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      小井眼超深井鉆井液技術解析

      2021-12-16 12:38:31李守峰張建明李娜
      科海故事博覽·中旬刊 2021年11期

      李守峰  張建明  李娜

      摘 要 近幾年,隨著鉆井技術的不斷提高,國內最深井記錄不斷刷新。順北油氣田是世界上埋藏最深的油氣田之一。隨著井深的增加,地層溫度不斷升高,順北區(qū)塊井底溫度普遍在150℃-170℃之間。高溫容易使鉆井液出現(xiàn)處理劑降解、高溫固化、流動性失控、沉降穩(wěn)定性變差等現(xiàn)象,造成井下各種復雜情況。通過順北11井新型鉆井液技術的應用,成功解決了高溫和超深井定向潤滑問題。解析φ120.65mm井眼側鉆施工鉆井液應采取的技術措施和性能維護要求,現(xiàn)場鉆井施工順利,表明該套體鉆井液體系具有很強的抗溫和潤滑性能,鉆井液性能參數良好,為將來在此區(qū)域鉆探提供了參考依據,助力順北油氣田順利開發(fā)。

      關鍵詞 超深井 小井眼 鉆井液技術

      中圖分類號:TE24 文獻標識碼:A 文章編號:1007-0745(2021)11-0019-03

      1 順北11井技術難點

      1.破碎帶:地質設計提示,在鷹山組8800.37-8820(斜)/8440-8440.68(垂)鉆遇串珠為縫洞型儲層,鷹山組9030-9070m(斜)/8447.93-8449m(垂)裂縫可能較發(fā)育,鉆進中可能出現(xiàn)放空漏失。

      2.攜巖帶砂:小井眼環(huán)空間隙小,巖屑攜帶困難,易形成巖屑床。同時,環(huán)空間隙小,循環(huán)壓耗高,鉆井液流變性能既要滿足攜巖帶砂,又不能大幅增加環(huán)空壓耗。

      3.潤滑防卡:隨著井斜的增大,鉆具貼附井壁,摩阻增大,對鉆井液潤滑性能要求高。

      4.抗溫性能:側鉆點位9093.00(斜)/8450(垂)溫度163℃,對鉆井液抗溫能力要求高。

      2 地質構造概況

      順北11X井是在塔里木盆地順北油田11號斷裂帶的一口預探井,井型為斜井,側鉆設計井深9090.04m(斜)/8450m(垂)。一間房地層巖性以黃灰色泥晶灰?guī)r、(含)砂屑泥晶灰?guī)r為主,鷹山組地層巖性以黃灰色泥晶灰?guī)r、灰色含云質灰?guī)r為主,強化井控安全和油氣層保護(如表1所示)。井身結構表(如表2所示)。

      3 技術思路

      1.鉆井液密度:根據該井前期鉆探情況,本井使用1.28g/cm3的鉆井液開鉆,密度保持均勻,進出口密度差不超過0.02。

      2.抑制防塌性能:通過加入基液、KCl等增加鉆井液礦化度、降低濾液水活度,實現(xiàn)多元協(xié)同抑制防塌[1],同時引入聚合鋁鹽強化鉆井液化學固壁性能,提高鉆井液穩(wěn)定破碎帶井壁的能力。

      3.封堵防塌性能:通過強化隨鉆封堵技術,在鉆井液中加入超細鈣、瀝青類處理劑等封堵材料逐級封堵,控制濾失量,提高地層承壓能力,降低壓力傳遞效應,實現(xiàn)封堵防塌、防漏及儲層保護。

      4.確保排量達到15L/s前提下,控制鉆井液粘度為50s左右,并具有適當的切力和良好的剪切稀釋性能,確保鉆井液具有良好的攜巖能力;每鉆進50~100m進行短起下破壞巖屑床,根據實鉆情況,通過泵入稠漿清掃井眼,降低掉塊卡鉆的機率。

