现代固井技术讲座.ppt
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1、zms2006,现代固井技术讲座 Seminar on Modern Cementing Technology,主讲 中国海油 张明深 向塔里木油田的领导和朋友们问好!并祝愿您 天天快乐,年年健康 家庭幸福,万事如意!,zms2006,现代固井技术讲座Seminar on Modern Cementing Technology 张明深(中国海洋石油),主讲人介绍张明深1966年毕业于四川石油学院,分配江汉油田固井队1977年调南海西部石油公司,在职期间任固井公司经理、高级工程师、南海西部石油公司固井总监1984年在英国学习和考察BP钻井和多家技术服务1986年在新加坡哈里波顿(Hallibur
2、ton)公司培训固井技术1992在美国休斯顿TIW公司培训尾管技术1997年被编入中国地质矿业家列传名人录1997完成莺琼地区高温高压深井钻井技术研究1998年荣获中华人民共和国科学技术委员会颁发的国家科技成果完成者证书 19901999年先后在中国海上油气(工程)发表过多篇文章,zms2006,最近业绩介绍,近年来编写了固井工程师一口井一书和现代固井技术在现场的使用经验多媒体讲座资料。三年来,应上海海洋钻探局、胜利油田黄河固井公司、胜利油田渤海固井公司、胜利油田近海钻井、中原油田、大港油田、大庆油田、江汉油田和四川隆昌等9个油田的邀请,举办过现代固井技术在现场的使用经验技术讲座,受到热烈欢迎
3、,讲座资料和 固井工程师一口井被各油田的领导和工程师们誉为经典的资料,精彩的报告,收到良好的效果。,zms2006,现代固井技术讲座Seminar on Modern Cementing Technology 张明深(中国海洋石油),题目 现代固井技术的理论基础和现场经验,zms2006,现代固井技术诠释,世界刚刚经历百年的固井史,却不断有新的发现和创新,这些发现和创新成了现代固井技术发展的理论基础。现代固井技术就是特指那些技术难度高的和复杂井尤其是高温高压深井固井,高压气层防窜工艺技术,特殊固井,计算机应用,水泥浆设计和检验方法的创新等等。这就是现代固井技术的含义。,zms2006,现代固井
4、技术在现场的应用经验,第一部分 现代固井技术发展的理论基础第二部分 现代固井技术在现场使用经验 第三部分 现代固井技术现场应用的保证,zms2006,第一部分,现代固井技术发展的理论基础,zms2006,第一部分 现代固井技术发展的理论基础,API波特兰水泥在高温下强度衰退理论高密度水泥浆不稳定性理论高温水泥浆体系混合水延迟失效理论稠化时间突变理论气窜发生在固井后水泥浆渗透率研究对气窜机理的圆满解说以盐克盐是大套岩盐层固井的理论依据油井百年大计始于固井,地层保护源于注水泥技术,zms2006,第一、API波特兰水泥在高温下强度衰退,这个理论是在1935年发现的,在高温下强度衰退是API波特兰水
5、泥具有的特性而决定的。1.缘于波特兰水泥的成分 2.衰退的根本原因 3.衰退的主要特征 4.解决的办法,zms2006,1.缘于波特兰水泥的成分,API油井水泥也叫波特兰水泥,它是由石灰石黏土混合后煅烧而成的人造胶凝物。波特兰水泥包括如下四种主要化合物:硅酸三钙(C3S)、硅酸二钙(C2S)、铝酸三钙(C3A)和铁铝酸四钙(C4AF)波特兰水泥的名称是由它的创制人Joseph Aspdin 选用的,因为他认为API水泥石与从英国沿海波特兰(Portland)岛上采得的石料相似,便称为波特兰水泥。,zms2006,波特兰水泥由如下四种熟料组成,1.硅酸三钙-3CaO.SiO2 简写C3S(强度)
6、2.硅酸二钙-2CaO.SiO2 简写C2S(缓凝,稠化时间)3.铝酸三钙-3CaO.Al2O3 简写C3A(早强)4.铁铝酸四钙-4CaO.Al2O3 Fe2O3 简写C4AF,zms2006,波特兰水泥强度衰退,波特兰水泥实质上是硅酸钙材料。通常占材料总量的80%,主要成分是C3S和C2S。这两种化合物的水化物都是硅酸钙(CS)的水化物和氢氧化钙(CH),即 2 C3S+6H C3S2H3+3CH2 C2S+4H C2S3H3+CH 通常称为“CSH凝胶”(硅酸钙凝胶)在常温 下稳定,在高温下变质,强度下降渗透率增大。这种现象称作“强度衰退”(Strength retrogression)
7、波特兰水泥强度衰退的临界温度是 110(230),zms2006,2.水泥强度衰退的根本原因,水泥水化后硅酸钙水合物结构发生变化 高温转化 3CaO22SiO23H2O-(-C2SH)-硅酸二钙水合物结构强度降低和对水渗透率增加。(油井水泥对水的渗透率应小于0.1md,但G级水泥在一个月内,其渗透率增加10100倍。),zms2006,3.强度衰退的主要特征,1.强度降低 Class H cement 290(143)4400psi/24hr.-2600psi/7day2.渗透率增加 Class H cement 320(160)0.031md/3day-4.58md/28day,zms200
