保护油气层的钻井液完井液技术.ppt
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1、欢迎大家光临,大家好,第六讲 保护油气层的钻井完井液技术,第一节 保护油气层的水基钻井液 第二节 保护油气层的油基钻井液 第三节 保护油气层的气基钻井液第四节 新型双保(油保、环保)钻井液体系,第一节 保护油气层的水基钻井液,1.无固相清洁盐水钻井液 2.水包油钻井液 3.无膨润土暂堵型聚合物钻井液 4.低膨润土暂堵型聚合物钻井液 5.改性钻井液 6.屏蔽暂堵钻井液,1.无固相清洁盐水钻井液,特点:该类钻井液不含膨润土及其它任何固相,流变参数和滤失量通过添加对油气层无损害的聚合物来进行控制,密度通过加入不同类型和数量的可溶性无机盐进行调节。无机盐:NaCl、CaCl2、KCl、NaBr、KBr
2、、CaBr2和ZnBr2等。防腐:加入适量缓蚀剂。,各类盐水基液所能达到的最大密度,无固相清洁盐水钻井液类型,(1)NaCl盐水体系(2)KCl盐水体系(3)CaCl2盐水体系(4)CaCl2-CaBr2混合盐水体系(5)CaBr2-ZnBr2与CaCl2-CaBr2-ZnBr2 混合盐水体系,(1)NaCl盐水体系,特点:NaCl的来源最广,成本最低。其溶液的最大密度可达1.18 g/cm3左右。常用的添加剂:HEC(羟乙基纤维素)和XC生物聚合物。pH值控制剂:NaOH或石灰,若遇到地层中的H2S,需提高pH值至11.0左右。,(2)KCl盐水体系,特点:由于K+对粘土晶格的固定作用,KC
3、l盐水液被认为是对付水敏性地层最为理想的无固相清洁盐水钻井液体系。KCl与聚合物的复配使用使该体系对粘土水化的抑制作用更为增强。常用的添加剂:HEC(羟乙基纤维素)和XC生物聚合物。不足之处:单独使用KCl盐水液配制成本高,且溶液密度较小。解决办法:KCl与NaCl、CaCl2复配,组成混合盐水体系。只要KCl浓度保持在37%,其抑制作用就足以得到充分的发挥。,(3)CaCl2盐水体系,特点:CaCl2盐水基液的最大密度可达1.39 g/cm3。为降低成本,可与NaCl配合使用,所组成的混合盐水的密度范围为1.201.32 g/cm3。常用的添加剂:HEC(羟乙基纤维素)和XC生物聚合物。Ca
4、Cl2:极易吸水的化合物。有两种,其纯度分别为9497%(粒状,含水约5%)和7780%(片状,含水约20%)。,(4)CaCl2-CaBr2混合盐水体系,特点:钻井液密度在1.41.8 g/cm3范围内。在相同钻压下,使用密度为1.56 g/cm3的CaCl2-CaBr2-聚合物清洁盐水液钻Berea砂岩的机械钻速,是使用密度相同的常规水基和油基钻井液的510倍(见图1),对砂岩渗透率的损害程度却比常规水基和油基钻井液小得多。添加剂:由于CaCl2-CaBr2混合盐水液本身具有较高的粘度(可达30100 s/qt),因此只需加入较少量的聚合物。HEC和生物聚合物的一般加量范围均为0.290.
5、72 g/L。适宜pH值范围:7.58.5。注意:当混合液密度接近于1.80 g/cm3时,要防止结晶的析出。,CaCl2-CaBr2混合盐水体系机械钻速,CaCl2-CaBr2混合盐水体系配制,一般用密度为1.70 g/cm3的CaBr2溶液作为基液。如果所需密度在1.70 g/cm3以下,就用密度为1.38g/cm3的CaCl2溶液加入上述基液内进行调整;如果需将密度增至1.70 g/cm3以上,则需加入适量的固体CaCl2,然后充分搅拌直至CaCl2完全溶解。,(5)CaBr2-ZnBr2与CaCl2-CaBr2-ZnBr2混合盐水体系,两种混合盐水体系的密度均可高达2.30 g/cm3
6、,专门用于某些超深井和异常高压井。配制时应注意溶质组分之间的相互影响(如密度、互溶性、结晶点和腐蚀性等)。对于CaCl2-CaBr2-ZnBr2体系,增加CaBr2和ZnBr2的浓度可以提高密度,降低结晶点,然而成本也相应增加;而增加CaCl2的浓度,则会降低密度,使结晶点上升,配制成本却相应降低。,无固相清洁盐水钻井液优缺点,优点:可避免因固相颗粒堵塞而造成的油气层损害;可在一定程度上增强钻井液对粘土矿物水化作用的抑制性,减轻水敏性损害;由于无固相存在,机械钻速可显著提高。缺点:配制成本高、工艺较复杂,对固控要求严格。对钻具、套管腐蚀较严重。易发生漏失等问题。,2.水包油钻井液,实质:水包油
