《井下复杂情况》PPT课件.ppt
《《井下复杂情况》PPT课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《井下复杂情况》PPT课件.ppt(54页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、井下复杂情况及其处理,井壁稳定技术的研究,在钻井或完井过程中,由于地质因素和工程因素往往引起井壁不稳,如井壁坍塌、缩径、地层压裂等,如果不及时给予控制会进一步引起大面积坍塌、卡钻、井漏或井喷等,甚至会造成整口井的报废,因此正确、及时的处理各种井下事故,是减少经济损失的重要措施。井壁稳定问题是钻井工程中经常遇到的一个十分复杂的世界性难题,国内外学者都进行了大量的研究工作,但由于问题的复杂性和研究手段的局限性,该问题一直没能得到很好的解决。,井壁稳定技术的研究,一、井壁不稳定地层的类型 钻井过程中所钻遇的地层,如泥页岩、砂质粉砂质泥岩、流岩、泥质砂岩或粉砂岩、砾岩、煤层、岩浆岩、碳酸盐岩均可能发生
2、井壁不稳定。易发生严重井塌的地层有:层理裂隙发育或破碎的各种岩性地层孔隙压力异常的泥页岩以及厚度大的泥岩层强地应力作用地区生油层倾角大易发生井斜的地层但井塌90%发生在泥页岩地层缩径多数发生在蒙脱石含量高、含水量大的浅层泥岩、盐膏岩、含盐膏软泥岩、高渗透性砂岩或粉砂岩、沥青等类地层。压裂则可发生在任何类型的地层中。压裂则可发生在任何类型的地层中。,井壁稳定技术的研究,二、钻井过程中出现井壁不稳定的表象井塌表象返出钻屑尺寸增大,数量增多并混杂泵压增高且不稳定,严重时会出现憋泵现象甚至憋漏地层。扭矩增大,憋钻严重,停转盘打倒车。上提钻具遇卡,下放钻具遇阻;接单根、下钻下不到井底,遇阻划眼,严重时会
3、发生卡钻或无法划至井底井径扩大,出现糖葫芦静眼,测井遇阻卡。缩径表象 出现扭矩增大,憋钻现象,严重时转盘无法转动;上提钻具卡,下放钻具遇阻。压裂表象 出现泵压下降,井筒中液柱压力下降。,井壁稳定技术的研究,三、引起井壁不稳定的因素 井壁不稳定的实质是力学不稳定。当井壁岩石所受的应力超过其本身的强度就会发生井壁不稳定。引起井壁不稳定的主要因素可归纳为力学因素、物理化学因素、和工程技术措施等三个方面。后两个因素最终均因影响井壁应力分布和井壁岩石的力学性能而造成井壁不稳定。1、力学因素 位于地层深部的岩石,受上覆地层压力、水平方向地应力及地层孔隙压力的作用,在井眼钻开之前,各种应力处于平衡状态,钻开
4、后,井内钻井液柱压力取代了所钻岩层对井壁的支撑,破坏了地层的原有应力平衡,引起井眼周围应力的重新分布,其分布结果与井眼内液柱压力有直接关系。若井眼内液柱压力降低井眼围岩径向应力减小,切向应力增大,当切应力超过岩石的抗剪强度时,就会发生剪切破坏,脆性地层发生坍塌,井径扩大,而塑性地层发生塑性变形,井径缩小。若井内液柱压力大到一定值后,井壁处的切应力就会变成拉应力,当拉伸应力大于岩石的抗拉强度时,就会发生拉伸破坏,引起井漏。,井壁稳定技术的研究,钻井过程中保持井壁处于力学稳定的必要条件是钻井液液柱压力必须大于地层坍塌压力,低于地层破裂压力。此时钻井液的实际当量密度应高于地层坍塌压力对应的当量密度,
