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        連續(xù)油管泡沫鉆塞技術(shù)研究與應(yīng)用

        2022-08-13 08:48:58
        復(fù)雜油氣藏 2022年2期
        關(guān)鍵詞:泡劑橋塞半衰期

        于 洋

        (中國(guó)石化中原石油工程有限公司井下特種作業(yè)公司,河南 濮陽(yáng) 457164)

        涪陵頁(yè)巖氣田目前主要采用“泵送橋塞-射孔聯(lián)作”工藝進(jìn)行分段壓裂改造,而壓裂完成后需進(jìn)行鉆削橋塞作業(yè)[1]。連續(xù)油管鉆塞技術(shù)以其快速、連續(xù)、可帶壓作業(yè)等優(yōu)勢(shì),在涪陵頁(yè)巖氣田得到了大規(guī)模應(yīng)用[2]。通過(guò)分析已施工井的數(shù)據(jù)資料,發(fā)現(xiàn)我國(guó)頁(yè)巖氣井鉆塞作業(yè)普遍存在如下問(wèn)題:①鉆塞效率低。平均單支橋塞的鉆除時(shí)間在2 h 左右,目前雖然技術(shù)有所改進(jìn),但平均單支橋塞鉆塞周期依然長(zhǎng)達(dá)30 ~60 min 左右,而國(guó)外已經(jīng)達(dá)到5~10 min。②鉆塞施工經(jīng)常面臨各種因素造成的卡鉆等事故,增加了施工成本和安全風(fēng)險(xiǎn)。

        對(duì)于連續(xù)油管鉆塞技術(shù)的研究前人做了很多努力,逄仁德等人[3]對(duì)連續(xù)油管鉆磨橋塞技術(shù)的工藝與參數(shù)進(jìn)行了調(diào)整及優(yōu)化,形成了完整的工藝方案;鄒先雄等人[4]深入分析總結(jié)了能夠影響連續(xù)油管鉆塞效率的因素;孫兆巖等[5]通過(guò)多種技術(shù)的集成應(yīng)用及優(yōu)化,顯著地提高了現(xiàn)場(chǎng)的鉆塞效率;廖偉宇等[6]針對(duì)新疆油田提出了一種連續(xù)油管泡沫鉆塞液的初步配方。目前對(duì)于連續(xù)油管泡沫鉆塞技術(shù)的研究較少,而該技術(shù)與常規(guī)鉆塞技術(shù)相比,由于泡沫鉆塞液具有密度小、低漏失、攜帶能力強(qiáng)等諸多優(yōu)點(diǎn),能更有效地將橋塞碎屑攜帶至地面,因此研究一種適應(yīng)頁(yè)巖儲(chǔ)層的連續(xù)油管泡沫鉆塞技術(shù)是十分必要的。

        通過(guò)室內(nèi)實(shí)驗(yàn)、理論研究以及現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)分析,優(yōu)選了起泡劑與穩(wěn)泡劑,確定了泡沫鉆塞液配方體系并對(duì)其性能進(jìn)行了評(píng)價(jià),優(yōu)化了對(duì)應(yīng)鉆塞工藝的關(guān)鍵工具與關(guān)鍵參數(shù),最終形成了一套連續(xù)油管泡沫鉆塞技術(shù),并在涪陵頁(yè)巖氣田進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用,結(jié)果證明該技術(shù)可以在頁(yè)巖氣儲(chǔ)層提高鉆除橋塞工作效率,降低事故率。

        1 泡沫鉆塞液配方體系研究

        泡沫鉆塞液的主要成分包括氣體、起泡劑、穩(wěn)泡劑以及輔助處理劑。各種添加劑的性質(zhì)與含量決定了泡沫鉆塞液的穩(wěn)定性、攜帶性等性質(zhì)能否滿(mǎn)足現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際作業(yè)的要求。

