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致密油水平井固井技術探討

2014-09-15 12:57:42劉文宇
長江大學學報(自科版) 2014年13期
關鍵詞:施工

劉文宇

(中石油大慶油田有限責任公司鉆探鉆井一公司,黑龍江 大慶 163411)

為了滿足分層、分段開采和穿層壓裂等后期壓裂增產改造的需要,這對固井施工質量提出了更高的要求。而致密油水平井水平段長 (一般在1000m以上),其井眼軌跡特殊,這給固井施工帶來了困難。為此,筆者對致密油水平井固井技術進行了探討,以便為提高固井施工質量提供幫助。

1 致密油水平井固井難點

1.1 下套管難度大

套管能否順利通過彎曲段進入水平井段,是鉆井井眼軌跡設計的關鍵依據之一。由于水平井的軌跡控制以及保證油層鉆遇率等原因會使摩阻增大,導致下套管難度增加。

1.2 套管不易居中

套管在自重作用下易靠近井壁下側,而套管偏心影響巖屑攜帶及注水泥驅替干凈效果,因此套管居中是提高固井質量時必須考慮的問題。

1.3 替驅不干凈

水平環空頂替過程中,前置液易發生指進效應[1],而且頂替排量越大指進效應越明顯,從而造成水平段環空頂替不充分而影響水泥環的膠結,尤其在大位移水平段環空頂替過程中,指進效應會進一步顯著,即隨著頂替接觸時間的延長,寬邊與窄邊推進的差距會增大,使得水泥漿和鉆井液發生不必要的摻混,從而造成替壓升高頂替困難的現象。此外,在大斜度 (井斜大于30°)段和水平井段環空下部,由于巖屑和重晶石的沉淀堆積或固相顆粒濃度的提高,導致黏度增加,最終造成難以驅替干凈的問題。

1.4 對水泥漿性能要求高

在重力作用下,大位移水平段處的水泥漿沿水平井眼徑線方向沉降,水泥顆粒沿水平井井眼軸線方向重新排布,若水泥漿沉降穩定性較差,會導致大位移水平段處的水泥環強度不均勻,影響水泥環整體的膠結質量和均勻性。此外,水泥漿在水平井中凝固時,容易在水平井眼上側形成游離液通道,這會引起油氣水竄問題,嚴重時還會影響后期壓裂等增產作業。

1.5 井眼條件差

大慶油田特有的薄砂巖儲層致使井眼軌跡控制難度加大,同時隨著水平段的增長,部分呈上傾水平井。此外,淺層巖性疏松,造成井徑擴大嚴重且不規則,使井眼橢圓度加大。

2 固井相關技術對策

2.1 套管安全下入技術

1)井眼凈化 優選排量進行大排量洗井,循環2~3周后進行重稠漿舉砂,適當調整鉆井液性能,從而有效地攜帶巖屑和固相顆粒,充分清洗井筒,為套管順利下入提供良好的井眼條件。

2)模擬通井 下套管前采用水平井專用螺扶 (見圖1)組合模擬套管串進行通井 (鉆具組合:?215.9mm銑鞋+加重鉆桿*1根+?212m螺扶+ 加重鉆桿*1根+?212m螺扶+加重鉆桿+鉆桿),通井至井底后對裸眼井段進行倒劃眼短起下鉆作業,保證井壁光滑、平整、無鍵槽。

3)采用漂浮固井技術在套管串結構中加入漂浮接箍 (見圖2),下套管時,將漂浮接箍連接在套管柱上,在套管內構成臨時屏障,漂浮接箍以下的套管柱內充滿空氣,而漂浮接箍以上的套管柱內充滿鉆井液,這樣增加了漂浮接箍以下部分套管柱的浮力,使下部套管串在下套管過程中處于漂浮狀態,降低了套管下入的阻力。同時,由于漂浮接箍以上部分的套管柱內充滿了鉆井液,可以增加將套管柱推入井眼內的壓力,從而實現套管順利下入。