5、低于地层破裂压力对应的当量密度。钻井过程中引起井壁力学不稳定的因素有以下几个方面:钻进易坍塌地层时钻井液密度低于地层坍塌压力对应的当量密度。起钻时的抽吸作用,起钻过程未及时灌注钻井液,造成作用于井壁的钻井液压力低于地层坍塌压力。井喷或井漏导至井内液柱压力低于地层坍塌压力。钻井液密度过低不能控制岩盐层、含盐膏软泥岩和高含水软泥岩的塑性变形。钻井液密度过高,产生的液柱压力超过临界值,使破碎性地层径向结合面逐渐由闭合状态变为开启状态,与此同时切向接合面闭合。此时由于钻井液进入,引起地层孔隙压力增高,一部分裂隙网变得易被钻井液侵入相应接合面被增压,碎块变得更为松散,当受到钻井液和钻具组合冲击时而坍塌。
6、,井壁稳定技术的研究,2、物理化学因素地层的岩性和组成 对井壁稳定性产生影响的主要组分是地层中所含的粘土矿物。地层中的粘土矿物与水接触发生水化膨胀导致井壁不稳定。各种粘土矿物膨胀能力的顺序为:蒙脱石伊蒙间层矿物伊利石高岭石绿泥石。由泥岩吸水实验证实含盐泥岩的吸水量大大高于不含盐泥岩。地层中含有石膏、氯化钠和芒硝等无机盐会促使地层发生吸水膨胀。地层中层理裂隙发育程度。地层的层理裂隙越发育,水越容易沿裂隙进入地层深处,使周围地层中的粘土矿物发生水化,因而井壁也越容易坍塌。钻井液的成膜作用钻井液滤液在钻井液与地层孔隙压力差、化学势差作用下进入地层,引起地层粘土矿物水化膨胀导致井壁不稳定。而化学势差取
7、决于钻井液与地层流体之间的活度差和岩层表面形成的半透膜效率。,井壁稳定技术的研究,大量实验证实,使用水基钻井液时,低渗透泥岩表面存在着非理想的半透膜,但其膜效率低于1。其值高低取决于钻井液的组成、地层渗透率和孔喉尺寸。盐水的膜效率仅为1%10%,聚合醇类水基钻井液具有较高的膜效率。钻井液中化学处理剂 钾离子 钾离子与泥页岩相互作用存在两种方式,一是离子交换,二是晶格固定;泥页岩类别不同钾离子的作用方式也不相同。pH值增高和钠、钙等阳离子的混入,会阻碍泥页岩对钾离子的固定作用。有机硅类 有机硅中的-Si-OH基易与粘土表面的-Si-OH 基缩合脱水,形成-Si-O-Si键,与粘土表面形成一种很强
8、的化学吸附作用。另外,有机硅中的有机基团有憎水作用,使粘土表面发生润湿反转,从而控制泥页岩的水化作用。,井壁稳定技术的研究,聚合物类 高聚物利用其大量官能团吸附于粘土表面,从而产生一定的包被作用,聚合物类型、结构、分子量以及官能团等因素对聚合物稳定井壁效果都有一定影响 沥青类 不同沥青类产品稳定井壁机理不同。沥青粉的主要作用机理是在一定温度压力下产生变形,封堵地层层理、裂缝,在井壁处形成良好的内外泥饼,从而在钻井液与地层之间形成一层致密的保护膜,阻止水进入地层,起到保护井壁作用。磺化沥青防塌机理既有化学作用,又有物理作用。综上所述,钻井液滤液进入地层后由于粘土矿物通过水化作用产生水化应力引起井
9、壁地层孔隙压力升高,井壁岩石强度降低,当井壁岩石所受到的切向应力超过岩石的屈服强度时,就会发生井壁不稳定。,稳定井壁的技术措施,1、选用合理的钻井液密度,保持井壁力学稳定。对于破碎性地层一般坍塌压力大于零,必须使泥浆液柱压力大于或等于坍塌压力,才能保证井壁稳定。若提高密度使井壁裂缝开启,泥浆或滤液渗入地层,从而降低岩石表面摩擦力反而使坍塌压力上升。泥浆进入愈多进入愈深,坍塌压力上升愈多。这种情况下提高泥浆密度可能适得其反。因此,若不能有效封堵住裂缝,阻断泥浆液相进入裂缝,提高泥浆密度不起作用,反而密度愈高,井塌愈凶,甚至形成恶性循环。若有水化作用,二者叠加,问题更为复杂。,稳定井壁的技术措施,
