魯明春
(青海油田井下作業(yè)公司,青海 茫崖817500)
澀北氣田作為我國陸上石油第四大天然氣富集區(qū)和產(chǎn)區(qū),產(chǎn)能已達(dá)百億立方米。但由于澀北氣田儲層具有顆粒細(xì)、埋層淺、含氣井段長、氣層薄而多、氣水間互層和地層膠結(jié)疏松且壓力低等特點(diǎn),儲層出砂十分嚴(yán)重。采用常規(guī)爬行器傳輸水平井測井儀器的成功率低,存在一定的難度和砂卡風(fēng)險。為此,青海油田井下作業(yè)公司引進(jìn)連續(xù)管存儲式測井技術(shù),成功解決了澀北氣田水平井生產(chǎn)測井儀器輸送和砂卡的技術(shù)難題,使水平井產(chǎn)氣剖面測井問題得到解決。
澀北氣田位于青藏高原的柴達(dá)木盆地,氣田地面為鹽漬堿灘,平均海拔2 750 m,常年多風(fēng),干旱少雨,是國內(nèi)海拔最高、條件最艱苦、環(huán)境最惡劣的產(chǎn)氣區(qū)。在這一環(huán)境下澀北氣田需要先進(jìn)的設(shè)備和工藝來彌補(bǔ)自然條件的不足。
澀北氣田現(xiàn)有水平井102口,急需通過水平井產(chǎn)氣剖面測井,了解水平井段產(chǎn)層產(chǎn)出狀況,為水平井深化分析研究提供依據(jù),同時評價水平段儲層特征及開發(fā)動態(tài)特征,為下一步精細(xì)水平井開發(fā)部署提供資料。氣藏儲層的特征對氣井生產(chǎn)的直接影響就是氣井生產(chǎn)時易出砂,尤其水平井多采用篩管完井,出砂更為嚴(yán)重。2012年,S chlumberger公司采用常規(guī)爬行器傳輸進(jìn)行了4口井水平井的測井,僅1口井完成了52%水平段的產(chǎn)氣剖面測井,其他3口井水平段無法傳輸。由于連續(xù)管具有較強(qiáng)的柔韌性和強(qiáng)度,適合水平井作業(yè),同時可帶壓沖砂測井一體化作業(yè),具有提速度、提效率、提能力和降成本、降風(fēng)險的優(yōu)勢,使其成為澀北氣田水平井產(chǎn)氣剖面測井的最佳選擇。
目前水平井測井儀器的傳輸方式主要有管柱傳輸、爬行器傳輸、連續(xù)管電纜傳輸和硬電纜傳輸4種方式,4種方式各有優(yōu)缺點(diǎn),其適用性及存在的主要問題見表1。

表1 水平井測井儀器不同傳輸方式對比
連續(xù)管存儲式測井技術(shù)是利用微處理器技術(shù)按測井目的的需要編程控制測井時各種傳感器的數(shù)據(jù)采集和存儲,按設(shè)計要求配置各種傳感器及相應(yīng)的信號處理電路,根據(jù)測井前測井工程師的設(shè)置給井下儀器寫入程序,由井下微處理器控制測井?dāng)?shù)據(jù)進(jìn)入井下儀器的存儲器。測井時電腦同時將連續(xù)油管深度、電子深度計的深度數(shù)據(jù)記錄下來。測井完成后,由專用電腦軟件讀出井下儀器存儲的測量數(shù)據(jù),測量結(jié)果可以用文本方式存入,也可以由繪圖儀輸出測井曲線。
連續(xù)管存儲式測井所需設(shè)備少,測井操作簡單,測井成本較低,僅為常規(guī)水平井測井的50%~70%;可以在高壓或有害氣體等常規(guī)電纜測井難以施工的惡劣環(huán)境下施工作業(yè)。不足之處是:無法實(shí)時地面只讀監(jiān)測,對儀器質(zhì)量要求高。
連續(xù)管產(chǎn)氣剖面測井入井儀器結(jié)構(gòu)如圖1所示,澀北氣田采用的產(chǎn)氣剖面六參數(shù)測井儀功能見表2。該測井儀一次下井可進(jìn)行接箍、自然伽馬、井溫、流體壓力、持水率和流量的測定。連續(xù)管產(chǎn)氣剖面測井入井儀器串包括:連續(xù)管轉(zhuǎn)接頭+沖洗噴頭、定位器(CCL)、自然伽馬、井溫儀、壓力計、上扶正器、持率儀、集流傘、流量計、下扶正器和導(dǎo)錐。

