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    漂浮下套管工藝在長(zhǎng)水平段水平井的應(yīng)用

    2025-02-02 00:00:00唐玉科張聚盆馬晨延郭旭
    關(guān)鍵詞:水平井

    摘 要:隨著“水平井+大型體積壓裂”開發(fā)方式的日漸成熟,各油田水平井占比逐年增大,水平段長(zhǎng)度也屢創(chuàng)新高。部分平臺(tái)水平井為三維井身結(jié)構(gòu),造斜段增斜并調(diào)整方位,導(dǎo)致下套管摩阻進(jìn)一步增大,套管安全下入風(fēng)險(xiǎn)不斷增加。漂浮下套管工藝具有獨(dú)特的技術(shù)優(yōu)勢(shì),能夠解決長(zhǎng)水平段摩阻大、套管無法下入的難題,使油氣田作業(yè)高效、安全而經(jīng)濟(jì)。本文介紹了漂浮下套管工藝特點(diǎn)和配套工具,以夏HW93XX井為例分析了長(zhǎng)水平段水平井下套管難點(diǎn),制定了漂浮下套管工藝措施,并在現(xiàn)場(chǎng)成功應(yīng)用,為后期同類井套管安全下入積累了經(jīng)驗(yàn)。

    關(guān)鍵詞:水平井;長(zhǎng)水平段;漂浮下套管

    中圖分類號(hào):TE 256" " 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

    新疆油田某油藏地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜,儲(chǔ)層物性差,埋深普遍為1600m~1900m,屬于低孔、低滲和低壓的復(fù)雜斷塊油藏。為了保證開采效益,主要采用“水平井+大型體積壓裂”的開發(fā)思路,目前部署的水平井水平段越來越長(zhǎng),位垂比逐漸增大,導(dǎo)致下套管摩擦阻力增大,套管安全下入風(fēng)險(xiǎn)不斷增加,制約后期開發(fā)方案實(shí)施,影響預(yù)期投產(chǎn)效果。本文應(yīng)用了漂浮下套管工藝措施,使套管安全下入,為后期同類井積累了經(jīng)驗(yàn),并促進(jìn)水平井水平段長(zhǎng)度的進(jìn)一步延伸。

    1 漂浮下套管工藝簡(jiǎn)介

    漂浮下套管技術(shù)主要應(yīng)用于水平井或大位移井,該技術(shù)利用套管漂浮裝置,在下部套管內(nèi)將一定的低密度鉆井液或者氣體進(jìn)行密封,降低下部套管自重,減少套管在井眼中所受的支撐力,從而減少套管在下入過程中與井壁的摩擦阻力,相對(duì)增加井口載荷,提高套管下入的安全性和通過性,以達(dá)到使套管安全下入的目的。理論和作業(yè)實(shí)踐也充分證明,采用漂浮下套管工藝可以有效降低水平段套管的摩阻,為長(zhǎng)水平段水平井或者大位移井套管串的安全順利下入提供技術(shù)保障。

    1.1 漂浮下套管工藝的技術(shù)優(yōu)勢(shì)

    與常規(guī)下套管相比,漂浮下套管工藝的技術(shù)優(yōu)勢(shì)如下所示。1) 減少摩阻。在套管串中加入漂浮裝置,并在漂浮裝置與套管鞋間封閉空氣或低密度鉆井液,使其產(chǎn)生一定浮力,可以顯著減少套管下入過程中與井壁的摩阻,使套管在下放過程中更順暢,降低了作業(yè)難度和風(fēng)險(xiǎn)。2) 提高作業(yè)效率。由于漂浮下套管工藝能夠減少摩阻,因此套管下入速度更快,作業(yè)周期更短,對(duì)提高油氣田勘探開發(fā)效率具有重要意義。3) 保護(hù)井筒完整性。減少摩阻可以減少對(duì)井筒的磨損和破壞,有助于保護(hù)井筒的完整性,并延長(zhǎng)井筒的使用壽命。4) 適應(yīng)復(fù)雜井況。漂浮下套管工藝具有較強(qiáng)的適應(yīng)性,能夠應(yīng)用于各種復(fù)雜井況,例如大位移水平井、上翹井等,使油氣田作業(yè)在復(fù)雜地質(zhì)條件下更靈活、高效。

