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玉門青西地區鉆井綜合提速技術研究與應用

2018-02-01 07:07:06王建龍劉學松孫四維
石油化工應用 2018年1期

王建龍,柳 鶴,劉學松,孫四維

(中國石油集團渤海鉆探工程技術研究院,天津 300450)

玉門油田青西地區地層沉積時間老,上部逆掩推覆帶來的志留系、白堊系地層,具有傾角大、硬度高、研磨性強等特點,常規的鉆井技術暴露出井斜控制困難、憋跳鉆、鉆頭黏滑振動等難題,導致機械鉆速慢,掉牙輪、斷鉆具等井下事故復雜率高。逆掩推覆老地層的機械鉆速低,常規的鉆井技術提速空間非常有限,這也是青西地區鉆井成本居高不下的主要原因。因此,非常有必要針對該區塊的技術難題,優選匹配的鉆井提速工具,提高機械鉆速,降低井下事故復雜率[1-4]。

1 青西地區鉆井技術難點

1.1 井斜控制困難

逆掩推覆體帶來山前高陡構造,地層傾角35°以上,部分達到70°~90°,地層自然增斜能力強,防斜打快問題非常突出。常規的鐘擺鉆具吊打機械鉆速低,平均機械鉆速僅1.95 m/h;前期開展了垂直鉆井系統試驗,防斜打快效果好,但是成本居高不下,推廣難度較高。

1.2 憋跳鉆嚴重,鉆頭先期破壞

古近系牛胳套-胳塘溝普遍含礫,礫石含量高,礫徑大,PDC鉆頭很難適應。牙輪鉆頭單只鉆頭進尺段,機械鉆速低,憋跳鉆和鉆具損壞問題嚴重。柳A、青A等井實鉆結果顯示,單只牙輪鉆頭平均進尺240 m,機械鉆速3 m/h。

1.3 強研磨性地層鉆頭黏滑震動嚴重,機械鉆速低

深部白堊系地層巖石硬度高、研磨性強,可鉆性差,可鉆性極值7~9級,中溝組以7級為主,下溝組8~9級。白堊系地層“螺桿鉆具+PDC鉆頭”鉆進過程中黏滑震動明顯,導致鉆頭磨損嚴重,機械鉆速低。統計2015-2016年完鉆的4 500 m以上的深井中,平均段長1 450 m鉆頭14只,機械鉆速1.32 m/h。

1.4 定向井滑動鉆進托壓嚴重,滑動效率低

統計2014-2015年玉門油田青西地區完鉆的定向井,當井斜角超過30°以后,會出現不同程度的滑動鉆進托壓問題,滑動鉆進平均機械鉆速僅1.26 m/h,行程鉆速0.96 m/h。隨著井斜角的增大,裸眼段長的延伸,托壓現象愈加嚴重。

2 青西地區鉆井綜合提速方案模板

2.1 液動沖擊器“防斜打直”技術

液動沖擊器適用于逆掩推覆提帶來的志留系、白堊系地層,防斜打直和提高硬地層的破巖效率。該工具由分流盤、射流元件、活塞桿、活塞沖錘和砧子組成(見圖1),依靠高壓鉆井液推動內部活塞沖錘上下運動,撞擊鉆頭,產生10 kN~20 kN軸向沖擊力,鉆頭在沖擊動載和靜載回轉的作用下破碎巖石,大幅度提高了破巖效率。在高陡構造地層中,液動沖擊器自身可以施加10 kN~20 kN的鉆壓,可以減少依靠底部鉆具施加鉆壓導致的鉆柱彎曲,因此有輕壓掉打防止井斜的功效。

窿A井,志留系地層巖性為逆掩推覆體的粉砂巖和白云巖,常規鉆井機械鉆速1.87 m/h,鉆頭磨損嚴重(見圖2(a))。使用液動沖擊器技術后,控制鉆壓30 kN~60 kN,轉速55 r/min,252 m~466 m機械鉆速達到了2.69 m/h,機械鉆速提高44%,井斜角控制在3°以內,鉆頭輕微磨損(見圖 2(b))。

圖1 液動沖擊器結構示意圖

圖2 使用液動沖擊器前后鉆頭磨損情況對比圖

圖3 減震推力器結構示意圖

2.2 減震推力器“吸震防跳鉆”技術

減震推力器適用于青西地區古近系牛胳套-胳塘溝高含礫地層,吸震防跳鉆,保護鉆頭,提高鉆頭的進尺和機械鉆速。該工具為多級活塞機構,一般1~3級,主要由上接頭、推力機構、花鍵芯軸和壓力顯示機構組成,扭矩由花鍵提供,上部與鉆鋌相連接,下部與螺桿鉆具或鉆頭連接,推力機構由活塞及密封系統、活塞桿、缸體組成(見圖3)。該工具利用螺桿鉆具或鉆頭的壓力降,給鉆頭施加柔性鉆壓的工具,能夠起到吸收井底鉆具的震動能量,降低鉆頭和鉆具疲勞程度,保護鉆頭,均勻送鉆,提高鉆進機械效率。

