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      控壓鉆井關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用

      2024-04-11 11:34:26屈憲偉
      石化技術(shù) 2024年3期
      關(guān)鍵詞:井眼井口井筒

      屈憲偉

      中國(guó)石油集團(tuán)工程技術(shù)研究院有限公司 北京 102200

      控壓鉆井技術(shù)是石油工程領(lǐng)域的一項(xiàng)重要技術(shù),它通過(guò)控制井底壓力來(lái)防止井噴、井漏等事故的發(fā)生。隨著油氣勘探開發(fā)的不斷深入,復(fù)雜地層和特殊工藝井的數(shù)量不斷增加,對(duì)控壓鉆井技術(shù)的需求也越來(lái)越高,將探討控壓鉆井關(guān)鍵技術(shù)的研究與應(yīng)用,包括井底壓力控制方法、井筒完整性管理、井筒完整性監(jiān)測(cè)等方面。通過(guò)對(duì)這些關(guān)鍵技術(shù)的研究和應(yīng)用,可以提高鉆井作業(yè)的安全性和效率,為油氣勘探開發(fā)提供有力支持??傊?,控壓鉆井技術(shù)在現(xiàn)代石油工程中具有重要的地位和作用,值得我們進(jìn)一步研究和探討。

      1 控壓鉆井技術(shù)在現(xiàn)代石油工程中的重要性

      控壓鉆井技術(shù)在現(xiàn)代石油工程中扮演著極為重要的角色。在石油開采過(guò)程中,控制井口的壓力能夠提高井眼的穩(wěn)定性,確保井涌的安全可控。首先,通過(guò)控制井口的壓力,可以有效地控制井底的井眼壓力和鉆井液的循環(huán)速度。在鉆井過(guò)程中,鉆井液保證井眼穩(wěn)定的關(guān)鍵因素之一,通過(guò)控制循環(huán)鉆井液的流速和壓力,可以減小鉆孔邊坡的崩塌風(fēng)險(xiǎn),保護(hù)井眼的穩(wěn)定性。其次,控壓鉆井技術(shù)能夠有效降低井涌發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。井涌是指地層中的液體或氣體以很高的速率流向鉆井井眼的現(xiàn)象。高壓、高溫、高含硫等深層地層通常是井涌風(fēng)險(xiǎn)最大的地層,通過(guò)控制井口的壓力和井眼的壓力,可以減少井涌的發(fā)生頻率,保證鉆井人員的安全,并避免后續(xù)鉆井作業(yè)過(guò)程中的困難。此外,控壓鉆井技術(shù)還能減少井漏事件的發(fā)生。井漏是指地層中的鉆井液流向地表,造成井下壓力失控的現(xiàn)象??貕恒@井技術(shù)可以通過(guò)合理控制鉆眼壓力和注入液的性質(zhì),預(yù)防并減少井漏事件的發(fā)生,有效保護(hù)井下人員的安全,降低事故風(fēng)險(xiǎn)[1]。

      2 控壓鉆井技術(shù)的基本原理

      2.1 壓力控制原理

      壓力控制是控壓鉆井的核心,在進(jìn)行鉆井操作時(shí),井下會(huì)有強(qiáng)大的地層壓力作用在井筒中,而這種壓力超過(guò)了可以承受的范圍,將對(duì)井筒安全造成威脅。因此,為了確保鉆井操作的安全可行,需要運(yùn)用一系列控制措施來(lái)平衡井筒內(nèi)外壓力差。壓力控制技術(shù)主要包括控制井底壓力、控制頂部壓力和調(diào)節(jié)鉆井液壓力三個(gè)方面。(1)井底壓力控制。通過(guò)設(shè)置一定壓力的“泥壓頭”來(lái)控制地層流體的輸出量,防止深部地層的井底壓力過(guò)高,引起井控事故。(2)頂部壓力控制。通過(guò)增加或減少鉆井液循環(huán)速度來(lái)調(diào)節(jié)頂部壓力,保持井口周邊的壓力與環(huán)境壓力平衡。(3)鉆井液壓力調(diào)節(jié)。通過(guò)添加物料、改變相對(duì)密度、調(diào)整乳化劑濃度等方法來(lái)調(diào)節(jié)鉆井液的密度和黏度,以達(dá)到對(duì)地層壓力的控制。