        為實(shí)現(xiàn)連續(xù)油管鉆塞作業(yè)要求,泡沫鉆塞液必須具有很高的發(fā)泡和穩(wěn)泡能力,并具有抗溫、抗鹽能力,為此需對(duì)起泡劑和穩(wěn)泡劑進(jìn)行優(yōu)選。

        1.1 起泡劑優(yōu)選

        起泡劑性能主要從兩方面進(jìn)行評(píng)價(jià),一是起泡能力,另一方面是穩(wěn)定性;評(píng)價(jià)起泡能力的主要參數(shù)是發(fā)泡體積V,評(píng)價(jià)泡沫穩(wěn)定性的參數(shù)主要是半衰期t1/2[7]。本實(shí)驗(yàn)采用Waring Blender 法來(lái)測(cè)定這兩個(gè)參數(shù);同時(shí)還需測(cè)試起泡劑溶液的表面性能、耐溫能力和耐鹽能力。

        考慮外觀、溶解性、來(lái)源及價(jià)格等因素,初步篩選了4個(gè)起泡劑樣品,分別為DP、WL、JY、SPR,并將它們配制成質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.1%的溶液。

        1.1.1 起泡劑溶液表面性能

        低表面張力是泡沫形成和穩(wěn)定的前提。利用界面張力儀測(cè)試不同起泡劑樣品的表、界面張力,測(cè)試結(jié)果如圖1所示。

        圖1 起泡劑溶液表面性能對(duì)比

        由圖1測(cè)試結(jié)果可知,起泡劑DP 具有最低的表面張力和界面張力,但其他3 種起泡劑溶液的表面張力也都在28 mN/m 左右,性能也能夠滿(mǎn)足起泡要求,因此需兼顧起泡、穩(wěn)泡、耐溫、耐鹽等其他性能對(duì)起泡劑進(jìn)行優(yōu)選。

        1.1.2 起泡劑發(fā)泡及穩(wěn)泡能力評(píng)價(jià)

        采用Waring Blender 法,分別取不同起泡劑樣品溶液100 mL 置于攪拌器中,1 400 r/min 攪拌10 min,將泡沫液立即轉(zhuǎn)移到500 mL量筒中,測(cè)試發(fā)泡體積V和半衰期t1/2(析出50 mL 液相所需時(shí)間),測(cè)試結(jié)果如圖2所示。

        圖2 起泡劑發(fā)泡體積及半衰期測(cè)試結(jié)果

        由圖2 可知,起泡劑WL 雖然發(fā)泡體積最大,為618 mL,但半衰期低于5 min,不滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求;其它3 種樣品發(fā)泡體積比較接近,但DP 半衰期相對(duì)偏短。兼顧發(fā)泡體積和半衰期,起泡劑JY、SPR 性能較好。

        1.1.3 起泡劑耐溫能力評(píng)價(jià)

        將4 種起泡劑樣品溶液,分別在90 ℃和120 ℃條件下放置24 h,然后再測(cè)試溶液的發(fā)泡體積和半衰期,以此來(lái)評(píng)價(jià)起泡劑的耐溫性。測(cè)試結(jié)果如表1所示。

        由表1測(cè)試結(jié)果可知,隨著放置溫度的升高,起泡劑溶液的發(fā)泡體積和半衰期都有不同程度的降低;相對(duì)而言,SPR 溶液的發(fā)泡體積和半衰期最穩(wěn)定,JY次之。

        表1 起泡劑耐溫性測(cè)試結(jié)果

        1.1.4 起泡劑耐鹽能力評(píng)價(jià)

        取涪陵工區(qū)不同區(qū)塊的返排水分別配制起泡劑溶液,測(cè)試發(fā)泡體積V和半衰期t1/2,測(cè)試結(jié)果如表2所示。

        由表2 測(cè)試結(jié)果可知,起泡劑在鹽水溶液中的發(fā)泡體積和半衰期都有不同程度的下降;對(duì)比可見(jiàn),起泡劑JY在鹽水中穩(wěn)定性最佳。

