• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    局部載荷對(duì)頁(yè)巖氣井套管變形的影響

    2016-12-13 08:36:15高德利王宴濱劉永升
    天然氣工業(yè) 2016年11期
    關(guān)鍵詞:外徑管壁氣井

    劉 奎 高德利 王宴濱 劉永升

    局部載荷對(duì)頁(yè)巖氣井套管變形的影響

    劉 奎 高德利 王宴濱 劉永升

    中國(guó)石油大學(xué)石油工程教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室

    對(duì)四川盆地長(zhǎng)寧區(qū)塊頁(yè)巖氣水平井固井質(zhì)量的分析結(jié)果認(rèn)為:壓裂過程的溫度應(yīng)力及由套管內(nèi)壓周期性變化導(dǎo)致的局部載荷是頁(yè)巖氣井套管變形的主要因素。為此建立了套管在局部載荷作用下應(yīng)力計(jì)算模型,借助有限元數(shù)值方法分析了該區(qū)塊目前使用的套管在局部載荷作用下的受力與變形情況,并討論了在局部載荷線性增加時(shí),局部載荷范圍、套管壁厚、套管外徑對(duì)現(xiàn)場(chǎng)使用的P110套管受力與變形的影響。結(jié)果表明:①載荷范圍為45°時(shí)的套管變形最大,增加套管壁厚及減小套管外徑有利于減小套管變形;②局部等效載荷為40 MPa時(shí)的套管徑向變形量為4.8 mm,且套管壁厚應(yīng)大于13 mm才能保證套管不發(fā)生屈服變形。通過對(duì)現(xiàn)場(chǎng)頁(yè)巖氣井?dāng)?shù)據(jù)的分析,考慮局部載荷作用,認(rèn)為該區(qū)塊目前使用的套管壁厚不能滿足要求,需要增加壁厚。結(jié)論認(rèn)為,為防止局部載荷的產(chǎn)生、減小套管變形,需要優(yōu)化井眼軌道設(shè)計(jì)以合理鉆遇天然裂縫發(fā)育的巖層,提高固井質(zhì)量。該研究成果對(duì)于頁(yè)巖氣水平井套管設(shè)計(jì)具有參考價(jià)值。

    四川盆地 長(zhǎng)寧區(qū)塊 頁(yè)巖氣 壓裂 載荷 套管變形 數(shù)值模擬 固井 水泥環(huán) 套管設(shè)計(jì)

    四川威遠(yuǎn)、長(zhǎng)寧區(qū)塊頁(yè)巖氣井中水平段套管在壓裂過程中發(fā)生了嚴(yán)重的屈服變形,2015年以前已完成壓裂的33口井中已有13口井在壓裂過程中出現(xiàn)了不同程度的套管變形或損壞,嚴(yán)重影響到四川頁(yè)巖氣的高效開發(fā)。美國(guó)石油學(xué)會(huì)(API)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了均勻載荷下套管抗擠毀能力的計(jì)算方法[1]。而非均勻地應(yīng)力作用下套管及水泥環(huán)的抗擠強(qiáng)度嚴(yán)重降低[2-3],平行載荷作用下套管的抗擠強(qiáng)度只有均勻載荷作用下的11%,套管壁厚需要增加3~4倍才能與均勻載荷作用下套管的抗擠強(qiáng)度相同[4-5]??紤]均勻載荷或非均勻載荷雖然能夠說(shuō)明較低的地應(yīng)力條件下套管擠毀變形,卻不能解釋頁(yè)巖氣井套管在壓裂完井過程中出現(xiàn)的套管擠毀現(xiàn)象。

    對(duì)于目前四川盆地頁(yè)巖氣井出現(xiàn)的套管擠毀問題,國(guó)內(nèi)的研究人員進(jìn)行了很多的研究,提出了各自的假設(shè)與結(jié)論。田中蘭等[6]提出頁(yè)巖氣井套管損壞是多種因素耦合作用造成的,建立了多因素耦合套管應(yīng)力計(jì)算評(píng)價(jià)模型,研究了溫度效應(yīng)、套管彎曲、軸向壓力等多因素耦合對(duì)套管損壞的影響機(jī)理。于浩等[7-8]采用數(shù)值模擬方法解釋了頁(yè)巖氣壓裂過程中井周巖石破碎、地層巖性降低、原始地應(yīng)力場(chǎng)重新分布等對(duì)套管擠毀的影響,并提出采用較大壁厚套管解決套損問題。Sugden等[9-10]認(rèn)為固井質(zhì)量差是頁(yè)巖氣井套管損壞的主要原因,通過數(shù)值計(jì)算提出采用避免水泥環(huán)局部缺失、竄槽、避免套管偏心的方法來(lái)解決套管擠毀,但對(duì)局部載荷的影響沒有進(jìn)行深入討論。Yin等[11]討論了壓裂前后井筒溫度變化引起的環(huán)空增壓是套管擠毀失效的重要影響因素。戴強(qiáng)[12]將套損原因初步劃分為強(qiáng)度削弱和外載荷變化兩種類型,并提出水泥環(huán)破壞后可能形成局部應(yīng)力集中,但未對(duì)局部應(yīng)力集中做詳細(xì)計(jì)算研究。本文主要對(duì)頁(yè)巖氣套管受局部載荷作用時(shí)套管的擠壓屈服變形情況進(jìn)行探討,以期為頁(yè)巖氣井套管變形的解釋及其控制提供參考。

    1 局部載荷形成機(jī)理

    頁(yè)巖氣地層的特殊性包括頁(yè)巖吸水蠕變后強(qiáng)度降低,頁(yè)巖儲(chǔ)層裂縫發(fā)育,頁(yè)巖層理發(fā)育等性質(zhì)與常規(guī)儲(chǔ)層存在較大差異。在多級(jí)體積壓裂施工過程中,在固井質(zhì)量、溫度的周期變化、內(nèi)壓變化等多種條件共同影響下,造成套管外壁受到局部載荷。

    1.1 固井質(zhì)量的影響

    頁(yè)巖氣水平井的水平段較長(zhǎng),在水平段中達(dá)到較好的固井質(zhì)量比垂直井困難。威遠(yuǎn)WH1頁(yè)巖氣井固井質(zhì)量顯示,該井出現(xiàn)多處套管損壞且井下工具無(wú)法下入的井段正是水平段出現(xiàn)非常嚴(yán)重的固井質(zhì)量問題的位置[13]。國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)水泥環(huán)竄槽或缺失的研究結(jié)果表明,水泥環(huán)缺失將造成套管外壁的載荷分布發(fā)生變化。存在水泥的部分受到地應(yīng)力載荷的作用,而缺少水泥的部分則受到流體壓力的作用。

