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        秘魯西北部TALARA淺海區(qū)塊鉆井液技術(shù)研究與應(yīng)用

        2020-03-09 13:52:46王勇強(qiáng)董宏偉
        鉆采工藝 2020年5期
        關(guān)鍵詞:體系評價(jià)

        曹 輝, 王勇強(qiáng), 董宏偉

        (1低滲透油氣田勘探開發(fā)國家工程實(shí)驗(yàn)室 2中石油川慶鉆探工程有限公司鉆采工程技術(shù)研究院)

        秘魯西北部塔拉拉近海區(qū)域及鄰近的厄瓜多爾瓜亞基爾近海區(qū)域地質(zhì)地貌較為接近,油氣儲量豐富,目前開發(fā)力度較大,但地層極不穩(wěn)定,井下事故頻發(fā),據(jù)已完鉆井?dāng)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)井下事故率高達(dá)14%,卡鉆事故時(shí)有發(fā)生。當(dāng)?shù)厥軣釒衬畾夂虻挠绊?,淡水缺乏?yán)重導(dǎo)致大量淡水輸送不能及時(shí),造成等停非生產(chǎn)時(shí)間,嚴(yán)重影響鉆井時(shí)效。而且,該區(qū)塊位于世界四大漁場之一的秘魯漁場海域范圍,海洋生態(tài)環(huán)境極其敏感,當(dāng)?shù)丨h(huán)保組織對該海域環(huán)保監(jiān)控極其嚴(yán)厲,鉆井作業(yè)環(huán)保壓力十分巨大。因此,如果能以海水為連續(xù)相結(jié)合環(huán)保性能良好的化學(xué)組分,可有效提高井壁穩(wěn)定性、降低該區(qū)域淺海鉆井對淡水資源的依賴程度,同時(shí)滿足當(dāng)?shù)睾Q筱@井環(huán)保要求。

        目前,海洋鉆井關(guān)鍵鉆井液技術(shù)主要是低溫下鉆井液流變性控制技術(shù)[1-4]、海洋鉆井井壁穩(wěn)定技術(shù)[5-9]以及近海鉆井環(huán)保鉆井液技術(shù)[10-17]。本文擬通過優(yōu)選關(guān)鍵處理抗溫抗鹽降濾失劑CYJ-1為主劑,優(yōu)選其他環(huán)保添加劑,形成海水基環(huán)保型鉆完井液體系,解決該秘魯西北部塔拉拉斷陷盆地海洋淺水鉆井淡水資源短缺、井壁失穩(wěn)、低溫流變性差、鉆井環(huán)保壓力大等技術(shù)難題,為進(jìn)一步開拓海外鉆井液技術(shù)服務(wù)市場做好充分的技術(shù)儲備。

        一、現(xiàn)場配制鉆井液用海水成分分析

        秘魯TALARA海域近海鹽場分布廣泛,海鹽使用十分便捷,采用海鹽加重不僅能夠大大降低鉆井液成本,而且可以降低鉆井液中有害固相含量而保持良好的鉆井液性能。因此,采用當(dāng)?shù)睾{}配制質(zhì)量比20%的飽和鹽海水作為鉆井液用基液。20%飽和鹽海水中Cl-含量為91 326 mg/L,總Ca2+、Mg2+含量(總硬度)為8 926 mg/L。高含量的Ca2+、Mg2+對鉆井液體系的處理劑,尤其抗溫抗鹽降失水劑提出了極高的要求,因此,抗溫抗鹽降失水劑的研選成為體系研發(fā)成功的關(guān)鍵。

        二、海水基環(huán)保型鉆井液關(guān)鍵處理劑的優(yōu)選

        1. 抗溫抗鹽降失水劑的優(yōu)選

        室內(nèi)選取G333、CYJ-1和CYJ-2三種抗鹽抗高溫降濾失劑進(jìn)行熱滾實(shí)驗(yàn),熱滾前后性能對比見表1。

        表1 降濾失劑熱滾前后性能對比(140℃×16h)

