何飛龍



摘 要:本文針對不同區(qū)塊油水井套管腐蝕特點分析了自由段套管漏失機理,研制了新型高強度自由段套管化學堵漏劑,配套了3種現(xiàn)場施工工藝?,F(xiàn)場施工證明,新型堵漏劑及堵漏工藝成功率高,節(jié)約成本顯著。
關(guān)鍵詞:自由段;套管漏失;堵漏劑;堵漏工藝
0 引言
套管漏失井導(dǎo)致生產(chǎn)、注入方式的改變,嚴重影響了區(qū)塊的注采平衡,影響開發(fā)井網(wǎng)完善,且導(dǎo)致管柱復(fù)雜,易造成井下復(fù)雜事故。
1 自由段套管漏失機理
造成套管漏失的因素主要是腐蝕,腐蝕套管的介質(zhì)包括淺層套管外流體介質(zhì)及注入介質(zhì)。
1.1 水中溶解氧腐蝕機理
鐵受水中溶解氧的腐蝕是一種電化學腐蝕,鐵和氧形成腐蝕電池。鐵是陽極,遭到腐蝕,氧為陰極,進行還原,溶解氧起陰極去極化作用。
1.2 水中溶解CO2腐蝕機理
CO2在溶解水中,形成H2CO3,金屬在H2CO3溶液液中發(fā)生電化學腐蝕,CO2溶于水中電離出的H+參與陰極反應(yīng),成為陰極去極化劑,加快陽極Fe的腐蝕。
1.3 水中溶解H2S腐蝕機理
H2S只有溶解在水中才具有腐蝕性。H2S在水中電離產(chǎn)生的H+參與陰極反應(yīng),成為陰極去極化劑,加快陽極Fe的腐蝕。
腐蝕產(chǎn)物為FexSy,電極電位比碳鋼正,覆蓋在碳鋼表面的腐蝕產(chǎn)物,成為腐蝕電池的陰極,加速了陽極Fe的腐蝕。氫進入金屬基體并在晶體缺陷處積聚形成內(nèi)壓巨大的氫氣泡。
1.4 水中硫酸鹽還原菌腐蝕機理
在無氧的中性環(huán)境中,鋼鐵的腐蝕是很微弱的,金屬的陰極反應(yīng)是氫離子的還原,但氫活化電位高,腐蝕反應(yīng)不易進行,陰極上只被一層氫原子覆蓋,而硫酸鹽還原菌卻把氫原子消耗,于是去極化反應(yīng)得以順利進行。
1.5 套管外流體腐蝕
淺層地層水溶解氧、Cl-含量高。Cl-的存在會破壞金屬表面的保護膜,Cl-半徑小,具有很強穿透性,易穿過鈍化氧保護膜(垢或腐蝕產(chǎn)物)形成垢下局部腐蝕。碳鋼在中性介質(zhì)中的腐蝕速率隨Cl-含量的增加而增加,溶液的電導(dǎo)率愈大,愈加劇微電池作用。
2 化學堵漏工藝
2.1 堵劑選擇
常用超細水泥等防漏堵漏劑漏點處難駐留,堵劑到達設(shè)計位置未凝固前就已漏失掉,造成堵劑用量大、施工時間長[1];堵劑形成的固化體脆性大,易收縮,不能與周圍介質(zhì)形成牢固的膠結(jié)界面[2],即與套管和地層膠結(jié)程度低,在注采壓差下使封堵失效,因而堵漏成功率低且有效期短。
通過大量的室內(nèi)試驗,研制了抗拉伸性能、界面交接強度、微膨脹性能、流動性能、封堵性能較好的化學堵漏劑。其配方為:堵漏劑結(jié)構(gòu)形成劑+高效分散劑+活性增強劑+膠凝延遲劑+清水。
2.1.1 抗拉伸性能評價
套管堵漏劑顆粒分散均勻,主要依靠網(wǎng)狀纖維的阻裂和增韌特性,利用纖維對載荷的傳遞,使堵漏劑固化體內(nèi)部缺陷的應(yīng)力集中減小,增加堵漏劑固化體的抗沖擊性能力,提高固化體抗拉伸性。
在相同實驗條件下,分別將套管堵漏劑、超細水泥和油井水泥等三種不同的堵劑在恒溫條件下固化48h,并測其抗拉伸性能,實驗結(jié)果如表2-1所示。
2.1.2 膠結(jié)強度對比
參考GB11177-89,無機膠粘劑套接壓縮剪切強度實驗方法,制作了相應(yīng)的套接模型,在相同條件下分別將套管堵漏劑、超細水泥、油井水泥等恒溫固化48h后,分別在萬能材料試驗機上進行壓縮實驗,測定其膠結(jié)強度,結(jié)果如表2-2所示。
將套管堵漏劑、超細水泥、油井水泥等在相同條件下分別恒溫固化48h后,分別測定其膨脹率,結(jié)果如圖2-1所示。由于套管堵漏劑通過各組分之間互相反應(yīng)形成結(jié)晶,補償硬化過程中的干縮拉應(yīng)力和部分水化熱引起的溫差應(yīng)力,從而使堵劑固化體具有微脹性能和較高的強度。
2.2 現(xiàn)場施工工藝
根據(jù)現(xiàn)場油水井套管漏失類型,并結(jié)合井筒情況,形成了三種自由段套管漏化學堵漏工藝。
2.2.1 單點循環(huán)封堵
堵漏工藝:循環(huán)固井+擠注封堵
現(xiàn)場施工:保護油層→清水洗井→循環(huán)擠前置水泥漿(3h初凝)→關(guān)閉表套出口→擠注后置水泥漿(5h初凝)→替清水→候凝。
2.2.2 單點擠注封堵
堵漏工藝:促凝+封堵
現(xiàn)場施工:保護油層→清水洗井→擠注氯化鈣溶液(促凝)→清水隔離→擠注封堵水泥漿→替清水→候凝。
2.2.3 多點漏失封堵
堵漏工藝:預(yù)封堵+促凝+封堵
現(xiàn)場施工:保護油層→清水洗井→擠前置水泥漿(3h初凝)→清水隔離→擠注氯化鈣溶液(促凝)→清水隔離→擠注后置水泥漿(5h初凝)→替清水→候凝。
3 現(xiàn)場應(yīng)用效果
根據(jù)不同井況,在趙安2131、魏258等5口井進行了現(xiàn)場應(yīng)用。封堵一次成功率100%,按照標準試壓合格,降本480余萬元。
4 結(jié)論
①不同區(qū)塊套管漏失機理不一致。主要包括溶解氧腐蝕、溶解CO2腐蝕、溶解H2S腐蝕、硫酸鹽還原菌腐蝕、套管外流體腐蝕、注入介質(zhì)腐蝕;
②新型化學堵漏劑各項指標性能均優(yōu)于常用化學堵劑;
③新型化學堵漏劑配套現(xiàn)場施工工藝施工效果顯著,節(jié)約成本明顯。
參考文獻:
[1]高學生,徐忠,田冰等.TC-1觸變水泥堵漏劑的研制與應(yīng)用[J].精細石油化工進展,2005,6(2).
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