10、对于岩盐层刚被钻开时,作用于井壁的侧压力突然下降,岩盐层以较高速率变形,造成缩径。复合盐较纯盐更易发生塑性变形,由此引起的缩径往往更严重,使井下情况更加趋于复杂。岩盐层随着钻井液密度的增加岩盐层的变形速率下降从而减缓因岩盐塑性变形引起的缩径。所以对于深部厚盐膏层和复合盐膏泥岩层,必须提高钻井液密度来控制岩盐层塑性变形,同时应使用过饱和盐水钻井液,以防止盐溶而引起的各种复杂情况。,稳定井壁的技术措施,2、优选防塌钻井液类型与配方,采用物理化学方法阻止或抑制地层的水化作用。用物理化学方法阻止或抑制地层水化的主要措施有:提高钻井液的抑制性;用物理化学方法封堵地层的层理和裂隙阻止钻井液滤液进入地层;提
11、高钻井液对地层的膜效率降低钻井液活度使其等于或小于地层水的活度;提高钻井液滤液的粘度,降低钻井液高温高压滤失量和泥饼渗透率。,稳定井壁的技术措施,上述措施可通过优选钻井液类型和配方来实现。我们公司常用的防塌钻井液有:海水阳离子聚合物钻井液,用于中下部井眼段、水敏性强的地层井的作业。海水PF-PLH聚合物钻井液,用于中下部井眼段、地层水敏性强的复杂井作业。PEM钻井液,用于中下部井眼段、强水敏性复杂地层、大斜度大位移井,环境敏感地区井的作业。PEC成膜钻井液,本体系对砂岩储层中的粘土矿物颗粒具有一定的抑制防膨作用,一般作为特殊钻井液用于水敏性砂岩储层井段钻进。MB钻井液(新型环保防塌钻井液),M
12、B钻井液体系是针对中国南海区域涠西南油田群易垮塌段研制的新型水基环保防塌钻井液体系。用于裂缝易垮塌破碎性地层,具有较强的抑制性和封堵性,同时具有较好的抗温性和抗污染性。,稳定井壁的技术措施,SMB钻井液,SMB钻井液体系是硅酸盐-MEG-ZP复配而成的低渗透强抑制强封堵型环保水基钻井液,主要应用于易垮塌、易渗透的裂缝破碎性地层,具有低滤失、强抑制、强封堵的特性,并具有较好的抗温和抗污染能力。PEB钻井液,PEB钻井液体系是在原有PEM体系的基础上加入封堵能力较强的PF-CMJ(XH-FM)、PF-GBL(XH-T)、PF-LSF(ZD-W)和润滑性较好的PF-GJC(XH-S)配制而成,具有强
13、封堵、强抑制、抗温、润滑性好的特点。主要用于易垮塌、易水化井段。,稳定井壁的技术措施,3、采用合理的工程技术措施这些措施包括:确定合理的井身结构与井下钻具结构;选择合理的泵排量,根据地层特点确定环空流型和返速;根据地层特点确定各井段起下钻速度,起钻过程及时灌液;坚持短起下,钻头在井下工作时间不超过24小时;尽量不在坍塌井段中途开泵循环,不用喷射钻头划眼,起至坍塌井段,不用转盘卸扣;钻进软地层、盐层、煤层应根据井眼尺寸和环空返速来控制钻速;对中深井、深井段,应尽可能提高钻速,以降低钻井液浸泡易坍塌井段的时间。,几种防塌剂的作用机理,无机盐抑制页岩分散的机理。K+和NH4+抑制页岩水化的机理:一是