青B井是一口三開定向井,設計井深4 479.85 m,最大井斜角21.43°。二開Φ241.3 mm井眼中鉆遇大量的礫石層,鉆進過程中跳鉆現象嚴重(見圖4(a)),鉆頭壽命低,鉆具損壞率高。自1 002 m開始使用Φ203 mm減震推力器技術,鉆壓穩定在100 kN,鉆頭振動明顯減小(見圖4(b)),兩趟鉆配合兩只鉆頭進尺1 207 m,機械鉆速較鄰井柳12井同地層分別提高67.0%、90.69%。

2.3 扭力沖擊器+專用PDC鉆頭“防黏滑”技術

扭力沖擊器適合于深部白堊系硬地層,有效解決了鉆頭的黏滑震動問題,提高深部硬地層的機械鉆速。該工具由錘外殼、轉向器、液動錘等部件組成(見圖5)。通過工具內部獨特的流道結構,將鉆井液的流體能量轉換成周向的、高頻的、均勻穩定的周向機械沖擊力(約2 kN/m),并直接傳遞給PDC鉆頭,可有效降低黏滯滑脫效應,加大剪切沖擊力,提高PDC鉆頭壽命和鉆速。

圖5 扭力沖擊器結構示意圖

扭力沖擊器對鉆頭的結構參數要求較高,東北石油大學李思琪等研究表明:PDC鉆頭質量越小、截面積越大、長度越短,扭力沖擊器的沖擊能量利用率越高。因此,結合玉門油田青西地區白堊系地層的特點,以及PDC鉆頭參數對能量的利用率的影響,個性化設計了一種扭力沖擊器專用PDC鉆頭(見圖6)。該鉆頭為鋼體鉆頭,深水槽,保證復合片快速冷卻;五刀翼,13 mm復合片,雙排布置,增加耐磨性;鉆頭夾持部分縮短為25 mm,縮短鉆頭長度,減少鉆頭質量,提高沖擊能量利用率。

圖4 青B井使用工具前后跳鉆情況對比圖

圖6 玉門青西地區扭力沖擊器專用PDC鉆頭示意圖

窿B井,是一口直井,設計井深4 900 m。該井鉆進白堊系下溝組-赤金堡組時,鉆頭黏滑震動現象嚴重,機械鉆速僅為0.75 m/h,鉆頭磨損嚴重。自4 500 m開始使用扭力沖擊器+專用PDC鉆頭技術。該技術兩趟鉆進尺100 m,機械鉆速達到1.05 m/h,相比入井之前,機械鉆速提高40.0%。

圖7 水力振蕩器結構示意圖

2.4 水力振蕩器“緩托壓”技術

水力振蕩器技術是目前緩解定向托壓最有效的方法之一,適用于青西地區井斜角超過30°的定向井,解決定向托壓問題。該工具由脈沖短節和振蕩短節組成,其中脈沖短節由螺桿電動機、閥組組成,振蕩短節由心軸、碟簧、活塞組組成(見圖7)。鉆井液通過脈沖短節時,螺桿電動機帶動盤組產生壓力脈沖,驅動振蕩短節活塞和碟簧組結構,使振蕩短節產生軸向振動,降低了滑動鉆進的摩阻,提高了定向效率。

青C井是一口定向井,設計井深5 288 m,最大井斜角30.74°。三開鉆進至3 900 m,定向托壓150 kN以上,滑動鉆進平均行程鉆速0.49 m/h,定向極其困難。自3986m開始使用水力振蕩器技術,兩趟鉆進尺242 m,滑動鉆進平均行程鉆速達到1.1 m/h,提高124.5%,節約鉆井周期63.8 h。

3 結論

玉門油田青西地區地層老、巖石可鉆性差,常規技術提速非常有限,單種提速工具不能完全解決該區塊的鉆井提速問題,需要全井筒利用鉆井綜合提速技術。通過先導性試驗,總結形成了該區塊的鉆井綜合提速方案模板,即防斜打直利用液動沖擊器技術,礫巖層防跳鉆利用減震推力器技術,深部硬地層防黏滑利用扭力沖擊器+專用PDC鉆頭技術,定向防托壓利用水力振蕩器技術。

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[3]滕升光,王治中,張克明,等.玉門青西高陡地層快速鉆井技術[J].西部探礦工程,2004,96(5):34-37.

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[5]童金旺.幾種典型難鉆地層提速方法[J].石油機械,2016,44(12):38-41.

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