川渝地区常规压井技术讲座课件.ppt
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1、川渝地区常规压井技术讲座,曾明昌,川渝地区常规压井技术讲座,第一部分 川渝地区二次井控关键技术,第二部分 常规压井施工案例,辽河油田,塔中823井,罗家16H井,罗家2井,中石化清溪1井井喷抢险场面,第一部分 川渝地区二次井控关键技术一、常规压井施工应注意哪些主要问题和方法所谓常规压井,是指在井不漏、钻具在井底,采取正循环方式重建井内压力平衡的压井方法。一般是指司钻法、工程师法、边循环边加重进行压井作业。除此类以外的方式方法基本上属于特殊压井。常规压井方法应注意哪些主要问题和方法呢?,1、压井液密度确定的依据。发生溢流必须首先实施关井,求取相对准确的立压数据,计算地层压力及当量密度和压井液密度
2、,绝不能采取不关井不求压就边循环边加重的错误做法。还必须计算其它压井所有参数。2、关井时间确定,在后面的求取立压的方法再作介绍。关井后必须观察立压和套压的变化,作压力数据记录或曲线并分析,便于发现关井过程是否发生井漏,便于选择压井方法。3、压井泥浆量的准备,在井不漏的情况,一般准备有效压井泥浆量是井筒容积的1.21.5倍,便于应对压井过程发生一般性中小井漏和控制压力波动出现平衡点滞后的严重油气侵现象。严重井漏例外。,4、常规压井应遵从的基本原则:井内液柱压力加上控制的回压应略大于地层压力。特别注意,当其重泥浆到达钻头位置时,不要认为井内的液柱压力就已经略大于地层压力,就可以随意调大节流阀开度降
3、低井口回压。5、正常压井,力求做到压井作业过程正、反都要计量,保持进出泥浆量相对一致,也便于发现压井的压力控制是否合理。若泵入量小于返出量说明控制压力偏低,环空液柱压力加上控制回压没有平衡地层压力,没有截断地层溢流,压井成功时间严重滞后,甚至出现压不住井。若泵入量大于返出量,在控制立压不升高反而下降,说明已发生井漏。这时应根据漏速大小及时调整压井和堵漏的方式。,6、压力控制非常关键。压井的排量和施工立压曲线一旦确定,压井从头到尾必须始终坚持调节节流阀的开度,只要套压(即回压)不超过最高允许井口关井压力值,都要让立压变化维持施工立压曲线趋势。如果压井过程中因天然气到达井口附近,出现井口高套压(接
4、近允许最大井口压力),则降低压井排量、调大节流阀适当降低井口套压,让平衡点后移,延长压井周期。因此,在施工之前,钻井工程师、技术员应该根据计算的压井参数作出压井施工曲线,并填写压井施工清单。,7、高压大产量油气井,往往压井周期偏长,按计算的压井周期到了,但油气侵泥浆源源不断出来,是因为这类井压井过程由于压力控制不稳定,压井初始阶段不能迅速截断地层流体而致。这时就需要继续控制一定回压循环排除油气侵泥浆直至结束。8、不管采取那种压井方法,尤其是正循环方式压井,配制压井液都应保持干净,在施工之前应制定预防和应变措施。否则,将会发生泵不上水、节流阀堵塞、钻具水眼堵塞等。一旦这类堵塞出现不仅会延长压井周
5、期,而且会增大压井难度和井控风险。,二、气层井漏吊灌技术“吊灌”技术是指在油气层中钻井作业时,发生井漏以后,静液面不在井口,采取定时定量地向井内灌注钻井液,维持井内动压力相对平衡,防止井喷的一项井控技术。它是四川地区多年来普遍采用的一种技术。气层井漏后,钻井液静液面不在井口,井内液柱压力降低,容易造成井筒压力系统失去平衡。采取吊灌钻井液能够有效控制地层中的天然气进入井筒,即使天然气有一定程度进入井筒,也能有效控制其向上运行或者将天然气推到漏层中去。采取“吊灌”技术也为堵漏准备和施工赢得十分宝贵的时间,是防止造成井喷险情的重要举措。,如果不吊灌或少灌了钻井液,吊灌间隔时间太长,当井内液柱压力等于
