陳強,雷志永
(中海油服務股份有限公司油田化學事業部,天津 300452)
高密度復合鹽水鉆井液體系在伊拉克Missan油田鹽膏層中的應用
陳強,雷志永
(中海油服務股份有限公司油田化學事業部,天津 300452)
為解決伊拉克Missan油田復雜鹽膏層蠕動、鹽重結晶、鉆具阻卡、井漏、高壓鹽水層溢流等復雜問題,優選了密度高達2.2~2.35g/cm3的復合鹽水鉆井液,在伊拉克Missan油田800m巨厚鹽膏層中成功應用。該鉆井液性能穩定,懸浮性強,易于維護,具有良好的流變性,能有效抑制鹽、石膏的溶解和泥頁巖分散、膨脹,并且有很強的抗鹽侵、抗膏侵、抗鉆屑污染能力,充分滿足了該區塊鹽膏層井段地層特性和安全鉆井對鉆井液技術的要求,并取得該地區鹽膏層鉆井100%成功率的應用效果,為解決巨厚復雜鹽膏層鉆進及順利完成伊拉克項目提供了關鍵性技術保障。
鹽膏層;抗鹽;抗鈣;抗污染;抑制性;伊拉克Missan油田;高密度鉆井液;復合鹽水鉆井液
伊拉克Missan油田所鉆的23口井是該地區施工難度較大的開發井,這是由于該地區鹽膏層具有塑性變形及蠕變縮徑、鹽溶后井壁垮塌等特征,易造成鉆井液流變性難以控制;同時,由于地層中含有大量造漿性強的軟質泥巖及高壓鹽水層,要求鉆井液具有良好的抗污染能力[1]。國外鉆井液公司曾在Missan周邊地區鉆過多口探井,這些井曾多次出現性能失控、卡鉆、井漏以及高壓鹽水層溢流等井下復雜情況。甚至出現像AG-4井因鹽膏層蠕變縮徑引起的卡鉆報廢[2]。筆者優選了密度高達2.2~2.35g/cm3的復合鹽水鉆井液,在伊拉克Missan油田800m巨厚鹽膏層中成功應用,為解決巨厚復雜鹽膏層鉆進及順利完成伊拉克項目提供了關鍵性技術保障。
Missan油田群位于伊拉克東南部,該區塊存在巨厚復雜鹽膏層且存在多個高壓鹽水層,壓力因數高,地層破裂壓力因數2.40,所需鉆井液密度高,高密度鉆井液抗污染能力及流變性控制難度大,鉆井過程風險系數高,容易造成井下復雜事故。
1.1 鉆井液技術難點
高密度水基鉆井液體系由于固相含量大,自由水量少,體系所能承載的固相侵入很小等特點,維護其流變性的穩定性相對低密度鉆井液比較困難,特別是在鉆進大段的膏巖層時,大量石膏溶解,污染鉆井液,造成鉆井液失水增大,影響井壁穩定;塑性泥巖極容易造漿,高密度鉆井液黏度很難控制,國外公司所鉆井出現過鉆井液黏度升高至140s,開泵困難,影響作業。因此鉆井液的抗鹽、抗鈣、抗土相能力要強,避免因鉆屑的污染導致鉆井液性能惡化。同時,鉆井液要具備較強的抑制性,能夠抑制鹽、石膏的溶解,以避免鹽粒作為膠結物時,由于鉆井液對鹽類溶解度的抑制性不夠而溶解,會引起井徑的擴大導致井壁垮塌,而且鹽巖地層容易出現鹽重結晶現象,易造成卡鉆[3~14]。
1.2 鉆遇鹽膏層風險系數大
伊拉克Missan地區Fauqi、Abu、Buzurgan共3個區塊鹽膏層含塑性泥巖、鹽膏層等塑性地層,存在縮徑、蠕動、卡鉆的風險,國外公司所鉆井在起鉆阻卡處理過程中出現井漏、卡套管等井下復雜情況。3個區塊普遍存在高壓鹽水層,容易發生溢流污染鉆井液,而且密度窗口窄,高密度作業存在很大的井漏風險,國外公司所鉆井在處理過程中發生溢流,提密度后引起井漏等復雜情況。分析Missan油田群的井史可知,采取低密度鉆井液易出現縮徑、鹽水侵,而提高鉆井液密度則增加了井漏的風險。當發生鹽水侵時,先井涌,壓井時井漏,再卡鉆,遭遇該類事故鉆井工程報廢率高達50%,巨厚的鹽膏層井段?9in套管口袋設計只有10cm左右,若套管下不到位,直接影響下一開作業,這對井壁提出了更高的挑戰。
