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      套損井噴砂器改進(jìn)與現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)

      2010-12-11 02:48:16王彥興趙亞芬胡振江
      石油礦場(chǎng)機(jī)械 2010年1期
      關(guān)鍵詞:損井砂器井噴

      李 才,王彥興,趙亞芬,胡振江

      (大慶油田有限責(zé)任公司井下作業(yè)分公司工具廠,黑龍江大慶163112)

      套損井噴砂器改進(jìn)與現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)

      李 才,王彥興,趙亞芬,胡振江

      (大慶油田有限責(zé)任公司井下作業(yè)分公司工具廠,黑龍江大慶163112)

      原套損井噴砂器不適用于規(guī)模較大的壓裂。分析了原套損井噴砂器在壓裂過程中出現(xiàn)的問題、原因及實(shí)例。對(duì)套損井噴砂器進(jìn)行了結(jié)構(gòu)改進(jìn),通過對(duì)7口井的試驗(yàn),能夠滿足通徑>?108 mm套變井和加固井的壓裂要求。

      套損井;噴砂器;改進(jìn);壓裂試驗(yàn)

      針對(duì)常規(guī)壓裂管柱無法通過套管變形點(diǎn)和加固管導(dǎo)致的變形點(diǎn)、加固管以下油層無法分層壓裂改造的問題,成功地研制了套損井壓裂管柱。噴砂器是套損井壓裂管柱的主要組成工具,其工作性能關(guān)系到管柱的適應(yīng)性,因此,結(jié)合外徑小的特點(diǎn)設(shè)計(jì)并完善了新結(jié)構(gòu)的噴砂器,已成功應(yīng)用了近百口井。但在2008-06壓裂西91-17井時(shí),套損井噴砂器出現(xiàn)滑套打不下去的故障,經(jīng)分析是由于該井的施工排量和加砂量大所致,說明套損井噴砂器的適應(yīng)性還有一定的局限性。因此,根據(jù)套損井壓裂管柱的結(jié)構(gòu)原理[1]對(duì)套損井噴砂器進(jìn)行改進(jìn),對(duì)保證套損井壓裂施工具有重要意義。

      1 施工問題及原因分析

      1.1 施工問題

      西91-17井原設(shè)計(jì)采用55 MPa壓裂管柱壓裂3層,壓裂管柱下至最上部預(yù)壓層段內(nèi)遇阻,即在最上部預(yù)壓層段內(nèi)發(fā)生套管變形,最上部預(yù)壓層段棄壓后,改用套損井壓裂管柱對(duì)下部薩Ⅲ7-10和薩Ⅱ3-12二個(gè)層段進(jìn)行重復(fù)限流法壓裂,壓裂前每層擠土酸2 m3,下入小直徑封隔器4級(jí)和套損井噴砂器A、B各1級(jí)。擠土酸后利用套損井噴砂器B對(duì)第1層薩Ⅲ7-10進(jìn)行壓裂,施工最高壓力37 MPa,停注壓力36 MPa,施工排量3.2~3.8 m3/min,加砂9.5m3,施工正常。擠土酸投球采用套損井噴砂器A壓裂第2層薩Ⅱ3-12,憋壓16次,峰值壓力為34~39 MPa,持續(xù)時(shí)間28 min,無排量顯示,停止壓裂施工。提出壓裂管柱后發(fā)現(xiàn)鋼球坐在套損井噴砂器A滑塊上,但下滑套未動(dòng),打開工具發(fā)現(xiàn)方形滑塊被沖刷成楔形。

