仇常凱 張勁松 宋春光 于學瑞 龐茂源
摘要:我國頁巖氣勘探開發(fā)技術(shù)處于初級發(fā)展階段,缺乏新技術(shù)及豐富經(jīng)驗。本文介紹了國外頁巖氣鉆完井技術(shù)的發(fā)展歷程,從直井、單多支水平井到目前應用范圍較廣的叢式水平井鉆井即PAD水平井。通過對國外的頁巖氣鉆完井技術(shù)及難點進行分析,從而闡述了國內(nèi)的頁巖氣鉆井的重點是解決井壁穩(wěn)定、事故預防、降低成本、儀器研發(fā)及鉆井液配方選擇等問題上。
關(guān)鍵詞:頁巖氣;鉆完井技術(shù);現(xiàn)狀;難點
1 頁巖氣鉆井的發(fā)展
美國的頁巖氣開發(fā)技術(shù)處在世界前列,已經(jīng)進入了快速發(fā)展的階段,其產(chǎn)量在天然氣總產(chǎn)量中占據(jù)較大比例。美國自1821年完鉆世界上第一口頁巖氣井以后,頁巖氣鉆井經(jīng)歷了直井、單多支水平井到目前應用范圍較廣的叢式水平井鉆井即PAD水平井。直井主要運用于了解頁巖氣特征的試驗,并對水平井鉆井技術(shù)進行優(yōu)化,從而獲得更多的鉆井和投產(chǎn)的經(jīng)驗,直井是美國在2002年以前主要的開發(fā)頁巖氣的鉆井方式;在2002年Devon能源公司7口Barnett頁巖氣實驗水平井取得成功之后,水平井便成為頁巖氣開發(fā)的主要鉆井方式,它主要運用于生產(chǎn),其優(yōu)點是儲層泄流面積更大,且天然氣產(chǎn)量更高;PAD水平井鉆井是一種將一個鉆井平臺作為基點鉆多口水平井的技術(shù),可以降低成本并節(jié)約時間。
2 頁巖氣鉆井液技術(shù)
頁巖氣區(qū)別于常規(guī)天然氣的特征之一是以吸附和自由氣的形式存在于頁巖之中。由于頁巖的致密性,具有商業(yè)開發(fā)價值的頁巖氣藏儲層厚度都比較大。自從頁巖氣產(chǎn)業(yè)化以來,國內(nèi)外都在儲層評價、水平井增產(chǎn)、射孔優(yōu)化和壓裂增產(chǎn)技術(shù)上不斷創(chuàng)新以尋求最佳的經(jīng)濟效益。
2.1儲層評價技術(shù)
頁巖氣儲層評價的兩種主要手段是測井和取心應用測井數(shù)據(jù),包括EC(Elemental Capture Spectroscopy)來識別儲層特征。單獨的GR 不能很好地識別出粘土,干酪根的特征是具有高GR 值和低Pe 值。成像測井可以識別出裂縫和斷層,并能對頁巖進行分層。聲波測井可以識別裂縫方向和最大主應力方向,進而為氣井增產(chǎn)提供數(shù)據(jù)。巖心分析主要是用來確定孔隙度、儲層滲透率、泥巖的組分、流體及儲層的敏感性,并分析測試TOC 和吸附等溫曲線。
2.2射孔優(yōu)化技術(shù)
定向射孔的目的是溝通裂縫和井筒減少井筒附近裂縫的彎曲程度,進而減少井筒附近的壓力損失,為壓裂時產(chǎn)生的流體提供通道過大量頁巖氣井的開發(fā)實踐,開發(fā)人員總結(jié)出定向射孔時應遵循的原則,即在射孔過程中,主要射開低應力區(qū)、高孔隙度區(qū)、石英富集區(qū)和富干酪根區(qū),采用大孔徑射孔可以有效減少井筒附近流體的阻力。在對水平井射孔時,射孔垂直向上或向下。
2.3 壓裂增產(chǎn)技術(shù)
水力壓裂可以使儲層產(chǎn)生密集的裂縫網(wǎng)絡,進而提高儲層滲透率,使地層中的天然氣更容易流入井筒。進行壓裂前,應先對井(豎直井或水平井)進行測試,以確保井能夠承受壓裂的壓力和注入泵率。頁巖氣開采過程中可采用多種壓裂方式:重復壓裂、多層壓裂、清水壓裂、同步壓裂。重復壓裂主要是在不同方向上誘導產(chǎn)生新裂縫進而增加裂縫網(wǎng)絡,可有效改進井產(chǎn)量與生產(chǎn)動態(tài)特征;多層壓裂多用于垂直堆疊的致密地層。清水壓裂采用添加一定減阻劑的清水作為壓裂液。
2.4頁巖氣儲層改造技術(shù)
