郭婷婷
(大慶鉆探鉆井四公司,吉林 松原 138000)
泥頁巖易垮塌油藏施工井鉆井過程中最容易發(fā)生井漏、“雙石”地層泥頁巖垮塌及垮塌帶來的復(fù)雜情況,嚴(yán)重制約著鉆井速度[1]。為此分析該類油藏不同地質(zhì)構(gòu)造,總結(jié)分析鉆進(jìn)過程中容易出現(xiàn)的復(fù)雜事故和技術(shù)難點(diǎn),并根據(jù)國內(nèi)外同類油藏鉆井實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),針對(duì)不同井段的地質(zhì)和施工特點(diǎn),開展鉆井液材料優(yōu)選、鉆井液配方優(yōu)化技術(shù)、鉆井參數(shù)、鉆井工具等方面的技術(shù)研究,尋找解決該類油藏預(yù)防井漏、“雙石”地層泥頁巖防塌的有效手段,形成一套該地區(qū)鉆井施工的優(yōu)化模式,從而達(dá)到提高機(jī)械鉆速、避免井下復(fù)雜情況、縮短建井周期、提高綜合經(jīng)濟(jì)效益的目的。通過優(yōu)選鉆井液體系、配方及化工材料研究,形成適應(yīng)地層情況,滿足設(shè)計(jì)要求,保證井下安全,有助于加快鉆井速度的鉆井液體系,同時(shí)完善不同井段的處理方案。
現(xiàn)場預(yù)防井漏從以下幾個(gè)方面考慮:鉆井液性能(包含強(qiáng)化造壁、控制密度)、鉆井參數(shù)(包含降低排量、降低壓力激動(dòng))和特殊環(huán)節(jié)防漏(中完下技術(shù)套管)[2]。
1.1.1 合適的鉆井液密度
利用固控設(shè)備,及時(shí)清除無用固相,將固相含量控制在6%~8%左右(表1),然后根據(jù)密度情況合理地再進(jìn)行加重。直井段控制鉆井液密度,斜井段采用分段提高比重的辦法,逐步提高地層承壓能力。
表1 鉆井液推薦使用表
1.1.2 塑性粘度控制
環(huán)空壓耗隨鉆井液塑性粘度的提高呈線性增長趨勢(shì),但對(duì)井底壓力影響幅度較小。但由于塑粘提高,環(huán)空臨界返速增長幅度較大,所以鉆井液塑粘要控制在合理范圍,以有效控制環(huán)空壓耗和臨界返速,使得現(xiàn)有排量能夠有效攜巖。塑粘控制在10~20mPa·s之間[3]。
1.1.3 動(dòng)切力控制
在環(huán)空返速大于臨界返速時(shí),動(dòng)切力對(duì)環(huán)空壓耗影響不大;當(dāng)環(huán)空返速低于臨界返速時(shí),環(huán)空壓耗將隨動(dòng)切力的提高而大幅增加。
臨界返速隨動(dòng)切力呈近線性增長關(guān)系,所以在保證鉆井液有效動(dòng)塑比和大于臨界返速的前提下,選擇最優(yōu)動(dòng)切力值,進(jìn)而控制好環(huán)空壓耗,減少井底壓力。動(dòng)切力控制在6~8Pa之間,動(dòng)塑比控制在0.36~0.50之間。
1.1.4 性能控制(見表2)
表2 各井段鉆井液性能推薦表
1.2.1 最優(yōu)排量滿足以下要求
(1)排量必須滿足臨界排量;
(2)環(huán)空壓耗和井底當(dāng)量密度與排量成線性變化,并且變化不大。現(xiàn)場排量對(duì)漏失的影響主要是由于井內(nèi)不清潔造成;
(3)隨著排量的提高,井眼凈化能力線性提升,但當(dāng)超過最優(yōu)排量后,凈化能力幾乎不變;
(4)鉆遇易漏地層可以適當(dāng)考慮降低鉆井液排量,減少鉆井液循環(huán)壓耗,避免造成人為漏失。
1.2.2 下鉆速度激動(dòng)壓力隨下鉆速度的減緩而較小。因此下鉆應(yīng)嚴(yán)格控制速度,量化下鉆速度每柱不少于3min。