        表1可知,在同樣加量的條件下,降濾失劑CYJ-1的降濾失效果最好,且可抗140℃高溫,因此選用CYJ-1作為體系的降濾失劑。

        2. 潤滑劑的優(yōu)選及加量選擇

        選取潤滑劑DRH、RSD-3、JN-300和G303四種潤滑劑進(jìn)行優(yōu)選實(shí)驗(yàn),基漿配方:水+0.3%NaOH+6%膨潤土+20%海鹽,水化24 h,結(jié)果見圖1。

        圖1 不同潤滑劑摩擦系數(shù)降低率

        圖1可知,G303摩擦系數(shù)降低率最大,潤滑效果最好,因此選3.0%為潤滑劑G303的最佳加入量。

        3. 提黏劑的優(yōu)選

        選取幾種綠色環(huán)保型提黏劑,以“3%膨潤土漿+ 20%海鹽”為基漿,進(jìn)行流變性評價(jià),結(jié)果見表2。

        表2 提黏劑優(yōu)選實(shí)驗(yàn)結(jié)果(140℃×16h)

        表2可知,老化前后提黏效果最好的是XCD,其次是PAC-H,因此選用XCD和PAC-H復(fù)配作為體系的提黏劑。

        三、海水基環(huán)保型鉆井液體系性能評價(jià)

        通過對體系所用關(guān)鍵處理劑抗溫抗鹽降濾失劑的優(yōu)選和其他環(huán)保型處理劑的優(yōu)選,構(gòu)建海水基環(huán)保型鉆完井液體系,并對體系配方進(jìn)行性能評價(jià)。

        1. 體系環(huán)境指標(biāo)評價(jià)

        使用哈希CODmax plus sc型分析儀,哈希BOD Trak II型分析儀以及DXY-3型生物毒性測試儀進(jìn)行體系的環(huán)保指標(biāo)評價(jià),環(huán)保性評價(jià)參考標(biāo)準(zhǔn):SY/T 6788-2010《水溶性油田化學(xué)劑環(huán)境保護(hù)技術(shù)評價(jià)方法》,和SY/T 6787-2010《水溶性油田化學(xué)劑環(huán)境保護(hù)技術(shù)要求》。 評價(jià)結(jié)果表明,海水基環(huán)保型鉆完井液體系BOD5/CODCr為0.663,易降解,生物毒性EC50值為24 600 mg/L,無毒。

        2. 體系抑制性評價(jià)

        使用OFI 150-80-1-230V型高溫動(dòng)態(tài)線性頁巖膨脹儀進(jìn)行巖心膨脹率測試評價(jià)實(shí)驗(yàn),見表3。

        表3 體系的抑制性評價(jià)實(shí)驗(yàn)

        由表3可知,8 h后巖心膨脹量降低率達(dá)到74.33%,16 h后達(dá)到67.73%,說明體系抑制性強(qiáng)。

        3. 體系加重實(shí)驗(yàn)

        使用重晶石對海水基環(huán)保型鉆井液體系進(jìn)行加重能力評價(jià),結(jié)果見表4。

        表4 體系加重實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)

        表4可知,體系的密度加重到1.70 g/cm3,體系流變性能良好。

        4. 體系低溫流變性評價(jià)

        以5℃和25℃的表觀黏度比值和動(dòng)切力比值來評價(jià)體系低溫流變性是否良好,使用美國Chandle公司7600型高溫高壓流變儀評價(jià)體系的低溫流變性,結(jié)果見表5。

        表5 低溫流變數(shù)據(jù)

        表5可知,隨著膨潤土量和體系密度降低,5℃和25℃的表觀黏度比值和動(dòng)切力比值降低,因此,可以通過降低體系膨潤土量和固相含量改善體系低溫下流變性。

        5. 體系高溫流變性評價(jià)

        使用美國Chandle公司7600型高溫高壓流變

        儀進(jìn)行了體系的高溫流變性評價(jià),結(jié)果見表6。

        表6可知,體系溫度達(dá)到150℃時(shí),體系黏度突降,說明體系最高抗溫140℃。

        表6 高溫流變數(shù)據(jù)