圖1 連續(xù)管產(chǎn)氣剖面測井入井儀器串示意圖

表2 澀北氣田采用的產(chǎn)氣剖面六參數(shù)測井儀功能
為了保護(hù)儲層,測井前需針對氣井出砂嚴(yán)重、地層壓力系數(shù)低的問題,優(yōu)化泡沫密度、施工參數(shù),分階段調(diào)整泡沫密度,采用連續(xù)管作業(yè),對氣層采取泡沫暫堵、分段沖砂、及時氣舉及抽汲誘噴等工藝實(shí)現(xiàn)近平衡作業(yè)。
為了預(yù)防儀器砂卡,針對氣層出砂嚴(yán)重問題,在儀器上端設(shè)計沖砂噴洗頭,出現(xiàn)遇阻或砂卡時采用泡沫或氮?dú)鉀_洗。采用接箍定位器(CCL)校深,并用自然伽馬核實(shí),確保測井深度準(zhǔn)確。儀器下放和上提速度控制在5 m/s,附加載荷和遇阻載荷控制在10 kN內(nèi)。
2013年,連續(xù)管存儲式測井工藝在澀北氣田水平井上進(jìn)行了應(yīng)用施工,共實(shí)施了4口井,這些井都是在不動管柱、不壓井的條件下實(shí)施的,采用連續(xù)管過油管沖砂測井一體化作業(yè),施工成功率100%。在澀北氣田現(xiàn)場試驗(yàn)應(yīng)用了4口產(chǎn)氣剖面測井,施工儀器串保證了最大限度扶正、最短工具組合,滿足了設(shè)計要求,取全、取準(zhǔn)所需資料,一趟管柱入井后滿足磁定位、自然伽馬、井溫、壓力、含水和流量的測定目的,驗(yàn)證了連續(xù)管存儲式測井技術(shù)對產(chǎn)氣剖面測量的可行性。
連續(xù)管存儲式測井工藝在澀北氣田水平井的應(yīng)用情況見表3。臺H4-5井采用連續(xù)管存儲式產(chǎn)氣剖面測井工藝,共對1 623.5~2 345.0 m井段11層解釋。其中2 236.0~2 251.0 m井段為主產(chǎn)氣層,日產(chǎn)氣2.47 km3/d;2 321.5~2 345.0 m井段為主產(chǎn)水井段,日產(chǎn)水4.91m3/d,日產(chǎn)氣0.36 km3/d;2 149.0~2 165.0m井段不產(chǎn)出。全井產(chǎn)氣10.35 km3/d,產(chǎn)水11.2m3/d。圖2為臺H4-5井連續(xù)管產(chǎn)氣剖面測井成果。

表3 連續(xù)管存儲式測井工藝在澀北氣田水平井應(yīng)用
(1)連續(xù)管存儲式產(chǎn)氣剖面測井技術(shù)的成功應(yīng)用,攻克了水平井生產(chǎn)測井儀器輸送和砂卡的技術(shù)難題,實(shí)現(xiàn)了澀北氣田水平井測井安全、高效、低成本作業(yè),也是國內(nèi)首次開展的對出砂水平井使用連續(xù)管存儲式測井技術(shù)的現(xiàn)場應(yīng)用。
(2)利用連續(xù)管的帶壓作業(yè)技術(shù),以及連續(xù)管過油管泡沫沖砂測井一體化作業(yè),實(shí)現(xiàn)了氣井帶壓作業(yè)和儲層的有效保護(hù)。
(3)連續(xù)管存儲式產(chǎn)氣剖面測井工藝的應(yīng)用取得了明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益,具有良好的推廣應(yīng)用價值,對其他出砂油氣藏水平井測井作業(yè)也有一定的借鑒意義。
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