7、钻井液是将一定量的油(通常选用柴油)分散在淡水或不同矿化度的盐水中,形成的一种以水为连续相、油为分散相的无固相水包油乳状液。组分:水、油,水相增粘剂、降滤失剂和乳化剂等。密度调整:改变油水比和加入不同类型、不同浓度的可溶性无机盐来调节,最低密度可达0.89 g/cm3。滤失量和流变性能:可通过在水相或油相中加入各种与储层相配伍的处理剂来调整。,水包油钻井液优缺点,特点:特别适用于技术套管下至油气层顶部的低压、裂缝发育、易发生漏失的油气层;是欠平衡钻井中的一种常用钻井液体系。缺点:配制成本高;机械钻速低,对固控的要求较高,维护处理也有一定难度;不利于环保,影响地质荧光录井。,3.无膨润土暂堵型聚
8、合物钻井液,组成:由水相、聚合物和暂堵剂(Bridging agent)固相颗粒组成。密度调整:依据油气层孔隙压力,通过加入NaCl、CaCl2等可溶性盐进行调节,但也不排除在某些情况下(地层压力系数较高或易坍塌的油气层)仍然使用重晶石等加重材料。滤失量和流变性能:选用各种与油气层相配伍的聚合物来控制,常用的聚合物添加剂有高粘CMC、HEC、PHP和XC生物聚合物等。暂堵剂也在很大程度上起降滤失的作用。,暂堵剂 的作用与分类,作用:在一定的正压差作用下,暂堵剂在近井壁地带形成内泥饼和外泥饼,可阻止钻井液中的固相和滤液继续侵入。分类:常用的暂堵剂按其不同的溶解性分为以下三类:酸溶性暂堵剂 水溶性
9、暂堵剂 油溶性暂堵剂,酸溶性暂堵剂,简介:理想的酸溶性暂堵剂CaCO3极易溶于酸,化学性质稳定,价格便宜,颗粒有较宽的粒度范围。当油井投产时,可通过酸化而实现解堵,恢复油气层的原始渗透率。但不宜在酸敏性油气层中使用。粒径选择:三分之一架桥规则,一般使用200目的CaCO3颗粒,其平均粒径为60 mm,最大粒径为160 mm。加量:35%。,水溶性暂堵剂,简介:常用的水溶性暂堵剂有细目氯化钠和复合硼酸盐(NaCaB5O9 8H2O)等。这类暂堵剂可在油井投产时,用低矿化度水溶解盐粒而解堵。正是由于投产时储层会与低矿化度的水接触,故该类暂堵剂不宜在强水敏性的储层中使用。粒径选择:三分之一架桥规则
10、使用水溶性暂堵剂的钻井液通常称为悬浮盐粒钻井液体系。它主要由饱和盐水、聚合物、固体盐粒和缓蚀剂等组成,密度范围为1.042.30 g/cm3。,油溶性暂堵剂,简介:常用的油溶性暂堵剂为油溶性树脂,可被产出的原油或凝析油自行溶解而得以清除,也可通过注入柴油或亲油的表面活性剂将其溶解而解堵。分类与作用:一类是脆性油溶性树脂,在钻井液中主要用于架桥颗粒,如油溶性的聚苯乙烯、改性酚醛树脂和二聚松香酸等;另一类是可塑性油溶性树脂,其微粒在一定压差作用下可以变形,主要作为充填颗粒。,无膨润土暂堵型聚合物钻井液优缺点,优点:机械钻速高、保护油气层效果好。缺点:配制成本高,使用条件较为苛刻,特别对固控的要求很
11、高。适用条件:只适于在技术套管下至油气层顶部,并且油气层为单一压力层系的油气井中使用。,4.低膨润土暂堵型聚合物钻井液,特点:在组成上尽可能减少膨润土的含量,使之既能使钻井液获得安全钻进所必须的性能,又能够对油气层不造成较大的损害,膨润土的含量一般不得超过50 g/L。滤失量和流变性能:选用各种与油气层相配伍的聚合物来控制。应用情况:与无膨润土暂堵型聚合物钻井液相比,在我国各油田得到广泛应用。,5.改性钻井液,改性:将原钻井液从组成和性能上加以适当调整,以满足保护油气层对钻井液的要求。调整措施:(1)废弃一部分钻井液后用水稀释,以降低膨润土和无用固相含量。(2)根据需要调整钻井液配方,尽可能提