        表2 起泡劑耐鹽性測(cè)試結(jié)果

        通過(guò)分析以上評(píng)價(jià)測(cè)試的結(jié)果,JY 起泡劑具有低表面張力(27.48 mN/m)和低界面張力(0.91 mN/m),較強(qiáng)的發(fā)泡能力以及較好的耐溫和耐鹽性能,故選擇起泡劑JY作為泡沫鉆塞液所用的起泡劑。

        1.2 穩(wěn)泡劑優(yōu)選

        泡沫體系的穩(wěn)定性必然是需要優(yōu)先考慮的因素,這也是國(guó)內(nèi)外專(zhuān)家研究的重點(diǎn)[8],同時(shí),鉆塞液的摩阻也是必須要考慮的重要因素[9]。

        因此從穩(wěn)泡和降阻兩個(gè)方面對(duì)穩(wěn)泡劑進(jìn)行優(yōu)選。室內(nèi)收集3 個(gè)有機(jī)穩(wěn)泡劑樣品:HPAM、HPG、CMC 以及納米級(jí)SiO2顆粒,分別進(jìn)行泡沫液降阻率、發(fā)泡性能、半衰期實(shí)驗(yàn),對(duì)穩(wěn)泡劑進(jìn)行優(yōu)選。

        1.2.1 對(duì)泡沫液摩阻性能的影響

        使用管路摩阻測(cè)試儀對(duì)泡沫液進(jìn)行降阻效果測(cè)試,降阻率計(jì)算參照能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)NB/T 14003.1-2015 頁(yè)巖氣壓裂液第1 部分《滑溜水性能指標(biāo)及評(píng)價(jià)方法》,在清水中加入優(yōu)選的起泡劑JY,質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.1 %,加入0.1 %穩(wěn)泡劑樣品,記錄一定剪切速率下流經(jīng)測(cè)試管路的摩阻,相同實(shí)驗(yàn)條件測(cè)試清水流過(guò)管路的摩阻,計(jì)算降阻率:

        式中:F為降阻率,%;ΔP水為清水通過(guò)測(cè)試管路時(shí)的摩阻,kPa/m;ΔP為起泡劑溶液通過(guò)測(cè)試管路時(shí)的摩阻,kPa/m。

        起泡劑溶液配方以及降阻率測(cè)試結(jié)果如表3所示。

        表3 泡沫液降阻率測(cè)試結(jié)果

        由表3 測(cè)試結(jié)果可以明顯看出,SiO2納米顆粒雖然也有一定的降阻作用,但與3 種有機(jī)類(lèi)穩(wěn)泡劑相比還有一定的差距;因此選擇有機(jī)類(lèi)穩(wěn)泡劑作為泡沫鉆塞液的穩(wěn)泡劑,從穩(wěn)泡劑對(duì)體系發(fā)泡能力和半衰期的影響方面進(jìn)一步進(jìn)行優(yōu)選。

        1.2.2 對(duì)泡沫液發(fā)泡能力和半衰期的影響

        在清水中加入優(yōu)選的起泡劑JY,質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.1%;分別加入質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.1%的不同的穩(wěn)泡劑樣品,分別取起泡劑溶液100 mL 置于攪拌器中,以1 400 r/min 攪拌10 min,將泡沫液立即轉(zhuǎn)移到500 mL 量筒中,測(cè)試發(fā)泡體積V和半衰期t1/2,測(cè)試結(jié)果如表4所示。

        表4 穩(wěn)泡劑對(duì)發(fā)泡體積及半衰期的影響測(cè)試結(jié)果

        結(jié)合表4 的測(cè)試結(jié)果,加入0.1%HPAM 的溶液具有最長(zhǎng)的半衰期以及不錯(cuò)的發(fā)泡體積,因此選擇HPAM作為泡沫鉆塞液體系的穩(wěn)泡劑。

