聶強勇,梁 益,仇紅龍,杜仕勇,孔燕燕,蔣羿黎
(川慶鉆探工程有限公司鉆井液技術服務公司,四川 成都 610056)
在鉆井施工固井作業(yè)中,為了解決鉆井液與水泥漿相容性不好的問題,通常采用隔離液將2種不同的介質隔離開來,避免2種介質互相污染,并提高頂替效率及固井質量。在試油施工中,面臨完井液與清水、不同體系完井液之間的頂替,同樣須使用隔離液以提高頂替效率。隨著勘探開發(fā)井深越來越深、井溫越來越高,研發(fā)一種抗高溫高效隔離液意義重大。針對油基鉆井液,普通的隔離液己經(jīng)無法起到驅替作用,因此需要開發(fā)性能更加優(yōu)異的隔離液體系。
抗高溫高效隔離液、去離子水自制,其他新三保無固相完井液等均采購或自制。實驗過程中涉及水浴鍋、量筒、電子天平、FA無滲透鉆井液濾失儀、玻璃棒、砂床等儀器和設備。
1.2.1 物化性質評價
1)黏度評價。量取350 mL抗高溫高效隔離液,測試不同溫度下的表觀黏度。隨著溫度的升高,該抗高溫高效隔離液的黏度緩慢降低。
2)配伍性評價。實驗方法1:量取200 mL抗高溫高效隔離液與200 mL 0#柴油,置于500 mL燒杯中,混合攪拌均勻。靜置,觀察外觀是否有分層。
實驗方法2:抗高溫高效隔離液與1.4 g/cm3甲酸鉀溶液、1.89 g/cm3油基泥漿分別以7:3、5:5、3:7的比例混合,攪拌均勻后,分別測試混合液的流動度、表觀黏度AV,并觀察其靜置4 d后的混合液外觀。
1.2.2 相容性實驗
1)多相隔離液與無固相完井液按7:3、3:7、5:5混合,160℃恒溫滾動16 h,持續(xù)觀察記錄。
2)多相隔離液與改性聚磺完井液按7:3、3:7、5:5混合,160℃恒溫滾動16 h,持續(xù)觀察記錄。
3)多相隔離液與油基完井液按3:7、5:5混合,160℃恒溫滾動16 h,持續(xù)觀察記錄。
1.2.3 隔離效果實驗
1)隔離液和水、油分別按照1:1的比例進行混合,然后觀察混合情況并記錄。
2)多相隔離液與無固相完井液、改性聚磺完井液分別按照1:1的比例進行混合,然后觀察混合情況并記錄。
1.2.4 砂床實驗
1)多相隔離液與水基基漿的隔離效果實驗。將潔凈干燥的80~100目石英砂倒入FA無滲透鉆井液濾失儀的桶狀可透視鉆井液杯中至 350 cm3刻線處,在加入過程中用力搖動、敦實、填平,記為砂床基準界面。然后將300 mL抗高溫高效隔離液樣品用玻璃棒引流,沿著鉆井液杯內壁從不同方向緩慢、均勻地倒入,注意不要沖壞砂床,并盡量保證在加壓前待測樣品侵入砂床深度一致。上緊杯蓋,固定鉆井液杯,接通氣源將壓力調整到 0.69 MPa,打開放氣閥,測定30 min時的砂床漏失量,觀察凝膠侵入砂床的情況,記錄侵入深度。
卸壓,打開杯蓋,將200 mL 4%土漿用玻璃棒引流,沿著鉆井液杯內壁從不同方向緩慢、均勻地倒入。上緊杯蓋,固定鉆井液杯,接通氣源將壓力調整到 0.69 MPa,打開放氣閥,測定30 min、2 h時的砂床漏失量,觀察土漿侵入凝膠、凝膠侵入砂床的情況,記錄侵入深度。
2)多相隔離液與油基乳液的隔離效果實驗。將潔凈干燥的80~100目石英砂倒入FA無滲透鉆井液濾失儀的桶狀可透視鉆井液杯中至 350 cm3刻線處,在加入過程中用力搖動、敦實、填平,記為砂床基準界面。然后將300 mL該抗高溫高效隔離液樣品用玻璃棒引流,沿著鉆井液杯內壁從不同方向緩慢、均勻地倒入,注意不要沖壞砂床,并盡量保證在加壓前待測樣品侵入砂床深度一致。上緊杯蓋,固定鉆井液杯,接通氣源將壓力調整到 0.69 MPa,打開放氣閥,測定30 min時的砂床漏失量,觀察凝膠侵入砂床的情況,記錄侵入深度。
卸壓,打開杯蓋,將200 mL柴油基乳液(8:2油水比,密度0.9 g/cm3)用玻璃棒引流,沿著鉆井液杯內壁從不同方向緩慢、均勻地倒入。上緊杯蓋,固定鉆井液杯,接通氣源將壓力調整到 0.69 MPa,打開放氣閥,測定30 min、2 h時的砂床漏失量,觀察柴油基乳液侵入凝膠、凝膠侵入砂床的情況,記錄侵入深度。
大探1井鉆塞至970 m處發(fā)生井漏,疑似漏層含有流動水層,導致多次水泥堵漏無效。2021年12月31日,現(xiàn)場進行了BK-720+水泥堵漏現(xiàn)場試驗。