1.2.3 分段循環(huán)下鉆過程中采取分段循環(huán)鉆井液減小環(huán)空巖屑濃度,破壞鉆井液結(jié)構(gòu),降低井底壓力和激動(dòng)壓力。
材料:坂土+不同粒徑超鈣+隨鉆+封堵類防塌劑。
在鉆井液中引入優(yōu)質(zhì)坂土漿及不同目數(shù)的超細(xì)碳酸鈣,使其具有優(yōu)良的造壁功能,在井筒內(nèi)壁形成薄而致密的泥餅。上直段抑制,嚴(yán)格控制密度,直徑段1.10g/cm3,不滿足換漿。直井段補(bǔ)充坂土+超鈣,適度分散進(jìn)行防漏工程手段:控鉆時(shí)、控速度、控密度,做好分段循環(huán),確保井底壓力小于漏失壓力。
(1)降低易垮塌地層排量(參考值小于28L/s)。防止排量過大、循環(huán)壓耗過高壓漏地層。
(2)降低易垮塌地層機(jī)械鉆速(參考值小于12m/h)。杜絕追求高機(jī)械鉆速,鉆井液攜巖能力不夠,巖屑濃度太大,增加鉆井液有效當(dāng)量密度。
(3)控制下鉆速度(參考值<12m/min)。防止下鉆速度過快,激動(dòng)壓力過大壓漏地層。統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示下鉆速度小于12m/min對(duì)地層完整性保護(hù)效果較好。
(4)鉆進(jìn)易垮塌地層泥巖后若出現(xiàn)小型漏失,不得降低鉆井液密度堵漏,防止液柱壓力下降泥巖垮塌以及砂巖在交變載荷下發(fā)生破壞。
(5)中完下技術(shù)套管,鉆井液分段循環(huán)處理要求:1000m加清水處理至鉆井液粘度小于35s,循環(huán)時(shí)活動(dòng)套管;2000m鉆井液粘度小于40s;2500m鉆井液粘度小于45s。
鉆進(jìn)滲漏地層前按1∶1比例預(yù)先加入屏蔽暫堵劑、隨鉆堵漏劑預(yù)防井漏。提高密度有漏失的風(fēng)險(xiǎn),所以每次提高密度不超過0.02g/cm3,并在加重的同時(shí)加入隨鉆堵漏材料,進(jìn)一步提高地層承壓能力,在井眼條件允許的條件下,逐步提高鉆井液密度,當(dāng)密度提高至1.20g/cm3,繼續(xù)提高密度有隨時(shí)漏失的風(fēng)險(xiǎn),所以每次提高密度不超過0.01g/cm3,并在加重的同時(shí)加入隨鉆堵漏材料[4]。
加堵漏劑之前振動(dòng)篩篩布使用100~120 目,加堵漏劑后振動(dòng)篩篩布使用60~80 目,防堵漏劑篩出以利于隨鉆堵漏。
堵漏承壓會(huì)造成一定的虛厚泥餅,定向后會(huì)造成巖屑床的堆積,保持鉆井液流動(dòng)性良好,加強(qiáng)短起下措施,及時(shí)加入潤滑材料。
對(duì)于平均漏速小于2m3/h,隨鉆加入2%~5%隨鉆堵漏劑、超細(xì)碳酸鈣,根據(jù)漏失情況及時(shí)隨鉆補(bǔ)充高濃度膨潤土漿,鉆穿漏層。
對(duì)于平均漏速5~20m3/h 情況,及時(shí)復(fù)配堵漏鉆井液,泵入漏層起鉆靜堵。
堵漏配方:井漿+6%1~2mm 核桃殼(蚌殼)+6%礦物纖維+6%隨鉆堵漏劑+5%1~2mm 橡膠粉;小排量泵入堵漏漿,靜止堵漏6~8h。
直接采取凝固型堵漏,起鉆簡化鉆具結(jié)構(gòu),下光鉆桿堵漏,可在泵入纖維水泥前打入10m3堵漏漿,打完水泥后快速起鉆,候凝24h左右。
該區(qū)塊井壁失穩(wěn)大多是因?yàn)槟囗搸r易垮塌油藏的泥巖吸水膨脹,且上部地層承壓能力低(往往因?yàn)榫﹩栴},鉆井液密度僅僅能維持在1.15~1.18g/cm3),針對(duì)井壁失穩(wěn)問題建議發(fā)生井漏之后一定要做承壓試驗(yàn),使鉆井液保持有一定的徑向支撐力,鉆井液密度維持在1.20g/cm3以求其力學(xué)穩(wěn)定,在上部地層承壓能力允許的情況下,將鉆井液的密度保持在1.25g/cm3,具體施工步驟有:
(1)抗鹽抗溫的降濾失劑和天然高分子類(或淀粉類)降濾失劑復(fù)配使用來降低鉆井液的濾失量控制在5mL以內(nèi),減少鉆井液濾液侵入微裂縫。
(2)合理控制粘度在40~65s 之間,降低鉆井激動(dòng)壓力,提高攜巖能力。
(3)使用聚銨、胺基聚醇等增強(qiáng)鉆井液抑制性,減少泥巖中蒙脫石的分散造漿及伊蒙混層的非均勻膨脹,提高地層巖石強(qiáng)度。
(4)使用高酸溶磺化瀝青、膠乳瀝青等增強(qiáng)鉆井液封堵防塌能力,有效抑制巖層微裂縫造成的井壁失穩(wěn)。
(5)使用優(yōu)質(zhì)的坂土漿,使鉆井液有優(yōu)良的造壁性。
(6)對(duì)照已掌握的地質(zhì)資料,了解易塌地層的地層空隙孔喉孔徑,針對(duì)性加入不同粒徑的超細(xì)碳酸鈣提高泥餅質(zhì)量,強(qiáng)化鉆井液的造壁性。
(7)推薦鉆井液配方:原漿+0.5%~1%PAM+3%~5%抗鹽抗溫降濾失劑+1%~3%天然高分子降濾失劑+5%~7%封堵類防塌劑+3%~5%潤滑劑+0.3%~0.5%AP-1+3%~5%超細(xì)GaCO3+5%~10%加重材料。
托壓最根本問題在于井眼是否清潔,影響井眼清潔的因素主要有以下幾個(gè)方面:鉆井液排量、鉆井液密度、鉆桿轉(zhuǎn)速、機(jī)械鉆速。
現(xiàn)場工程方面:①水力振蕩器的使用;②雙向扭擺技術(shù)的應(yīng)用;③通過調(diào)節(jié)排量和短程起下鉆的方法來破壞已形成的巖屑床。
鉆井液方面:①通過采用調(diào)節(jié)鉆井液流變參數(shù)來減少巖屑床的產(chǎn)生;②通過改善濾餅質(zhì)量及潤滑劑等化工藥品的使用來降低摩阻。
通過高效鉆頭使用和優(yōu)化,形成鉆頭分段使用模式,提高機(jī)械鉆速;通過對(duì)鉆井工具的研究,找出定向工具和增斜率之間的關(guān)系,以減少滑動(dòng)鉆進(jìn)的時(shí)間,研究解決脫壓問題[5]。
針對(duì)不同層位選取不同結(jié)構(gòu)PDC 鉆頭,且要考慮地層因素的影響,總結(jié)出以下幾點(diǎn),見表3。
表3 各井段鉆頭選型
水力振蕩器的使用有效地解決了托壓問題,實(shí)踐表明,利用水力脈沖產(chǎn)生鉆柱軸向震蕩,可有效降低滑動(dòng)鉆進(jìn)鉆具組合與井壁的摩擦力并有效改善鉆壓傳遞,進(jìn)行定向滑動(dòng)鉆進(jìn)效果明顯;還可減小井下扭轉(zhuǎn),減輕橫向震動(dòng)并提高機(jī)械鉆速。應(yīng)用水力振蕩器,定向鉆進(jìn)效果大幅提高,且可以鉆出更加平滑的井眼,單趟鉆效率提高很多,延長了PDC鉆頭的使用壽命。
扭擺工具是機(jī)動(dòng)部門在北方工程部試驗(yàn)的新型工具,它主要利用電子設(shè)置來調(diào)節(jié)上部鉆具通過雙向扭轉(zhuǎn)來解決鉆具在定向過程中鉆具靜止不動(dòng)的問題,通過該項(xiàng)技術(shù)的應(yīng)用可以大量提高定向效果,提高定向的效率。
本文針對(duì)泥頁巖易垮塌油藏的地質(zhì)和施工特點(diǎn),分析了該類油藏鉆進(jìn)過程中容易出現(xiàn)的復(fù)雜事故和技術(shù)難點(diǎn),針對(duì)不同井段的地質(zhì)和施工特點(diǎn),形成了一套該地區(qū)鉆井施工的優(yōu)化模式,從而達(dá)到提高機(jī)械鉆速、避免井下復(fù)雜情況、縮短建井周期、提高綜合經(jīng)濟(jì)效益的目的。通過優(yōu)選鉆井液體系、配方及化工材料研究,形成了一套適合泥頁巖易垮塌油藏鉆井施工的優(yōu)化模式,達(dá)到提高機(jī)械鉆速、避免井下復(fù)雜情況、縮短建井周期、提高綜合經(jīng)濟(jì)效益的目的。