        1.3 鉆塞液配方確定及性能評(píng)價(jià)

        1.3.1 鉆塞液配方確定

        對(duì)優(yōu)選的起泡劑JY 進(jìn)行不同加量下發(fā)泡體積的測(cè)試,確定其最佳加量。室內(nèi)分別配置質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.8%、1.0%、1.2%、1.5%的起泡劑溶液,分別取100 mL置于攪拌器中,1 400 r/min攪拌10 min,將泡沫液立即轉(zhuǎn)移到1 000 mL 量筒中,測(cè)試發(fā)泡體積V和半衰期t1/2,測(cè)試結(jié)果如表5所示。

        表5 起泡劑JY加量?jī)?yōu)化實(shí)驗(yàn)結(jié)果

        由表5 實(shí)驗(yàn)結(jié)果可知,隨著起泡劑JY 加量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))的增加,半衰期呈逐步提高的趨勢(shì),但從發(fā)泡體積看,起泡劑JY 的加量從1.2 %到1.5 %,發(fā)泡體積增幅較小,因此確定起泡劑JY 的最佳加量為1.2%。

        在起泡劑加量?jī)?yōu)化的基礎(chǔ)上,測(cè)試優(yōu)選出的穩(wěn)泡劑HPAM 在0.08 %、0.10 %、0.12 %、0.15 %、0.18%加量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))下,對(duì)泡沫液發(fā)泡能力及半衰期的影響,確定其最佳加量,具體測(cè)試結(jié)果如表6所示。

        表6 穩(wěn)泡劑加量?jī)?yōu)化實(shí)驗(yàn)結(jié)果

        表6顯示,隨著HPAM 加量的增加,泡沫液黏度呈上升趨勢(shì),發(fā)泡體積呈下降趨勢(shì),在0.15 %HPAM 的加量下,體系的半衰期已經(jīng)達(dá)到了120.6 min,繼續(xù)增加HPAM 加量至0.18%,泡沫體系半衰期只是略有上升,因此確定穩(wěn)泡劑HPAM 的最佳加量為0.15%。最終確定泡沫鉆塞液的配方為1.2%起泡劑JY+0.15%穩(wěn)泡劑HPAM,現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用時(shí),可根據(jù)不同井深及施工排量,依據(jù)室內(nèi)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),對(duì)鉆塞液配方進(jìn)行微調(diào)。

        1.3.2 泡沫鉆塞液半衰期評(píng)價(jià)

        統(tǒng)計(jì)近兩年來(lái)井下特種作業(yè)公司施工的頁(yè)巖氣水平井資料,平均井深約4 500 m,套管內(nèi)徑114 mm,連續(xù)油管外徑50.8 mm,連續(xù)油管鉆塞施工時(shí)平均排量0.4~0.45 m3/min。通過(guò)鉆頭旋轉(zhuǎn)及地層氣流攪動(dòng)形成的泡沫液,從鉆塞層段返排至井口的過(guò)程中需保持足夠的穩(wěn)定性才能起到攜帶碎屑的能力。通過(guò)計(jì)算,鉆塞液從井底返排至井口的時(shí)間約為80~100 min,因此要求鉆塞液形成的泡沫半衰期要至少大于100 min。

        室內(nèi)測(cè)試了泡沫鉆塞液配方在室溫、鹽水(3 000 mg/L Ca+3 000 mg/L Mg,參考現(xiàn)場(chǎng)地層水礦化度)、高溫(120 ℃)老化后形成泡沫的發(fā)泡體積和半衰期,測(cè)試結(jié)果如表7所示。

        由表7實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)可知,形成的泡沫鉆塞液配方,在高礦化度鹽水及高溫狀態(tài)下,能夠保持良好的泡沫穩(wěn)定性,滿(mǎn)足鉆塞施工要求。