      5.加大基液含量保證在15-20%,具有良好的潤滑性能[2],同時根據井下情況,復配潤滑劑,提高鉆井液的潤滑防卡性能。

      6.通過加入磺酸鹽共聚物、腈硅聚合物復配生物合成樹脂、SMP、SMC來提高鉆井液的抗溫性,降低鉆井液高溫高壓失水,改善濾餅質量。

      4 配方及小型試驗

      鉆井液配方:3-5%膨潤土漿+0.5-2%反相乳液超支化聚合物+0.5-2%中分子磺酸鹽聚合物降濾失劑+0.5-2%KJ-3+0.5-1%LV-PAC+10-20%基液+4-6%磺化酚醛樹脂+4- 6%磺化褐煤+4-6%瀝青類封堵劑+1-2%聚合鋁+4-6%封堵劑+5-10%KCl+加重劑。

      在鉆順北區(qū)塊井溫高,尤其是目的層,鉆井液容易起泡而影響定向,有的甚至影響鉆井液密度。為解決鉆井液起泡,室內試驗配方:1.井漿+高攪10min;2.井漿+0.2%生物潤滑劑+高攪10min小型實驗性能:(1)密度:1.26g/cm3;(2) 密度:1.28g/cm3(如表3所示)。

      評價不同聚合物對井漿抗溫性、降濾失性能、流變性的影響。從實驗結果可知,近油基鉆井液中分別加入三種聚合物均可提高井漿的抗溫性,高溫老化后高溫高壓濾失有所改善,流變性能變化較小,其中超支化聚合物具有較好的提切性能,需在更高溫度下進一步驗證聚合物的影響性能(如表4所示)。

      5 現(xiàn)場維護要點

      1.本井全配新漿、配漿、替漿。仔細檢查配漿罐及配漿管線完好無刺漏;配制預水化膨潤土漿,將預水化膨潤土漿護膠;將近油基體系中的聚合物、磺化處理劑配置成膠液,充分水化溶解后,與膨潤土漿進行充分攪拌混合,然后逐步將聚合鋁、基液、燒堿等加入其中,并加重至設計密度,混合均勻后完成近油基鉆井液配制。鉆井液性能:密度1.28g/cm3,粘度54s,塑性粘度34mpa.s,動切力5.5Pa,初切/終切2/4.5Pa,中壓失水3.0ml,高溫高壓失水9.8ml(165℃),坂含40kg/m3,固含16%,含沙0.1%,Kf 0.06。

      2.鉆進過程中,采用反相乳液超支化聚合物、中分子磺酸鹽聚合物降濾失劑MMT、抗高溫磺化處理劑等配制膠液,細水長流補充鉆井液消耗,基液可直接加入循環(huán)罐中[3]。根據井下情況,用PAC-LV和超細目碳酸鈣復配改善泥餅質量,提高鉆井液的潤滑防卡性能。

      3.施工中應注意提高鉆井液的攜巖能力,根據返砂情況及時調整流型,防止巖屑床的形成,保證井眼暢通。隨著井斜的增大,密度根據井下實鉆情況及時調整,同時適當加大基液含量;用PAC-LV和超細目碳酸鈣復配改善泥餅質量,防止定向托壓?,F(xiàn)場維護中應注意加足反相乳液超支化聚合物、中分子磺酸鹽聚合物降濾失劑MMT、腈硅聚合物復配生物合成樹脂、SMP、SMC來提高鉆井液的抗溫性。

      4.考慮到本井目的層巖石可能比較破碎,所以需要及時補充KCl、基液、聚合鋁的消耗,確保鉆井液中KCl含量達到7%、基液含量達到20%、聚合鋁鹽的含量達到2%,并復配4%-6%磺化瀝青粉,提高鉆井液固壁防塌性能。進入易漏失井段前采用隨鉆封堵鉆井液:隨鉆封堵劑加量2%~5%超細目碳酸鈣、2%~4%瀝青類處理劑等,強化隨鉆封堵防漏。

