張晨開
摘要:隨著順北油氣田勘探開發(fā)的持續(xù)推進(jìn),不斷研發(fā)、改進(jìn)、優(yōu)選提速工具,優(yōu)化提速方案,攻克提速技術(shù)瓶頸,順北區(qū)塊提速提效工作取得了較好的指標(biāo)。但順北區(qū)塊在石炭系以淺地層,依然存在諸多技術(shù)難題,導(dǎo)致施工周期長,鉆井成本高,嚴(yán)重制約提速提效。為加快順北區(qū)塊勘探開發(fā)進(jìn)度,加快產(chǎn)能建設(shè),深入開展本課題的專項(xiàng)研究,從鉆頭螺桿優(yōu)選、鉆井液性能優(yōu)化、鉆井參數(shù)強(qiáng)化、防泥包技術(shù)措施制定等方面,形成一套石炭系以淺地層鉆井提速工藝技術(shù),并進(jìn)行現(xiàn)場應(yīng)用,取得良好的應(yīng)用效果。
關(guān)鍵詞:砂礫巖;玄武巖;高抗沖;異型齒;混合鉆頭
順北油氣田經(jīng)過近幾年的勘探開發(fā),油氣產(chǎn)量逐年遞增,將打造千萬噸級(jí)大油氣田,已成為中國石化勘探開發(fā)的主戰(zhàn)場。順北區(qū)塊地層復(fù)雜,且呈現(xiàn)由北向南施工難度逐漸增大的情況,經(jīng)過不斷地突破技術(shù)瓶頸,攻克了諸多技術(shù)難題,但仍然存在提速瓶頸。通過收集施工井資料,對(duì)順北區(qū)塊石炭系以淺地層的發(fā)育、巖石物理特性、分布規(guī)律及可鉆性進(jìn)行深入研究,從鉆頭研選、提速工具優(yōu)選、鉆井液技術(shù)優(yōu)化、技術(shù)措施改善等方面開展技術(shù)攻關(guān),形成針對(duì)性的技術(shù)方案,進(jìn)行現(xiàn)場應(yīng)用,并對(duì)應(yīng)用效果進(jìn)行評(píng)價(jià),對(duì)技術(shù)方案進(jìn)行優(yōu)化升級(jí),最后形成一套完善的順北區(qū)塊石炭系以淺地層優(yōu)快鉆進(jìn)提速提效關(guān)鍵技術(shù)。
1? ? 石炭系以淺地層調(diào)研,地層可鉆性對(duì)比分析
基于巖石力學(xué)特性測(cè)試,獲取了石炭系以淺地層彈性模量、泊松比、黏聚力、內(nèi)摩擦角、抗壓強(qiáng)度、壓入硬度、可鉆性級(jí)值等參數(shù)[1],建立了巖石主要力學(xué)參數(shù)的計(jì)算模型,計(jì)算得到了8種巖石力學(xué)參數(shù)剖面,確定了各參數(shù)的分層分布特征。
從巖石力學(xué)參數(shù)與地層可鉆性剖面可知,二疊系以淺地層,以砂泥巖互層為主,單軸抗壓強(qiáng)度20~65 MPa,地層可鉆性極值2~4.5,屬于中軟地層。二疊系地層火成巖發(fā)育,單軸抗壓強(qiáng)度50~150 MPa,地層可鉆性極值5~7.2,屬于中硬-硬地層。地層可鉆性:二疊系上部砂泥巖<二疊系凝灰?guī)r<二疊系英安巖<二疊系玄武巖。
2? ? 順北5條帶石炭系以淺地層施工井?dāng)?shù)據(jù)