高密度復合鹽鉆井液體系在伊拉克Missan油田的3個區塊共23口井中得到成功應用。現以AGCS-XX井為例,介紹其現場維護及應用效果。
AGCS-XX井為中海油在Missan油田Abu地區的一口探井,該井四開(井深2109~2905m)存在800m鹽膏層,使用高密度復合鹽飽和鹽水鉆井液鉆進,該鉆井液體系對膏泥巖具有較強的適應性,抗石膏侵、鹽侵能力強,有效抑制了軟泥巖的分散造漿,鉆進過程中鉆井液性能穩定,維護處理簡單,開泵循環通暢,安全快速鉆穿Lower Fars層,為鉆開Asmari油層打下良好的基礎。
2.1 現場鉆井液關鍵技術措施
2)嚴格控制鉆井液密度對鹽膏層井壁穩定至關重要。鉆進中及時監測鉆井液密度,不可猛提猛降密度,隨著井深增加,以補充高比重漿液的方式均勻、緩慢地提高密度,使其不僅能夠平衡地層壓力,又不致于壓漏地層,避免因密度引起井下復雜情況。
3)在鉆遇鹽巖之前,補充2%NaCl,必須保證鉆井液是飽和的,防止鹽巖的溶解導致鉆井液性能的變化及井徑的擴大;同時加入鹽重結晶抑制劑,防止因為井底返出的鉆井液因為溫度降低使得鹽重結晶導致的卡鉆。
4)維持鉆井液黏度在50~60s,濾失量小于5mL。當黏度繼續上升時,加入預水化稀膠液護膠劑,以控制鉆井液流變性。
5)維持鉆井液在合理的pH值范圍內,以便更好地控制鉆井液流變性能;在Missan油田應用過程中,控制鉆井液pH=8~9之間的弱堿性環境時,鉆井液流變性容易控制,鉆井液環境雖為弱堿性環境,但由于體系為飽和鹽水體系,對鉆井液中材料的保護和體系的穩定具有一定的維護作用。
6)充分利用固控設備,保證振動篩、除砂器和除泥器100%的利用率。盡量用細目數篩布清除粗顆粒重晶石及固相,保持井漿的干凈,利用除泥器清除鉆進中泥巖的侵入,因為密度高達2.3g/cm3的鉆井液固相含量高,泥巖的侵入對鉆井液性能的影響最大,故需利用好除泥器清楚鉆進中泥巖的污染,維持井漿中固相含量≤ 30kg/m3以內。
2.2 現場應用效果
高密度復合鹽飽和鹽水鉆井液配方:淡水+0.2%~0.4%Na2CO3+0.3%~0.5%NaOH+0.2%~0.4%HI-VIS+0.1%~0.3%瓜爾膠XC+0.1%~0.3%增黏劑PAC-HV+0.3%~0.6%聚陰離子纖維素PAC-LV+1.5%~2.5%磺甲基酚醛樹脂SMP-I+1.5%~2.5%褐煤樹脂SPNH+1%~2%磺化栲膠SMT+1.5%~3%瀝青+飽和復合鹽+0.1%~0.2%鹽重結晶抑制劑+1%~2%重晶石RHY。在鉆進鹽膏層的過程中,鉆井液各項性能穩定,對膏泥巖地層具有較強的適應性,抗石膏侵、鹽侵能力強,有效抑制了軟泥巖的分散造漿,鉆進過程中鉆井液性能穩定,維護處理簡單,開泵循環通暢,達到了安全快速鉆進的目的。
2.2.1 良好的流變性
在AGCS-XX井的現場使用中,該體系表現出了良好的流變性和流動性,如圖1、2所示。密度在2.20~2.30g /cm3的情況下,漏斗黏度始終能維持在45~60s之間;塑性黏度能維持在50mPa·s左右,但動切力可以維持在5~14 Pa左右,而且六速旋轉黏度計6、3r/min對應的讀值分別維持在5~14和2~6,鉆井液切力低,初切力和終切力分別維持在2~7Pa和5~18Pa。鉆井液剪切稀釋性強,靜止3d后,開泵,返出的鉆井液沒有因為靜止時間長而變稠,減少了起下鉆壓力激動。