    1.2 溫度的影響

    頁(yè)巖氣井進(jìn)行水平井分段多級(jí)體積壓裂時(shí),壓裂液的溫度為地面溫度,壓裂過程中水平井井眼附近溫度降低,停止壓裂后井內(nèi)溫度恢復(fù),井眼附近也經(jīng)歷溫度的周期變化。從而導(dǎo)致套管—水泥環(huán)因溫度降低而產(chǎn)生較大的溫度應(yīng)力。Sugden C等的研究成果顯示,壓裂施工0.5 h后,套管附近的溫度就降到壓裂液的地面溫度。

    對(duì)于溫度變化引起的套管—水泥環(huán)受力與破壞,采用彈性力學(xué)中溫度應(yīng)力的計(jì)算方法進(jìn)行求解。研究結(jié)果表明,距離井眼40 mm的地層受溫度變化產(chǎn)生的Drucker—Prager應(yīng)力最高,達(dá)到105 MPa。壓裂過程溫度應(yīng)力及壓裂對(duì)水泥環(huán)屈服破壞的研究結(jié)果表明,頁(yè)巖氣壓裂過程已經(jīng)造成了井眼周圍固井水泥環(huán)的損壞[14]。破壞后的水泥環(huán)失去封隔壓裂液的作用,壓裂液將在環(huán)空中流動(dòng)。

    1.3 施工作業(yè)的影響

    頁(yè)巖氣多級(jí)壓裂具有泵壓大、壓裂液注入量大、注入速度快的特點(diǎn)[15-16]。在壓裂過程中,井眼附近的套管、水泥環(huán)、地層的溫度會(huì)迅速降低至壓裂液溫度(壓裂液地面溫度)。壓裂過程中,井筒內(nèi)壓力的周期變化可導(dǎo)致在第一界面或第二界面上產(chǎn)生微環(huán)隙,造成水泥環(huán)密封失效。頁(yè)巖氣井壓裂過程中,套管內(nèi)壓由15 MPa逐漸升高到65~85 MPa??紤]溫度應(yīng)力對(duì)套管—水泥環(huán)—地層系統(tǒng)徑向應(yīng)力的影響,并且假設(shè)壓裂過程中在交界面處未出現(xiàn)裂縫,則第一界面和第二界面處的徑向應(yīng)力隨套管內(nèi)壓變化情況如圖1所示。

    圖1中點(diǎn)1處為第一界面開始產(chǎn)生微環(huán)隙的臨界內(nèi)壓,點(diǎn)2處為第二界面開始產(chǎn)生微環(huán)隙的臨界內(nèi)壓。套管與水泥環(huán)接觸面存在徑向應(yīng)力及界面膠結(jié)作用,在射孔位置較高的水壓及套管—水泥環(huán)受冷的軸向拉力綜合作用下,接觸面水泥環(huán)屈服造成環(huán)空存在微環(huán)隙,為高壓流體進(jìn)入套管—水泥環(huán)環(huán)形空間提供了通道。

    圖1 壓裂過程中界面徑向應(yīng)力變化圖

    1.4 局部載荷的形成

    通過前面的分析可知,頁(yè)巖氣水平井體積壓裂造成固井失效,不能有效封隔壓裂液,壓裂液在環(huán)空中流動(dòng)。當(dāng)壓裂液遇到具有原始裂縫的頁(yè)巖巖石時(shí),原始裂縫起裂并造成井眼周圍存在裂縫的地層巖石發(fā)生滑動(dòng)。在水泥環(huán)缺失或未有效封固井眼環(huán)空的情況下,水泥石在地應(yīng)力的作用下被擠壓在套管上,而套管外壁上未被水泥環(huán)保護(hù)的部分則受地層壓力作用,這樣就形成了套管外壁上局部受地應(yīng)力載荷。

    2 局部載荷模型

    套管既受到地層流體載荷作用又受到地層巖石擠壓載荷作用,需要對(duì)所受載荷進(jìn)行簡(jiǎn)化處理,然后建立有限元模型求解局部載荷作用下套管的應(yīng)力。

    2.1 受力模型簡(jiǎn)化

    失去水泥環(huán)保護(hù)的套管將直接受到在地層巖石或地層流體的作用力,套管上的作用力如圖2所示。

    圖2 套管等效均勻載荷與等效局部載荷受力模型圖

    從圖2中可以看出,藍(lán)色部分表示水泥環(huán)缺失,套管外壁受流體壓力作用。水泥環(huán)完好部分的套管受到地應(yīng)力作用。當(dāng)水泥環(huán)作用在套管外壁上的載荷與流體壓力存在差異時(shí),通過疊加原理,將套管受到的載荷分解為等效局部載荷與等效均勻載荷的合力作用。其中,等效均勻載荷(圖2-a)與等效局部載荷(圖2-b)的計(jì)算表達(dá)式如式(1)~(2)所示。由彈性力學(xué)中的拉梅公式計(jì)算可知,等效均勻載荷對(duì)套管的屈服變形影響很小。本文主要考慮對(duì)等效局部載荷作用下套管應(yīng)力與變形進(jìn)行計(jì)算。

    等效均勻載荷:

    等效局部載荷:

    式中σu表示等效均勻載荷,MPa;σp表示流體壓力,MPa;σe表示等效局部載荷,MPa;σs表示地應(yīng)力,MPa。

    2.2 等效均勻載荷計(jì)算

    考慮均勻載荷作用對(duì)套管的受力及應(yīng)力狀態(tài)的影響,采用彈性力學(xué)中的拉梅公式對(duì)套管的受力進(jìn)行計(jì)算。同時(shí)考慮套管內(nèi)壁受靜液壓力,套管外壁受等效均勻載荷,則套管受均勻載荷的計(jì)算表達(dá)式為:

    式中σr表示徑向應(yīng)力,MPa;a表示套管內(nèi)徑,m;b表示套管外徑,m;r表示受力點(diǎn)距井眼中心的距離,m;σθ表示周向應(yīng)力,MPa;σi表示套管內(nèi)壓,MPa;σo表示套管外壁載荷,MPa。τrθ表示剪應(yīng)力,Mpa。

    由上述表達(dá)式可知,套管在均勻載荷下不受剪切應(yīng)力。假設(shè)套管外壁受40 MPa等效均勻載荷作用,當(dāng)套管內(nèi)壓為分別為0 MPa、10 MPa、20 MPa、30 MPa、40 MPa時(shí),套管內(nèi)壁上的Mises應(yīng)力分別為206 MPa、171 MPa、137 MPa、103 MPa、69 MPa,不會(huì)造成套管的屈服變形。通過與后文研究的套管受等效局部載荷時(shí)的應(yīng)力進(jìn)行疊加,可以求得頁(yè)巖氣井中套管的應(yīng)力狀態(tài)。