    1.2 配套工具

    1.2.1 漂浮接箍

    漂浮接箍是漂浮下套管工藝的核心附件,其作用是隔離套管串中高、低密度流體,承受上部套管串內(nèi)的液柱壓力,在下套管過程中降低下部套管重力,降低摩阻,增加井口載荷,有利于水平段或大斜度段套管的順利下入。漂浮接箍主要由接箍外筒、破裂盤、“O”形密封圈3個(gè)部分構(gòu)成,如圖1所示。外筒由上、下端的套管螺紋與管柱相連,使用與套管相同的材料。破裂盤采用耐高溫、高壓的“炸裂型無堿鋁硅酸鹽玻璃”盲板,能夠整體瞬間爆破,不產(chǎn)生小空洞,不留任何殘?bào)w,真正實(shí)現(xiàn)全通徑開啟,不影響膠塞碰壓。同時(shí)破裂盤破碎后碎屑?。ㄗ畲笾?mm,最小值3mm)、無強(qiáng)度,不影響泵送,不堵塞浮箍、浮鞋循環(huán)孔。套管下至預(yù)定深度后,井口憋壓打開破裂盤便可進(jìn)行后續(xù)循環(huán)固井作業(yè),打開壓力等于漂浮接箍額定工作壓力與漂浮接箍上部套管內(nèi)液柱壓力之差。

    1.2.2 高反向旋轉(zhuǎn)盲板引鞋

    高反向旋轉(zhuǎn)盲板引鞋主要由導(dǎo)向頭和高反向承壓接頭組成,導(dǎo)向頭可旋轉(zhuǎn),頂部為錐形偏心結(jié)構(gòu),能夠自動(dòng)微幅調(diào)整下入角度,經(jīng)過旋轉(zhuǎn)能夠越過臺(tái)階,顯著提高套管的通過性。同時(shí)帶有3個(gè)旁通孔,循環(huán)過程中流體螺旋上升,固井過程中能夠提高頂替效率。高反向承壓接頭內(nèi)部為鋁質(zhì)盲板,采用“大小頭”結(jié)構(gòu),正向打開壓力僅為2.0MPa~2.5MPa,反方向承壓為100MPa以上,可保證下套管過程中的反向密封和掏空段套管的“漂浮”。本體帶有6個(gè)側(cè)孔,能夠防止下套管過程中井壁泥餅和沉砂堵塞引鞋。

    1.3 臨界阻力角計(jì)算

    臨界阻力角是井內(nèi)套管與井壁摩擦系數(shù)的函數(shù)[1],受力分析如圖2所示。臨界阻力角θ的計(jì)算過程分別如公式(1)、公式(2)所示。

    Wcosθ=μsinθ (1)

    θ=arctan(1/μ) (2)

    式中:W為套管重力,N;θ為臨界阻力角,(°);μ為套管與裸眼段的摩擦系數(shù)。

    當(dāng)μ取0.35時(shí),計(jì)算可得臨界阻力角為70.70°,即當(dāng)井斜角>70.70°時(shí),套管下入摩阻大于套管重力產(chǎn)生的下滑力,因此水平井中水平段越長(zhǎng),套管下入越困難。臨界阻力角以下的套管柱質(zhì)量越大,井口載荷越小。因此在臨界阻力角以下安放漂浮接箍,能夠降低下部套管串的重力和套管下入的摩擦阻力,保障套管下入的安全性。

    1.4 套管下入安全系數(shù)計(jì)算

    套管漂浮長(zhǎng)度的確定是漂浮下套管工藝的關(guān)鍵。套管漂浮長(zhǎng)度主要以井眼軌跡數(shù)據(jù)、套管參數(shù)、鉆井液體系和性能以及井眼質(zhì)量(集中反映為套管和裸眼間的摩擦系數(shù))等資料為依據(jù),通過計(jì)算來確定。要判斷套管能否順利下入,需要確定井眼的實(shí)際摩阻因數(shù),再由摩阻因數(shù)確定下套管剩余大鉤載荷。下套管過程中,由于套管外徑和鋼級(jí)比鉆具大,套管扶正器會(huì)增加套管的剛性強(qiáng)度,所以實(shí)際的摩阻系數(shù)要比通井工況的摩阻系數(shù)大,普遍取值為0.05~0.10[2]。