      1.2 原因分析

      結(jié)合套損井噴砂器A的結(jié)構(gòu)原理進(jìn)行分析,在正常情況下,打入下滑套時(shí)鋼球坐在方形滑塊上(如圖1),液壓力作用下的軸向力大大超過徑向力,推動(dòng)滑塊帶動(dòng)下滑套剪斷滑套固定銷釘后下行,到達(dá)預(yù)定位置滑塊失去外支撐后退,鋼球下落到下級(jí)噴砂器內(nèi),實(shí)現(xiàn)打套動(dòng)作。但是該井壓裂時(shí)將方形滑塊沖刷成楔形,鋼球坐在楔形滑塊上(如圖2),在液壓力作用下產(chǎn)生的徑向力遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于軸向力,使滑塊卡于中心管內(nèi)壁上,無法將下滑套打到預(yù)定位置。方形滑塊變成楔形可能是因?yàn)樵诘?層壓裂過程中,由于3.2~3.8 m3/min的施工排量和9.5 m3的加砂量均超過通常的2.4 m3/min施工排量和6 m3加砂量,將滑塊沖刷成楔形。此外,該井鋼球到達(dá)楔形滑塊上產(chǎn)生的軸向力和徑向力之比發(fā)生變化,不能及時(shí)把下滑套打下去,含有壓裂砂的液體通過鋼球與下滑套之間的較小間隙時(shí),形成流速很高的液流沖刷滑塊,加劇其楔形變化。

      圖1 噴砂器滑塊磨損前打入滑套

      2 結(jié)構(gòu)改進(jìn)及工作原理

      2.1 結(jié)構(gòu)改進(jìn)

      改進(jìn)前的套損井噴砂器為雙滑套結(jié)構(gòu),滑套移動(dòng)時(shí)不離開本級(jí)噴砂器,具有自封性。結(jié)合不動(dòng)管柱分層壓裂的技術(shù)思路[2-3],改進(jìn)后的套損井噴砂器為單滑套結(jié)構(gòu),打滑套時(shí)鋼球坐在滑套上(如圖3),在滑套和鋼球的上下壓差超過剪斷滑套固定銷釘壓力約8.7 MPa[4]時(shí),即能準(zhǔn)確地完成打滑套動(dòng)作,滑套下行離開本級(jí)噴砂器到下一級(jí)噴砂器中,對(duì)下一級(jí)噴砂器進(jìn)行密封。

      圖2 噴砂器滑塊磨損后打入滑套

      圖3 噴砂器改進(jìn)后打入滑套

      2.2 工作原理

      改進(jìn)后的套損井噴砂器分為有滑套和無滑套2種形式,組配管柱時(shí),有滑套的噴砂器在上,無滑套的噴砂器在下。改進(jìn)后的壓裂管柱結(jié)構(gòu)如圖4。壓裂下部層段時(shí),直接向管柱內(nèi)注入一定排量和壓力的壓裂液,無滑套噴砂器的中心管出液孔處于開啟狀態(tài),高壓液體經(jīng)過噴砂器的閥時(shí),由于彈簧作用和過液通道的節(jié)流作用,在管柱內(nèi)和油套環(huán)空之間形成壓差,該壓差保證封隔器坐封。高壓液體經(jīng)無滑套噴砂器和油套環(huán)空進(jìn)入下部預(yù)壓層段壓開裂縫,經(jīng)加砂、頂替完成下部層段的壓裂施工。在壓裂上部層段之前,向管柱內(nèi)投入一鋼球,鋼球在液壓力作用下打入有滑套噴砂器的滑套,使其中心管出液孔處于開啟狀態(tài),鋼球頂著滑套繼續(xù)下行落入無滑套噴砂器的中心管內(nèi),密封中心管出液孔。高壓液體經(jīng)打入滑套的噴砂器和油套環(huán)空進(jìn)入上部預(yù)壓層段,壓開裂縫,經(jīng)加砂、頂替完成上部層段的壓裂施工。擴(kuò)散后活動(dòng)壓裂管柱,解封后提出壓裂管柱完成全部壓裂施工。

      圖4 套損井分層壓裂管柱

      3 改進(jìn)前后對(duì)比

      3.1 主要技術(shù)參數(shù)

      對(duì)總長和最小通徑進(jìn)行了改進(jìn),最小通徑由?37mm改為?33 mm,施工中產(chǎn)生的節(jié)流損失有所增加,但從目前壓裂設(shè)備的性能指標(biāo)來看,不會(huì)對(duì)壓裂施工產(chǎn)生影響。套損井噴砂器改進(jìn)前后的主要技術(shù)參數(shù)如表1。