      5.磺化處理劑(SMP-3,褐煤)單項含量不低于4%、抗高溫反相乳液超支化聚合物、中分子磺酸鹽聚合物降濾失劑MMT、聚合物KJ-3總加量大于3%,提高鉆井液的抗溫穩(wěn)定性,控制鉆井液失水在設計范圍內。

      6.鉆進中應加足KCl、基液、聚合鋁等增加鉆井液礦化度、降低濾液水活度,實現(xiàn)多元協(xié)同抑制防塌,同時引入聚合鋁鹽強化鉆井液化學固壁性能,提高鉆井液穩(wěn)定破碎帶井壁的能力。加入可酸溶性暫堵劑,封堵地層微裂縫。如果發(fā)生井漏,提高鉆井液防漏堵漏材料濃度,降低鉆井液密度,盡可能鉆達設計井深,增大泄油面積。

      7.做好H2S的預防工作。維持PH值不低于10,穩(wěn)定鉆井液性能的同時防止H2S對鉆井液造成污染。開鉆前按要求加入0.5%除硫劑對井漿進行預處理,必要時加入1%除硫劑;加除硫劑前必須做小型實驗。如果發(fā)生井漏或井控上需要壓井,對于入井的新漿或壓井的重漿,都必須按照要求加入0.5%-1%除硫劑和適量的燒堿,確保PH值不低于10,并保證具有良好的流變性、抗高溫性能和沉降穩(wěn)定性能。

      8.充分利用好各級固控。振動篩篩布更換240目及以上,使用好一級固控,勤檢查振動篩篩布,如有破損及時更換,保證鉆井液的清潔。鉆達設計井深,充分循環(huán)洗井,認真通井,裸眼段泵入防卡潤滑封閉漿,確保電測順利。封閉漿配方:井漿+2%SMP-3+2%褐煤+1%磺化瀝青+1%生物質潤滑劑。

      6 結論

      1.良好的潤滑性。潤滑性能與油基相當,本井定向過程中,無托壓現(xiàn)象,施工順利,起下鉆暢通無阻;接單根時上提、下放摩阻3~4t,起下鉆摩阻一般4~6t,最大時12~13t;空轉扭矩3.5~4.0KN.m,鉆進扭矩4.0~4.8KN.m。本井從8299~9025m一直在增減井斜,井斜從21°~90.65°~84.16°~ 85.11°,絕大多數井段定向鉆進,狗腿度最大24.9°/30m,無托壓現(xiàn)象。

      2.通過強化隨鉆封堵技術,在鉆井液中加入超細鈣、瀝青類處理劑、微裂縫等封堵材料逐級封堵,控制濾失量,提高地層承壓能力,降低壓力傳遞效應,實現(xiàn)低密度防漏及儲層保護。

      3.機械鉆速快。近油基鉆井液強抑制性亞微米粒子固相含量低,機械鉆速快,減少了鉆井周期,降低了油氣層傷害程度。復合鉆進部分鉆時平均機械鉆速3.06m/h。因為全井定向井段較多,平均機械鉆速1.78m/h。

      4.鉆井液抑制性強。鉆進過程中返出巖屑完整,無掉塊產生,井徑規(guī)則,平均井徑擴大率僅為4.27%,順利完鉆后起下鉆、通井順利、三趟電測均一次成功。近油基鉆井液良好的抑制性及潤滑性能,為施工過程中發(fā)生的井下落魚事故一次打撈成功打下了良好的基礎。

      參考文獻:

      [1] 李林,黃文章,向林,等.高效環(huán)保型頁巖氣開發(fā)水基鉆井液體系研究[J].石油與天然氣化工,2017,46(06):71-74.

      [2] 許博,閆麗麗,王建華.國內外頁巖氣水基鉆井液技術新進展[J].應用化工,2016,45(10):1974-1981.

      [3] 王森,陳喬,劉洪,等.頁巖地層水基鉆井液研究進展[J].科學技術與工程,2013,13(16):4597-4602,4613.

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