa。

        1.3 方程組的求解

        其步驟為:(1)初步估算井底壓力。(2)假設(shè)j+1處n+1時刻的壓力值,結(jié)合給定的井口回壓值以及出口溫度,由狀態(tài)方程確定節(jié)點處的物理參數(shù)等狀態(tài)。(3)由連續(xù)性方程、動量方程求解新的j+1節(jié)點處n+1時刻的壓力。將兩個壓力相比較,如果不滿足計算精度,則繼續(xù)迭代。(4)往后以此類推,直到井口為止,看已求得的井口處的壓力與給定的井口回壓值是否在精度范圍以內(nèi),若不滿足計算精度,否則返回步驟(1)重新估算,直至條件成立。

        2? 帶壓排出溢流技術(shù)敏感參數(shù)分析

        利用建立的井筒氣液兩相流方程,模擬不同施工參數(shù)的變化對井口壓力變化規(guī)律,以便對現(xiàn)場實施帶壓排出溢流技術(shù)處理溢流提供一定的參考。具體模擬井的基本數(shù)據(jù)如下:井深4320m,?244mm套管,?127mm的鉆具平均內(nèi)徑為110mm,?215.9mm的鉆頭,?159mm鉆鋌162.12m,鉆井液密度1.6g/cm3,鉆井液排量26L/s,塑性粘度0.03Pa.s,井口溫度25℃,地溫梯度3℃/100m,地層壓力71MPa。

        2.1 不同溢流量對井口回壓的影響

        溢流發(fā)現(xiàn)越晚,帶壓排出溢流過程中的最大井口回壓也在不斷增大。但是一般現(xiàn)場應(yīng)用的旋轉(zhuǎn)控制頭(RCH)一旦連續(xù)超過5MPa時就轉(zhuǎn)入壓井程序,這也從另一個角度看出帶壓排出溢流受控壓裝備的影響,其控制能力是有限的。

        2.2 不同鉆井排量對井口回壓的影響

        需要注意的是,一旦鉆井排量改變,井內(nèi)環(huán)空摩阻也將發(fā)生改變,為了使3種井況條件一致(井底恒壓),需對鉆井液密度進(jìn)行相應(yīng)的改變, 不同鉆井液排量下,在帶壓排出相同溢流量(1m3)過程中,最大井口回壓值卻越小。這是因為排量越大,井內(nèi)環(huán)空摩阻也越大,為保持井底壓力恒定,因此排量較大時井口施加的回壓卻越小。但是從井口回壓的變化幅度來看,由于環(huán)空摩阻不是改變井底壓力的主要因素,所以鉆井液排量對帶壓排出過程中井口回壓的峰值影響有限。

        2.3 不同井深對井口回壓的影響

        為使初始模擬條件三者一致,需保持初始井底壓差相同,不同井深下,在帶壓排出相同溢流量(1m3)過程中,井越深,最大井口回壓值卻越大。這主要是因為井越深,井底溫度和壓力越高,氣體膨脹上升對井底壓力的影響也越大,造成井口的回壓峰值也隨之增大。但是從井口回壓的變化幅度來看,由于井口的工作回壓對氣體溢流控制有很好的積極作用,所以鉆井液排量對帶壓排出過程中井口回壓的峰值影響有限。

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