井身结构设计与固井.ppt
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1、1,钻开储集层(生产层);下套管、注水泥固井,射孔、生产管柱、完井测试、防砂排液;确定完井井底结构,使井眼与产层连通;安装井底和井口装置,投产措施等;,完井工程内容:,完井是使井眼与油气储集层(产层、生产层)连通的工序,是衔接钻井工程和采油工程而又相对独立的工程,包括从钻开油气层开始,到下生产套管、注水泥固井、射孔、下生产管柱、排液,直至投产的系统工程。,完井概念:,课程回顾,2,主要碎屑岩和碳酸岩 少量岩浆岩和变质岩,甚至页岩,孔隙度、渗透率、孔隙结构、润湿性,油、气、水;稠油粘度大于50mps,孔隙、裂缝、裂缝孔隙、孔隙裂缝、洞隙块状、层状、断块、透镜体油藏常规油、稠油、高凝油藏,岩层内部
2、产生反抗变形、并作用在地壳单位面积上的力,一、岩石分类:,形成原因:沉积岩、变质岩、岩浆岩,课程回顾,3,oil zone,中间套管(技术套管),表层套管,生产套管(油层套管),主要内容:井身结构设计 套管柱设计 注水泥技术 套管损坏与防护,一开,二开,三开,第二章 井身结构设计与固井,4,井身结构油井基础,全井骨架固井工程套管柱设计和注水泥不仅关系全井能否顺利钻进完井,而且关系能否顺利生产和寿命。2006年3月25日,重庆开县罗家2井,套管破损,地下井漏,H2S喷出,12000人紧急疏散,2口井报废。,第二章 井身结构设计与固井,5,70年代以来,我国油气田套管损坏现象十分严重。1998年底
3、大庆、吉林、中原、胜利、辽河等10多油田套损井达14000多口,若按每口井较低成本150万元计,仅套损直接损失210亿元,还不计油井损坏停产损失。2005年,套损严重油田累计套损井数和占投产井数比例:大庆:8976口,占16%以上;吉林:2861口,占30%以上;胜利:3000多口,占10%以上;中原:占投产井数23.3%;并且各油田套损井数有上升趋势。,第二章 井身结构设计与固井,6,第一节 井身结构设计 内容:套管层次;每层套管下深;套管和井眼尺寸配合。一、套管的分类及作用二、井身结构设计原则三、井身结构设计基础数据四、裸眼井段应满足力学平衡五、井身结构设计方法(举例)六、套管尺寸和井眼尺
4、寸选择,第二章 井身结构设计与固井,7,1、表层套管Surface casing封隔地表浅水层及浅部疏松和复杂层安装井口、悬挂及支撑后续各层套管下深:根据目的层深度和地表状况而定,一般为上百米甚至上千米 2、生产套管Production casing钻达目的层后下入的最后一层套管用以保护生产层,提供油气生产通道下深:由目的层位置及完井方式而定,一、套管的分类及作用,第二章 井身结构设计与固井,8,3、中间套管Technical Casing表层和生产套管间因技术要求而下,可以是一层、两层或更多层主要用来封隔不同地层压力层系或易漏、喷、塌、卡等复杂地层4、尾管(衬管)Liner 在已下入一层技术
5、套管后采用,只对裸眼井段下套管(注水泥),而套管柱不延伸至井口。减轻下套管时钻机的负荷和固井后套管头的负荷;节省套管和水泥;一般深井和超深井,一、套管的分类及作用,第二章 井身结构设计与固井,9,例:克拉2气田井身结构实施方案,第二章 井身结构设计与固井,10,第二章 井身结构设计与固井,11,二、井身结构设计原则有效保护油气层,避免储层污染伤害避免漏、喷、塌、卡等井下事故,安全、快速钻井钻下部地层采用重钻井液时产生的井内压力,不至于压裂上层套管鞋处的薄弱地层当实际地层压力超过预测值而发生井涌时,在一定压力范围内,具有压井处理溢流能力下套管顺利,井内钻井液液柱压力和地层压力间的压差不至于压差卡
6、套管,第二章 井身结构设计与固井,12,抽吸压力系数:0.0240.048 g/cm3激动压力系数:0.0240.048 g/cm3压裂安全系数:0.030.06 g/cm3井涌允量:0.050.08 g/cm3压差允值P:PN=1518 MPa P A=2123 MPa,6 个设计系数:,孔隙压力剖面 破裂压力剖面 坍塌压力剖面 漏失压力剖面,4个剖面:,三、井身结构设计基础数据,第二章 井身结构设计与固井,钻井液静液柱压力:钻井液密度,(g/cm3);H:液柱垂直高度,m,Ph,1.基本压力概念,压力梯度/当量密度单位高度(或深度)增加的压力值有时直接用当量密度 表示,地层压力(Forma
