周俊然王益山郭賢偉高鵬宇楊冀平楊曉勇
1.中國石油渤海鉆探工程技術研究院;2.中海石油(中國)有限公司天津分公司
組合式滑套分段壓裂管柱研究及現場應用
周俊然1王益山1郭賢偉1高鵬宇2楊冀平1楊曉勇1
1.中國石油渤海鉆探工程技術研究院;2.中海石油(中國)有限公司天津分公司
引用格式:周俊然,王益山,郭賢偉,高鵬宇,楊冀平,楊曉勇.組合式滑套分段壓裂管柱研究及現場應用[J].石油鉆采工藝,2016,38(4):483-486.
為了實現無限制、大排量體積壓裂和復雜層段生產控制的高效改造和開采目標,提出了一種在下部產層穩定層段安放投球滑套、在上部需要生產控制層段安放開關滑套組合應用的分段壓裂技術。施工中,依次投球逐級打開并壓裂投球滑套段,然后投入隔離球封隔下部已壓裂段;再下入連續油管開關工具,根據地層需要有選擇性地開關各開關滑套層段,實現個性化壓裂。后期開采階段,如果開關滑套層段出現問題,可再次下入連續油管開關管柱關閉問題段,實現其他層段的正常開采。組合式滑套分段壓裂技術在蘇75-60-34H井進行了3段開關滑套和7段投球滑套整體10段現場應用,施工排量達到9.2 m3/min,施工壓力達到72 MPa,日產氣20×104m3,施工效果超過預期,為復雜油氣藏各段一對一壓裂和生產控制提供技術借鑒。
壓裂;水平井;投球滑套;開關滑套;壓裂管柱;現場應用
目前我國的致密油氣藏主要采用水平井裸眼分段壓裂技術[1-3]。投球滑套分段壓裂技術依靠自下而上逐級加大的滑套球座和坐封球實現逐級分段壓裂,具備完井與壓裂管柱一體化,但是,管柱內徑和球座尺寸以及壓后合采的天然限制,其分段級數是受限的,也無法滿足大排量體積壓裂和分段控制[4]。而且,隨著產量下降需要二次改造時,該技術受球座內徑的影響需要鉆磨球座,成本高、風險大,并且鉆磨球座后內通徑依然受限,造成二次改造困難[5-6]。開關滑套分段壓裂技術主要應用于需要選擇性壓裂或生產控制的易出水、儲層性質不明和產能不確定復雜地層。該技術通過連續油管工具控制滑套開關,實現管柱的全通徑,可滿足后期油氣藏重復改造以及測試要求,解決了水平井預置管柱分段壓裂的核心問題[7],但是,其受連續油管操作的影響,效率偏低,而且由于連續油管的下深有限,實際上也限制了開關滑套的無限級分段能力。
針對投球滑套和開關滑套分段壓裂技術的優缺點,在深入研究地質需要的基礎上,筆者提出了組合滑套分段壓裂技術。該技術通過在下部產層穩定層段安放投球滑套、在上部需要生產控制層段安放開關滑套組合應用,能夠實現真正意義上的無限制、可重復、大排量體積壓裂,不僅能夠提高壓裂作業效率,而且能夠實現復雜層段的選擇性壓裂和生產控制,有效地防止復雜層段對全井生產的影響。
1.1工藝原理
Technical principle
組合滑套分段壓裂技術是將壓差滑套、多個投球滑套和開關滑套配接的油/套管串下入井后,進行水力膨脹封隔器漲封分隔,通過憋壓打開壓差滑套,壓裂第1段,再從小到大依次投球憋壓逐級打開并壓裂投球滑套段,然后投入隔離球,封隔下部已壓裂各段;再下入連續油管開關工具,根據地層需要,有選擇性地開關各開關滑套層段,實現個性化壓裂。后期開采工程中,如果上部重點監控開關滑套層段出現問題,可以再次下入連續油管開關管柱,關閉問題段,實現其他層段的正常開采。
1.2管柱結構
String structure
組合滑套分段壓裂工藝管柱主要由多個開關滑套、隔離球座、多個投球滑套、壓差滑套、一體化引鞋和油/套管串等組成,其結構見圖1。
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圖1 復合滑套分段壓裂管柱結構示意圖Fig.1 Structure of the combined sliding sleeve staged fracturing string
1.3技術參數
Technical parameters
目前已經研究形成了適用于?152.4 mm井眼的組合滑套分段壓裂工具,耐壓差70 MPa,耐溫150℃,關鍵工具參數見表1,分段級數可以根據地質需要,數量不受任何因素限制,施工排量≥10 m3/min,開關滑套開關次數大于50次,可以實現重點層段生產控制和重復壓裂[8]。

表1 組合滑套分段壓裂工具關鍵技術參數Table 1 Key technical parameters of the combined sliding sleeve staged fracturing string
1.4技術特點
Technical characteristics
(1)投球滑套與開關滑套的無限級串接,可以滿足長水平段無限級改造要求。
(2)復雜層段安放開關滑套,不僅可以提高壓裂現場施工效率,而且能夠實現特殊層段的開關控制,一旦復雜層段出現影響生產的問題,可以下入開關管柱關閉復雜層段,確保其余各段能夠正常的生產,從而解決復雜層段生產問題對全井筒的影響。
2.1基本數據
Basic datas
蘇75-60-34H井是鄂爾多斯盆地伊陜斜坡上的一口三開開發水平井,完鉆井深4 861 m,水平段長1 204.4 m,二開下入?177.8 mm套管固井,水平段裸眼段為?152.4 mm井眼。根據該井砂體縱橫向變化大、儲層非均質性強的特點,在產能和儲層比較穩定的前7段采用投球滑套分段壓裂,完井管柱采用?88.9 mm EU油管投球滑套×7段+?114.3 mm套管開關滑套×3段+?114.3 mm套管回接組合管柱。