      2.2 井筒壓力分析

      井筒壓力分析是控壓鉆井技術(shù)中的重要環(huán)節(jié),通過(guò)對(duì)井筒壓力進(jìn)行分析,可以更好地判斷可能面臨的壓力情況,從而采取相應(yīng)的措施進(jìn)行控制。井筒壓力分析主要包括確定地層壓力、泥漿密度及循環(huán)速度的關(guān)系及井筒液體循環(huán)的關(guān)鍵參數(shù)。首先,要對(duì)地層進(jìn)行地質(zhì)分析,獲取地質(zhì)參數(shù),如孔隙壓力、流體密度等,以確定地層壓力。其次,根據(jù)地層壓力調(diào)整鉆井液的密度和流體循環(huán)速度,將其保持在合理的范圍內(nèi)。最后,進(jìn)行鉆井液循環(huán)系統(tǒng)的壓力分析,確保壓力平衡的同時(shí)維持合理的凈壓差[2]。

      2.3 鉆井液循環(huán)系統(tǒng)

      鉆井液循環(huán)系統(tǒng)是實(shí)現(xiàn)控壓鉆井的關(guān)鍵裝置。它通過(guò)將鉆井液從井口泵入井筒、通過(guò)井底大口循環(huán)器回流到井口,循環(huán)形成液環(huán),實(shí)現(xiàn)井底與井控設(shè)備之間的物料交換。鉆井液循環(huán)系統(tǒng)主要包括鉆井液泵輔助系統(tǒng)、固液分離系統(tǒng)和攪拌槽系統(tǒng)。其中,鉆井液泵輔助系統(tǒng)負(fù)責(zé)將鉆井液從井口泵入井筒,維持一定的壓力和循環(huán)速度;固液分離系統(tǒng)對(duì)鉆井液進(jìn)行固體顆粒的分離,以保持鉆井液的最佳工作狀態(tài);攪拌槽系統(tǒng)負(fù)責(zé)調(diào)整鉆井液的密度和排泥效果。圖1為鉆井液循環(huán)系統(tǒng)示意圖。

      圖1 鉆井液循環(huán)系統(tǒng)示意

      3 控壓鉆井關(guān)鍵技術(shù)研究

      控壓鉆井是一種重要的石油鉆井技術(shù),能夠有效控制井口流體的壓力,確保井底的工作良好進(jìn)行,同時(shí)也減少井漏的發(fā)生。在控壓鉆井中,井底壓力控制技術(shù)、井筒壓力監(jiān)測(cè)技術(shù)、鉆井液性能優(yōu)化技術(shù)和鉆井參數(shù)優(yōu)化技術(shù)都扮演著重要的角色。下面將對(duì)這些關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行詳細(xì)介紹。

      3.1 井底壓力控制技術(shù)

      井底壓力控制技術(shù)是控壓鉆井中最核心的技術(shù)之一,它通過(guò)調(diào)整鉆井液的流量、泥漿密度等參數(shù),以確保井底的壓力維持在一個(gè)安全穩(wěn)定的范圍內(nèi)。井底壓力過(guò)高或過(guò)低都會(huì)導(dǎo)致鉆井事故和井底不穩(wěn)定。因此,良好的井底壓力控制技術(shù)能有效預(yù)防井漏、井底垮塌等問(wèn)題的發(fā)生。圖2為井底壓力控制技術(shù)系統(tǒng)示意圖。

      圖2 井底壓力控制技術(shù)系統(tǒng)示意

      3.2 井筒壓力監(jiān)測(cè)技術(shù)

      井筒壓力監(jiān)測(cè)技術(shù)是實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)鉆井過(guò)程中井筒內(nèi)部的壓力變化的技術(shù),它可以幫助工程師和鉆井人員及時(shí)了解井筒壓力的動(dòng)態(tài)變化,并根據(jù)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整和控制。常用的井筒壓力監(jiān)測(cè)技術(shù)有井旁壓力傳感器、井時(shí)深度儀等裝置,通過(guò)采集井底和井筒的壓力數(shù)據(jù),可以為鉆井作業(yè)提供重要的參考[3]。

      3.3 鉆井液性能優(yōu)化技術(shù)

      鉆井液性能優(yōu)化技術(shù)是控壓鉆井過(guò)程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié),鉆井液在控制井口壓力和清洗井底的同時(shí),也對(duì)鉆頭的取心和環(huán)空穩(wěn)定等起到重要作用。通過(guò)優(yōu)化鉆井液的密度、黏度、流動(dòng)性和過(guò)濾性等參數(shù),可以使其適應(yīng)不同地質(zhì)條件和鉆井要求,提高鉆井過(guò)程的效率和安全性。

