何佳 陳威偉 石志強 張永亮 李軍




摘要:可溶性橋塞是一種新型的井筒臨時封隔類工具,集常規(guī)速鉆復(fù)合橋塞和大通徑橋塞優(yōu)點于一體,在坐封完畢進行壓裂后,可溶性橋塞在井筒內(nèi)液體侵泡及相對應(yīng)的溫度條件下即可自行溶解,實現(xiàn)全通徑投產(chǎn),為后期油氣開采節(jié)省鉆磨橋塞作業(yè)時間及成本,提高生產(chǎn)效率。本文對可溶性橋塞所在井下環(huán)境進行地面仿真模擬,并從溶解性能和承壓能力兩個方面對可溶橋塞的性能做詳細(xì)研究和闡述。可溶橋塞作業(yè)能夠解決油田的鉆塞難題,為油田減少一個作業(yè)工序,降低開發(fā)過程的工程復(fù)雜,縮短建井周期,對油田規(guī)模效益開發(fā)具有重要意義。
關(guān)鍵詞:可溶性橋塞;溶解性;承壓能力;溫度
0 引言
橋塞發(fā)明于二十世紀(jì)八十年代,相比于以往的打水泥塞封層工藝,橋塞坐封工藝施工具有工序少、周期短、卡封位置準(zhǔn)確等優(yōu)勢,所以一經(jīng)問世就在油氣井封層方面得到了廣泛應(yīng)用,基本上取代了原有工藝,成為試油井封堵已試層,進行上返試油的主要封層工藝。
隨著石油行業(yè)的飛速發(fā)展,橋射聯(lián)作施工作業(yè)逐年增多,橋塞下入過程中一旦遇阻,電纜張力控制不當(dāng)橋塞工具就會提前將橋塞坐封,極大影響工期及成本,并且由于井深導(dǎo)致速鉆橋塞的鉆磨更加困難。而大通徑橋塞又局限了套管內(nèi)徑,影響了后期更多生產(chǎn)作業(yè)要求。因此誕生了一種新型橋塞———可溶性橋塞。
可溶性橋塞是一種新型的井筒臨時封隔類工具,集常規(guī)速鉆復(fù)合橋塞和大通徑橋塞優(yōu)點于一體,在坐封完畢進行壓裂后,可溶性橋塞在井筒內(nèi)液體侵泡及相對應(yīng)的溫度條件下即可自行溶解,實現(xiàn)全通徑投產(chǎn),為后期油氣開采節(jié)省鉆磨橋塞作業(yè)時間及成本,提高生產(chǎn)效率。
可溶性橋塞在井筒內(nèi)溶解速率主要受溫度,壓力及井筒溶液礦化度影響,本文針對這幾點進行詳細(xì)研究,做以下闡述。
1 可溶性橋塞概述
1.2可溶橋塞原理
可溶橋塞利用電纜或管柱將其輸送到井筒預(yù)定位置,通過火藥爆破、液壓坐封或者機械坐封工具產(chǎn)生的壓力作用于上卡瓦,拉力作用于張力棒,通過上下錐體對密封膠筒施以上壓下拉兩個力,當(dāng)拉力達(dá)到一定值時,張力棒斷裂,坐封工具與橋塞脫離。此時橋塞中心管上的鎖緊裝置發(fā)揮效能,上下卡瓦破碎并鑲嵌在套管內(nèi)壁上,膠筒膨脹并密封,完成坐封。
1.3可溶性橋塞國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
2014年,貝克休斯公司發(fā)布商用SHADOW系列壓裂橋塞。它的特點為永久式、大通徑、可過流,無需連續(xù)油管作業(yè),比傳統(tǒng)復(fù)合橋塞的更高效,可降低作業(yè)成本和HSE風(fēng)險。2015年,哈里伯頓生產(chǎn)了可完全溶解Illusion系列壓裂橋塞,它可坐封在井筒中的任意位置,優(yōu)化射孔的位置,提高壓裂效果。避免鉆掉橋塞從而縮減建立生產(chǎn)的時間,在降低風(fēng)險的同時又能快速建立生產(chǎn),提高資產(chǎn)的凈現(xiàn)值。
目前隨著可溶材料及產(chǎn)品的研發(fā)、推廣應(yīng)用,國外可溶橋塞產(chǎn)品在國內(nèi)市場逐步趨于退出狀態(tài)。國內(nèi)可溶橋塞2014來以來逐步開始大面積推廣應(yīng)用,而隨著可溶橋塞的特定及優(yōu)點逐步擴大應(yīng)用范圍,目前,國內(nèi)公司已研制出整體式全可溶復(fù)合材料壓裂橋塞,全可溶壓裂橋塞的主體結(jié)構(gòu)使用全可溶金屬復(fù)合材料制成,可在一定濃度的氯離子溶液中自行溶解,并且氯離子濃度越高,合金溶解速度越快。
1.2 可溶橋塞優(yōu)越性
1)其中的可溶球在沒有溶解之前不影響橋塞邊部的流通;
2)可防止外界污物等進入到橋塞內(nèi)部;