12、高钻井液与油气层岩石和流体的配伍性。(3)选用适合的暂堵剂,并确定其加量。(4)降低钻井液的API和HTHP滤失量,改善其流变性和泥饼质量。优点:应用方便,对井身结构和钻井工艺无特殊要求,而且原钻井液可得到充分利用,配制成本较低。应用情况:在国内外均得到广泛的应用。,6.屏蔽暂堵钻井液,基本原理 利用正压差,在一个很短的时间内,使钻井液中起暂堵作用的各种类型和尺寸的固体颗粒进入油气层的孔喉,在井壁附近形成渗透率接近于零的屏蔽暂堵带(或称为屏蔽环),从而可以阻止钻井液以及水泥浆中的固相和滤液继续侵入油气层。由于屏蔽暂堵带的厚度远远小于油气井的射孔深度,因此在完井投产时,可通过射孔解堵。,6.屏蔽
13、暂堵钻井液,技术要点 用压汞法测出油气层孔喉分布曲线及孔喉的平均直径。按平均孔喉直径的1/22/3选择架桥颗粒(通常用细目CaCO3)的粒径,并使这类颗粒在钻井液中的含量大于3%。选择粒径更小的颗粒(大约为平均孔喉直径的1/4)作为充填颗粒,其加量应大于1.5%。再加入12%可变形的颗粒,其粒径应与充填颗粒相当,其软化点应与油气层温度相适应。这类颗粒通常从磺化沥青、氧化沥青、石蜡、树脂等物质中进行选择。,第二节 保护油气层的油基钻井液,特点:油为连续相,水为分散相,其滤液为油,能有效地防止油气层水敏,对油气层损害程度低,此类钻井液最低密度可达到0.80g/cm3。优点:抗高温、抗盐钙侵、有利于
14、井壁稳定、润滑性好、保护油气层。缺点:因润湿反转和乳化堵塞引起损害,同时钻井液中过多的固相颗粒可能侵入储层。配制成本高。不利于环保和地质荧光录井。,油基钻井液组分对岩石润湿性的影响,四、气体类钻井液,空气 雾泡沫充气钻井液,第三节 保护油气层的气体类钻井流体,空气,特点:空气钻井流体是由大气中的空气(有时亦使用天然气)、缓蚀剂和干燥剂等组成的一种循环介质。此种流体密度最低,可以在负压下钻进,本身又不含固相和液相,因而可最大限度地减轻对油气层的损害。优点:钻速快、钻时短、钻井成本较低等特点,还可有效地防止由于井漏对油气层造成的损害 缺点:受到井壁不稳定和地层出水等问题的限制。需在井场配备大排量的
15、空气压缩机等专用设备。,雾,特点:由空气、发泡剂、防腐剂和少量水混合组成的循环流体。空气作为分散介质,液体为分散相,液体中可加入35%的KCl和适量聚合物以利于防塌。适用条件:适用于钻开低压、易漏失和强水敏性的油气藏。注入压力不得低于2.5 MPa,环空返速应保持在15 m/s以上,其空气需要量应比空气钻井时高15%50%。,泡沫,分类:按其中水量不同可分为干泡沫、湿泡沫和稳定泡沫。稳定泡沫:在地面形成泡沫后再泵入井,又称作预制稳定泡沫。其液相(分散介质)是发泡剂和水,气相是空气。形成稳定泡沫的气液体积比范围为(7598)/(252),即含液量2%25%。典型配方:发泡剂(1%),稳定剂(0.
16、40.5%),增粘剂(0.5%)。配制方法:用一台注塞泵将发泡剂等各种添加剂、水和一定比例的空气同时注入泡沫发生器内,经过剧烈搅拌,便形成由细小气泡组成的稳定泡沫,然后经由立管泵入井内。,稳定泡沫钻井的特点,密度0.030.09 g/cm3,流体的静压力只有水的1/501/20。钻井时呈负压状态,泡沫中液体含量少,可大大减少滤液和固相进入储层的机会。由于钻进时其环空流速高达30100m/min,又由于泡沫自身具有较高的粘度,其携屑能力是水的10倍,是常规钻井液的45倍。这样可保证井内的岩屑颗粒能及时地携出井口,从而减少了固相颗粒进入储层的机会。与储层有较好的配伍性,能有效地对付地层水,并且抗污
17、染能力强。泡沫作为循环流体只能使用一次,因此所携出的岩屑颗粒不可能重新进入地层。机械钻速高,泡沫与储层的接触时间短。,稳定泡沫的不足,配制成本较高作业时对气液比的要求十分严格,控制气液比有一定难度废泡沫的排放问题必须加以考虑需配置一整套专用设备,充气钻井液,特点:将空气注入钻井液内所形成的钻井液体系,空气是分散相,钻井液是分散介质。最低密度一般可达0.6 g/cm3,钻井液与空气的混合比一般为10:1。使用要求:环空流速应保持在110 m/s,地面正常工作压力为3.58MPa。在经过地面除气器后,气体从充气钻井液中脱出,液相再进入泥浆泵继续循环。适用范围:主要适于钻开压力系数为0.61的储层,
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