孫 歡
(川慶鉆探長(zhǎng)慶鉆井總公司,陜西西安 710000)
隨著長(zhǎng)慶油氣田隴東致密油的大力開(kāi)發(fā)和區(qū)域拓展,由井漏引起的鉆井時(shí)效占比逐年增加,井漏問(wèn)題已嚴(yán)重制約著致密油鉆井提速增效,甚至導(dǎo)致井眼報(bào)廢,造成重大經(jīng)濟(jì)損失[1,2]。國(guó)內(nèi)外針對(duì)裂縫性漏失展開(kāi)了大量研究,已形成多種類型的堵漏工作液[3-10]。目前,使用最廣泛的是橋接堵漏漿,該堵漏技術(shù)在漏層易被外界流體稀釋、沖刷,不易在漏層滯留,堵漏后易復(fù)發(fā),導(dǎo)致堵漏效果不理想。張?jiān)迫A等[11]研發(fā)一種低密度高強(qiáng)度水泥,該水泥漿體系密度在1.60 g/cm3左右,抗壓強(qiáng)度6~8 MPa,可在水泥漿中添加5 mm、10 mm 纖維進(jìn)行復(fù)合堵漏,形成空間網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),提高堵漏效果;盧小川等[12]研制出了一種堵塞形成快、濾餅強(qiáng)度高的酸溶性高失水固化堵漏劑STP;長(zhǎng)慶區(qū)域隴東致密油地區(qū)洛河組屬于大孔隙高滲透低壓砂水層,部分區(qū)塊存在3~5 m 的垂直裂縫,洛河組砂子顆粒以中砂、細(xì)砂、粉砂,砂巖層孔隙滲透性好,洛河組富礦砂巖中黏土礦物總量較低[13],砂子與砂子之間膠結(jié)性差或無(wú)膠結(jié)物,清水聚合物體系鉆井期間易發(fā)生惡性失返性漏失,80%以上已鉆井洛河組發(fā)生漏失,其中失返性漏失占比45%以上。
為探索長(zhǎng)水平段動(dòng)用水源區(qū)等環(huán)境敏感區(qū)儲(chǔ)量和提高產(chǎn)量的技術(shù)方向,長(zhǎng)慶油田分公司在頁(yè)巖油示范區(qū)開(kāi)展多口4 000 m、5 000 m 超長(zhǎng)水平段水平井試驗(yàn)井。該井型“直+斜”井段采用Φ311.1 mm 井眼入窗,較常規(guī)致密油井眼(Φ215.9 mm)擴(kuò)大一倍,對(duì)易漏洛河組承壓提出更高的技術(shù)挑戰(zhàn)。通過(guò)已鉆井資料和導(dǎo)眼井?dāng)?shù)據(jù)分析,該區(qū)域洛河組承壓當(dāng)量密度為0.92 g/cm3,存在垂直裂縫性(3~5 mm)與橫向微裂縫,平均常規(guī)井眼洛河組堵漏時(shí)間5.5 d,惡性失返性漏失堵漏時(shí)間超過(guò)7 d,部分井最終填井側(cè)鉆。針對(duì)大井眼井惡性漏失井堵漏技術(shù)難點(diǎn)研發(fā)一種階梯式綜合惡性漏失治漏技術(shù)對(duì)漏層進(jìn)行封堵和加固,前期通過(guò)2~5 mm 大顆粒剛性粒子與中軟硬纖維對(duì)裂縫進(jìn)行骨架建立,中期采用40~150 目改性石英砂與細(xì)軟硬纖維對(duì)漏層進(jìn)行掛喉和網(wǎng)絡(luò)搭建,后期采用低密度可固化堵漏液對(duì)微小孔隙進(jìn)行填充和固化,最終對(duì)漏層進(jìn)行封堵。該技術(shù)成功試驗(yàn)4 口井,一次堵漏成功率100%,鉆井液密度從1.01 g/cm3提高至1.24 g/cm3,順利入窗,為大井眼惡性漏失井堵漏提供解決思路。