    本文利用臨界阻力角和軟件模擬來設(shè)計(jì)漂浮段長(zhǎng),并采用試算法計(jì)算出套管漂浮段內(nèi)容積和漂浮段質(zhì)量,再通過受力分析計(jì)算下放過程中的摩擦阻力減少量、套管靜載荷減少量和套管靜載荷,從而計(jì)算出下放摩阻和下放過程中的的井口載荷。安全系數(shù)=下放載荷/井口靜載荷×100%。根據(jù)國(guó)、內(nèi)外大量大位移井的經(jīng)驗(yàn),要想保證套管順利下入,就要使下放載荷大于靜載荷的30%。

    2 夏HW93XX井基本情況

    2.1 井身結(jié)構(gòu)和井眼軌跡

    夏HW93XX井為二開井,其井身結(jié)構(gòu)見表1。

    夏HW93XX井完鉆井深3780m,造斜點(diǎn)1240m,A點(diǎn)1780m(垂深1581.63m,井斜角89.35°),B點(diǎn)3780m(垂深1909.04m,井斜角77.00°),水平段長(zhǎng)2000m。水平段井斜調(diào)整頻繁,軌跡不夠平滑,最大井斜90.37°/1855.17m,井底水平位移2263.39m,位垂比1.19。同時(shí)該井為三維井,1240.00m~1780.00m增斜并同時(shí)調(diào)整方位,狗腿度最大7.61°/1474.06m,偏移距143.49m。

    2.2 鉆井液性能

    夏HW93XX井采用鉀鈣基聚胺鉆井液體系,實(shí)際鉆井液性能見表2。

    2.3 下套管難點(diǎn)分析

    偏移距和較大的位垂比不利于軸向力傳遞。該井增斜并同時(shí)調(diào)整方位,會(huì)產(chǎn)生偏移距,導(dǎo)致側(cè)向力增加,管柱與井壁大面積接觸,影響軸向力的向下傳遞,不利于套管下行。同時(shí)位垂比為1.19,隨著套管在水平段不斷延伸,在大井斜角和長(zhǎng)裸眼段的井眼中,套管自身的居中能力較差,由于自身懸重,因此套管容易貼近井眼底邊,造成下套管摩阻增幅較大,后期上部套管質(zhì)量可能不足以克服摩阻,進(jìn)而導(dǎo)致套管無法下至井底。

    常規(guī)下套管易發(fā)生阻卡。大井斜角和長(zhǎng)裸眼段井眼摩阻普遍較大,使下套管剩余鉤載變小,因此套管柱軸向分力不足以克服正壓力產(chǎn)生的摩擦力,在不規(guī)則水平段極易形成支點(diǎn),發(fā)生套管屈曲,甚至導(dǎo)致自鎖,影響軸向力向下部管柱有效傳遞,從而發(fā)生阻卡現(xiàn)象。

    3 漂浮下套管工藝措施應(yīng)用

    3.1 摩阻系數(shù)優(yōu)選

    根據(jù)夏HW93XX井完鉆通井過程中的實(shí)測(cè)下放鉤載,對(duì)通井工況的摩阻系數(shù)進(jìn)行模擬反演。由模擬結(jié)果可知,通井下鉆過程中的裸眼段摩阻系數(shù)為0.39~0.44,考慮該井實(shí)鉆井眼軌跡和通井情況,建議該井下套管摩阻系數(shù)模擬參數(shù)為套管內(nèi)摩阻系數(shù)0.20,裸眼段摩阻系數(shù)0.40~0.55。

    3.2 常規(guī)下套管模擬

    夏HW93XX井完鉆井深3780m,最大垂深1909.04m,水平段長(zhǎng)2000m,套管下深預(yù)計(jì)3780m。采用常規(guī)下套管工藝,鉤載模擬數(shù)據(jù)見表3。

    模擬結(jié)果顯示,當(dāng)上層套管摩阻系數(shù)取0.20且裸眼摩阻系數(shù)≥0.40時(shí),常規(guī)下套管均會(huì)出現(xiàn)正弦、螺旋屈曲現(xiàn)象,套管會(huì)發(fā)生螺旋失穩(wěn),導(dǎo)致軸向力難以向下部管柱有效傳遞。隨著裸眼段摩阻系數(shù)增加,發(fā)生螺旋屈曲的井段逐漸加長(zhǎng),套管基于自身質(zhì)量下至井底的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步增大;當(dāng)裸眼摩阻系數(shù)為0.45時(shí),自由下放套管至井底后基本無鉤載余量;當(dāng)裸眼摩阻系數(shù)>0.45時(shí),套管難以在自身質(zhì)量作用下順利下至井底。