表1 蘇75-60-34H分段基本參數Table 1 Basic parameters of each section in Well 75-60-34H
2.2壓裂施工
Fracturing operation
井口及壓裂設備準備到位后,憋壓32 MPa打開第1段壓差滑套,壓裂施工排量9.2 m3/min、最高施工壓力72 MPa,順利完成第1段施工,其壓裂曲線如圖2所示。根據本井組合滑套管柱的特點,摩阻最高、節流最嚴重的是第1層段,因此,現場施工中第1層段滿足了大排量體積壓裂的施工后,其余各段也都能夠滿足大排量體積壓裂的需要。施工中依次投相應的坐封球打開各級投球滑套,各段投球滑套打開順利,全部按照壓裂設計完成了各段大排量體積壓裂施工。前7段投球滑套分段壓裂施工完成后,投入?78 mm封隔球,實現已壓裂段的封隔。

圖2 蘇75-60-34H井第1段壓裂曲線Fig.2 Fracturing curve of Stage 1 in Well 75-60-34H
下入?50.8 mm連續油管開關管柱。連續油管探隔離球座位置后,操作連續油管依次打開第8段開關滑套K1,壓裂第8段,然后關閉第8段開關滑套K1,打開第9段開關滑套K2,壓裂第9段,再關閉第9段開關滑套K2,打開第10段開關滑套K3,壓裂第10段,最后再打開第8段開關滑套K1和第9段開關滑套K2。施工過程中,通過連續油管機械操作和井筒試擠液壓力變化,綜合判斷開關滑套K1、K2和K3都成功實現了開關,順利完成了本井全部10段壓裂。
蘇75-60-34H井成功實施了大排量體積壓裂施工作業,施工排量達到9.2 m3/min,施工壓力達到72 MPa,實現了日產20×104m3。
(1)組合滑套分段壓裂技術通過投球滑套和開關滑套的組合應用,實現了投球滑套高效率和開關滑套大通徑無限級技術優點的有機結合,而且通過減少投球滑套段數,增大投球滑套球座尺寸,滿足了超長水平段、大排量、大砂量和高砂比壓裂作業需要。
(2)組合滑套分段壓裂技術通過在易出水、儲層性質不明和產能不確定等復雜層段安裝開關滑套,可以實現對特殊層段選擇性生產控制、測試和堵水,達到全井筒高效開采的目的。
(3)組合滑套分段壓裂技術管柱組合靈活,投球滑套打開指示明顯,開關滑套打開可靠,如采用可降解球座投球滑套,就可以實現管柱全通徑和可開關,可滿足后期油氣藏重復改造以及測試要求,市場前景廣闊,可以大力推廣。
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(修改稿收到日期 2016-06-15)
〔編輯 朱 偉〕
Development and field application of combined sliding sleeve staged fracturing string
ZHOU Junran1, WANG Yishan1, GUO Xianwei1, GAO Pengyu2, YANG Jiping1, YANG Xiaoyong1
1. CNPC Bohai Drilling Engineering Technology Research Institute, Renqiu, Hebei 062552, China;2. CNOOC Tianjin Company, Tianjin 300452, China
In order to realize high-efficiency stimulation and production of high-displacement unrestricted volume fracturing and complex interval production control, a combined staged fracturing technology was developed to set the ball-actuated sliding sleeve at lower stable intervals and the switch sliding sleeve at upper production control intervals. First, the balls are dropped to open ball-actuated sliding sleeves successively and the corresponding intervals are fractured. Then, the separating spheres are thrown to isolate the intervals that have been fractured in the lower part. Finally, switch tools of coiled tubing are run in hole to conduct specific fracturing by switching on or off each switch sliding sleeve selectively according to the formation conditions. If any problem occurs in the interval with switch sliding sleeve in the process of later exploitation, another switch string of coiled tubing should be run in hole to isolate the interval in problem while the other intervals are kept in normal production. This combined sliding sleeve staged fracturing technology was applied in Well Su 75-60-34H with three switch sliding sleeve intervals and seven ball-actuated sliding sleeve intervals. The fracturing effect is better than the expectation with displacement rate of 9.2 m3/min, fracturing pressure of 72 MPa and daily gas production 20×104m3. It provides the technical reference for the one-to-one fracturing and production control of each interval in complex oil and gas reservoirs.
fracturing; horizontal well; ball-actuated sliding sleeve; switch sliding sleeve; fracturing string; field application
TE931.2
B
1000 - 7393( 2016 ) 04- 0483- 04
10.13639/j.odpt.2016.04.015
ZHOU Junran, WANG Yishan, GUO Xianwei, GAO Pengyu, YANG Jiping, YANG Xiaoyong. Development and field application of combined sliding sleeve staged fracturing string[J]. Oil Drilling & Production Technology, 2016, 38(4): 483-486.
中國石油集團公司重大科技專項“重大工程關鍵技術裝備研究與應用”之課題七“儲層改造工作液與關鍵工具研發”(編號:2013E-38-07)。
周俊然(1975-),1999年畢業于江漢石油學院機械設計及制造專業,長期從事井筒工藝技術及工具研究,高級工程師。通訊地址:(062552)河北省任丘市燕山南道渤海鉆探工程技術研究院。電話:0317-2715837。E-mail:zhoujunran@cnpc.com.cn