      3.4 鉆井參數(shù)優(yōu)化技術(shù)

      鉆井參數(shù)優(yōu)化技術(shù)主要是根據(jù)井下地質(zhì)情況和鉆井過(guò)程的需求,優(yōu)化選擇鉆頭類型、轉(zhuǎn)速、進(jìn)給速度等參數(shù)。通過(guò)合理地調(diào)整鉆井參數(shù),可以提高鉆進(jìn)的效率和質(zhì)量,減少井漏的風(fēng)險(xiǎn)。鉆井參數(shù)的優(yōu)化需要結(jié)合巖石力學(xué)、地質(zhì)地震、孔隙流體力學(xué)等資料,以確保最佳的鉆進(jìn)效果和井筒穩(wěn)定性[4]。

      4 控壓鉆井技術(shù)在實(shí)際應(yīng)用中的效果分析

      控壓鉆井技術(shù)是一種用于在油氣井中建立完整的圍巖保護(hù)層和控制井底壓力的技術(shù),它在實(shí)際應(yīng)用中可以在不同地質(zhì)條件、鉆井深度和鉆井環(huán)境下發(fā)揮著重要的作用。

      4.1 控壓鉆井技術(shù)在不同地質(zhì)條件下的應(yīng)用效果

      在不同的地質(zhì)條件下,控壓鉆井技術(shù)能夠有效控制井底壓力,保護(hù)井壁穩(wěn)定,并減小巖層破裂引起的井漏風(fēng)險(xiǎn)。在脆弱地層中,通過(guò)實(shí)施控壓鉆井技術(shù)可以避免井漏和井塌等問(wèn)題的發(fā)生,確保鉆井的安全和高效進(jìn)行。在高溫高壓地層中,控壓鉆井技術(shù)可以降低井口流體密度,減小井底溫度,保護(hù)井下設(shè)備不受高溫高壓環(huán)境影響,并控制井底壓力在安全范圍內(nèi)??傮w來(lái)說(shuō),控壓鉆井技術(shù)在不同地質(zhì)條件下的應(yīng)用效果是非??煽亢陀行У摹?/p>

      4.2 控壓鉆井技術(shù)在不同鉆井深度的應(yīng)用效果

      在不同的鉆井深度下,控壓鉆井技術(shù)可應(yīng)用于常規(guī)油氣井和超深井等多種場(chǎng)景。對(duì)于常規(guī)油氣井,控壓鉆井技術(shù)可以減小井底壓力,降低穿透壓差,避免油氣井噴、井漏,提高鉆井效率和安全性。對(duì)于超深井,控壓鉆井技術(shù)能夠控制井內(nèi)壓力,并在井下發(fā)生意外情況時(shí)迅速響應(yīng),確保井下和地面人員的安全??偟膩?lái)說(shuō),在不同鉆井深度下,控壓鉆井技術(shù)的應(yīng)用效果都是非常可靠的。

      4.3 控壓鉆井技術(shù)在不同鉆井環(huán)境中的應(yīng)用效果

      控壓鉆井技術(shù)的成功應(yīng)用不僅與地質(zhì)條件和鉆井深度有關(guān),還與鉆探環(huán)境有密切的關(guān)系。在陸地鉆井中,由于地層塌陷和地下水突涌等風(fēng)險(xiǎn)較大,控壓鉆井技術(shù)可以確保安全地進(jìn)行鉆探作業(yè),減小事故的風(fēng)險(xiǎn)。在海上鉆井中,控壓鉆井技術(shù)能夠很好地控制井底壓力,保證在瞬間發(fā)生失控情況時(shí)能夠迅速響應(yīng),并有效地降低事故發(fā)生的概率??偠灾?,控壓鉆井技術(shù)在不同鉆井環(huán)境中的應(yīng)用效果是非常顯著的[5]。

      5 結(jié)束語(yǔ)

      綜上所述,控壓鉆井技術(shù)在現(xiàn)代石油工程中扮演著至關(guān)重要的角色。通過(guò)有效地控制井口的壓力,該技術(shù)能夠確保井眼的穩(wěn)定性并降低井涌風(fēng)險(xiǎn)。此外,它還可以降低井漏事件的發(fā)生,保證鉆井人員的安全,減少風(fēng)險(xiǎn)事故的發(fā)生。經(jīng)過(guò)多年的研究和實(shí)踐,控壓鉆井技術(shù)已經(jīng)在不同地質(zhì)條件、鉆井深度和鉆井環(huán)境下展現(xiàn)出了其卓越的應(yīng)用效果。

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