從表1數(shù)據(jù)可以看出:①抗高溫高效隔離液與油混合后,分層現(xiàn)象明顯,說明兩者不互溶。②抗高溫高效隔離液與甲酸鉀混合后,隨著甲酸鉀加量增大,混合液黏度降低。③抗高溫高效隔離液與油基泥漿混合后,鉆井液依然具有很好的流動性,說明在油基泥漿中混入凝膠后,不會引起鉆井液嚴重增稠。
表1 抗高溫高效隔離液配伍性評價表
多相隔離液與新三保無固相完井液混合,隨著隔離液的加入,粘切呈現(xiàn)降低的趨勢,隔離液比例提高,粘切上漲,但無結晶、無沉淀,相容性好(見表2)。
多相隔離液與油基完井液混合,隨著隔離液的加入,粘切呈現(xiàn)增加的趨勢,但無沉淀,粘切上升是因為隔離液的高粘切所致,而非二種體系不相容。多相隔離液與油基鉆井液相容性好(見表3)。
表2 多相隔離液與水基完井液的相容性評價表
表3 多相隔離液與水基、油基完井液的相容性評價表
通過表4能夠看出,隔離液:水=1:1體系中,初始實驗時,攪動后互溶情況并不明顯,分層迅速,上層樣層,下層水層;8 h后分層情況較明顯,下層水層較渾濁,初始分層位置未變,24 h后分層不明顯,下層變渾濁,初始分層位置未變。隔離液:油=1:1體系中,初始分層時,攪動后互溶情況并不明顯,分層迅速,上層樣層,下層油層;8 h后分層情況明顯,下層水層,上層油層,初始分層位置未變;24 h后分層情況明顯,下層水層,上層油層,初始分層位置未變。
對于隔離液:無固相=1:1體系初始分層時, 攪動后互溶情況并不明顯,分層迅速,上層樣層,下層水層;8 h后分層情況較明顯,下層水層較渾濁,初始分層位置未變;24 h后分層不明顯,下層變渾濁,初始分層位置未變。對于隔離液:改性聚磺完井液=1:1體系,初始分層時攪動后互溶情況并不明顯,分層迅速,上層樣層,下層聚磺完井液;8 h后分層情況較明顯,初始分層位置未變;24 h后分層明顯,初始分層位置未變。
該抗高溫高效隔離液對土漿具有一定的隔離作用,實驗30 min、2 h時都表現(xiàn)出了良好的隔離效果。說明該抗高溫高效隔離液可以有效隔離土漿,起到隔離作用(見表5)。
隨著實驗靜置時間由30 min持續(xù)到2 h,該抗高溫高效隔離液與油基乳液之間的隔離界面依舊清晰,表現(xiàn)出了良好的隔離效果。說明該抗高溫高效隔離液可以有效隔離油基鉆井液,起到隔離作用(見表6)。
表4 多相隔離液與水、油混合情況表
表5 多相隔離液與水基基漿的隔離效果評價表
表6 多相隔離液與油基乳液的隔離效果評價
堵漿配方:清水+50%乙烯基聚合物抗高溫高效隔離液
入井堵漏簡況:2021年12月31日13:40水泥車注凝膠堵漏漿30.0 m3(地面配置凝膠堵漏漿43.0 m3,配方:清水+50%乙烯基聚合物抗高溫高效隔離液),13:43水泥車擠注配漿水2.0 m3,漏失凝膠堵漏漿2.0 m3;14:30水泥車擠注嘉華G級加纖維水泥漿50.0 m3(100 000 kg),套壓0.1~2.4 MPa,漏失凝膠堵漏漿15.0 m3,漏失水泥漿35.0 m3;14:35車注清水0.5 m3,漏失水泥漿0.5 m3;15:05泵注抗污染鉆井液7.8 m3,套壓0↑2.5 MPa,漏失水泥漿7.8 m3;16:05泄壓開井,起鉆至井深315.61 m,漏失水泥漿1.3m3;關井正擠,累計擠入鉆井液3.6 m3,套壓2.1~2.5 MPa,漏失水泥漿3.6 m3。
堵漏效果:候凝后,2022年1月4日下鉆鉆塞至井深1 006.76 m,承壓能力試驗,套壓0.0↑1.2 MPa,穩(wěn)壓5 min未降,堵漏成功。
1)多相隔離液與水基完井液(包括無固相完井液和改性聚磺完井液)、油基完井液相容性良好,不會影響鉆井液嚴重沉降或沉淀,不會引起鉆井液嚴重增稠至失去流動性。
2)多相隔離液疏水性效果較好,疏油性效果較理想。多相隔離液與水基完井液混合,分層迅速,不會互溶,隔離效果良好。多相隔離液與油基鉆井液混合,分層迅速,不會互溶,隔離效果良好。多相隔離液與油基鉆井液混合后160℃靜恒4 h,未互溶,高溫隔離效果好,可滿足日常施工需求。
3)抗高溫高效隔離液可以有效隔離土漿,起到隔離作用??垢邷馗咝Ц綦x液可以有效隔離油基鉆井液,起到隔離作用。
4)現(xiàn)場應用效果表明,該堵漏材料可以配合水泥漿進行復配使用;該堵漏材料適用于裂縫、溶洞性漏失及各類漏層含氣、水的漏失,用作堵漏漿前置隔離承托液。