    2.3 等效局部載荷建模

    局部載荷作用下套管受力與變形的計(jì)算既要考慮等效均勻載荷作用,又要考慮等效局部載荷作用。等效均勻載荷作用下套管的應(yīng)力可使用常規(guī)的拉梅公式進(jìn)行計(jì)算。而對(duì)于等效局部載荷作用下套管受力與變形則采用ANSYS數(shù)值模擬進(jìn)行計(jì)算。關(guān)于載荷范圍、套管壁厚、套管外徑對(duì)套管應(yīng)力與變形的影響,則通過ANSYS有限元軟件分別討論局部載荷作用下套管對(duì)上述因素的敏感性分析。

    通過ANSYS有限元軟件對(duì)套管局部受載荷時(shí)套管的變形與屈服狀態(tài)進(jìn)行有限元建模。由于套管徑向尺寸遠(yuǎn)小于井眼軸向長(zhǎng)度,可將研究模型簡(jiǎn)化為平面應(yīng)變問題。模型采用Solid 4node 183單元進(jìn)行網(wǎng)格劃分、應(yīng)力與變形求解,ANSYS模型示意圖如圖2-b所示,網(wǎng)格劃分方式已在圖中表示。根據(jù)套管截面的對(duì)稱性可取套管圓環(huán)的1/4進(jìn)行計(jì)算。

    壓裂過程中,套管內(nèi)壓增大,內(nèi)壁受徑向均勻壓力變化,套管抗均勻內(nèi)壓、抗均勻外擠能力強(qiáng),對(duì)套管屈服變形影響較小,且平衡了部分局部載荷,有利于降低套管的擠毀。由前面所述,當(dāng)套管內(nèi)壓降低,局部載荷作用在套管外壁,產(chǎn)生的局部載荷將對(duì)套管的屈服產(chǎn)生較大影響。

    針對(duì)上述模型,設(shè)置如下假設(shè)的邊界條件:①由套管的對(duì)稱性可設(shè)模型中A點(diǎn)在x方向固定不動(dòng),在y軸方向可發(fā)生變形和移動(dòng);②同理,由對(duì)稱性可設(shè)模型中B點(diǎn)在y軸方向固定不動(dòng),由于x軸向受水泥環(huán)、地層限制,亦可設(shè)為不動(dòng)點(diǎn)。③套管內(nèi)邊界載荷設(shè)為0 MPa,外邊界非局部載荷作用范圍內(nèi)載荷設(shè)為0 MPa。局部載荷大小為σe,作用范圍的角度為。

    套管的材料性能參數(shù):①?gòu)椥阅A繛?10 GPa;②泊松比為0.3;③屈服極限為830 MPa;④剪切模量為8 000 MPa。

    3 套管應(yīng)力與變形的敏感性討論

    通過前文建立的套管局部載荷有限元計(jì)算模型,考慮局部載荷范圍、套管外徑和套管壁厚3種不同因素對(duì)套管應(yīng)力與變形的影響規(guī)律。

    3.1 載荷范圍的影響

    首先考慮局部載荷范圍變化,設(shè)計(jì)套管外徑為127.0 mm,壁厚為12 mm。當(dāng)載荷范圍()分別為5°、15°、25°、35°、45°時(shí),計(jì)算套管的最大Mises應(yīng)力及變形隨等效局部徑向載荷(σe)的變化情況,套管Von-Mises應(yīng)力計(jì)算結(jié)果如圖3-a所示,套管變形計(jì)算結(jié)果如圖3-b所示。

    由圖3-a可以看出,套管的最大Mises應(yīng)力隨著套管外壁等效局部載荷范圍的增大而逐漸增大。套管達(dá)到屈服極限之前,最大Mises應(yīng)力隨著局部載荷的增大而線性增大,且載荷范圍越大增速越快;達(dá)到屈服極限后,套管Mises應(yīng)力基本保持不變。當(dāng)載荷范圍小于25°時(shí),即使局部載荷達(dá)到40 MPa,套管的最大Mises應(yīng)力也小于屈服極限。當(dāng)載荷范圍大于25°時(shí),Mises應(yīng)力增加較快,當(dāng)局部載荷達(dá)到26 MPa后套管Mises應(yīng)力大于套管屈服極限。

    圖3 不同局部載荷分布下的套管Von-Mises應(yīng)力曲線及徑向變形曲線圖

    3.2 套管外徑的影響

    套管外徑的變化將對(duì)套管抗局部載荷變形的能力產(chǎn)生較大影響。由本文2.3可知,相同載荷條件下局部載荷范圍為45°時(shí)套管變形最大,故將套管局部載荷范圍設(shè)定為45°,套管的壁厚設(shè)定為12 mm,研究外徑變化對(duì)套管受力及變形的影響。水平段套管外徑分別取油氣井套管設(shè)計(jì)常用的114.3 mm、127.0 mm、139.7 mm、168.3 mm、177.8 mm,計(jì)算套管的最大Mises應(yīng)力及徑向變形隨等效局部載荷σe的變化情況。套管的Von-Mises應(yīng)力如圖4-a所示,套管變形量計(jì)算結(jié)果如圖4-b所示。

    圖4 不同外徑套管受局部載荷時(shí)的Von-Mises應(yīng)力曲線與徑向變形曲線圖

    圖4 -a中可以看出,相同局部載荷情況下,隨著套管外徑的增大,套管Mises應(yīng)力增大。套管外徑為144.3 mm時(shí)Mises應(yīng)力小于屈服極限,發(fā)生彈性變形。其余外徑尺寸為127.0 mm、139.7 mm、168.3 mm、177.8 mm的套管達(dá)到屈服極限時(shí)的最大局部載荷分別為30 MPa、24 MPa、18 MPa、16 MPa。從圖4-a與圖4-b的對(duì)比可知,套管Mises應(yīng)力與套管變形量的變化趨勢(shì)相同。當(dāng)套管外徑為168.3 mm、177.8 mm時(shí),套管變形隨局部載荷變化較快,局部載荷分別為18 MPa和16 MPa即開始出現(xiàn)屈服變形,且當(dāng)局部載荷20 MPa時(shí)套管的徑向變形量分別達(dá)到5 mm和8 mm。

    四川盆地頁(yè)巖氣開發(fā)使用的套管外徑主要為127.0 mm,根據(jù)計(jì)算可知,套管發(fā)生屈服變形最小等效局部載荷為30 MPa。如果考慮壓裂過程中形成微環(huán)隙而造成壓裂液壓力在套管外壁形成局部液壓載荷,由于液壓載荷遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于30 MPa。因此套管已達(dá)到屈服極限而發(fā)生屈服變形。

    3.3 套管壁厚的影響

    套管壁厚的選擇主要根據(jù)井底情況,以保證套管安全服役為原則。四川頁(yè)巖氣井主要使用壁厚為9.17 mm和12.14 mm的兩種套管。考慮到目前套管在井底變形較為嚴(yán)重的嚴(yán)峻情況,今后的頁(yè)巖氣開發(fā)可能還會(huì)遇到更加復(fù)雜地層條件而要求壁厚更大的套管。因此模擬計(jì)算了套管壁厚分別為9 mm、10 mm、11 mm、12 mm,13 mm,14 mm時(shí)套管的應(yīng)力及變形,研究局部載荷對(duì)套管損壞的影響。