7、tion Pressure)作用在岩石孔隙流体(油气水)上的压力,也叫地层孔隙压力当量钻井液密度:,1.基本压力概念,地层破裂压力(Fracture Pressure)当地层压力达到某一值时会使地层破裂当量钻井液密度:,地层坍塌压力(Collapse Pressure)当井内液柱压力低于某一值时,地层出现坍塌物理化学耦合作用?,1.基本压力概念,水化,疏松地层井塌,地层漏失压力(Leakage Pressure)当钻井液柱压力高于某一临界值时地层发生漏失,可分为自然漏失和压裂漏失。与钻井液性能、地层孔隙类型等有关。,1.基本压力概念,1.基本压力概念,钻井液静液柱压力(Hydrostatic
8、Pressure)压力梯度(Pressure Gradient)当量密度(Equivalent Circulating Density)地层孔隙压力(Formation Pressure)地层破裂压力(Fracture Pressure)地层坍塌压力(Collapse Pressure)地层漏失压力(Leakage Pressure),18,(1)抽吸压力系数 Sb,2.关键设计参数,上提钻柱时,由于抽吸作用使井内液柱压力的降低值,用当量密度表示;Sb=0.0240.048 g/cm3,裸眼段内使用的最大钻井液密度,防止裸眼井段井涌的钻井液密度,(2)激动压力系数 Sg,下放钻柱时,由于产生压
9、力激动使井内压力的增加值,当量密度 Sg=0.0240.048 g/cm3,最大井内压力梯度,井筒内最大压力梯度,当量密度,2.关键设计参数,下钻时井筒压力梯度,20,(3)井涌允量 Sk,由于地层压力预测的误差,在钻遇的最大地层压力处发生溢流,一定量的地层流体涌入井筒,在该井深处井筒压力增加的允许值 Sk,用当量密度表示;Sk=0.050.08 g/cm3,任意井深处的最大井内压力梯度(发生溢流关井后):,最大井内压力梯度(最大地层压力所在井深 处):,2.关键设计参数,21,(4)压裂安全系数 Sf,由于地层破裂压力预测误差而引入的安全系数,与预测精度有关,Sf=0.030.06 g/cm
10、3,套管下深的临界条件-不压裂裸眼地层而发生井漏裸眼井段内最大井筒压力梯度应满足,正常工况防井漏,防溢流关井时井漏,2.关键设计参数,22,(5)压差允值P,为了在下套管过程中,不发生压差粘卡套管的事故,应该限制井内钻井液液柱压力与地层压力的压力差值。即裸眼井段所用最大钻井液密度与最小地层孔隙压力之间实际的最大静止压差应小于一个允许值P。在正常压力地层:PN=15-18MPa在异常压力井段:Pa=21-23MPa,2.关键设计参数,23,裸眼段内最大钻井液密度,最大井筒压力梯度,四、裸眼井段应满足的力学平衡,第二章 井身结构设计与固井,24,其中:钻井液密度,裸眼段内使用的最大钻井液密度,裸眼
11、段钻遇最大地层压力的当量泥浆密度,最大地层孔隙压力所处的井深,m 裸眼段钻遇最小地层压力的当量泥浆密度,最小地层孔隙压力所处的井深,m 裸眼段最小地层破裂压力的当量泥浆密度,套管鞋处地层破裂压力的当量泥浆密度,套管下入深度,m,第二章 井身结构设计与固井,25,五、井身结构设计方法 生产套管下深取决于油气层位置和完井方法。1.求中间套管下入深度初选点 D21 依据(防井漏):钻下部地层时,井筒内最大液柱压力不会压裂裸眼井段地层的最薄弱处,即井内液柱最大压力不超过中间套管鞋处地层破裂压力。,第二章 井身结构设计与固井,pmax,pmin,26,(1)正常钻进,不考虑发生井涌,第二章 井身结构设计