裂縫的發(fā)育程度是頁巖氣運移聚集、經(jīng)濟開采的主要控制因素之一,為頁巖氣儲層裂縫模型。僅有少數(shù)天然裂縫十分發(fā)育的頁巖氣井可直接投入生產(chǎn),其余90%以上的頁巖氣井需要采取壓裂等增產(chǎn)措施溝通其天然裂縫,提高井筒附近儲層導流能力。國外一些頁巖埋藏較深,地層壓力較高的頁巖氣藏開發(fā)歷程印證了鉆采技術(shù)的不斷更新:氮氣壓裂、泡沫壓裂、凝膠壓裂、清水壓裂、水平井鉆探技術(shù)。頁巖儲層改造技術(shù)要求針對頁巖儲層特點優(yōu)選壓裂層位和施工工藝,才能取得比較好的開發(fā)效果和經(jīng)濟效益。對于埋藏較淺地層壓力較低的儲層通常采用氮氣泡沫壓
3 頁巖氣鉆完井技術(shù)
3.1鉆井技術(shù)
頁巖氣藏是開發(fā)成功的關(guān)鍵因素就是水平井,其開發(fā)進程的速度因水平井的應用推廣而加速。在頁巖氣層鉆水平井,可以使儲層泄流面積更大且天然氣產(chǎn)量更高。根據(jù)對美國頁巖氣開發(fā)進行研究的數(shù)據(jù)表明,水平井的日均和最終產(chǎn)氣量都是垂直井的4倍左右,產(chǎn)氣的速率提高了10倍,但總成本僅不足垂直井的一半。國外的頁巖氣鉆完井一般采用以下技術(shù):旋轉(zhuǎn)導向技術(shù),它主要應用于引導與評價地層,從而確定鉆井目標區(qū);LWD(隨鉆測井技術(shù))和MWD(隨鉆測量技術(shù)),它們能對地層更精準的定位,從而找出中靶地質(zhì)目標;控壓鉆井技術(shù),用于對儲層的保護并提高鉆井速度,指一種利用空氣作為循環(huán)機遏制的技術(shù);泡沫固井技術(shù),能夠解決特殊環(huán)境下固井質(zhì)量差等問題;有機和無機鹽復核防膨脹極速,能夠增加井壁的穩(wěn)定性。與此同時,頁巖氣水平井鉆井要考慮到成本因素,井段的垂直深度要低于3000米,長度在500至2500米之間。由于在鉆井完成之后要人工進行壓裂,因此,水平井的延伸方位是在垂直地層的最大應力方向,這樣才能保證壓裂的安全和效率。
3.2固井技術(shù)
頁巖氣的固井水泥漿組成成分有泡沫和酸溶性水泥、火山灰+H級水泥等類型,其中最后一種類型的水泥成本最低,而泡沫酸溶性水泥和泡沫水泥的成本比較高,是其1.45倍。在頁巖氣井中泡沫水泥的使用率通常較高,由于泡沫水泥的漿體較穩(wěn)定、密度和滲透率低、抗拉強度較高,因此,泡沫水泥井的防竄效果較好,能夠減少儲層的損害,比一般水泥固井的產(chǎn)量要高出23%。而美國Bernatt頁巖鉆井固井則使用的是酸溶性水泥,它能提高碳酸鈣的含量,遇到酸性物質(zhì)就會溶解,其溶解的過程受到接觸時間和溶解度的影響。常規(guī)水泥也能溶于酸,其溶解度在百分之二十五左右,而酸溶性水泥的溶解程度則高達百分之九十二,極易被酸化壓裂。
3.3完井技術(shù)
頁巖氣完井技術(shù)主要有套管固井后射孔完井、尾管固井后射孔完井、裸眼射孔完井、組合式橋塞完井、機械式組合完井等方式。套管固井后射孔完井的流程是在套感固井之后,用工具高速噴射出流體將套管和巖石射穿形成射孔,并將管柱拖動形成多層作業(yè),這種方式的優(yōu)點是減少封隔器的使用,縮短工程時間,缺點是可能造成水泥漿對儲層的傷害。
總結(jié)
頁巖氣儲藏地層一般具有孔隙度和滲透率低等特點,與一般的天然氣相比,頁巖氣具有氣流阻力較大、采收率較低的特點,一般要將儲層壓裂進行改造才能進行開采,同時增加了頁巖氣的開發(fā)成本。所以,為提高頁巖氣開采的經(jīng)濟效益,就必須要提高鉆井的速度和單井開采效率,并延長開采的時間限制。我國頁巖氣開發(fā)處于發(fā)展階段,借鑒美國的技術(shù)是必然的,但是不同的頁巖氣藏都有其獨特的特征,因此要實現(xiàn)頁巖氣商業(yè)化開發(fā),我國頁巖氣水平井鉆完井技術(shù)仍需進一步研究。
參考文獻:
[1]王金磊,伍賢柱.頁巖氣鉆完井工程技術(shù)現(xiàn)狀[J].鉆采工藝,2012,05:7-10.
[2]陳安明,張輝,宋占偉.頁巖氣水平井鉆完井關(guān)鍵技術(shù)分析[J].石油天然氣學報,2012,11:98-103+170.
[3]郭南舟,王越之.頁巖氣鉆采技術(shù)現(xiàn)狀及展望[J].科技創(chuàng)新導報,2011,32:67-69.