6、和低于地层压力,就会发生气窜、溢流、井涌;若过多地灌入大量钻井液,不仅造成钻井液消耗量大,维持时间短,堵漏施工准备跟不上,而且会发生气窜、溢流、井涌,会扩大险情增大处理难度。因此,需要合理地吊灌钻井液。,图1 井漏后吊灌钻井液井内液柱压力平衡变化示意图,川东地区过去的经验做法是:在静止观察情况下,每间隔2030min向井内灌入钻井液0.51.0m3;起钻每个立柱灌入钻具体积的2倍左右。为了更好地保障井控安全,我们现阶段制订的吊灌方案为:在静止观察情况下,每10min灌入钻井液1m3(若能调节小排量满足连续灌入最为理想,如果不能满足连续灌入,则分成3次灌入),争取始终维持井内动液面高度;确实需要
7、和有条件进行起钻(或是将钻具起过漏层,或是起钻下入光钻杆堵漏),则每个立柱灌入钻具体积的23倍;下钻按静止观察情况进行吊灌。灌入井内的钻井液密度尽量和原钻井液保持一致,便于掌握井内压力动态和喷漏同存的处置。这些做法虽是有成效的但不完善,现阶段我们制订的吊灌方案基于某些局限性仍是一种经验性做法,只不过吊灌间隔时间缩短了,吊灌量的安全系数增大了,吊灌的合理性增强了,能进一步减少和避免天然气进入井筒或上窜的机率。,为进一步提高“吊灌”技术水平,我们建议:对复杂钻井地区的钻井现场应配备井下压力监测系统,堵漏施工作业队伍应配备探测液面的回声仪。实现气井井漏以后科学地定量吊灌钻井液,防止“吊灌”失误造成喷
8、漏同存使井下更加复杂。云安10井钻进嘉一段地层遇气显示,在提钻井液密度过程上部地层又发生井漏,按照我们制定的“吊灌”方案进行井内压力控制、实施堵漏作业非常成功。罐35井钻遇茅一段地层区域性裂缝气藏发生井漏,通过计算该井动液面约100m的高度,维持动压力达2MPa,在吊灌和堵漏准备及施工全过程没有发生气窜、井涌现象。后来在降低钻井液密度时证实茅一地层气显示良好,也说明实施“吊灌”方案非常成功。,三、碳酸盐岩地层,气井最高允许关井压力确定正常情况下最高允许关井压力值是以井口装置额定工作压力、套管最小抗内压强度的80%、地层破裂压力三者中最小值来确定。一般情况,地层破裂压力最薄弱,需要作地层破裂压力
9、试验。气井套管下入泥页(砂)岩地层,作地层破裂压力试验,为气井井口最高关井压力的确定提供依据。但是,由于碳酸盐岩地层破裂压力规律性差,不仅有些地层难以压裂,而且有的地层压裂后,裂缝不易自动闭合,钻进中发生井漏非常频繁且严重,堵漏难度大。过去也作了许多这类试验,对气井井口最高允许关井压力确定证明其意义不大。由于碳酸盐岩地层与泥页(砂)岩地层相比差异较大,故现在我们对这种地层一般不作地层破裂压力试验。但为了防止关井压力过高造成井喷失控,尤其防止将地表层蹩裂,针对碳酸盐岩地层特性,在川渝地区我们对井口最高允许关井压力分两种情况进行确定:,第一种情况:套管下得较浅(1000m以内)的井,井口最高允许关
10、井压力(套压)的确定必须考虑地(表)层破裂问题,在没有作破裂压力试验的情况下发生溢流关井该如何计算与控制呢?(1)井筒以钻井液为主:P控=0.0098kH(1-)岩+水-m(2)井筒以天然气为主(在钻井液喷空时):P控=0.0098KH(1-)岩+水-气P控-气井关井,套管鞋处地层抗破裂的井口最高控制压力 MPa岩-岩石基质的平均密度2.5 g/cm3m-钻井液密度 g/cm3水水的密度1.01.07g/cm3气-天然气(混合烃)平均密度约0.000603 g/cm3-平均岩石孔隙度,为10%H-套管下入深度 mk-为常数(固井质量好,推荐取k值0.8;固井质量不好,k值小于0.8)通过计算套