        表7 鉆塞液發(fā)泡體積及半衰期測(cè)試結(jié)果

        2 泡沫鉆塞工藝優(yōu)化

        為滿(mǎn)足現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的需要,對(duì)泡沫鉆塞工藝進(jìn)行優(yōu)化。影響鉆塞效率的因素眾多,涪陵頁(yè)巖氣現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)情況顯示,螺桿馬達(dá)、磨鞋等關(guān)鍵工具以及排量、鉆壓及上提速度等施工參數(shù)是主要因素。

        2.1 關(guān)鍵工具優(yōu)化

        連續(xù)油管鉆橋磨工具串一般為:連續(xù)油管+連接接頭+雙瓣式單流閥+安全接頭+震擊器+螺桿馬達(dá)+磨鞋[10],連續(xù)油管尺寸一般為?50.8 mm。磨鞋與螺桿馬達(dá)是工具串最核心的部分,對(duì)鉆磨效率的影響最明顯。

        2.1.1 磨鞋

        磨鞋外徑尺寸的選擇必須要適宜,若尺寸過(guò)大,太過(guò)接近套管內(nèi)徑,則非常容易在井筒中遇阻,而尺寸太小則容易使產(chǎn)生的碎屑過(guò)大,影響順利返排并容易發(fā)生卡鉆等事故[11]。一般選擇比套管內(nèi)徑的尺寸小7~10 mm的磨鞋為最佳,不但可以充分滿(mǎn)足生產(chǎn)的需要,也不會(huì)對(duì)套管及磨鞋造成傷害。

        常用于現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)的橋塞主要有兩種:易鉆橋塞與可溶橋塞。綜合考慮磨鞋性能與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際生產(chǎn)情況,對(duì)于易鉆橋塞,選擇五翼平底磨鞋,保證鉆塞效率的同時(shí)可以使產(chǎn)生的鉆屑更容易被攜帶和返排;鉆磨可溶橋塞時(shí)應(yīng)使用外徑大于等于105 mm的凹底磨鞋。

        2.1.2 螺桿馬達(dá)

        螺桿馬達(dá)是螺桿鉆具的動(dòng)力端,理想的螺桿馬達(dá)要具備高扭矩、大功率、轉(zhuǎn)速適宜與不容易發(fā)生事故等特點(diǎn)。

        結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,性能可靠的等壁厚螺桿馬達(dá)是常用的選擇。其尺寸要與磨鞋大小匹配,轉(zhuǎn)速一般保持在230~360 r/min 之間,扭矩一般保持在800~1 000 N·m之間。

        2.2 關(guān)鍵參數(shù)優(yōu)化

        2.2.1 排量

        排量是連續(xù)油管鉆磨橋塞作業(yè)過(guò)程中最重要的參數(shù),不僅關(guān)系到螺桿鉆具的工作狀態(tài)和鉆磨效率,而且影響環(huán)空返液的流速以及攜屑效果。

        最小理論排量的確定,需要考慮水平井底磨屑上返經(jīng)過(guò)的三個(gè)井段:水平井段、斜井段和直井段,不同井段磨屑上返的情況不同[12]。結(jié)合逄仁德等人[1]及李宏乾等人[13]的研究及現(xiàn)場(chǎng)的數(shù)據(jù),一般認(rèn)為傾斜井段,即井斜角在30~60°之間的井段,磨屑顆粒最難上返,故采用斜井段的臨界返速計(jì)算最低環(huán)空排量。實(shí)際施工過(guò)程中環(huán)空排量應(yīng)高于計(jì)算值。

        磨屑上返所需最小排量為:

        式中:Q為排量,m3/s;r1為環(huán)空外半徑,m;r2為環(huán)空內(nèi)半徑,m;v為斜井段臨界返速,m/s。

        對(duì)于斜井段臨界返速的計(jì)算,利用劉希圣[13]提出的水平井巖屑床止動(dòng)模型計(jì)算斜井段環(huán)空止動(dòng)流速的公式:

        式中:v2為環(huán)空止動(dòng)返速,m/s;δ為環(huán)空流核寬度,m;d1為套管內(nèi)徑,m;d2為連續(xù)油管外徑,m;τ0為鉆磨動(dòng)力液靜切力,Pa;K為鉆磨動(dòng)力液稠度系數(shù),Pa·sn;n為流性指數(shù)。

        2.2.2 鉆壓

        施工中鉆壓的選取也極其重要,若鉆壓過(guò)大,磨鞋會(huì)深切入橋塞當(dāng)中,導(dǎo)致碎屑過(guò)大,進(jìn)而影響返排并容易卡鉆[14],同時(shí)馬達(dá)很可能會(huì)因?yàn)轷勘枚V构ぷ鳎瑯O大損害其壽命;而鉆壓過(guò)小,又無(wú)法保證足夠的鉆塞效率。

        實(shí)踐證明磨鞋上施加5~7.5 kN 的力有利于鉆除橋塞。在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際生產(chǎn)中,水平井段由于自身結(jié)構(gòu)的原因,井筒更容易受損,一旦鉆壓過(guò)大導(dǎo)致其軸向力超過(guò)其正弦屈曲臨界力,就會(huì)發(fā)生螺旋屈曲,影響正常生產(chǎn)[15]。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn),鉆進(jìn)時(shí)鉆壓一般保持在4~15 kN,最大也不能超過(guò)20 kN。

        2.2.3 上提速度

        連續(xù)油管上提掃屑過(guò)程中,近磨鞋處一般會(huì)形成較為復(fù)雜的紊流場(chǎng),該流場(chǎng)伴隨連續(xù)油管的運(yùn)動(dòng)而運(yùn)動(dòng),研究認(rèn)為該流場(chǎng)對(duì)磨屑顆粒的運(yùn)移有一定的影響。圖3為近磨鞋處顆粒運(yùn)動(dòng)示意圖。連續(xù)油管上提過(guò)程中,磨屑顆粒會(huì)在近磨鞋處堆積,部分顆粒的軸向運(yùn)動(dòng)速度小于連續(xù)油管的上提速度,顆粒則在某一特定時(shí)刻進(jìn)入磨鞋前端紊流場(chǎng),從而產(chǎn)生兩種不同的運(yùn)動(dòng)行為:①隨上部液流運(yùn)動(dòng)重新進(jìn)入磨屑移動(dòng)顆粒群;②沉降于井筒一側(cè)成為固定顆粒。

        圖3 近磨鞋處顆粒運(yùn)動(dòng)狀態(tài)

        因此近磨鞋處的環(huán)空紊流場(chǎng)對(duì)內(nèi)管上提工況下顆粒的運(yùn)移具有局部促進(jìn)作用,可以增加顆粒的紊動(dòng)強(qiáng)度。

        連續(xù)油管鉆磨復(fù)合橋塞上提洗井階段,上提速度與環(huán)空排量的確定是現(xiàn)場(chǎng)施工面臨的難題。利用全尺寸實(shí)驗(yàn)裝置,模擬連續(xù)油管鉆塞井筒流體流動(dòng)和橋塞磨屑顆粒的運(yùn)移情況。使用不同孔徑的標(biāo)準(zhǔn)篩,將磨屑顆粒試樣分離成3 種顆粒,分別是:大顆粒(16~50 mm 粒徑)、中顆粒(10~16 mm粒徑)、小顆粒(<10 mm 粒徑)。實(shí)驗(yàn)測(cè)定一定排量下,水平段和傾斜段的不同粒徑顆粒的最優(yōu)內(nèi)管上提速度,有效實(shí)驗(yàn)次數(shù)為220 次,結(jié)果見(jiàn)圖4 至圖7。