圖1 鉆井液鉆井時漏斗黏度及密度變化曲線

圖2 鉆井液鉆井時塑性黏度與動切力變化曲線
2.2.2 抑制性強
該鉆井液體系使用復合鹽,大大降低鉆井液活度,抑制性進一步提高。AGCS-XX井鹽膏層段不僅含有大量石膏,而且夾有較多的灰色和褐色軟泥巖,造漿性強;該層段鉆進時,鉆井液性能基本無變化,返出巖屑基本保持著鉆頭切削下來的形狀,PDC鉆頭齒印清晰可見,棱角分明(圖 3),說明鉆井液有極強的抑制性,有效抑制了石膏及軟泥巖鉆屑在鉆井液中水化分散而造成鉆井液性能惡化。圖 4為返出的齒痕規則的鹽巖,由其形狀及齒痕可以看出,鹽巖形狀規則,齒痕明顯,鉆井液已經達到飽和,其對鹽巖有較強的抑制性。

圖3 返出膏泥巖、膏巖保持鉆頭切削的齒痕

圖4 返出的鹽巖保持鉆頭切削齒痕
2.2.3 抗鹽、抗鈣、抗污染能力強
鉆井液在鉆遇鹽層之前,提前加至飽和,以抑制鹽巖的溶解導致井眼擴大。鉆進中Ca2+質量濃度最高達2040mg/L,C1-質量濃度最高達182000mg/L。將現場密度2.28g/cm3的井漿,分別加入Lower Fars層返出的石膏和劣質泥巖,于60℃下測定其性能。由表1試驗結果可以看出,該體系在石膏、劣質泥巖污染后,鉆井液性能依然穩定。該體系可以有效抑制泥巖、膏巖的水化分散引起的鉆井液性能失控,有利于鉆井液性能的維護和井壁的穩定。

表1 HIBDRILL鉆井液抗污染能力評價
注:μa為表觀黏度;μp為塑性黏度;τd為動切力;Nφ6、Nφ3分別為六速旋轉黏度計6、3r/min對應的讀值;τi為初切力;τf為終切力;VAPI為API失水量。
2.2.4 懸浮攜砂性強
由于鉆井液密度高,加之高溫天氣,考慮到泥漿泵的負荷,AGCS-XX井在鉆進過程中維持排量在2200~2400L/min,否則泵壓過高。但在低排量下鉆井液懸浮性依然很強,返砂效果很好。當鉆井液在井下長時間靜置時,仍然很均勻,井眼清洗效果明顯,無砂橋和砂床形成,起下鉆暢通,電測及下套管未發生遇阻現象,有效降低了起下鉆、下套管以及固井過程中井漏的風險。
2.2.5 熱穩定性強
取現場密度2.28g/cm3的井漿,分別在常溫和水浴鍋里80℃溫度條件下,靜止1、3d時間,均未發生沉降現象,說明具有較好的熱穩定性。良好的穩定性保證鉆井液在高密度下有良好的流態,長時間靜止井筒鉆井液無密度差,這大大減小了鹽膏層縮徑及井漏的風險。
2.2.6 井眼狀況良好

圖5 AGCS-XX井?12in鹽膏層井段井徑曲線
1)高密度復合鹽水鉆井液體系具有優良的流變性能,性能穩定,抗污染能力強,維護處理簡單,減少了鉆井液維護處理的時間,降低了鉆井液成本與鉆井工程的綜合成本。
2)高密度復合鹽水鉆井液能有效抑制鹽、石膏的溶解和泥頁巖水化分散、膨脹,并且有很強的抗鹽侵、抗膏侵、抗泥巖污染能力,可以使體系在鉆遇鹽膏層時保持其穩定性能而安全鉆過,作業中維護簡單,井壁穩定,解決了大段泥巖、軟泥巖、石膏和鹽層等復雜地層的鉆進問題。
3)高密度復合鹽飽和鹽水鉆井液體系適合伊拉克Missan油田群的鉆井作業,成功應用于Missan油田23口井,并取得100%成功率的應用效果,說明該鉆井液在復雜巖性鉆探方面具有獨特的優勢,為解決巨厚復雜鹽膏層鉆進提供了一套有效的鉆井液技術手段。
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[編輯] 帥群
2016-09-10
陳強(1984-),男,工程師,現從事鉆井液技術研究工作,chenqiang12@cosl.com.cn。
TE254
A
1673-1409(2017)15-0051-05
[引著格式]陳強,雷志永.高密度復合鹽水鉆井液體系在伊拉克Missan油田鹽膏層中的應用[J].長江大學學報(自科版), 2017,14(15):51~55.