順北5條帶北部311.2 mm井眼石炭系以淺地層平均施工周期63.35天,平均施工趟數(shù)9.28趟,平均機(jī)速7.4 m/h。順北5條帶中部311.2 mm井眼石炭系以淺地層平均施工周期48.88天,平均施工趟數(shù)7.6趟,平均機(jī)速9.19 m/h。順北5區(qū)南部石炭系以淺地層333.38 mm尺寸的井眼,包括整個(gè)順北5號(hào)斷裂帶,只有順北53X和順北53-2H兩口井是該井眼尺寸的井,且順北53-2H井二開在二疊系提前申請(qǐng)完鉆,后續(xù)施工井眼為250.88 mm井眼,二疊系地層施工數(shù)據(jù)無對(duì)比性。順北53X井石炭系以淺地層333.38 mm井眼,施工周期87.6天。其中在二開施工期間,因二疊系發(fā)生失返性漏失,導(dǎo)致鉆具被埋,處理故障耗時(shí)14.95天,扣除故障時(shí)效后施工周期為72.65天。施工趟數(shù)10趟,平均機(jī)速5.74 m/h。
順北5區(qū)北部石炭系以淺地層施工指標(biāo)最優(yōu)井是順北5-12H井,該井石炭系以淺地層共施工4趟鉆,平均機(jī)械鉆速9.26 m/h,刷新順北5區(qū)北部石炭系以淺地層機(jī)械鉆速最快指標(biāo)。見表2。
針對(duì)二疊系火成巖地層,施工指標(biāo)最好的是順北5-11H井,采用江鉆產(chǎn)混合鉆頭,2趟鉆完成二疊系火成巖及以下地層施工進(jìn)尺任務(wù)。
3? ? 石炭系以淺地層提速難點(diǎn)技術(shù)分析
(1)三疊系阿克庫勒組、柯吐爾組含雜色砂礫巖,難以實(shí)現(xiàn)一趟鉆完成二疊以上地層進(jìn)尺。
(2)二疊系層段火成巖發(fā)育且厚度大,英安巖、玄武巖可鉆性差,常規(guī)PDC鉆頭易崩齒、進(jìn)尺短。
(3)石炭系以淺致密泥巖地層易造成鉆頭泥包。
鉆頭泥包的原因分析:
①地質(zhì)因素:泥巖含量高,易于水化分散,導(dǎo)致有害固相含量高,形成厚泥餅,造成鉆頭泥包。
②泥漿因素:抑制性差,無法控制泥巖水化分散;潤滑性差,劣質(zhì)固相易吸附在鉆頭上。
③工程技術(shù)因素:排量小,不能有效清洗井底及鉆頭;長裸眼下鉆未中途循環(huán),及時(shí)清洗鉆頭上剮蹭的泥餅。
④操作水平因素:下鉆時(shí)遇阻未開泵沖洗鉆頭;下鉆到底盲目鉆進(jìn),未清洗鉆頭,造成鉆頭泥包。
4? ? 提速技術(shù)方案制定
4.1 鉆頭研選
(1)二疊系以淺地層鉆頭研選? 針對(duì)三疊系施工難點(diǎn),對(duì)傳統(tǒng)鉆頭進(jìn)行改造升級(jí),升級(jí)復(fù)合片性能,提高復(fù)合片的抗沖擊能力;對(duì)導(dǎo)流槽進(jìn)行水力優(yōu)化設(shè)計(jì),確保巖屑運(yùn)移順暢。研選型號(hào)為KS1952DGR雙排齒高抗沖擊PDC鉆頭。
(2)二疊系地層鉆頭研選? 二疊系碎屑巖地層:優(yōu)選復(fù)合片進(jìn)行升級(jí)后的KS1652DGRX異型齒鉆頭。采用尖形齒、斧型齒等異形齒混布技術(shù),降低地層破巖強(qiáng)度,提高破巖效率。匹配大扭矩等壁厚螺桿鉆具,增強(qiáng)鉆頭破巖能量。
(3)二疊系玄武巖地層:優(yōu)選高性能混合鉆頭KPM1342DST。采用梯度和處理的硬質(zhì)合金齒,控制鈷含量,提高其抗斷性能;4刀翼2牙輪結(jié)構(gòu),牙輪齒覆蓋內(nèi)錐;第四代高抗沖復(fù)合片,性能提升27%。
4.2 螺桿優(yōu)選
根據(jù)不同的地層,不同巖性特性,優(yōu)選江鉆等壁厚螺桿。該螺桿鉆具采用等壁厚馬達(dá)技術(shù),同等規(guī)格在相同排量下,功率和輸出扭矩更大,輔助提高鉆頭破巖效果;等壁厚螺桿定子橡膠在螺桿井下作業(yè)時(shí)受力更加均勻,有效減少了應(yīng)力,可以延長螺桿馬達(dá)使用壽命;同時(shí)優(yōu)選耐高溫膠粘劑,研制出耐高溫(205 ℃)馬達(dá)橡膠材料,提高了螺桿的耐高溫能力,延長螺桿的使用壽命。