        圖4 水平段不同粒徑與上提速度

        圖5 傾斜段不同粒徑與上提速度

        圖6 大顆粒在不同井段對(duì)比

        圖7 小顆粒不同井段對(duì)比

        分析實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),水平段內(nèi)管上提速度分布在1~50 cm/s 范圍內(nèi),環(huán)空液流速度分布在100~175 cm/s 范圍內(nèi);傾斜段內(nèi)管上提速度分布在1~10 cm/s 范圍內(nèi),環(huán)空液流速度分布在120~175 cm/s 范圍內(nèi)。同等環(huán)空液流速度下,顆粒粒徑越大,井斜角越小,則內(nèi)管上提最優(yōu)速度越小。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)施工,認(rèn)為如果磨屑顆粒的粒徑較大或在斜井段上提攜屑,則連續(xù)油管上提速度應(yīng)適當(dāng)減緩。

        3 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用

        3.1 總體應(yīng)用情況

        2021 年12 月在涪陵油田現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用8 井次,成功鉆除共141支橋塞,包括99支可溶橋塞與42個(gè)易鉆橋塞,每級(jí)橋塞平均鉆磨時(shí)間為10.5 min,鉆塞時(shí)效提高了79.8 %,單井最高平均鉆磨速度達(dá)到4 min/個(gè);自鎖復(fù)雜事故出現(xiàn)1 井次,事故率12.5%,降低了51.5%;平均單趟施工鉆磨橋塞數(shù)量11.8個(gè)。

        3.2 典型井例

        焦頁(yè)23-S1HF 井位于川東高陡褶皺帶萬(wàn)縣復(fù)向斜焦石壩背斜帶焦石壩斷背斜。該井生產(chǎn)套管? 139.7 mm,完鉆井深4 772.00 m,垂深2 338.71 m,水平段為2 006 m。經(jīng)過(guò)壓裂后井內(nèi)存在共19 個(gè)橋塞,包括7 個(gè)可溶橋塞(1~7 號(hào)橋塞)與12 個(gè)易鉆橋塞(8~19號(hào)橋塞)。該井水平段井眼軌跡上傾,關(guān)井壓力較低,井有漏失不利于碎屑返排。

        2021年8月9日—18日中原井下連續(xù)油管作業(yè)一隊(duì)完成焦頁(yè)23-S1HF 井鉆塞作業(yè)。完成井內(nèi)19級(jí)橋塞鉆磨,鉆磨橋塞完成率為100%,每級(jí)橋塞平均鉆磨時(shí)間10.5 min;期間沒(méi)有出現(xiàn)事故;下強(qiáng)磁打撈工具串2 趟,共打撈出金屬碎屑5.318 kg,地面捕屑器捕獲復(fù)合材料碎屑9.645 kg,全井綜合返屑率18.61%。與傳統(tǒng)的連續(xù)油管鉆塞技術(shù)相比,連續(xù)油管泡沫鉆塞技術(shù)工作效率明顯提高,效果良好。

        4 結(jié)論

        (1)針對(duì)當(dāng)前我國(guó)頁(yè)巖氣鉆塞作業(yè)效率低、事故風(fēng)險(xiǎn)高等問(wèn)題,提出了連續(xù)油管泡沫鉆塞技術(shù)。

        (2)通過(guò)室內(nèi)實(shí)驗(yàn)優(yōu)選泡沫鉆塞液的配方為1.2 %起泡劑JY+0.15 %穩(wěn)泡劑HPAM,并通過(guò)半衰期評(píng)價(jià),證明可在現(xiàn)場(chǎng)施工過(guò)程中保持穩(wěn)定。

        (3)結(jié)合理論研究、室內(nèi)實(shí)驗(yàn)及現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù),優(yōu)化了連續(xù)油管泡沫鉆塞技術(shù)的磨鞋與螺桿馬達(dá)等關(guān)鍵工具以及排量、鉆壓、上提速度等關(guān)鍵參數(shù)。

        (4)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用數(shù)據(jù)顯示,該技術(shù)的應(yīng)用可以使鉆塞時(shí)效提高79.8%,事故率降低51.5%。

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