    套管外徑設(shè)為現(xiàn)場(chǎng)常用的127.0 mm,套管局部載荷范圍設(shè)定為45°。隨著壁厚的增大,計(jì)算所得套管的最大Mises應(yīng)力及變形隨等效局部載荷的變化情況如圖5所示。

    由圖5-a中可以看出,套管壁越厚,最大Mises應(yīng)力越小,越能保證套管不被擠毀。當(dāng)局部載荷達(dá)到40 MPa時(shí),要求套管壁厚大于14 mm才能保證套管最大Mises應(yīng)力小于套管的屈服極限。壁厚小于12 mm的套管較易屈服。壁厚分別為12 mm、11 mm、10 mm、9 mm的套管受局部載荷作用時(shí),套管達(dá)到屈服極限的載荷分別為30 MPa、24 MPa、20 MPa、18 MPa,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于套管設(shè)計(jì)的最小抗外擠強(qiáng)度。

    圖5 不同壁厚套管受局部載荷時(shí)的Von-Mises應(yīng)力曲線與徑向變形曲線圖

    由圖5-b中可以看出,當(dāng)套管壁厚大于13 mm后,套管能夠承受40 MPa的局部載荷而不發(fā)生屈服變形。套管壁厚較小時(shí),達(dá)到屈服極限后,將產(chǎn)生屈服變形,且變形量迅速增加,從而造成的套管內(nèi)徑減小使作業(yè)工具無(wú)法正常下入,如圖5-b中的壁厚小于13 mm的套管變形曲線。通過分析可知,為使局部載荷作用時(shí)套管不發(fā)生屈服變形,在四川盆地頁(yè)巖氣井套管設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)考慮對(duì)目前使用的套管壁厚進(jìn)行優(yōu)化,保證設(shè)計(jì)的壁厚滿足現(xiàn)場(chǎng)施工作業(yè)時(shí)對(duì)套管強(qiáng)度的要求,確保氣井的高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)。

    3.4 算例分析

    前文分析了套管外徑和壁厚對(duì)局部載荷條件下套管應(yīng)力和變形的影響規(guī)律。針對(duì)套管壁厚和外徑的影響,按照局部載荷條件的服役環(huán)境,對(duì)套管壁厚和外徑進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),分別計(jì)算壁厚為11 mm、12 mm、13 mm、14 mm、15 mm的套管在每口井中的應(yīng)力與屈服狀態(tài)。其中,局部載荷范圍設(shè)定為45°,套管壁厚及外徑等參數(shù)如表1所示,計(jì)算結(jié)果如圖6所示。

    表1 頁(yè)巖氣井套管設(shè)計(jì)參數(shù)表

    圖6 套管壁厚優(yōu)化計(jì)算圖

    從圖6中可以看出,1號(hào)頁(yè)巖氣開發(fā)井,設(shè)計(jì)套管壁厚為12.14 mm即可滿足套管不發(fā)生屈服變形的要求。2號(hào)~4號(hào)氣井設(shè)計(jì)套管壁厚均小于按照局部載荷計(jì)算所得的套管不發(fā)生屈服變形的最小壁厚15 mm,所以在局部載荷作用下套管會(huì)發(fā)生屈服變形。5號(hào)井使用了屈服強(qiáng)度較高的TP125套管,局部載荷作用時(shí)套管不發(fā)生屈服變形的最小套管壁厚為14 mm。2號(hào)井所在區(qū)塊最新使用的P110鋼級(jí)、壁厚為12.14 mm的套管仍然出現(xiàn)了嚴(yán)重的套損問題,需要進(jìn)行進(jìn)一步的優(yōu)化設(shè)計(jì),同時(shí)算例計(jì)算的結(jié)果也證明了本文采用局部載荷模型分析套管的應(yīng)力與變形能夠較好地符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際,能夠?yàn)楝F(xiàn)場(chǎng)套管設(shè)計(jì)提供技術(shù)參考。

    避免局部載荷的產(chǎn)生有助于提高套管的完整性。井眼軌道設(shè)計(jì)及鉆井過程中應(yīng)使井眼盡量小并且合理鉆遇天然裂縫發(fā)育的巖層,既能保證安全鉆井又能提高固井質(zhì)量,降低水泥環(huán)缺失情況的發(fā)生。增加環(huán)空封隔能力,減少壓裂過程地層滑動(dòng)形成套管局部載荷的概率,可降低套管變形的風(fēng)險(xiǎn)。

    4 結(jié)論與建議

    本文針對(duì)四川長(zhǎng)寧—威遠(yuǎn)頁(yè)巖氣井套管損壞問題,對(duì)局部載荷作用下套管的變形問題進(jìn)行了研究,并得出以下結(jié)論:

    1)頁(yè)巖氣水平井固井質(zhì)量差,井眼周圍溫度及套管內(nèi)壓的周期變化造成固井失效,對(duì)引起頁(yè)巖儲(chǔ)層原始裂縫在壓裂液的影響下起裂而產(chǎn)生儲(chǔ)層巖石滑動(dòng),最終造成套管受到局部載荷作用。

    2)頁(yè)巖氣井出現(xiàn)的局部載荷使套管的抗外擠強(qiáng)度嚴(yán)重降低。局部載荷范圍、套管外徑、套管壁厚對(duì)局部載荷作用時(shí)套管的變形產(chǎn)生較大影響。減小套管外徑,增大壁厚有利于減小套管的屈服變形。

    3)考慮局部載荷,目前四川盆地頁(yè)巖氣套管設(shè)計(jì)壁厚不能滿足局部載荷作用時(shí)套管的強(qiáng)度要求,需要對(duì)套管壁厚及外徑進(jìn)行進(jìn)一步的優(yōu)化設(shè)計(jì),保證套管不發(fā)生屈服變形,保障四川盆地頁(yè)巖氣的高效開發(fā)。

    [1] American Petroleum Institute. API Bull 5C3 6th Bulletin on formulas and calculations for casing, tubing, drill pipe and line properties[S]. Washington DC: API, 1994.

    [2] 房軍, 趙懷文, 岳伯謙, 宋玉峰. 均勻地應(yīng)力作用下套管與水泥環(huán)的受力分析[J]. 石油大學(xué)學(xué)報(bào): 自然科學(xué)版, 1995, 19(6): 52-57. Fang Jun, Zhao Huaiwen, Yue Baiqian, Song Yufeng. Analysis of loading property of casing and cement sheath under nonuniform geologic stress[J].Journal of the University of Petroleum, China: Edition of Natural science,1995,19(6):52-57.