2.2 套管居中技術

1)扶正器選型及加放半剛性扶正器 (見圖3)的應用既起到井壁清潔器的作用,同時也改善了環空流態,顯著提高了泥餅和滯留泥漿的清除效果。在現場施工中,采用半剛性扶正器與彈性扶正器 (見圖4)組合:井斜80°井段到井底處,每根套管加放1只半剛性扶正器;井斜30~80°井段,每根套管加放1只扶正器 (半剛性扶正器與彈性扶正器交替使用)。此外,井斜30°井段到設計返高處,每根套管加放1只彈性扶正器。

2)套管居中度校核 在現場作業時,應對單井封固井段套管居中情況進行校核。實際校核結果表明,水平井段套管居中度最小為80%,造斜井段套管居中度最小達到74%,直井段達83%以上,均高于文獻 [2]的設計要求。

圖1 水平井專用通井螺扶圖

圖2 漂浮接箍圖

圖3 半剛性扶正器圖

圖4 彈性扶正器圖

2.3 變排量注替技術

在施工過程中,采用變排量注替技術以提高頂替效率,即在隔離液及水泥漿出套管底角時,在保證注灰密度的前提下提高注灰排量。此外,在替漿前期采用大排量進行頂替,這樣可以減小U型管效應,從而改善頂替效果[3]。

2.4 采用低失水雙凝韌性水泥漿體系

針對致密油水平井開發時對水泥漿性能要求高的情況,研發了一套低失水雙凝韌性水泥漿體系,該體系具有低滲透、低失水和穩定性好的性能 (見表1)。

表1 低失水雙凝韌性水泥漿體系綜合檢測性能表

2.5 采用固井前置液體系

針對致密油水平井水平段長的特點,研發了一套新型固井前置液體系。該體系中表面活性劑作為沖洗懸浮劑,重晶石作為加重劑,并加入流型調節劑以調節其流變性能,其主要特點如下:密度適中(1.0~1.80g/cm3);24h沉降穩定性好 (≤0.02g/cm3);與鉆井液和水泥漿體系具有良好的相容性;流變性能可調,可根據井況將前置液設計成紊流或塞流頂替模式,這樣能夠使其保持較低的黏度而易于施工。

2.6 井眼軌跡控制技術

由于大慶油田特有的薄砂巖儲層容易導致井眼軌跡控制難度加大,為了保證較高的油層鉆遇率,在施工過程中應用LWD+MWD井眼軌跡控制技術[1],可以使井眼軌跡變得規則,從而為固井施工創造良好的井眼條件。

3 現場應用效果

以大慶油田龍26-平7井為例,其完鉆井深3983m,完鉆垂深1807.76m,水平段長1872m。該井固井施工流程如下:①采用雙機雙泵大功率水泥車施工,這樣能夠進行密度、流量和壓力監測,從而滿足施工要求;②固井施工前進行管線試壓。注水泥管線試壓20MPa,替漿管線試壓25MPa,穩壓1min;③注入柴油4m3,再注入沖洗液18m3(密度1.20g/cm3);④注入低密度水泥漿50m3(平均密度1.64g/cm3),注入 G水泥漿60.3m3(平均密度1.93g/cm3),注水泥排量1.6m3/min;⑤替入清水20.37m3、頂替液20.42m3(排量1.9~2.2m3/min),碰壓15MPa,套管試壓25MPa,穩壓10min不降,敞壓,返出純水泥8m3。候凝48h后聲幅檢測表明,分段壓裂時沒有發生層間竄的現象。

目前,共完成致密油水平井固井16口,固井質量合格率100%,優質率達75%,取得了良好的效果 (見表2)。

表2 致密油水平井固井質量統計表

[1]萬仁薄 .現代完井工程 [M].北京:石油工業出版社,2000.

[2]SY/T 5334—88,套管柱結構與強度設計標準 [S].

[3]屈建省,許樹謙,郭小陽 .特殊固井技術 [M].北京:石油工業出版社,2006.

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