8、6,4.水泥强度衰退解决办法,在水泥中加硅粉处理 硅粉在高温下参与化学反应,生成硅酸一钙水化 物,阻止(-C2SH)生成,保持水泥强度。常规密度(1.90g/mL)用200目35%(BWOC)高密度浆(1.90g/mL)用100目35%(BWOC)高温水泥浆设计的新举措 在同一个水泥浆体系中:细目硅粉17.5%(BWOC)粗目硅粉17.5%(BWOC,zms2006,第二、高密度水泥浆不稳定,1)高密度(密度大于1.90g/cm3,需要加进加重材料)的水泥浆不稳定是高温高压深井固井的最大难题2)高密度材料缺乏自身和对其它材料的悬浮作用2)谋求水泥浆悬浮能力的材料与配浆工艺是攻克高温高压深井的关
9、键,zms2006,一种新型材料的发现和配套工艺的产生,关键是谋求有效的材料和工艺1.锰矿粉的发现从此解决了高密度水泥浆 不稳定难题2.科学混拌程序的出现和BP稳定试验的 应用奠定了水泥浆的稳定性,zms2006,第三、高温水泥浆体系混合水延迟失效,1.原因分析 2.基本特征 3.预防方法,zms2006,失效原因分析,1.混合水体系中材料不相容。例如 Halliburton 降失水 剂 Halad-22AL 不能和大容量的高温 缓凝剂相容。高温聚合物才是目前最稳定的材 料,在高温下合成 所以可以用于高温井固井2.木质素磺酸盐在高温下不稳定。如 HR12L、HR13L等十分敏感外还容易分解。,
10、zms2006,失效原因分析,3.使用粘稠材料没有用活性稳定剂或分散剂,或者乳胶材料破乳而失效。4.使用不适用于含盐体系的材料用于含盐体系 而失效。例如Halad344L和Halad413L组成的配方适用于高、中、低温井固井,堪称一个具有创造性的水泥浆体系并有成功的应用经验。(请看下页)由于Halad344L不能用于含盐量大于18%的盐水而使水泥浆体系失效,造成严重的固井问题。,zms2006,延迟胶凝形成的水泥浆体系,配方组成:Halad-413LHalad-344LHR-6L(或者高温缓凝剂)D-Air 2 可以组成一个相当好的防窜水泥浆体系,无自由水、极低的失水量(020),有延迟胶凝特
11、性,可用于低温井和高温井。1997年 首次用于9口探井固井,水泥段长度1200m左右,68小时检查固井质量,全部水泥段从上到下胶结优等。,zms2006,混合水延迟使用对稠化时间的严重影响典型例子,zms2006,基本特征和预防方法,1.延迟超过8hr稠化时间大幅度缩短,使用过夜的混合水固井逃脱不了失败的命运;2.高温固井必须对混合水做延迟试验;3.严格控制混合水配制时间(固井前13hr配好为宜);4.尽可能使用聚合物缓凝剂材料5.严格分析水泥浆体系中材料的相容性,使水泥浆体系设计有安全性和可行性。,zms2006,新开发的水泥浆体系延迟试验取得理想结果,zms2006,第四、稠化时间突变理论
12、,1.只有在高温条件下稠化时间可能出现突变,突变的规律是 温度升高,稠化时间缩短。其根本原因是“提高温度加快水泥的水化速度”。温度的变化是稠化时间突变的直接原因。2.井底循环温度(BHCT)超过120稠化时间有突变 的可能,可以认为它是稠化时间突变的临界温度。3.从临界温度起井底循环温度每5的变化,稠化时间 将有大幅的变化。因为耐高温水泥对微小的化学变化反应敏感,zms2006,高温水泥浆稠化时间突变典型例子,zms2006,稠化时间突变理论,4.高温水泥浆设计必须引进稠化时间突变 试验。5.不言而喻,准确的井底循环温度(BHCT)的计算是多么的重要。6.此次讲座将讲解四种鲜为人知的 BHCT
13、 计 算模式,它将结束固井工程师设计中的苦 恼。,zms2006,为什么 BHCT 的计算是工程师的苦恼,1)如果BHCT估算不准确将会影响对缓凝剂的 正确选择2)使用API标准,可是旧的API标准受地区影 响,误差过大(020),因此不能使 用3)使用经验计算公式,却不符合井底实际情况4)缺少应有的设备或仪器,不能获得井里准确 的BHCT5)因此它从来就是固井工程 师的难题,zms2006,第五、气窜发生在固井后,水泥水化的结果静压在降低。稠化时间试验是在动态中进行,无明显变化。一旦水泥浆被顶替到位,静压迅速减少,直到变成混合水的静压。经过试验,这段时间大约1hr.在这期间如果不对水泥浆进行
14、适当的处理,天然气将会侵入水泥机体沿水泥界面流动,最后导致井涌或井喷。油田的事实充分证实了这一理论的发现。(The hydrostatic pre.gradient gradually decreases to of the mix water.),zms2006,气窜发生在固井后的启示,1.这就说明气窜发生的时间,如循环中泥浆含气量过高,不合适的冲洗液 等。当然固井期间也有气窜的发生的可能性,那就是环空静压小于地层孔隙压力。2.气窜发生在固井后有急性气窜也有慢性气窜。所有有 关静压降低和水泥 浆性能的变坏导致气窜属于急性气窜;固井 后水泥或套管受到地下水腐蚀或受到岩盐层塑性移动产生剪切作用而
15、导致气体流动,属于慢性气窜,气窜使固井百年大计完全破灭。,zms2006,气窜发生在固井后的启示,3.管外液体密度控制不科学。液柱静压满足不了 压稳地层的需要;4.水泥浆失水量过大,造成水泥结构收缩,上面 的液柱不能与地层孔隙压力建立平衡5.水泥水化,形成胶凝结构,此时的渗透率最高 结构疏松,气体找到窜槽通道,当然良好的水 泥浆设计可以 避免这种现象的发生;,zms2006,气窜发生在固井后的启示,6.不合理的预冲洗液的应用造成对地层的破坏 引发气侵;7.水泥浆是气窜最主要因素。从静压的变化 观点看水泥浆,它既是气窜的主要因素也是防窜的主要工程;从水泥浆的渗透率设计来说它是最有效的 防窜工艺。
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