    [3] 曾德智, 林元華, 李雙貴, 杜仁德, 施太和. 非均勻載荷下厚壁套管抗擠強(qiáng)度分析[J]. 天然氣工業(yè), 2007, 27(2): 60-62. Zeng Dezhi, Lin Yuanhua, Li Shuanggui, Du Rende, Shi Taihe. Collapse strength analysis for thick-wall casing under nonuniform loads[J]. Natural Gas Industry, 2007, 27(2): 60-62.

    [4] Pattillo PD, Last NC, Asbill WT. Effect of nonuniform loading on conventional casing collapse resistance[J]. SPE Drilling & Completion, 2004, 19(3): 156-163.

    [5] 鄧金根, 田紅, 王治中, 周建良. 非均勻外載作用下油井套管強(qiáng)度特性的實(shí)驗(yàn)研究[J]. 巖土力學(xué), 2005, 26(6): 855-858. Deng Jingen, Tian Hong, Wang Zhizhong, Zhou Jianliang. Laboratory study of casing strength under nonuniform load[J]. Rock and Soil Mechanics, 2005, 26(6): 855-858.

    [6] 田中蘭, 石林, 喬磊. 頁(yè)巖氣水平井井筒完整性問題及對(duì)策[J].天然氣工業(yè), 2015, 35(9): 70-76. Tian Zhonglan, Shi Lin, Qiao Lei. Research of and countermeasure for wellbore integrity of shale gas horizontal well[J]. Natural Gas Industry, 2015, 35(9): 70-76.

    [7] 于浩, 練章華, 林鐵軍. 頁(yè)巖氣壓裂過程套管失效機(jī)理有限元分析[J]. 石油機(jī)械, 2014, 42(8): 84-88. Yu Hao, Lian Zhanghua, Lin Tiejun. Finite element analysis of failure mechanism of casing during shale gas fracturing[J]. China Petroleum Machinery, 2014, 42(8): 84-88.

    [8] Lian ZH, Yu H, Lin TJ, Guo JH. A study on casing deformation failure during multi-stage hydraulic fracturing for the stimulated reservoir volume of horizontal shale wells[J]. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 2015, 23(3): 538-546.

    [9] Sugden C, Johnson J, Chambers M, Ring G, Suryanarayana PV. Special considerations in the design optimization of the production casing in high-rate, multistage-fractured shale wells[J]. SPE Drilling & Completion, 2012, 27(4): 459-472.

    [10] 蔣可, 李黔, 陳遠(yuǎn)林, 郭雪利, 付永強(qiáng), 李軍. 頁(yè)巖氣水平井固井質(zhì)量對(duì)套管損壞的影響[J]. 天然氣工業(yè), 2015, 35(12): 77-82. Jiang Ke, Li Qian, Chen Yuanlin, Guo Xueli, Fu Yongqiang, Li Jun. Influence of cementing quality on casing failures in horizontal shale gas wells[J]. Natural Gas Industry, 2015, 35(12): 77-82.

    [11] Yin F, Gao DL. Prediction of sustained production casing pressure and casing design for shale gas horizontal wells[J]. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 2015, 25(7): 159-165.

    [12] 戴強(qiáng). 頁(yè)巖氣井完井改造期間生產(chǎn)套管損壞原因初探[J]. 鉆采工藝, 2015, 38(3): 22-25. Dai Qiang.Analysis of production casing damage reasons during testing and completion of shale gas well[J]. Drilling & Production Technology, 2015, 38(3): 22-25.

    [13] 劉偉, 陶謙, 丁士東. 頁(yè)巖氣水平井固井技術(shù)難點(diǎn)分析與對(duì)策[J]. 石油鉆采工藝, 2012, 34(3): 40-43. Liu Wei, Tao Qian, Ding Shidong. Difficulties and countermeasures for cementing technology of shale gas horizontal well[J]. Oil Drilling & Production Technology, 2012, 34(3): 40-43.

    [14] 劉奎, 王宴濱, 高德利, 李星君, 張勇. 頁(yè)巖氣水平井壓裂對(duì)井筒完整性的影響[J]. 石油學(xué)報(bào), 2016, 37(3): 406-414. Liu Kui, Wang Yanbin, Gao Deli, Li Xingjun, Zhang Yong. Effects of hydraulic fracturing on horizontal wellbore for shale gas[J]. Acta Petrolei Sinica, 2016, 37(3): 406-414.

    [15] 錢斌, 張俊成, 朱炬輝, 方澤本, 寇雙峰, 陳銳. 四川盆地長(zhǎng)寧地區(qū)頁(yè)巖氣水平井組“拉鏈?zhǔn)健眽毫褜?shí)踐[J]. 天然氣工業(yè), 2015, 35(1): 81-84. Qian Bin, Zhang Juncheng, Zhu Juhui, Fang Zeben, Kou Shuangfeng, Chen Rui. Application of zipper fracturing of horizontal cluster wells in the Changning shale gas pilot zone, Sichuan Basin[J]. Natural Gas Industry, 2015, 35(1): 81-84.

    [16] 楊懷成, 毛國(guó)揚(yáng), 宋其倉(cāng), 紀(jì)志堅(jiān), 劉方志. 彭頁(yè)HF-1井頁(yè)巖氣藏大型壓裂工藝技術(shù)[J]. 西南石油大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版, 2014, 36(5): 117-122. Yang Huaicheng, Mao Guoyang, Song Qicang, Ji Zhijian, Liu Fangzhi. Large scale fracturing technology of Well Pengye HF-1 shale gas[J]. Journal of Southwest Petroleum University: Science & Technology Edition, 2014, 36(5): 117-122.

    (修改回稿日期 2016-09-08 編 輯 凌 忠)

    Effects of local load on shale gas well casing deformation

    Liu Kui, Gao Deli, Wang Yanbin, Liu Yongsheng
    (MOE Key Laboratory of Petroleum Engineering//China University of Petroleum, Beijing 102249, China)

    In this paper, the cementing quality of shale gas horizontal wells in the Changning Block, Sichuan Basin, was analyzed. It is indicated that shale gas well casing deformation is dominantly caused by the local load induced by the periodic variation of casing internal pressure and the temperature stress in the process of fracturing. Therefore, a stress calculation model for the casing under local load was established. Then, the stress and deformation of in-operation casings under local load was analyzed by using the finite element numerical method. Finally, the effects of local load range, casing wall thickness and casing external diameter on the stress and the deformation of P110 casing which was used in this block were investigated by increasing the local load linearly. It is shown that the casing deformation is the maximum when the load range is 45°. Increasing casing wall thickness and reducing casing outer diameter are favorable for the reduction of casing deformation; and that the casing radial deformation is 4.8 mm when the local equivalent load is 40 MPa, and yield deformation will not occur if the casing wall is thicker than 13 mm. Actual data analysis of shale gas wells shows that the wall thickness of the casings currently used in Changning Block cannot meet the requirement if the effect of local load is taken into account. Therefore, the casing wall should be thickened. In order to prevent the generation of local load and reduce casing deformation, it is recommended to optimize the design of well trajectory to drill the strata with developed natural fractures appropriately and improve cementing quality. The study results can be used as a reference for the casing design of shale gas horizontal wells.