11、管鞋处地层抗破裂的井口最高控制压力值以后,在确定气井井口最大允许关井压力值时,还必须按套管鞋以上地层抗破裂的井口最高控制压力值和井控装置额定工作压力、套管最小抗内压强度的80%三者中取最小值。,第二种情况:技术套管下得较深(在1000m以下)的井,对碳酸盐岩地层可以不考虑地层破裂压力问题。正常情况下,最高允许关井压力取值按井控装备额定工作压力、套管最小抗内压强度的80%两者中最小者取值。但是,应特别指出钻井作业中要十分注重对套管的保护,尤其应对井口附近的套管实施重点保护。钻井周期较长、井口安装不正、使用顶驱等,都应在钻柱上安装防磨接头,定期对套管进行试压检查。钻井作业过程套管总会受到不同程度的
12、磨损和腐蚀。一般情况下是按套管最小抗内压强度的80%作为确定最高允许关井压力的重要条件之一,若发现或分析套管受到程度严重的磨损和腐蚀,应由相关技术部门采取措施进行鉴定,根据实际情况对套管抗内压强度的取值进行调整。,四、置换法控制井口高压力气层井漏后一旦天然气进入井筒导致溢流、井涌,不宜将井口压力关得过高。关井时间越长,井内钻井液漏失越多,井筒空得越多,井口关井压力越高,越容易发生井喷事故。关井后为了防止出现井口压力过高,应当及时采取置换法卸压(泄气)向井内挤注泥浆,达到增加井筒液柱压力降低井口压力之目的。但是,在井漏问题未得到彻底解决的情形下这样做只是暂解井口之急。因此,气层井漏后,不仅要采用
13、吊灌技术,与此同时还必须尽快组织堵漏压井作业。置换法卸压(泄气)向井内挤注钻井液有关计算:,V=Vh p/0.0098式中:V为应挤注钻井液量,L;Vh为井眼或环间每米容积,L/m.p为放气所卸井口压力,MPa;为挤注钻井液密度,g/cm3.例如:某井在215.9mm井眼用钻井液密度2.00g/cm3钻进气层发生井漏以后,井口关井套压已达6MPa,在作堵漏压井准备工作期间,不允许井口套压再上升且要求控制在24 MPa。采取置换法卸压(气)向井内挤注钻井液,每一次通过节流阀卸压(泄气)2MPa,需要挤注密度2.00g/cm3钻井液2550L。,五、有钻具回压阀情况下关井,正确求取立压为了防止钻具
14、内失控,钻进的钻具下部安装有回压阀,发生溢流关井后不能直接读出立管压力值,立压值又是计算地层压力和压井液密度必须的依据,这种情况下怎样求关井立压?下面介绍两种方法。方法一:在环形空间阻流器(节流阀)关闭的情况下,缓慢启动钻井泵并用1/61/4钻进排量继续泵入,当其泵压有一突然升高后顶开钻具回压阀时泵压会出现下降再上升趋势;这是留心观察套压,当其套压略有升高时停泵;此时读出立压和套压值。如套压升高到关井套压以上某个值(如升高了Ma),那么则从立压值中减去这个增加的套压值(Ma)便得到所求的关井立压值。采用这种方法一定要严格控制泵入排量,严防把井蹩漏。,方法二:已事先设计或直接取得压井排量下的循环
15、流动阻力(根据低泵速试验数据计算);缓慢开启阻流器和启动钻井泵,用1/41/设计压井排量循环,保持套压等于关井套压;再逐步使泵速达到压井所需泵速,而调节阻流器保持套压不变;读下此时的立压值,将此立压值减去事先确定的循环流动阻力,余下的压力值就是关井立管压力。上述操作还有如下问题,应同时给以重视:确定关井观察立压(含关井到求立压)时间也很重要。过去有个别井对发生溢流关井观察立压的时间不够,有关井3、5分钟就开始循环加重提密度的现象,更为严重的还有不关井求压力就进行循环加重。不把地层压力搞准确,压井液密度不是偏低就是偏高,很难将井内搞平稳,密度越提越高甚至最终出现井下又喷又漏的局面。究其原因来说,