    3.3 漂浮下套管模擬

    采用漂浮下套管工藝,根據(jù)軟件模擬和試算法確定夏HW93XX井漂浮節(jié)箍的最佳安放位置為1665m,即水平段掏空2115m。此時(shí)漂浮接箍垂深為1562.25m,鉆井液密度為1.27g/cm3,漂浮接箍上部靜液注壓力為19.5MPa??紤]下套管過程的激動(dòng)壓力,安全壓力至少附加10MPa,因此采用單只承壓能力為35MPa的漂浮接箍。套管下至井底灌滿鉆井液后,井口憋壓15.5MPa即可打開漂浮接箍。下套管鉤載模擬數(shù)據(jù)見表4。

    模擬結(jié)果顯示,當(dāng)上層套管摩阻系數(shù)取0.20,裸眼摩阻系數(shù)≤0.46時(shí),漂浮下套管只會(huì)發(fā)生正弦屈曲現(xiàn)象,基本不影響軸向力向下部套管傳遞;裸眼摩阻系數(shù)>0.46時(shí),漂浮下套管會(huì)發(fā)生正弦、螺旋屈曲現(xiàn)象,導(dǎo)致軸向力難以向下部管柱有效傳遞,但隨著裸眼段摩阻系數(shù)的增加,發(fā)生螺旋屈曲的井段增加幅度不大,套管不會(huì)發(fā)生死鎖,套管依靠自身質(zhì)量下至井底的風(fēng)險(xiǎn)明顯降低;裸眼摩阻系數(shù)等于0.55時(shí),自由下放套管至井底仍有104.5kN鉤載余量。

    3.4 漂浮下套管施工要點(diǎn)

    漂浮下套管施工要點(diǎn)如下所示。1) 下入漂浮段的套管串嚴(yán)禁灌漿,漂浮接箍入井后下入的每一根套管必須灌漿。2) 下套管操作平穩(wěn),將下放速度嚴(yán)格控制在0.2m/s以下,嚴(yán)禁猛剎、猛提和猛放,以免激動(dòng)壓力過大,造成漂浮接箍破裂盤提前打開。3) 每15~20根套管灌滿鉆井液一次,觀察管內(nèi)液面,校核理論灌漿量與實(shí)際灌漿量,保證漂浮接箍不會(huì)提前打開,進(jìn)行上提、下放活動(dòng)并記錄懸重,以測(cè)量摩阻,方便與軟件模擬數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。4) 套管到底后,先灌滿鉆井液,再安裝固井水泥頭,使用水泥車或鉆井泵小排量憋壓打開漂浮接箍,本井預(yù)計(jì)漂浮接箍打開壓力為15.5MPa(液柱壓力預(yù)計(jì)為19.5MPa)。5) 確認(rèn)漂浮接箍打開后,小排量灌漿。第一次灌漿需要在不起泵壓的情況下灌漿12m3后停泵,打開水泥頭排氣管線旋塞閥進(jìn)行排氣,觀察10min,確定套管內(nèi)置換的空氣排完;第二次灌漿約12.5m3,至起壓后立即停泵,再次排氣,準(zhǔn)確計(jì)量灌漿量,保證套管內(nèi)灌滿鉆井液,空氣排完(打開漂浮接箍后累計(jì)需要灌入鉆井液24.5m3)。6) 灌注完成后觀察10min~15min,保證套管內(nèi)沒有空氣,進(jìn)而小排量憋通盲板引鞋并緩慢建立循環(huán),梯次提升排量,直至滿足固井要求。7) 采用常規(guī)注水泥方式進(jìn)行固井作業(yè),在替漿過程中,膠塞通過漂浮接箍位置前,提前1m3將排量降至0.5m3/min,膠塞通過漂浮接箍后再提至正常排量,并關(guān)注替漿壓力變化。