隴東致密油區(qū)塊洛河組存在垂直裂縫和水平裂縫,Φ311.1 mm 井眼洛河組發(fā)生惡性漏失原因可以歸結(jié)為:(1)裂縫跨度長(zhǎng),不能充分暴露出下部漏層;(2)裂縫連通性好,堵漏漿滯留性差;(3)井眼尺寸大,暴露漏層面積更多;(4)地層承壓能力低、在壓力作用下誘導(dǎo)裂縫開(kāi)啟和閉合。
通過(guò)對(duì)洛河組取心3 m,肉眼可清晰看出巖心中存在垂直裂縫和水平裂縫,最大裂縫處5 mm 裂縫,有近1/3 段破碎不成型,鉆進(jìn)至漏層時(shí)發(fā)生失返性漏失,易發(fā)生卡鉆,不能有效暴露漏層。
洛河層巖石顆粒為中砂、粉砂、細(xì)砂巖,洛河組孔隙發(fā)達(dá),地層富含流體,堵漏漿體進(jìn)入漏層后易被稀釋;漏層連通性好,堵漏漿不宜在漏層滯留,導(dǎo)致堵漏失敗。
Φ311.1 mm 井眼容積是常規(guī)Φ215.9 mm 井眼容積1 倍,漏層暴露面積更大,堵漏施工要求難度增加。
針對(duì)于洛河組惡性失返性漏失井,采用單項(xiàng)的堵漏漿體系無(wú)法滿足施工工藝要求,大量實(shí)踐證明,采用單一體系的多級(jí)別堵漏材料很難在漏層形成有效封堵,易造成“封門”現(xiàn)象。
惡性漏失一般出現(xiàn)在大裂縫和高滲透大孔隙結(jié)構(gòu)地層,需要對(duì)其空間填充、固化才能實(shí)現(xiàn)漏層的封堵,針對(duì)惡性漏失層位有效封堵本文采用三類顆粒級(jí)配區(qū)間的堵漏液階梯式對(duì)漏層逐級(jí)加固,在漏層最終實(shí)現(xiàn)剛性粒子骨架堆積(整體建骨)、網(wǎng)絡(luò)拉筋與顆粒堆積(充盈健骨)、低密度纖維水泥漿整體固化(強(qiáng)筋固骨)。
剛性顆粒在漏層結(jié)構(gòu)中起著骨架的作用,具有高硬度、不易變形的特點(diǎn),常用的剛性粒子有石子、米石、破碎巖屑等材料,但剛性粒子的懸浮性、滯留性和匹配性決定著層骨架建立的是否穩(wěn)定,通過(guò)大量實(shí)驗(yàn)篩選出三種剛性粒子進(jìn)行顆粒級(jí)配,配方如下:基漿+7%(2~3 mm)石子+6%(1~3 mm)米石+4%(2~4 mm)等四面體材料。
2.1.1 基漿的配制 基漿及性能(見(jiàn)表1)。
表1 封堵實(shí)驗(yàn)基漿及性能表
2.1.2 Ⅰ型堵漏液沉降實(shí)驗(yàn)和封堵性實(shí)驗(yàn) 采用黏度計(jì)動(dòng)態(tài)沉降測(cè)試法(API RP13B)評(píng)價(jià)堵漏漿體的穩(wěn)定;采用半徑3~5 mm 鋼珠填充至篩網(wǎng)容器中,將容器放至堵漏釜中,倒入配好的堵漏漿,加壓,觀察堵漏漿中剛性粒子侵入度。侵入度:(m1-m2)/m1×100%,式中:m1-剛性粒子總質(zhì)量;m2-未進(jìn)入砂床剛性粒子質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)(見(jiàn)表2、表3)。
表2 Ⅰ型堵漏液沉降實(shí)驗(yàn)表
表3 Ⅰ型堵漏液剛性粒子侵入度實(shí)驗(yàn)
由表2 可知,Ⅰ型堵漏漿體60 min 沉降密度差只有0.007 g/cm3,匹配的剛性粒子在體系中穩(wěn)定性優(yōu)良,由表3 可知,優(yōu)選出匹配的剛性粒子對(duì)模擬3~5 mm漏層有很好的填充效果,侵入度達(dá)80%,能有效的建立骨架。