二疊系以淺地層優(yōu)選高轉(zhuǎn)速大扭矩等壁厚螺桿,二疊系為減少對(duì)地層的碰撞,優(yōu)選低轉(zhuǎn)速等壁厚螺桿。
4.3 鉆井參數(shù)強(qiáng)化
(1)鉆壓強(qiáng)化? 二疊系以淺地層比較松軟,鉆時(shí)快,鉆壓基本保證60~80 kN;二疊系地層可鉆性差,鉆壓保持120~160 kN;采用MWD直井監(jiān)測(cè)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)井身質(zhì)量,充分釋放鉆壓,實(shí)現(xiàn)防斜打直提速。
(2)轉(zhuǎn)速強(qiáng)化? 二疊系以淺地層可鉆性較好,施工扭矩較小,轉(zhuǎn)速保證60~80轉(zhuǎn)/分,提高鉆頭的破巖效率;二疊系地層防止人為井壁碰撞,轉(zhuǎn)速保證45~55轉(zhuǎn)/分;嚴(yán)格設(shè)定扭矩上限,正常鉆進(jìn)扭矩基礎(chǔ)上附加3 kN·m。
(3)排量強(qiáng)化? 二疊系以淺地層不易漏失,在設(shè)備承受的情況下使用180 mm缸套,保證最大排量70 L/s,增大環(huán)空返速;二疊系易漏地層,在強(qiáng)化鉆井液封堵能力,確保無漏失的情況下,保障排量不低于35 L/s;井深增加泵壓升高,缸套直徑180→170→160→150,確保設(shè)備承壓能力滿足大排量施工要求。
4.4 鉆井液性能優(yōu)化
(1)固相控制? 機(jī)械控制:使用好四級(jí)固控設(shè)備,第一時(shí)間清除劣質(zhì)固相;快速鉆井期間勤排放錐形罐沉砂,及時(shí)清除循環(huán)罐內(nèi)沉砂、絮凝物[2]?;瘜W(xué)控制:堅(jiān)持使用大分子包被抑制劑PMHC、K-PAM等,減小鉆屑分散,包被絮凝成顆粒形態(tài)便于被固控設(shè)備第一時(shí)間除去??刂欺嗪?5~30 g/L、固相≤13%、含砂≤0.1%。
(2)性能指標(biāo)優(yōu)化? 流變性能??刂扑苄责ざ?5~25 mPa·s,動(dòng)切力4~6 Pa,靜切力0-2/1-5,保持良好的鉆井液流型。失水造壁性。堅(jiān)持使用超細(xì)碳酸鈣、瀝青等材料,保持泥餅質(zhì)量致密、堅(jiān)韌。防塌抑制性能。三疊系以深鉆井液滾動(dòng)回收率≥90%,線性膨脹率降低60%。隨鉆封堵性能。使用1~2%竹纖維、1~2%聚合物凝膠、2~4%不同目數(shù)石灰石填充地層裂縫、孔隙,隨鉆封堵。
4.5 防泥包技術(shù)措施
(1)增強(qiáng)鉆井液的抑制性和潤滑性,降低鉆井液失水;
(2)全面使用好四級(jí)固控設(shè)備,及時(shí)清除有害固相;
(3)采用大排量鉆進(jìn),增大環(huán)空返速,及時(shí)攜帶巖屑;
(4)長裸眼段下鉆必須進(jìn)行分段循環(huán),清洗鉆頭剮蹭的泥餅,降低環(huán)空巖屑濃度;
(5)遇阻及時(shí)開泵循環(huán),清洗鉆頭;下鉆到底后首先大排量清洗鉆頭,不急于鉆進(jìn),加壓時(shí)由小到大緩慢加壓,循序漸進(jìn)。
4.6 配套技術(shù)方案形成
對(duì)影響提速的因素進(jìn)行了分析,通過開展鉆頭研選、螺桿優(yōu)選、鉆具組合和鉆井參數(shù)優(yōu)化工作,結(jié)合現(xiàn)場應(yīng)用數(shù)據(jù),完善了技術(shù)方案,形成了順北區(qū)塊石炭系以淺地層關(guān)鍵提速配套技術(shù),可以在工區(qū)內(nèi)進(jìn)行推廣應(yīng)用。見表4。