16、一方面没有掌握发生溢流关井观察时间的长短,另一方面担心关井后发生卡钻,不能权衡风险损益主次关系。,国内外通常采用关井时间应达到1525分钟。对储层条件好,钻速明显加快,有蹩跳钻,泵压有升或降,烃类含量明显加大,高压大产量地层,关井15分钟就能反映出地层真实压力。对储层显示不好,如低渗透,高压低产,储层能量不足等特性,则应适当延长关井观察时间到25分钟也能反映出地层真实压力。因此关井观察立压和关井到求立压的时间必须满足,计算地层压力与压井液密度才更准确。即使1525分钟观察时间还不能反映不出稳定的地层压力,可适当附加一个压力值p进行压井。气井如果关井时间过长易形成圈闭压力,计算地层压力与压井液密
17、度偏高容易压漏地层。,目前钻井现场井口压力表量程一般都是与井口装置压力等级相匹配,量程较大,误差也大。比如,罐35井发生溢流关井,60Mpa量程的压力表不起压,用小量程压力表校核有0.6Mpa;铁山22井溢流关井,压力表量程60Mpa,起压显示2.8 Mpa,用小量程压力表校核有0.8Mpa。因此,我们建议在主防喷管线上增安一个可控制的小量程压力表,便于对低压力进行校核。在关井求立压的时间内不应活动钻具,在关井有压力和压井作业过程中能否活动钻具必须执行相关井控技术规定和标准。以保护井口防喷器为主,将预防卡钻放在次要位置,正确权衡风险损益与利弊。,六、气窜速度检测,确定钻井安全作业时间钻井现场检
18、测气窜速度是为了气层钻井作业确定是否具备安全起下钻条件提供依据,消除盲目性和不安全性因素。气井钻井液密度的安全附加值虽然采用了e=0.070.15g/cm3,但随着钻遇大气量井和高效水平井越来越多,当其钻遇储层条件好的地层,钻进和循环工况下有环空循环阻力作用于井底,井内看似平稳,待停泵后环空循环阻力自动消逝,气侵(地层中的气体与井眼内钻井液发生置换)可能会非常严重。当侵入井筒的天然气量增多,滑脱上升到达一定的高度井口就会出现明显溢流。如果溢流发生在起下钻工况,尤其钻具较少的情况,压井就较为被动。因此,钻井现场在气层中钻进和钻遇新的油气显示及高压气层提密度后正式起钻之前,应进行静止和短程起下钻观
19、察一段时间后再下钻到储层循环观察,检测后效气侵的程度和气窜速度。如果不注重对气窜速度的检测,将会出现以下后果:掌握不了安全起下钻作业时间,不能进行安全决策;起下钻及辅助作业过程可能会发生溢流、井涌;不能评价井内压力相对平稳程度;耽误钻井时间,延长钻井周期。,检测气窜速度的实用计算公式:V 气=3600Q(T1 T2)V T3(1)迟到时间T1,是指钻具在储层位置循环时,钻井液从钻头位置上返到井口所需时间S;(2)气侵最先来临时间T2,从开泵循环起到检测发现有烃值、钻井液密度、粘度变化止的时间S;(3)停泵静止时间T3,从前次停泵到本次开泵所需时间S;(4)V气表示气窜速度m/h,Q是循环排量L
20、/S,V是井眼环间容积L/m气体从储层顶部井深滑脱上升到井口的时间计算公式:T气=H/V气T气是指气体从储层顶部井深滑脱上升窜到井口的相对时间h,H是储层顶部井深m,V气表示气窜速度m/h。,为了安全起下钻作业(包括电测及其它辅助作业在内),我们经过多井现场试验检测认为:在完成这个作业的时间周期内需要控制气窜高度不超过储层顶部井深的1/31/2是安全的,前提条件是起钻必须按井控相关规定灌好钻井液。实际上是需要控制安全作业时间问题。所以这里我们推荐起下钻作业(包括电测及其它辅助作业在内)控制时间的安全系数取2倍,这个安全系数是经过实践获得的较为可靠的安全值(见表1)。井浅、储层能量大及特殊情况等