Ⅱ型堵漏工作液在Ⅰ型堵漏液建骨后進(jìn)行二次填充,實(shí)現(xiàn)充盈健骨,主要使用懸浮性優(yōu)良的支撐劑、水分散纖維和棉絨型堵漏劑(GT-MF)。支撐劑是在石英砂表面噴涂一種涂料,這種涂料在水溶液中由靜電力、氫鍵或范德華力作用在分子間形成具有一定強(qiáng)度的三維網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),增加支撐劑的懸浮穩(wěn)定性。纖維選擇2~3 mm 的水分散纖維,主要成分為聚丙烯類無(wú)色原生態(tài)纖維絲,呈單纖維絲纖維形態(tài),水分散性強(qiáng),分散后形成高的機(jī)械懸浮。
通過(guò)實(shí)驗(yàn)配比優(yōu)選出Ⅱ型堵漏液配方,配方:基漿(同上)+15%(20~40 目)支撐劑+1%水分散纖維+15%GT-MF。使用Ⅰ型堵漏液侵入后的砂床對(duì)Ⅱ型堵漏工作液封堵進(jìn)行評(píng)價(jià),性能測(cè)試數(shù)據(jù)(見(jiàn)表4)。
表4 Ⅱ型堵漏工作液封堵實(shí)驗(yàn)
由表4 可以看出Ⅱ型堵漏工作液能承受1.2 MPa的壓力,承壓能力低,但Ⅱ型堵漏液對(duì)砂床的侵入度達(dá)到90%,有效的對(duì)空間縫隙進(jìn)行填充。
通過(guò)Ⅰ型Ⅱ型堵漏液對(duì)模擬漏層進(jìn)行填充,達(dá)到理想的效果,為了更好的對(duì)漏層進(jìn)行加固,引入Ⅲ型顆粒級(jí)配可固化纖維堵漏工作液。該體系主要包括:油井G 級(jí)水泥、減輕材料、水分散纖維、疏水劑、早強(qiáng)劑,其中創(chuàng)新點(diǎn)是引入疏水材料,通過(guò)引入疏水締合物阻水型改性劑,進(jìn)入垂直裂縫的堵漏漿體與裂縫中的液體不相容,起到隔斷效果,解決了低密度阻水型可固化堵漏液本質(zhì)上質(zhì)脆、韌性差、固化時(shí)產(chǎn)生內(nèi)應(yīng)力等缺點(diǎn),提高了低密度阻水型可固化堵漏液體系的抗污染能力。
通過(guò)實(shí)驗(yàn)配比優(yōu)選出Ⅲ型堵漏液配方,配方:清水+70%G 級(jí)水泥+10%減輕劑+15%(40~70 目)支撐劑+5%超細(xì)穩(wěn)定劑+3%水分散纖維+0.08%疏水劑;使用Ⅰ型和Ⅱ堵漏液侵入后的砂床對(duì)Ⅲ型堵漏工作液封堵進(jìn)行評(píng)價(jià),性能測(cè)試數(shù)據(jù)(見(jiàn)表5)。
表5 Ⅲ型堵漏工作液封堵實(shí)驗(yàn)
從表5 可以看出,通過(guò)引入Ⅲ型顆粒級(jí)配可固化纖維堵漏工作液對(duì)Ⅰ型和Ⅱ型堵漏工作液封堵后的砂床進(jìn)行封堵實(shí)驗(yàn),12 h 后承壓可達(dá)8 MPa,Ⅲ型堵漏液侵入度達(dá)95%,有效對(duì)漏層微孔隙進(jìn)行填充和加固,實(shí)現(xiàn)強(qiáng)筋固骨,達(dá)到理想的封堵效果。
2019-2020 年針對(duì)大井眼惡性洛河層位漏失井共應(yīng)用4 口井,平均堵漏時(shí)間3.5 d,地層承壓能力當(dāng)量密度提高超過(guò)0.20 g/cm3,一次堵漏成果率100%,有效解決致密油區(qū)塊大井眼洛河組惡性漏失技術(shù)難點(diǎn),為超長(zhǎng)水平段水平井施工提供基礎(chǔ)保障。在華H90-3 井進(jìn)行應(yīng)用,地層承壓能力當(dāng)量密度從1.01 g/cm3提高到1.23 g/cm3,順利入窗。