12、与固井,计算出f2,在破裂压力曲线查出f 2所在的井深 D21,即为中间套管下入井深初选点。,26,pmax,27,(2)异常情况,发生井涌,试算法求f 试取一个D21,计算f 与查图f 比较;若f f,D21为中间套管初选点,否则,重新试算。一般情况下,在新探区,取以上两种条件下较大值。,第二章 井身结构设计与固井,pmax,f,28,2.验证中间套管下到 深度D21是否被卡(1)首先求裸眼可能存在的最大静压差:pmax:钻进至D21遇到的 最大地层压力当量泥浆密度。Dpmin:最小地层孔隙压力所处的井深,m 若,不卡,D21为中间套管下入深度D2。若,会卡,中间套管应小于初选点深度,需采用
13、尾管解决。需根据压差卡钻条件确定中间套管的下深。,第二章 井身结构设计与固井,29,在地层压力曲线上找出 深度即为中间套管的下深 D2。,(2)求压差 条件下允许的最大地层压力,第二章 井身结构设计与固井,D21,30,3.求钻井尾管下入深度初选点D31 根据 D2 处地层破裂压力,求出继续向下钻进时 裸眼段允许最大地层压力 试算法:先试取一个 D31,计算,若计算 与实际值接近且略大,则 D31 为尾管初选点,否则重试。,第二章 井身结构设计与固井,30,pmax,31,4.校核尾管下到 D31 是否被卡 校核方法同 2,P N 换成P A5.计算表层套管下入深度 D1 根据 D2 处地层压
14、力,计算若钻进到 D2 发生井涌关井,表层套管鞋处承受压力当量密度:,试算:试取 D1,计算 查得,确定 D1否则重试。,第二章 井身结构设计与固井,32,井身结构设计方法:由内而外,自下而上;已知下层套管下深,求上层套管下深(中间,表层);已知上层套管下深,求下层套管下深(如尾管);,第二章 井身结构设计与固井,设计准则:1.不井涌2.钻下部地层时不压裂上部薄弱地层;3.不压差卡管柱;,33,设计举例某井设计井深为 4400 m;地层孔隙压力梯度和破裂压力梯度 剖面如图。试进行该井井身结构设计。给定设计系数:Sb=0.036;Sg=0.04;Sk=0.06;Sf=0.03;PN=12 Mpa
15、;PA=18 MPa;,第二章 井身结构设计与固井,34,解:由图上查得(1)中间套管下入深度初选点 由 试取 D21=3400 m,代入上式得:由破裂压力曲线查得 且接近,故确定 D21=3400 m。,第二章 井身结构设计与固井,35,(2)校核中间套管是否会被卡 由P曲线,钻进到深度 D21=3400 m时,遇到最大地层压力 因 由 因P PN=12 MPa,故中间套管下深应浅于初选点。查得=1.435 对应 D2=3200 m。,第二章 井身结构设计与固井,36,(3)确定尾管下深的初选点 D31 由f曲线查得:由:试取 D31=3900m,得 由p曲线,故确定初选点 D31=3900
16、 m.,第二章 井身结构设计与固井,37,(4)校核是否会卡尾管 计算压差:因为,故确定尾管下深为 D3=D31=3900m。,第二章 井身结构设计与固井,38,(5)确定表层套管下深 D1 由:,试取 D1=850 m,代入上式计算得由f曲线查得故确定 D1=850 m。,第二章 井身结构设计与固井,39,六、套管尺寸和井眼尺寸选择 目前我国使用最多的套管/钻头系列是:,第二章 井身结构设计与固井,第二章 井身结构设计与固井,81/2,41,克拉2气田典型井身结构,第二章 井身结构设计与固井,42,第二章 井身结构设计与固井,43,HOMEWORK:1.如何理解防压差卡井关系:2.如何理解防
17、关井井漏关系:3.某井油层位于2600m,预测p=1.30,钻至200m下表层套管,液压实验测得套管鞋处,问不下中间套管能否顺利钻达油层?已知:Sb=0.036;Sg=0.04;Sk=0.06;Sf=0.03,第二章 井身结构设计与固井,44,oil zone,中间套管(技术套管),表层套管,生产套管(油层套管),主要内容:井身结构设计 套管柱设计 注水泥技术 套管损坏与防护,一开,二开,三开,第二章 井身结构设计与固井,45,一、套管和套管柱 套管:优质钢材制成的无缝管或焊接管,一端为公扣,直接车在管体上;一端为带母扣的套管接箍。表征套管的主要特性参数有套管尺寸、钢级和壁厚,第二节 套管柱设