    Sichuan Basin; Changning Block; Shale gas; Fracturing; Load; Casing deformation; Numerical simulation; Well cementation; Cement sheath; Casing design

    10.3787/j.issn.1000-0976.2016.11.010

    劉奎等.局部載荷對(duì)頁(yè)巖氣井套管變形的影響.天然氣工業(yè),2016, 36(11): 76-82.

    NATUR. GAS IND. VOLUME 36, ISSUE 11, pp.76-82, 11/25/2016. (ISSN 1000-0976; In Chinese)

    國(guó)家自然科學(xué)基金創(chuàng)新研究群體項(xiàng)目“復(fù)雜油氣井鉆井與完井基礎(chǔ)研究”(批準(zhǔn)號(hào):51521063)、國(guó)家科技重大專項(xiàng)課題“鉆井工藝及井筒工作液關(guān)鍵技術(shù)研究”(編號(hào):2016YFC0303303)。

    劉奎,1987年生,博士;主要從事油氣井管柱力學(xué)與井筒完整性方面的研究工作。地址:(102249)北京市昌平區(qū)府學(xué)路18號(hào)。電話:18810805629。ORCID: 0000-0002-7229-6010。E-mail: liukui_2006@163.com

    高德利,1958年生,中國(guó)科學(xué)院院士,教授,博士生導(dǎo)師,博士。地址:(102249)北京市昌平區(qū)府學(xué)路18號(hào)。E-mail: gaodeli@cast.org.cn