華H90-3 井位于甘肅省慶陽(yáng)市華池縣王咀子鄉(xiāng)甘掌村,表層200 m,長(zhǎng)慶油田分公司在頁(yè)巖油示范區(qū)開(kāi)展的5 000 m 超長(zhǎng)水平段水平井試驗(yàn)井。同井場(chǎng)已鉆3 口井,“直+斜”井段Φ215.9 mm 井眼設(shè)計(jì),洛河均發(fā)生惡性失返性漏失,其中1 口井下套管封洛河組避漏,平均堵漏時(shí)間7.8 d,該井的導(dǎo)眼井華H90-3D 井堵漏時(shí)間8.25 d,完鉆密度1.13 g/cm3。
該井鉆進(jìn)至830 m,鉆壓放空4 m,泥漿失返,搶鉆至853 m,起鉆,“光鉆桿+鋸齒接頭”下深825 m,采用階梯式綜合惡性漏失治漏技術(shù),第一次注入三元?jiǎng)傂阅z強(qiáng)堵漏液(Ⅰ型)28 m3,井口不返,下鉆至845 m循環(huán)清除井筒堵漏漿,井口不返泥漿;“光鉆桿+鋸齒接頭”起鉆到井深825 m,第二次注入立體網(wǎng)狀復(fù)合結(jié)構(gòu)微塞體堵漏液(Ⅱ型)30 m3,堵漏漿出鉆具5 m3返出,共漏失堵漏漿10.2 m3,擠入10 m3,最高套壓1.2 MPa,不穩(wěn)壓。下鉆至845 m 循環(huán),漏速2~4 m3/h;“光鉆桿+鋸齒接頭”起鉆到井深825 m,第三次注入顆粒級(jí)配可固化纖維堵漏工作液(Ⅲ型)21.5 m3,堵漏漿出鉆具1 m3返出,共漏失堵漏漿3.5 m3,擠入12 m3,最高套壓為4.5 MPa,30 min 穩(wěn)壓2.5 MPa 不降,起鉆候凝12 h下鉆掃塞,恢復(fù)鉆進(jìn)。后期密度從1.01 g/cm3提高至1.23 g/cm3,排量從33 L/s 提至42 L/s,順利入窗。
(1)長(zhǎng)慶區(qū)域隴東致密油地區(qū)洛河組屬于大孔隙高滲透低壓砂水層,地層膠結(jié)性差或無(wú)膠結(jié)物,清水聚合物體系鉆井期間易發(fā)生惡性失返性漏失,針對(duì)富含水系洛河層位,常規(guī)堵漏技術(shù)在堵漏施工中存在不承壓、漏層難滯留、易“封門”、堵漏漿易被“稀釋”等技術(shù)難點(diǎn)。
(2)針對(duì)于隴東致密油區(qū)塊大井眼惡性漏失層位研發(fā)了一種階梯式綜合惡性漏失治漏技術(shù),第一步采用含有1~4 mm 剛性粒子的三元?jiǎng)傂阅z強(qiáng)堵漏液在漏層初期建骨,第二步采用立體網(wǎng)狀復(fù)合結(jié)構(gòu)微塞體堵漏液對(duì)漏層空隙進(jìn)行填充和架橋,第三步采用顆粒級(jí)配可固化纖維堵漏工作液(Ⅲ型)對(duì)漏層進(jìn)行封堵和加固。應(yīng)用的4 口大井眼惡性漏失井地層承壓能力當(dāng)量密度提高0.20 g/cm3以上,一次堵漏成功率100%。
(3)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用階梯式綜合惡性漏失治漏技術(shù),有效解決了大井眼惡性漏失難題,階梯式的對(duì)漏層進(jìn)行加固,在漏層最終實(shí)現(xiàn)剛性粒子骨架堆積(整體建骨)、網(wǎng)絡(luò)拉筋與顆粒堆積(充盈健骨)、低密度纖維水泥漿整體固化(強(qiáng)筋固骨)。