21、安全系数则取大值,井深、储层能量低等安全系数则取小值。比如说:气体从气层顶部窜到井口的相对时间为80小时,整个安全起下钻周期(包括电测及其它辅助作业时间在内)必须控制在4026小时以内。如果不能在这个时间内完成起下钻作业(包括电测及其它辅助作业时间在内),就应该适当提高钻井液密度来满足钻井安全作业所需要的时间。因此,钻井现场检测气窜速度的作用非常重要。,表1:检测气窜速度控制安全起下钻(包括其它辅助作业)时间井例:,七、便捷求取循环压耗,实现正确快速压井作业测定低泵速泵压,是在低于钻进时正常排量的某一个排量下测定的(一般为正常钻进排量的1/41/2)。通常在压井时不推荐使用大排量。因为:(1)
22、压井时可能超过泵额定压力值;(2)如果节流阀堵塞会产生大的压力波动;(3)循环加重混合加重剂的速度不可能很快。作低泵速试验是为了给快速组织压井提供直接准确的压井参数。如果利用水力学理论计算压井循环压耗,既复杂、误差较大、耗时又长,而依据作低泵速试验求取循环压耗既直接准确又快速。发生溢流、井涌和井喷,不管采用哪种方法压井之前都必须计算压井参数。下面阐述便捷求取循环压耗与压井初始立管总压力、终了循环压力两组压井参数的关系和意义。根据压井理论:,初始立管总压力:PTi=Pd+Pci+PePTi-初始立管总压力 MPaPd-关井立管压力 MPaPci-初始循环流动阻力MPaPe-安全附加压力 MPaP
23、cf 终了循环压力MPa终了循环压力:Pcf=2 Pci 11 原钻井液密度g/cm32 压井液密度g/cm3Pci 初始循环流动阻力MPa,关键在于求Pci了,当钻井液性能不变,钻具结构不变,井眼结构大致不变的情况下,泵压和排量的函数关系式P=KQ2(式中的P表示原钻井液循环流动阻力,Q表示排量,K表示钻井液流动系数),根据该函数关系式并通过低泵速试验,K值很容易计算出来。由于压井初始阶段井内是原钻井液,压井液的初始流动系数就是原钻井液流动系数,因此K值保持不变。所以,采用压井排量计算初始循环流动阻力Pci的公式为:Pci=KQ2iPCi初始循环流动阻力MPa Qi压井排量L/S K 压井初
24、始流动系数,无因次,它与钻井液性能、钻具结构、井眼结构等因素有关。当其钻井现场需要采用已经测得的低泵速排量进行压井时,初始循环流动阻力Pci就是已测得低泵速的泵压,计算初始立管总压力和终了循环压力更为方便快捷。,第二部分 常规压井施工案例一、天东007-X1井(反推法压井成功案例)(一)基本情况:1、溢流发生经过:07年2月28日13:45用密度1.89g/cm3,粘度45s,泵压17.0MPa,排量1260L/min,钻进至井深4271.81m发现井涌,液面上涨1.8m3,钻时变化,56min/4268m,45min/4269m,70min/4270m,53min/4271m,钻井液密度1.
25、891.80g/cm3,粘度4550s,氯离子含量2606mg/L未变。至13:50停泵,转盘,上提钻具至井深4268.00m关井(控制井口过程中34分钟溢流增量11.4 m3),至14:00关井观察,套压010.0MPa;显示层段:4269.004271.81m茅二,褐灰色灰岩,粉晶结构,质纯,致密,性脆。2、井口组合:13-95/8-70套管头+28-70钻井四通2只+28-70双闸板(5+全)+28-70剪切闸板+28-70单闸板(5),井口试压:44MPa。,3、钻具结构:215.9PDC0.37m40.75165mm螺杆7.68m+431410接头(回凡)0.38m411410定向接
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