      3.2 性能

      改進(jìn)前套損井噴砂器為雙滑套結(jié)構(gòu),打滑套時(shí)鋼球坐在滑塊上,在液壓力的作用下使滑套移動(dòng)不離開本級(jí)噴砂器,鋼球繼續(xù)下行,噴砂器具有自封性。用該噴砂器組配壓裂管柱可不使用工作筒及其配套的堵塞器。改進(jìn)后套損井噴砂器為單滑套結(jié)構(gòu),打滑套時(shí)鋼球坐在滑套上,在液壓力的作用下,鋼球頂著滑套下行離開本級(jí)噴砂器,落入下一級(jí)無滑套噴砂器的中心管內(nèi),對(duì)下一級(jí)噴砂器進(jìn)行密封,具有打滑套動(dòng)作準(zhǔn)確的特點(diǎn)。用改進(jìn)后的噴砂器組配壓裂管柱時(shí),需要在壓裂管柱上連接工作筒并配備相應(yīng)的堵塞器,以解決提出壓裂管柱時(shí)發(fā)生的反噴問題。

      表1 套損井噴砂器改進(jìn)前后技術(shù)參數(shù)

      4 現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)

      套損井噴砂器改進(jìn)后已經(jīng)試驗(yàn)7口井,使用有滑套噴砂器 7套、無滑套噴砂器 7套,成功率100%,對(duì)前3口試驗(yàn)井進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)跟蹤,試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表2。

      由表2看出,壓裂施工的最高壓力達(dá)到 38 MPa、最大加砂量達(dá)到 14 m3、最大排量達(dá)到 3 m3/min。改進(jìn)后套損井噴砂器能夠滿足通徑>?108 mm套變井和加固井的壓裂要求。

      表2 改進(jìn)后的套損井噴砂器試驗(yàn)數(shù)據(jù)

      5 結(jié)論

      1) 原套損井噴砂器的結(jié)構(gòu)存在問題是造成套損井壓裂施工不成功的原因。

      2) 經(jīng)過7口井的現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)表明,改進(jìn)后的套損井噴砂器強(qiáng)度適中,工作可靠,能夠滿足通徑> ?108 mm套變井和加固井的壓裂要求,為套損井壓裂提供了硬件支持。

      [1] 王彥興,蘭中孝,張曉君.套損井壓裂管柱的研制[J].石油礦場(chǎng)機(jī)械,2006,35(6):90-92.

      [2] 李興煜.不動(dòng)管柱分層壓裂技術(shù)研究[J].石油礦場(chǎng)機(jī)械,2008,37(9):103-106.

      [3] 劉文喜,張 鵬,韓 俠.井下工具的可靠性設(shè)計(jì)[J].石油礦場(chǎng)機(jī)械,2009,38(7):56-59.

      [4] 蘇翼林.材料力學(xué):上冊(cè)[M].北京:高等教育出版社, 1979:50-53.

      Improvement and Site Test of Sand-sprayer for Casing Damage Wells

      LI Cai,WAN G Yan-xing,ZHAO Ya-fen,HU Zhen-jiang
      (Tool Factory of Downhole Service S ub-company,Daqing Oilf ield Co.,Ltd.,Daqing163112,China)

      Since the sand-sprayer was successfully developed,it has played an important role in the fracture of casing damage wells.With incessant use of the sand-sprayer we found that original sand-sprayer for casing damage wells was limited in larger dimension fracture.An example is adduced that the sand-sprayer for casing damage wells had a screw loose in fracture,analyses the reason why sand-sprayer had a screw loose,the configuration improvement of sand-sprayer for casing damage wells was presented,and an introduction to the property change of sand-sprayer around the improvement of sand-sprayer for casing damage wells was made.

      casing damage wells;sand-sprayer;improvement;fracture test

      TE934.2

      B

      2009-07-29

      李 才(1961-),男,黑龍江通河人,工程師,從事井下工具研究工作,E-mail:Jx_licai@petrochina.com.cn。

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