    猜你喜歡
    外徑管壁氣井
    ◆敷設(shè)線纜用材料
    敷設(shè)線纜用材料
    三角形邊長(zhǎng)與內(nèi)外徑之間的三個(gè)不等式
    氣井用水合物自生熱解堵劑解堵效果數(shù)值模擬
    一種便于連接的塑料管
    基于STM32F207的便攜式氣井出砂監(jiān)測(cè)儀設(shè)計(jì)
    電子制作(2018年9期)2018-08-04 03:31:16
    氣井出砂動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)技術(shù)研究
    電子制作(2018年2期)2018-04-18 07:13:33
    非絕緣管壁電磁流量計(jì)的權(quán)重函數(shù)仿真分析
    水輔助共注塑彎管壁厚的實(shí)驗(yàn)分析
    氣井節(jié)點(diǎn)分析技術(shù)在橋口井區(qū)的應(yīng)用
    高清不卡的av网站| 久久97久久精品| 久久婷婷青草| 嫩草影院入口| 在线看a的网站| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 亚洲精品乱久久久久久| 久久久久久久久久久免费av| 纯流量卡能插随身wifi吗| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 亚洲一码二码三码区别大吗| 久久久久久久国产电影| 日韩三级伦理在线观看| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 毛片一级片免费看久久久久| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 久久精品国产亚洲av天美| 一边亲一边摸免费视频| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 一边摸一边做爽爽视频免费| 成人影院久久| 女性生殖器流出的白浆| 国产69精品久久久久777片| 五月玫瑰六月丁香| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 国产一级毛片在线| 久久热在线av| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 一个人免费看片子| av不卡在线播放| 边亲边吃奶的免费视频| 国产xxxxx性猛交| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 亚洲,一卡二卡三卡| 波多野结衣一区麻豆| 久久女婷五月综合色啪小说| 自线自在国产av| 久久精品久久精品一区二区三区| 亚洲一区二区三区欧美精品| 另类亚洲欧美激情| 亚洲五月色婷婷综合| 桃花免费在线播放| 国产av精品麻豆| 午夜福利视频在线观看免费| videossex国产| 日韩三级伦理在线观看| 欧美最新免费一区二区三区| 丁香六月天网| 曰老女人黄片| 黄片播放在线免费| 五月伊人婷婷丁香| 亚洲av欧美aⅴ国产| 宅男免费午夜| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 精品国产一区二区久久| 99精国产麻豆久久婷婷| 国产日韩欧美在线精品| 97精品久久久久久久久久精品| 久久久久人妻精品一区果冻| 五月伊人婷婷丁香| 国产av码专区亚洲av| 亚洲三级黄色毛片| 久久久精品区二区三区| 精品卡一卡二卡四卡免费| 大码成人一级视频| 国产极品天堂在线| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 色网站视频免费| 秋霞伦理黄片| 极品少妇高潮喷水抽搐| a 毛片基地| 久久99热这里只频精品6学生| 欧美国产精品一级二级三级| 69精品国产乱码久久久| 亚洲欧美精品自产自拍| 国产探花极品一区二区| 高清在线视频一区二区三区| 亚洲人与动物交配视频| 精品一区在线观看国产| 日本wwww免费看| 日韩av在线免费看完整版不卡| 久久亚洲国产成人精品v| 欧美 日韩 精品 国产| 卡戴珊不雅视频在线播放| 国产成人免费观看mmmm| 亚洲一码二码三码区别大吗| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 纯流量卡能插随身wifi吗| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 伦理电影免费视频| 国产精品成人在线| 制服丝袜香蕉在线| 久久亚洲国产成人精品v| 成人二区视频| 99久久综合免费| 26uuu在线亚洲综合色| 男女免费视频国产| 99国产精品免费福利视频| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 青青草视频在线视频观看| 蜜臀久久99精品久久宅男| 男人添女人高潮全过程视频| 韩国av在线不卡| 日韩成人av中文字幕在线观看| 日韩伦理黄色片| 黄色配什么色好看| 久久人人97超碰香蕉20202| 精品少妇内射三级| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 寂寞人妻少妇视频99o| 高清视频免费观看一区二区| 99热6这里只有精品| 免费大片18禁| 国产成人91sexporn| 交换朋友夫妻互换小说| 色5月婷婷丁香| 中文字幕亚洲精品专区| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 国产国语露脸激情在线看| 成年美女黄网站色视频大全免费| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 人妻人人澡人人爽人人| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 久久99热6这里只有精品| 亚洲精品国产av蜜桃| 美女内射精品一级片tv| 各种免费的搞黄视频| 亚洲av中文av极速乱| 性高湖久久久久久久久免费观看| 老女人水多毛片| 亚洲成人一二三区av| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 咕卡用的链子| 91精品伊人久久大香线蕉| 免费高清在线观看视频在线观看| 黄色 视频免费看| 亚洲高清免费不卡视频| 夫妻午夜视频| 精品国产乱码久久久久久小说| 国产av码专区亚洲av| 免费看光身美女| 九九爱精品视频在线观看| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 高清av免费在线| 18在线观看网站| 中国美白少妇内射xxxbb| 久久99热这里只频精品6学生| 欧美精品一区二区免费开放| 亚洲av电影在线进入| 欧美变态另类bdsm刘玥| 国产深夜福利视频在线观看| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 春色校园在线视频观看| 国产男女内射视频| 只有这里有精品99| 90打野战视频偷拍视频| 国产xxxxx性猛交| 热re99久久国产66热| 国产精品免费大片| 国产精品一国产av| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 亚洲精品国产av蜜桃| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 成人漫画全彩无遮挡| 99香蕉大伊视频| 午夜福利,免费看| 伊人久久国产一区二区| 亚洲,一卡二卡三卡| 色婷婷av一区二区三区视频| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 国产成人精品福利久久| 欧美xxⅹ黑人| 免费在线观看黄色视频的| 精品久久蜜臀av无| 日韩成人av中文字幕在线观看| 精品国产国语对白av| 91在线精品国自产拍蜜月| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 一个人免费看片子| 国产精品一区www在线观看| av国产久精品久网站免费入址| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 91aial.com中文字幕在线观看| 国产高清不卡午夜福利| 久久精品久久精品一区二区三区| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 99国产综合亚洲精品| 涩涩av久久男人的天堂| 亚洲精品一区蜜桃| 欧美人与性动交α欧美软件 | 激情五月婷婷亚洲| 国产熟女欧美一区二区| 国产成人精品一,二区| 我要看黄色一级片免费的| 国产激情久久老熟女| 26uuu在线亚洲综合色| 亚洲第一区二区三区不卡| 国产成人精品福利久久| 欧美变态另类bdsm刘玥| 国产成人精品一,二区| 国产精品嫩草影院av在线观看| 国国产精品蜜臀av免费| 欧美日韩精品成人综合77777| 亚洲人成77777在线视频| 欧美变态另类bdsm刘玥| a 毛片基地| 制服人妻中文乱码| av网站免费在线观看视频| 午夜福利乱码中文字幕| 99热全是精品| 亚洲内射少妇av| 宅男免费午夜| 毛片一级片免费看久久久久| 久久久久久伊人网av| 最近最新中文字幕免费大全7| 少妇被粗大猛烈的视频| 在线观看一区二区三区激情| 最近中文字幕高清免费大全6| 少妇人妻久久综合中文| 制服诱惑二区| 国产免费现黄频在线看| 久久久欧美国产精品| 香蕉精品网在线| 一本久久精品| 中文字幕av电影在线播放| av片东京热男人的天堂| 91精品三级在线观看| 在线观看一区二区三区激情| 欧美xxxx性猛交bbbb| 香蕉丝袜av| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 高清av免费在线| 欧美日韩视频精品一区| 精品少妇黑人巨大在线播放| 日本欧美国产在线视频| 日韩伦理黄色片| 十八禁网站网址无遮挡| 久久久久久久大尺度免费视频| 五月天丁香电影| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 麻豆乱淫一区二区| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 哪个播放器可以免费观看大片| 亚洲欧美成人精品一区二区| 欧美97在线视频| 久久人人爽人人片av| av女优亚洲男人天堂| 性色avwww在线观看| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| av天堂久久9| 少妇人妻 视频| 2022亚洲国产成人精品| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 大陆偷拍与自拍| 两个人免费观看高清视频| 国产免费又黄又爽又色| 韩国精品一区二区三区 | 大香蕉97超碰在线| 欧美精品av麻豆av| 国产成人精品婷婷| 99久久中文字幕三级久久日本| 这个男人来自地球电影免费观看 | 国产有黄有色有爽视频| 国产成人一区二区在线| 国产免费又黄又爽又色| 欧美成人精品欧美一级黄| 少妇人妻精品综合一区二区| 在线观看www视频免费| 国产精品99久久99久久久不卡 | 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 免费黄色在线免费观看| 青春草亚洲视频在线观看| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 国产极品天堂在线| 色94色欧美一区二区| 亚洲精品一二三| 国产亚洲精品第一综合不卡 | 纯流量卡能插随身wifi吗| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 成人国产麻豆网| 在线看a的网站| 亚洲精品成人av观看孕妇| 最近的中文字幕免费完整| 大片免费播放器 马上看| 久久午夜综合久久蜜桃| 一边亲一边摸免费视频| 看非洲黑人一级黄片| 久久99精品国语久久久| 免费大片黄手机在线观看| 国产成人午夜福利电影在线观看| 在线观看免费视频网站a站| 欧美97在线视频| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 国产又爽黄色视频| 99久国产av精品国产电影| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 亚洲经典国产精华液单| 精品酒店卫生间| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 国产日韩欧美在线精品| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 黄色视频在线播放观看不卡| 少妇人妻精品综合一区二区| 亚洲综合精品二区| 久久韩国三级中文字幕| 91精品伊人久久大香线蕉| av在线播放精品| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 亚洲成人手机| 中国国产av一级| 精品第一国产精品| 日本爱情动作片www.