18、计,46,第二节 套管柱设计,47,一、套管和套管柱 套管尺寸:又称名义外径、公称直径等,是指套管本体的外径;API标准,共14 种尺寸。,第二节 套管柱设计,48,一、套管和套管柱 套管的钢级:API标准规定套管本体的钢材应达到规定的强度,API标准,8种10级H-40,J-55,K-55,C-75,L-80,N-80,C-90,C-95,P-110,Q-125其中,字母只是标识,数字代表套管的强度。如:N-80套管,最小屈服强度=80 kpsi=551.58MPa 套管的壁厚:套管本体处管体的厚度,壁厚:5.2116.13 mm 关系套管的线重,指套管单位长度的质量,第二节 套管柱设计,4
19、9,API套管规范及强度(5寸套管)甲方钻井手册P192,第二节 套管柱设计,50,一、套管和套管柱 套管柱:由同一外径、不同钢级、不同壁厚的套管用接箍联接组成的管柱,特殊情况下也使用无接箍套管柱联接是由螺纹来实现的,是套管质量和强度检验的重点。套管螺纹都是锥形螺纹,API规范中分为五大类,API 标准和非API标准。,第二节 套管柱设计,51,二、套管柱载荷分析及套管强度,第二节 套管柱设计,套管柱在井内所受外载复杂,不同时期(下套管、注水泥、后期开采等)、不同地层和地质条件下套管柱受力也不同。盐岩层对套管柱的压力梯度要按上覆岩石的压力梯度计算;在酸化压裂时承受的内压力与正常采油时的压力就不
20、同;在易坍塌油层生产的前、中、后期对套管柱的外挤压力也不同长期生产实践证明,影响套管柱的基本载荷主要有以下几种:轴向载荷;外挤压力;内压力。其它载荷如套管弯曲载荷、振动载荷等都考虑至安全系数中,52,自重引起的拉力 Fm,在井口最大 qmi 第 I 种套管在钻井液中单位长度的重力,N/m;Li 第 I 种套管的长度,m;n 组成套管柱的套管种类(钢级、厚度)。套管弯曲引起的附加拉力 Fbd,在井斜狗腿较大 经验公式:KN Dco套管外径,cm;Ac 套管截面积,cm2;每25m 井斜角的变化,0/25m 定向井、水平井及大狗腿直井中,应考虑弯曲附加拉力。,第二节 套管柱设计,1、轴向载荷及套管
21、抗拉强度,53,注水泥引起的附加拉力 Fc KN其它附加拉力 上提或下放套管的动载、井壁摩擦力等;一般在安全系数中考虑。套管的抗拉强度 套管所受轴向拉力一般在井口最大 拉应力破坏形式:脱扣、本体拉断 通常用套管抗滑扣力表示套管抗拉强度,h 管内水泥浆高,m;m水泥浆密度,g/cm3;d钻井液密度,g/cm3;dci 套管内径,cm。,第二节 套管柱设计,54,2、外挤载荷及套管抗外挤强度(1)外挤压力主要载荷:一般情况下按套管内部全掏空时管外压力计算:MPa 高塑性岩石,按上覆岩层压力计算,梯度 2327kPa/m。,第二节 套管柱设计,55,套管内全掏空,套管内载荷,套管外载荷,有效外载荷,
22、套管内液面,井身结构,第二节 套管柱设计,56,2、外挤载荷及套管抗外挤强度(2)套管抗挤强度:指挤毁套管试件需要的最大外挤压力。外挤作用下破坏形式:根据现有套管尺寸,绝大部分是失稳破坏,其抗挤强度可 在钻井手册或套管手册中查得。,径厚比大时,失稳破坏(失圆、挤扁)径厚比小时,强度破坏,第二节 套管柱设计,失稳后的套管被挤扁(轻者)或破裂,使钻头或其它井下工作不能通过,地层封隔遭到破坏,将被迫停钻或停产,套管损坏严重者油气井报废。,57,(3)有轴向载荷时的套管抗挤强度(双向应力)套管内微小单元,外载作用下产生三向应力由第四强度理论:对于薄壁管,可忽略,变为双向应力问题。变换为椭圆方程:,按拉
23、为正、压为负,椭圆形方程。,椭圆图上,百分比为纵坐标,百分比为横坐标.,第二节 套管柱设计,58,第二节 套管柱设计,59,第二节 套管柱设计,60,第二节 套管柱设计,61,62,考虑管外平衡压力,一般井口内压最大。考虑三种最危险情况:套管内完全充满天然气并关井时的内压力;以井口装置承压能力作为套管在井口所受的内压力;以套管鞋处的地层破裂压力值确定井口内压力。,实际设计时,通常按套管内完全充满天然气时计算。,3、内压载荷及套管抗内压强度,第二节 套管柱设计,第二节 套管柱设计,套管内全掏空,套管内压载荷,套管外载荷,有效内压载荷,套管内液面,井身结构,第二节 套管柱设计,套管内部分掏空,套管
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