14、这两种离子的水化能低于Na+、Ca2+、Mg2+等离子,而粘土对阳离子吸附优先吸附水化能较低的阳离子。因而K+和NH4+比Na+、Ca2+优先被粘土所吸附。二是水化后的K+和NH4+直径仍小于伊利石的晶层间间隙因而能进入伊利石的层间,而其它离子因水化半径大而不能进入。K+进入晶层间隙后被嵌入上下晶片两个六角环之间的网格内,通过K+与六角网格上下12个氧原子的键合,限制相邻晶片的膨胀和分离。K+的这种作用叫K+的晶格固定作用。正是这种晶格固定作用使粘土矿物形成致密的结构从而阻止了粘土的水化。而且K+也很难再被其它离子置换。K+在泥岩中发生的晶格固定作用随其质量分数增加而增强。当其质量分数达到一定
15、值后再增大质量分数作用效果不再明显变化,此量与粘土矿物类型有关。蒙脱石阳离子交换容量很大,K+要交换出大量的Na+、Ca2+才能见到效果。因此,为了使蒙脱土水化作用明显减小,需要高得多的K+质量分数。对于伊蒙间层的泥页岩对K+的需求量介于伊利石和蒙脱石之间。,几种防塌剂的作用机理,NaCl、CaCl2抑制页岩水化主要是通过改变水相活度,阻止水进入页岩颗粒内而起作用,而不是通过与页岩中粘土发生离子交换而起作用。由于CaCl2溶液饱和时的活度低于NaCl饱和溶液,因此CaCl2抑制页岩分散的能力优于NaCl。聚合物稳定页岩的作用机理。一般聚合物分子中含有两类基团,一类是极性基团,具有亲水性,一类是
16、吸附基团。当聚合物加入水中,亲水基团与水分子相作用发生水化,在水化基团之间的静电斥力和水化膜斥力作用下分子链展开,使其呈线形溶解状态。溶解后的高分子链通过吸附基团以氢键或配位键吸附到粘土颗粒上。若聚合物的分子量足够大,并具有较强的线形展开能力和合适的分子结构,则它可以在井壁岩石表面形成多点吸附,达到阻止页岩分散稳定井壁的作用。对于岩屑通过聚合物的包被作用阻止岩屑分散,使岩屑保持原状,从而有利于被地面设备清除。用做页岩稳定剂的聚合物其主碳链应通过氢键尽可能靠近页岩表面,这样碳链的憎水性可阻止页岩表面对水的吸附。,几种防塌剂的作用机理,阳离子聚合物抑制页岩稳定机理是:聚合物分子链上的有机阳离子基团
17、与粘土之间通过静电吸附,不易脱附,静电吸附具有较低的吸附自由能和较高的吸附量,而且阳离子聚合物通过分子链上的 正电荷可以中和粘土颗粒上的负电荷从而减小颗粒之间的静电斥力。因此它有更强的抑制性。两性离子聚合物它主要依靠阳离子基团吸附在带负电的 粘土颗粒表面。两性离子聚合物分子中的阴离子基团水化后在粘土颗粒表面形成致密的包被膜,阻止水分子与粘土表面接触,包被膜为粘土颗粒提供了更好的空间稳定性,减弱絮凝实现了胶体稳定。因此使用两性离子聚合物处理剂,在增加抑制能力的同时其絮凝能力不增加。即不会影响钻井液的流变性、滤失性。,几种防塌剂的作用机理,沥青类处理剂的防塌机理 沥青类产品当其使用温度低于其软化点
18、时呈固态,而接近其软化点时变软。在压差作用下,沥青容易被挤入地层层理裂隙和孔喉中,在井壁附近形成封堵带。由于沥青具有疏水性,因此可以有效阻止钻井液滤液进入地层,抑制地层的水化,阻止页岩沿微裂缝及层面滑动和破碎,防止井壁坍塌。此外,沥青覆盖在井壁上会形成致密的薄膜,阻止钻井液冲蚀井壁沥青类产品必须在一定温度和压差下才能起封堵作用。使用时必须根据井温选用具有合适软化点的产品。,几种防塌剂的作用机理,聚合醇稳定泥页岩的作用机理 钻井液用聚合醇大多是聚乙二醇、聚丙二醇、乙二醇/丙二醇共聚物、聚丙三醇。聚合醇既是一种聚合物又是一种非离子表面活性剂。常温下易溶于水,但其溶解度随温度升高而降低,在达到某一温