5? ? 現(xiàn)場應(yīng)用情況
5.1 技術(shù)指標(biāo)
(1)二疊系以淺地層? 順北5-16H井二開第一趟鉆采用KS1952DGR高抗沖長壽命PDC鉆頭,配合244 mm等壁厚大扭矩螺桿,鉆進(jìn)井段1583~4877 m,進(jìn)尺3294 m,純鉆173 h,機(jī)速19.04 m/h,一趟鉆鉆進(jìn)至二疊系31 m。
(2)二疊系碎屑巖地層? 順北5-17H井二疊系上部碎屑巖段,采用KS1652DGRX異型齒鉆頭,配合244 mm等壁厚大扭矩螺桿,碎屑巖井段4570~4744 m,進(jìn)尺174 m,純鉆45 h,機(jī)速3.87 m/h,較設(shè)計(jì)機(jī)速2.5 m/h提高了54.8%。
(3)二疊系玄武巖地層? 順北5-16H井二開二疊系火成巖段,優(yōu)選江鉆混合鉆頭KPM1342DST,鉆進(jìn)井段4877~5130 m,進(jìn)尺253 m,純鉆116 h,機(jī)速2.18 m/h,刷新順北5號(hào)條帶北部區(qū)塊二疊系火成巖段單趟鉆最長進(jìn)尺、機(jī)速最快兩項(xiàng)指標(biāo)。
5.2 周期節(jié)約及機(jī)械鉆速提高情況? 順北5-16H井石炭系以淺地層311.2 mm井眼施工共6趟鉆,進(jìn)尺3797.64m,純鉆時(shí)間405h,機(jī)械鉆速9.38m/h,較平均機(jī)速7.4m/h提高26.76%;施工周期45天,較平均周期63.35天節(jié)約28.97%。
順北5-17H井石炭系以淺地層333.38 mm井眼施工共7趟鉆,進(jìn)尺3669.5 m,純鉆時(shí)間510.5 h,機(jī)械鉆速7.19 m/h,較平均機(jī)速5.74 m/h提高26.26%;施工周期53.92天,較平均周期72.65天節(jié)約25.78%。
6? ? 結(jié)論及建議
6.1 結(jié)論
通過對(duì)順北區(qū)塊石炭系以淺地層開展關(guān)鍵提速技術(shù)研究,形成了完善配套的順北區(qū)塊石炭系以淺地層關(guān)鍵提速配套技術(shù)方案,同時(shí)針對(duì)二疊系高風(fēng)險(xiǎn)地層施工,形成了二疊系安全優(yōu)快鉆進(jìn)體系,具有較高的推廣價(jià)值。
6.2 建議
順北區(qū)塊口井差異性強(qiáng),地層復(fù)雜多變,針對(duì)二疊系玄武巖可鉆性差、研磨性強(qiáng)的巖性特點(diǎn),較高純度的玄武巖仍不能實(shí)現(xiàn)PDC鉆頭鉆進(jìn),還需牙輪鉆頭進(jìn)行過渡,后續(xù)仍需進(jìn)行高純度玄武巖的可鉆性研究,攻克技術(shù)瓶頸,實(shí)現(xiàn)順北工區(qū)石炭系以淺地層全面提速提效。針對(duì)順北區(qū)塊非常規(guī)四級(jí)結(jié)構(gòu)井(333.38 mm及以上井眼)石炭系以淺地層提速仍有較大的提速空間,在鉆頭優(yōu)選、提速工具優(yōu)選等方面,仍需持續(xù)開展技術(shù)研究,實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步提速。
參考文獻(xiàn)
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