    3.5 應(yīng)用效果

    根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)套管串實(shí)際情況,將漂浮接箍安放在1659.57m處,應(yīng)用漂浮下套管工藝,用時(shí)23h將管串順利下至設(shè)計(jì)井深3779.64m處,全程未發(fā)生遇阻。漂浮接箍入井前不進(jìn)行灌漿,以減輕水平段套管的懸重。漂浮接箍入井后連續(xù)灌漿,以增加套管井口鉤載。套管到底后灌滿鉆井液,井口第一次憋壓18.6MPa順利打開漂浮節(jié)箍,后分2次灌漿,填充掏空段套管并排氣,再次憋壓13.8MPa打開盲板引鞋,并順利建立循環(huán)。

    根據(jù)下套管實(shí)際鉤載,進(jìn)行下套管摩阻系數(shù)反演,實(shí)際鉤載反演摩阻與摩阻系數(shù)0.30曲線擬合度最高,可以判斷下套管過程中裸眼段摩阻系數(shù)為0.30,完鉆通井過程中的反演下鉆摩阻系數(shù)為0.39~0.44,摩阻系數(shù)偏高,表明漂浮下套管工藝能夠顯著降低水平井水平段的摩阻。

    在固井作業(yè)替漿過程中,當(dāng)膠塞通過漂浮接箍時(shí),替漿壓力無明顯變化,表明漂浮接箍破裂盤破碎后在接箍?jī)?nèi)壁上無殘留,不影響膠塞下行。

    4 結(jié)論

    漂浮下套管工藝在夏HW93XX井應(yīng)用成功,說明漂浮下套管技術(shù)能夠有效降低套管下入摩阻,降低水平井或大斜度井的套管下入風(fēng)險(xiǎn),解決套管下入困難的問題,為同類型長(zhǎng)水平段水平井套管的安全下入提供了經(jīng)驗(yàn)。

    夏HW93XX井套管下入過程順利,全程未發(fā)生遇阻,水平段井口鉤載始終保持在45t~50t,表明使用漂浮下套管工藝可以改進(jìn)套管串在井筒中的應(yīng)力狀態(tài),套管串未發(fā)生屈曲。并且夏HW93XX井水平段段長(zhǎng)2000m,為夏子街井區(qū)最長(zhǎng)水平段,說明較好的井眼軌跡和漂浮下套管工藝相互結(jié)合能夠促進(jìn)水平井水平段長(zhǎng)度的進(jìn)一步延伸。

    漂浮接箍安放位置是漂浮下套管技術(shù)的關(guān)鍵,需要結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,根據(jù)井身結(jié)構(gòu)、井眼軌跡和鉆井液性能等參數(shù),運(yùn)用專業(yè)軟件模擬并采用試算法來確定最佳安放位置。

    當(dāng)應(yīng)用漂浮下套管技術(shù)下套管時(shí),漂浮接箍以下套管段充滿了空氣,假如中途遇阻,不能進(jìn)行循環(huán),就只能通過上提下放、反復(fù)活動(dòng)的方式來嘗試通過,因此對(duì)井眼清潔工作要求較高。下套管作業(yè)前應(yīng)將井內(nèi)的巖屑循環(huán)清理干凈,建議在大斜度井段和水平井段泵入潤(rùn)滑性較好的封閉漿,進(jìn)一步降低套管下入過程中的摩阻。

    盲板引鞋實(shí)際打開壓力為13.8MPa,設(shè)計(jì)打開壓力為2.5MPa,誤差+11.3MPa,實(shí)際打開壓力與理論值相差較大。分析認(rèn)為長(zhǎng)裸眼段環(huán)空沉砂、泥餅會(huì)堵塞引鞋盲板和水眼,造成盲板引鞋打開壓力過高。

    漂浮下套管工藝雖然可以有效減輕水平段套管的浮重,降低水平段的套管摩阻,但是無法有效解決井底巖屑床堆積或井眼軌跡不平順造成的摩阻過大等問題,一旦遇阻,幾乎沒有處理手段,因此依然存在套管下不到底的風(fēng)險(xiǎn)。

    參考文獻(xiàn)

    [1]曾艷春.漂浮下套管技術(shù)[J].中國(guó)石油石化,2017(5):101-102.

    [2]劉春全,史海濤,梅宇光,等.大位移井套管可下入深度預(yù)測(cè)[J].石油礦場(chǎng)機(jī)械,2008,37(7):58-61.

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