3)橋塞在連接時的安裝定位更加精準(zhǔn);
4)提高了橋塞外表面的機械性能和抗擠壓能力;
5)橋塞在溶解過程所產(chǎn)生的應(yīng)力分均更加均稱,提高橋塞在溶解時的效果。
2 可溶性性橋塞地面研究
可溶金屬主要是熔點比較低的鋁鎂合金材質(zhì),跟氯離子反應(yīng)進而降解,降解速度主要受氯根影響膠桶降解原理是在溫度作用下,分子產(chǎn)生反應(yīng),進而老化失去強度,在外力作用下就會變成粉末,所以主要受溫度影響。因此本章對可溶橋塞的承壓性能及溶解性能進行測試研究。
2.1 承壓性能測試
以外徑95mm可溶橋塞為研究對象,配套直徑44.5 mm 的可溶球。首先在地面通過液壓坐封工具將可溶橋塞坐封到套管內(nèi),再利用橋塞試驗裝置進行加熱以及承壓測試。以NaCl質(zhì)量分?jǐn)?shù)1%的溶液為介質(zhì),通過試驗裝置加熱到98 ℃,加壓至70 MPa并承壓15 min,隔4 h加壓1次。試驗結(jié)果顯示可溶橋塞浸泡12 h,仍然可以承壓70 MPa,穩(wěn)壓15 min,泄漏小于1%。浸泡16 h后,可溶橋塞還可以加壓至70 MPa,但是會有持續(xù)的壓力泄漏。
2.2溶解性能試驗
采用恒溫浸泡的方法測試可溶球和可溶橋塞本體的溶解速度。分別對2種材質(zhì)取樣,樣品尺寸:20 mmx 20 mm x 20 mm,可溶球材質(zhì)密度1.834gl cm',本體材質(zhì)密度1.925 g/cm',同樣浸泡在NaCl質(zhì)量分?jǐn)?shù)1%的溶液中進行降解試驗,浸泡溫度為98 ℃。每隔2 h烘干樣品,采用精密儀器測量樣品剩余質(zhì)量,直至樣品完全降解。可溶橋塞的金屬部分以Mg合金為主,在氯離子的作用下鎂與水發(fā)生化學(xué)反應(yīng)生成粉末狀的,即有:
可溶球和可溶橋塞本體的溶解速度從圖2中可以看出。可溶球的溶解速度要快一些,這正好符合可溶橋塞的使用特點:可溶球先溶解,留出橋塞的通道供返排液流動,加快橋塞總體溶解。
在同樣的溶解條件下,同樣材質(zhì)的試樣大小不同,溶解時間也不會相同。由計算可知,可溶球的溶解速率比橋塞本體的溶解速率更快一些。
模擬現(xiàn)場使用條件,返排液中NaCl的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1%,恒溫98 ℃,分別將卡瓦、膠簡以及可溶橋塞總成浸泡在返排液中。卡瓦及膠筒溶解前、后對比分別如圖2和圖3所示。從圖2可以看出,該卡瓦已經(jīng)全部溶解,只留下卡瓦表面的一些易碎鍍層。從圖3可以看出,可溶膠筒也完全溶解,變成了泥狀物。將可溶橋塞整體浸泡在橋塞試驗裝置中,返排液中NaCl的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1%,恒溫98 ℃,橋塞溶解曲線如圖4所示。由圖可知,接近10 d橋塞全部溶解。
可溶橋塞在98 ℃、NaCl質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1%的溶液中承壓可以達(dá)到70 MPa。壓裂球45 h完全溶解,卡瓦65 h完全溶解,本體各部件40~106 h完全溶解,膠筒在205 h開始溶解,245 h完全溶解。
試驗結(jié)果表明可溶橋塞滿足各項設(shè)計技術(shù)要求,具備現(xiàn)場應(yīng)用條件。
3.結(jié)論
(1)12時之前,橋塞溶解比可溶球緩慢,質(zhì)量基本無變化。
(2)12時之后橋塞溶解劇烈,速率加快,60時樣品剩余約6g。推斷:整體橋塞金屬部分400小時(約17天)后溶解成糊狀,基本無殘留物;14.3天時,膠筒基本溶解完,呈顆粒狀。
(3)可溶球溶解速度高于橋塞本體,因此建議壓裂正式推球之前再投球,避免可溶球溶解過快造成密封失效;
(4)可溶橋塞基本全可溶,縮短建井周期,為客戶節(jié)省了時間和成本;而且在降低風(fēng)險的同時又能快速建立生產(chǎn),提高資產(chǎn)的凈現(xiàn)值。
參考文獻:
[1]可溶橋塞試驗研究及現(xiàn)場應(yīng)用_楊小城