19、度时,会形成浊状液不再溶解,该温度称为聚合醇的浊点。这种现象是可逆的,当温度降到浊点以下,聚合醇又完全溶解。当井底循环温度高于聚合醇浊点时,聚合醇发生相分离,封堵泥页岩孔喉,阻止钻井液滤液进入地层,从而使钻井液与泥页岩之间被隔离,起到稳定井壁的作用。此外,聚合醇吸附在泥页岩表面,形成吸附层不仅阻止泥页岩水化膨胀分散,而且具有很好的膜效率。现场使用聚合醇时为了获得较好的稳定井壁的效果,要求聚合醇分子量不能过大,以使其能进入泥页岩孔喉。而且其浊点应与井底循环温度一致。聚合醇浊点除了与其化学组成有关外,并随其加量及钻井液的含盐量增加而降低。,井漏是指在钻井、固井、测试等井下作业中,各种工作液在压差作
20、用下漏入地层的现象。一、易漏失地层的特征:1、砂砾岩地层。浅层及中深井段未胶结或胶结差的未成岩砂砾岩孔隙大,渗透率高,且连通性好易发生漏失。孔隙型高渗透率砂砾岩,深井段低孔低渗透率砂砾岩其漏失通道主要为在构造应力作用下形成的构造裂缝。2、石灰岩和白云岩是碳酸盐岩的主要岩石类型其漏失通道主要是成岩过程和构造运动形成的溶洞、溶孔、较大的裂缝以及碳酸盐沉积颗粒形成的原生孔隙。3、火山岩由于岩浆喷发、溢流、结晶、构造运动和风化作用,在熔岩内形成发育的孔隙和裂缝构成漏失通道。4、井内液柱压力高于地层压裂压力造成岩石破碎形成裂缝或使原有裂缝张开引起漏失。,防漏与堵漏,防漏与堵漏,二、发生井漏的原因 第一种
21、情况,当地层存在天然漏失通道,井筒中钻井液作用于井壁的动压力超过地层的漏失压力即发生井漏。钻井液动压力等于钻井液静液柱压力、循环时的环空压耗和所产生的激动压力之和。漏失压力是使钻井液进入地层漏失通道所需的最低压力,其值等于地层孔隙压力与钻井液在地层漏失通道中发生流动的压力损耗之和。第二种情况是,当动压力大于地层的破裂压力时,先压裂地层,形成新的漏失通道,然后发生漏失。三、漏失的分类发生漏失的直接表征是钻井液的漏失速度。按漏失速度分类可将漏失分为五类:漏失级别 1 2 3 4 5漏速/m3.h-11010202050 50全部失返程度描述 微漏 小漏 中漏 大漏 严重漏失,防漏与堵漏,四、漏失层
22、位的确定1、观察钻进情况当钻开天然裂缝性岩层时,钻井液通常会突然漏失,并伴随有扭矩增大和蹩跳钻现象。如上部地层没有发生过漏失,则此现象便是漏层在井底的可靠显示。2、仪器测试法 测井温法。首先确定正常的井温梯度,然后再泵入一定量的泥浆并进行第二次井温测量,两条井温梯度曲线中的异常地方就是漏层的位置。放射性测井法。先向井中下入射线仪测出一条标准曲线,然后替入含有“放射性材料的泥浆,再次下入仪器进行放射性测井,在井漏处因为漏入泥浆较多会显示出放射性异常。这种方法能准确地测出井漏位置,但不经济。,防漏与堵漏,叶轮旋转器测定法。使用一种带螺旋叶片的井底流量计(见右图),叶片上部有一圆盘和记录装置(照相式
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 井下复杂情况 井下 复杂 情况 PPT 课件
![提示](https://www.31ppt.com/images/bang_tan.gif)
链接地址:https://www.31ppt.com/p-5457958.html