在线观看| 制服人妻中文乱码| √禁漫天堂资源中文www| 黄片无遮挡物在线观看| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 日韩av在线免费看完整版不卡| 最近中文字幕高清免费大全6| 国产一区二区三区综合在线观看 | 国产日韩欧美在线精品| 在线免费观看不下载黄p国产| 大片免费播放器 马上看| 精品少妇内射三级| 一区二区三区四区激情视频| 色哟哟·www| 午夜激情久久久久久久| 国国产精品蜜臀av免费| 久久这里只有精品19| 亚洲美女视频黄频| 搡女人真爽免费视频火全软件| 成人黄色视频免费在线看| 18在线观看网站| 一级,二级,三级黄色视频| 国产av码专区亚洲av| 少妇高潮的动态图| 国产成人精品在线电影| 欧美精品高潮呻吟av久久| 亚洲精品中文字幕在线视频| 久久99热6这里只有精品| 一区二区三区乱码不卡18| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 久久女婷五月综合色啪小说| 男女啪啪激烈高潮av片| 国产av码专区亚洲av| 国产免费现黄频在线看| www.av在线官网国产| 母亲3免费完整高清在线观看 | 国产精品一国产av| www.熟女人妻精品国产 | 一二三四在线观看免费中文在 | 免费看av在线观看网站| 99热这里只有是精品在线观看| 韩国av在线不卡| 韩国av在线不卡| 国产乱人偷精品视频| 日韩免费高清中文字幕av| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 免费观看无遮挡的男女| 亚洲精品国产av成人精品| 少妇人妻精品综合一区二区| 欧美丝袜亚洲另类| 韩国av在线不卡| 欧美成人午夜免费资源| 少妇精品久久久久久久| 亚洲精品一区蜜桃| 丝袜喷水一区| 免费人成在线观看视频色| 在线观看免费视频网站a站| 日韩精品免费视频一区二区三区 | 熟女人妻精品中文字幕| av电影中文网址| av女优亚洲男人天堂| 国产成人欧美| 亚洲国产看品久久| 尾随美女入室| 久久精品人人爽人人爽视色| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 成人手机av| 日日撸夜夜添| 久久热在线av| 日韩免费高清中文字幕av| 丝袜在线中文字幕| 日韩一区二区视频免费看| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 日本黄大片高清| 亚洲精品乱久久久久久| 国产亚洲最大av| 久久午夜福利片| 晚上一个人看的免费电影| 免费人成在线观看视频色| 国产在线免费精品| 中文天堂在线官网| 国产精品人妻久久久影院| 99久久综合免费| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 韩国av在线不卡| av线在线观看网站| 香蕉精品网在线| 日韩欧美一区视频在线观看| 亚洲成av片中文字幕在线观看 | 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 777米奇影视久久| 国产极品天堂在线| 国产在线视频一区二区| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 黄色配什么色好看| 男女高潮啪啪啪动态图| 久久久久视频综合| 色5月婷婷丁香| 婷婷成人精品国产| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 国产亚洲精品第一综合不卡 | 又黄又爽又刺激的免费视频.| 在线天堂中文资源库| 男女边摸边吃奶| 少妇人妻久久综合中文| 丰满迷人的少妇在线观看| 国产精品99久久99久久久不卡 | 女性被躁到高潮视频| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 亚洲欧美一区二区三区国产| 欧美成人午夜免费资源| 亚洲精品国产av蜜桃| 亚洲性久久影院| 插逼视频在线观看| 最黄视频免费看| 母亲3免费完整高清在线观看 | 最近最新中文字幕大全免费视频 | 国产毛片在线视频| 欧美激情 高清一区二区三区| 亚洲av免费高清在线观看| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 搡老乐熟女国产| 国产精品嫩草影院av在线观看| 丝袜美足系列| 蜜桃国产av成人99| a级片在线免费高清观看视频| 交换朋友夫妻互换小说| 少妇的逼好多水| 午夜老司机福利剧场| 亚洲精品国产av蜜桃| 国产伦理片在线播放av一区| 天堂中文最新版在线下载| 婷婷色综合大香蕉| 青青草视频在线视频观看| 美女内射精品一级片tv| 久久久久国产精品人妻一区二区| 久久精品国产亚洲av天美| 日韩在线高清观看一区二区三区| 99国产综合亚洲精品| 成人国语在线视频| 国产亚洲一区二区精品| 精品酒店卫生间| 大码成人一级视频| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 亚洲国产日韩一区二区| 女人精品久久久久毛片| 免费黄色在线免费观看| 亚洲中文av在线| 99久久中文字幕三级久久日本| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 黄色一级大片看看| 十分钟在线观看高清视频www| 少妇熟女欧美另类| 黄色一级大片看看| 一本色道久久久久久精品综合| 水蜜桃什么品种好| av有码第一页| 久久久精品94久久精品| 久久人人97超碰香蕉20202| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 9色porny在线观看| 人妻系列 视频| 久久毛片免费看一区二区三区| 成人毛片a级毛片在线播放| 99热网站在线观看| 人妻人人澡人人爽人人| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 考比视频在线观看| 男女免费视频国产| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 黄色怎么调成土黄色| 99热全是精品| 免费在线观看完整版高清| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 纵有疾风起免费观看全集完整版| 99热国产这里只有精品6| 国精品久久久久久国模美| 狂野欧美激情性bbbbbb| 成年av动漫网址| 90打野战视频偷拍视频| 免费人妻精品一区二区三区视频| 欧美精品av麻豆av| 日韩免费高清中文字幕av| 国产在线一区二区三区精| 大香蕉久久网| 少妇人妻久久综合中文| 久久97久久精品| 青春草国产在线视频| 亚洲在久久综合| 一级片免费观看大全| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 91在线精品国自产拍蜜月| 午夜精品国产一区二区电影| 精品人妻一区二区三区麻豆| 亚洲熟女精品中文字幕| 日韩欧美精品免费久久| 久久精品久久久久久久性| 欧美成人午夜免费资源| 人妻 亚洲 视频| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 久久人人爽人人爽人人片va| 51国产日韩欧美| 曰老女人黄片| 男人添女人高潮全过程视频| 精品熟女少妇av免费看| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 中文字幕制服av| 90打野战视频偷拍视频| 国产成人免费观看mmmm| 99久久精品国产国产毛片| 日韩视频在线欧美| 婷婷色麻豆天堂久久| 久久热在线av| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 日韩电影二区| 制服丝袜香蕉在线| 国产精品欧美亚洲77777| 欧美xxxx性猛交bbbb| 欧美人与善性xxx| 日韩精品有码人妻一区| av国产精品久久久久影院| 国产精品国产三级国产专区5o| 成人二区视频| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 国产在线一区二区三区精| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 精品视频人人做人人爽| 亚洲国产日韩一区二区| 欧美日韩精品成人综合77777| 男女边吃奶边做爰视频| 青春草国产在线视频| 五月开心婷婷网| 男人操女人黄网站| 免费大片18禁| 国产精品蜜桃在线观看| 在线精品无人区一区二区三| 波多野结衣一区麻豆| 国产免费视频播放在线视频| videos熟女内射| 欧美激情国产日韩精品一区| 哪个播放器可以免费观看大片| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 国产成人精品福利久久| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 亚洲人与动物交配视频| 国产日韩欧美亚洲二区| 色94色欧美一区二区| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 久久热在线av| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 亚洲成人av在线免费| 大片电影免费在线观看免费| 久久久久久人人人人人| 一区在线观看完整版| 最近中文字幕高清免费大全6| 国产毛片在线视频| 黑人猛操日本美女一级片| 国产免费又黄又爽又色| 一区二区av电影网| 成年av动漫网址| 婷婷色综合大香蕉| 内地一区二区视频在线| 欧美日韩精品成人综合77777| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 五月伊人婷婷丁香| 国产在线一区二区三区精| 制服诱惑二区| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 最新的欧美精品一区二区| 欧美国产精品va在线观看不卡| 国产免费福利视频在线观看| www日本在线高清视频| 国产成人精品久久久久久| 春色校园在线视频观看| 黑丝袜美女国产一区| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 久久女婷五月综合色啪小说| 91精品伊人久久大香线蕉| 成人免费观看视频高清| 热re99久久国产66热| 夫妻性生交免费视频一级片| 咕卡用的链子| 免费观看av网站的网址| 久久国内精品自在自线图片| 精品国产露脸久久av麻豆| 又黄又粗又硬又大视频| 国产熟女欧美一区二区| 亚洲精品国产av成人精品| 亚洲第一区二区三区不卡| 五月天丁香电影| 国产精品 国内视频| 在线免费观看不下载黄p国产| 免费人妻精品一区二区三区视频| 啦啦啦啦在线视频资源| 欧美精品一区二区免费开放| 欧美 日韩 精品 国产| 国产国语露脸激情在线看| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 日日撸夜夜添| 夜夜爽夜夜爽视频|