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        低固相高密度完井液在東方B 氣田完井中的應用

        2022-03-09 01:49:58張濤任松濤梅明陽康文泉
        科學技術創(chuàng)新 2022年6期

        張濤 任松濤 梅明陽 康文泉

        (中海油能源發(fā)展股份有限公司工程技術湛江分公司,廣東 湛江 524057)

        海上高溫高壓井氣田開發(fā)已進入規(guī)?;瘜嵤╇A段[1],南海西部高溫高壓地層表現(xiàn)為中孔低滲特點,儲層敏感性強,尤以速敏、水敏和酸敏損害最強,儲層溫度150℃,地層壓力系數(shù)1.73~1.82,且多含有酸性氣體,部分區(qū)域高達90%以上。國內陸上高溫高壓井完井技術已經比較成熟,但是國內海上尚未進行過規(guī)?;母邷馗邏核骄昃鳂I(yè),高溫高壓氣田的開發(fā)存在巨大的挑戰(zhàn)[2-3]。針對海上高溫高壓高密度完井液存在的技術難點,通過技術研究及現(xiàn)場實踐,采用微錳加重甲酸加鹽水,優(yōu)化高密度完井液配方,形成了一套適用于海上高溫高壓低固相高密度完井液體系?,F(xiàn)場作業(yè)效果表明,高密度完井液儲層保護及沉降穩(wěn)定性良好,有效解決了鶯歌海盆地高溫高壓氣田高密度完井液技術難題。

        1 高密度完井液難題

        1.1 高密度完井液材料種類單一,性能控制難度大。目前高密度無固相完井液加重材料有無機鹽溴化鋅/鈣,但是溴化鋅/鈣鹽水的腐蝕性極強。無固相完井液加重材料有有機鹽甲酸銫鹽水,甲酸銫鹽水密度可達2.3g/cm3,但是成本極高。使用固相加重材料加重有機鹽水,配置高密度完井液,這使得高密度完井液性能控制難度較大[4-6]。

        1.2 高溫高密度完井液與井下流體配伍性差。由于高密度完井液中可溶性鹽近于飽和或過飽和狀態(tài),在與含固相流體等接觸時會發(fā)生“晶核”快速生長與形成,發(fā)生“閃凝”(即快速稠化、膠凝化)風險極大。

        2 高密度完井液優(yōu)化

        2.1 微錳加重材料

        微錳顆粒密度可達4.8 g/cm3微錳顆粒掃描電鏡顯示為球形顆粒,這樣使得微錳顆粒之間、微錳與液體分子之間的摩擦力變小,因而微錳高密度完井液的粘度較低。通過考察微錳顆粒的粒度分布,如圖1 所示,結果顯示微錳顆粒粒徑可小到1 μm 左右,顯著低于鉆完井液常規(guī)加重材料的粒徑,因而能更好的懸浮于鉆井液體系中,不易沉降[7-8]。

        圖1 微錳顆粒掃描電鏡及粒度分布圖

        2.2 固相含量

        使用微錳加重鹽水配置完井液方式,可顯著降低高密度完井液的固相含量,國外一般采用微錳加重甲酸鉀鹽水配置高密度完井液,性能容易調控。如表1 所示,在相同完井液密度1.80g/cm3情況下,使用微錳加重1.30g/cm3甲酸鉀鹽水固相含量僅為14.40%,顯著低于重晶石加重的水基泥漿的固相含量25.40%,這樣可以顯著降低高密度完井液的固相含量,更有利于實現(xiàn)儲層保護。

        表1 微錳與重晶石加重的完井液固相含量對比

        2.3 酸溶性評價

        微錳顆粒主要成分為四氧化三錳,四氧化三錳在酸溶液中可以溶解,若微錳完井液發(fā)生堵塞儲層孔道,可通過酸化作業(yè)進行疏通。室內評價了微錳顆粒在不同酸溶液中的酸浸泡時間,結果如圖2,由圖2 可知,酸濃度越高,微錳顆粒的溶解速度越快,一般在10 分鐘內就能發(fā)生溶解,有利于解除污染。

        圖2 微錳顆粒在不同酸濃度下的酸侵時間

        2.4 性能優(yōu)化

        使用微錳加重甲酸鉀鹽水配置密度1.80g/cm3完井液,性能測試如表2 所示。根據(jù)實驗結果,在200℃靜置10~15 天后無沉降,經過高溫熱滾后,微錳加重甲酸鉀鹽水完井液的塑性粘度、切力正常,變化不大,性能穩(wěn)定,經過測試計算微錳高密度完井液的沉降因子為0.512~0.538,可見微錳加重甲酸鉀鹽水完井液具有優(yōu)異的抗溫穩(wěn)定性和沉降穩(wěn)定性,尤其適用于高溫高壓井作為完井液。

        表2 錳加重甲酸鉀鹽水完井液性能測試

        2.5 儲能保護性能

        使用高溫動態(tài)污染儀測試了錳礦粉高密度完井液的儲層保護效果,實驗溫度為150℃,取得儲層兩顆天然巖心,使用密度為1.85 g/cm3微錳完井液污染巖心后,測試得到巖心滲透率恢復值分別為97.16%,96.80%。同時測試得到返排壓力最高位為5psi,試驗結果如圖3 所示,因此錳礦粉高密度完井液具有較低的返排壓力及優(yōu)異的儲層保護能力。

        圖3 微錳完井液解堵前后返排壓力曲線圖

        3 現(xiàn)場應用

        低固相微錳高密度完井液在東方B 氣田13 口水平井得到成功應用,清噴產量與油藏配產結果如圖4 所示現(xiàn)場應用的低固相高密度完井液最高密度達到1.95g/cm3,與油基鉆井液配伍性好,無須動用連續(xù)油管,完井返排壓力低,清噴產量整體超過配產要求的30%,可見低固相高密度微錳完井液具有良好的儲層保護性能。

        圖4 東方B 氣田清噴產量與油藏配產結果

        為臨時隔離高壓儲層,水平井中部完井管柱設計陶瓷破裂盤,由于高溫導致重晶石沉降,破裂盤之上易形成較厚且致密的重晶石層,導致前期破裂盤經常打不開。東方B 氣田完井在低固相高密度完井液下入中部隔離管柱,根據(jù)表3 部分水平井鋼絲作業(yè)井斜井深統(tǒng)計結果,使用鋼絲工具打開破裂盤順利,沒有一口井出現(xiàn)復雜情況,破裂盤所處井深最大達到4452m,井斜角最大為57°,可見低固相高密度完井液具有良好沉降穩(wěn)定性。

        表3 部分水平井鋼絲作業(yè)井斜井深統(tǒng)計

        4 結論

        4.1 用微錳加重的抗高溫高密度完井液流變性能、沉降穩(wěn)定性能、酸溶性性能、儲層環(huán)保性能均優(yōu)于重晶石加重的高密度完井,可避免出現(xiàn)普通水基泥漿重晶石沉降嚴重的問題,有利于作業(yè)時效的提高。

        4.2 微錳的球形結構很容易返排,就算不能及時返排,由于其具有酸溶性,后期酸化作業(yè)也可以解除微錳顆粒的污染。

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