        四、現(xiàn)場試驗(yàn)應(yīng)用

        1. 現(xiàn)場試驗(yàn)概況

        針對秘魯近海區(qū)塊海洋淺水鉆井井壁失穩(wěn)、淡水資源短缺、環(huán)保壓力大的問題,通過優(yōu)選關(guān)鍵處理抗溫抗鹽降濾失劑為主劑,構(gòu)建海水基環(huán)保型鉆井液體系,研究成果在Z-2B淺海區(qū)塊ONSHP-XX井和PN4-XX井進(jìn)行了2口現(xiàn)場試驗(yàn)井,其中ONSHP-XX井順利鉆穿192 m褐色泥巖,PN4-XX鉆穿141 m褐色泥巖,低溫流變性良好,未發(fā)生井下復(fù)雜,均順利完成鉆井任務(wù),2口試驗(yàn)井平均機(jī)械鉆速得到大幅提高,平均鉆井周期比其它井平均縮短5.88 d,電測均一次成功,取得了良好的應(yīng)用效果。

        2. 應(yīng)用效果

        2.1 現(xiàn)場鉆井液無毒、易降解

        現(xiàn)場取鉆井液進(jìn)行室內(nèi)環(huán)境指標(biāo)評價(jià),2口試驗(yàn)井的鉆井液環(huán)境指標(biāo)見表7。

        表7 體系現(xiàn)場取樣性能指標(biāo)

        表7可知,兩口試驗(yàn)井所用海水基環(huán)保型鉆井液體系的BOD5/CODCr值分別為0.239、0.179,易降解,生物毒性EC50值分別為22 100 mg/L、24 200 mg/L,為無毒。

        2.2 機(jī)械鉆速大幅提高

        海水基環(huán)保型鉆井液體系在秘魯近海區(qū)塊進(jìn)行的2口試驗(yàn)井,試驗(yàn)井與非試驗(yàn)井的鉆井周期統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)見圖2。

        圖2 試驗(yàn)井與非試驗(yàn)井鉆井周期統(tǒng)計(jì)

        圖2可知,通過機(jī)械鉆速對比分析,隨著鉆井液密度的降低和配方優(yōu)化,平均機(jī)械鉆速較原來大幅度提高,平均鉆井周期比其它井平均縮短5.88 d。

        2.3 克服了電測遇阻的問題

        在秘魯SAVIA公司近海區(qū)塊使用新研制的海水基鉆井液在Z-2B淺海區(qū)塊ONSHP-XX井和PN4-XX井現(xiàn)場試驗(yàn)2井次,2口試驗(yàn)井均提前完井,沒有任何井下復(fù)雜情況,電測一次成功,井徑擴(kuò)大率不超過9.0%,遠(yuǎn)小于當(dāng)?shù)仄渌痉?wù)井徑。

        五、結(jié)論與建議

        (1)研發(fā)的海水基環(huán)保型鉆完井液體系性能穩(wěn)定,抗140℃高溫,體系抑制性強(qiáng),8 h后巖心膨脹量降低率達(dá)到74.33%,平均傷害率為11.83%,屬于低傷害范圍,體系BOD5/CODCr為0.663,易降解,生物毒性EC50值為24 600 mg/L,無毒,能夠滿足秘魯淺海區(qū)塊鉆井的環(huán)保要求。

        (2)海水基環(huán)保型鉆完井液體系低溫流變性良好,體系密度1.5 g/cm3時(shí),5℃和25℃的表觀黏度比1.37,動(dòng)切力比1.16,通過降低體系的固相含量和膨潤土量,可以達(dá)到降低5℃和25℃的表觀黏度比值和動(dòng)切力比值,避免對井壁沖刷,提高鉆井液攜砂能力,凈化井眼效果明顯。

        (3)現(xiàn)場試驗(yàn)2口井,體系低溫流變性良好,電測均一次成功,2口試驗(yàn)井平均鉆井周期比非試驗(yàn)井平均縮短5.88 d,取得了良好的應(yīng)用效果和經(jīng)濟(jì)效益。

        (4)建議對鉆井液體系配方進(jìn)一步優(yōu)化,改善低溫下的流變性,進(jìn)一步對海水基環(huán)保型鉆完井液體系加以推廣應(yīng)用。

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