李達(大慶油田采氣分公司地質工藝研究所,黑龍江 大慶 163000)
適用于氣井射孔-壓裂聯作的射孔工藝技術思考
李達(大慶油田采氣分公司地質工藝研究所,黑龍江 大慶 163000)
近年來,隨著我國各生產領域技術水平不斷提升,對其生產效率和生產質量都提出了更高層次的要求和標準。作為當前氣井增產應用最廣的技術措施之一,水力壓裂技術具有效果好、見效快、時效長等諸多優勢。本文主要針對氣井射孔-壓裂聯作的射孔工藝進行簡要探討。
氣井;射孔;壓裂;聯作;工藝技術
現階段而言,傳統的射孔工藝技術已經無法適應當前氣井生產需求,為實現氣井的增產、增效,氣井射孔-壓裂聯作的射孔工藝受到越來越多的關注和重視。氣井射孔-壓裂聯作的射孔工藝可減少施工工序和施工周期,有效降低氣井改造成本,是提升單井生產效率行之有效的技術措施。因而深入研究氣井射孔-壓裂聯作的射孔工藝技術應用,對于我國氣井開采的現代化發展具有重要的現實意義。
在傳統的氣井壓裂施工改造過程中,通常是在完成射孔作業后,將射孔管柱起出,在進行壓裂施工。這一施工工藝在實際應用中存在著諸多的問題。譬如,由于氣井高壓異常存在噴勢時,井內管柱需在壓井完成后才能夠被起出,在這一過程中需使用壓井液,而壓井液會對儲層造成破壞。同時施工工序較為繁復,在氣井開發,尤其是深井的開發中,會極大地延緩開發進度,影響生產效率,單井的開發周期被延長,意味著成本的增加。因而優化射孔工藝是企業發展的必然趨勢,也是提升單井開發效率的必然要求。
氣井射孔-壓裂聯作的射孔工藝是指在完成射孔作業后,跳過組下壓裂管串的工序,直接進行壓裂施工。當前在實際施工中,應用最多的氣井射孔-壓裂聯作的射孔工藝有以下三種類型。
2.1 射孔丟槍工藝
射孔丟槍工藝是在射孔管串上部安裝丟槍裝置,在完成射孔作業,斷開剪切銷,從而分離油管柱和射孔管串,實現油管的全通徑。射孔丟槍工藝成功率高、操作簡單,是應用最廣的氣井射孔-壓裂聯作的射孔工藝之一。但射孔丟槍工藝無法被應用于所有井況,井況和壓裂對射孔丟槍工藝影響較大。
在設計射孔丟槍施工方案前,需確保井下工程滿足工藝要求,尤其需注意避免出現射孔槍落入井底的問題,以保證后期施工和生產。根據實踐應用,若氣井改造后期采用加砂壓裂,射孔槍頂部與產能段下部之間的距離應保持在10m以上。在大段射孔施工中不適宜采用射孔丟槍工藝,一是因為射孔丟槍工藝需預留較長的工程帶,這不利于成本控制,二是距離過大,射孔槍下落時容易損壞井下管套。
2.2 帶槍壓裂工藝
帶槍壓裂工藝是指在水力壓裂改造施工中利用油管或油套環空,從而省去丟槍或提槍作業環節。采用帶槍壓裂工藝對管柱設計要求較高。在環空壓裂中,增加環空截面的面積,有利于使沿程摩阻降低,從而減小泵壓,使排量增大。但在加砂壓裂施工過程中,由于排量和泵壓較高,在井口套壓閥門注入攜砂液,會使得下部油管被液體直接沖擊,進而出現沖蝕情況,導致施工失敗。針對這一問題,在施工中可采用高鋼材質的厚壁油管,利用套壓雙翼注入的方式,使單翼注入的強度得到降低。此外,采用帶槍壓裂工藝,需確保套管抗內壓能力符合施工過程中壓力要求,防止損壞套管。
當篩管孔眼較小和長度較短時,采用帶槍壓裂工藝,容易出現砂堵問題。這一問題可通過優化篩管解決。根據實踐研究顯示,當孔徑大于顆粒直徑(支撐劑)六倍時,支撐劑濃度的增大不會造成橋堵。孔眼摩阻會隨孔徑的增大而減小,但增大孔徑到一定程度后,摩阻的減小會變得不明顯,同時套損系數會相應增大。因而通過對篩管尺寸及孔眼合理控制,可有效防止砂堵問題出現。
2.3 全通徑射孔工藝
全通徑射孔工藝是直接利用射孔槍作為篩管,實現全通徑壓裂,并可對氣井后期動態和生產進行檢測。由于全通徑射孔組件及射孔彈所采用的材質都及其特殊且易碎,因而射孔的深度很難得到保證。現階段,全通徑射孔槍的穿透混凝土(API環形)的深度在5m左右,相較于其他射孔槍,其穿透能力偏弱。同時井深、井下溫度、巖石強度、孔隙壓力、液柱壓力等都會對全通徑射孔槍的穿透能力及穿透深度造成影響。當井深過深時,全通徑射孔槍往往很難穿透污染帶。根據實踐應用研究,若全通徑射孔槍無法穿透污染帶,那么會大幅提升地層破裂壓力,若氣井的氣藏破裂壓力高,會導致地層無法被壓開。因而全通徑射孔工藝只適應于淺層與中深層氣井施工過程中,當帶槍壓裂工藝和射孔丟槍工藝無法使用的情況下,可考慮全通徑射孔工藝。
氣井射孔-壓裂聯作的射孔工藝之于氣井增產、增效具有重要作用。氣井射孔-壓裂聯作的射孔工藝的選用,應根據實際施工環境和施工條件,合理選用不同工藝類型。同時,我國氣井射孔-壓裂聯作的射孔工藝還需與時俱進,順應技術發展趨勢,不斷探索和創新,這樣才能夠真正為我國油氣開采提供有力的技術支持。
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