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      羅68區(qū)塊鉆井液技術的研究與應用

      2014-01-13 01:44:52邱春陽周建民楊龍波亢德峰
      海洋石油 2014年3期
      關鍵詞:抗鹽鉆井液鉆井

      邱春陽,周建民,楊龍波,亢德峰

      羅68區(qū)塊鉆井液技術的研究與應用

      邱春陽1,周建民2,楊龍波1,亢德峰2

      (1.勝利石油工程有限公司鉆井工程技術公司,山東東營 257064;2.勝利石油工程有限公司渤海鉆井二公司,山東東營 257064)

      羅68區(qū)塊地質(zhì)構造復雜,上部井段鉆遇大段造漿地層;二開井眼大,裸眼段長;沙河街組發(fā)育斷層、鹽膏層和高壓油氣層,井壁失穩(wěn)嚴重,鉆井施工難度大。通過優(yōu)選聚合物防塌鉆井液體系和聚磺抗高溫防塌鉆井液體系,輔助現(xiàn)場鉆井液維護處理工藝,取得了良好的應用效果,為該區(qū)塊優(yōu)質(zhì)、安全、高效鉆井提供了技術支持。

      羅68區(qū)塊;聚合物;聚磺;高溫高壓;井壁失穩(wěn)

      羅68區(qū)塊位于濟陽坳陷沾化凹陷羅家鼻狀構造帶,已完鉆的羅68井中途測試獲得日產(chǎn)油71.3 t,氣835 m3的工業(yè)油氣流,證明該區(qū)塊油氣資源豐富,勘探與開發(fā)前景廣闊。羅68區(qū)塊油氣資源埋藏在沙河街組沙四段下部,埋深約3 500~4 000 m,直井采用三開制井身結(jié)構,一開由Φ 444.5 mm鉆頭鉆進至井深約350 m,二開由Φ 311.2 mm鉆頭鉆至井深約3 200 m,三開由Φ 215.9 mm鉆頭鉆至井深約4 000 m完鉆。該區(qū)塊地質(zhì)構造復雜,上部地層沉積較厚,有大段造漿層;沙河街組鉆遇斷層、鹽膏層與高壓油氣層,易導致井塌、井漏和井涌等復雜情況,鉆井施工難度大。通過使用聚合物防塌鉆井液體系和聚磺抗高溫鉆井液體系,配合相應的鉆井液維護處理工藝,取得了良好的現(xiàn)場應用效果,為該區(qū)塊優(yōu)質(zhì)、安全、高效鉆井提供了技術支持。

      1 地質(zhì)概況及鉆井液技術難點

      羅68區(qū)塊自上而下發(fā)育平原組、明化鎮(zhèn)組、館陶組、東營組和沙河街組。施工中鉆井液技術難點如下:

      (1)上部地層發(fā)育較厚,明化鎮(zhèn)組、館陶組及東營組共厚近2 200 m,地層成巖性差,蒙脫石含量高,地層造漿嚴重,鉆井液易受到黏土侵入,導致鉆井液體系流變性惡化。

      (2)二開采用Φ311.2 mm鉆頭鉆進,井眼尺寸大,機械鉆速快,產(chǎn)巖屑量大,井眼凈化困難;同時,所鉆遇的地層從明化鎮(zhèn)組到沙河街組沙三段,裸眼段長達3 000 m,地層壓力系數(shù)變化大,鉆井液密度最終達到1.50 g/cm3,上下部地層的壓力差異較大,在施工中易造成黏附卡鉆及井漏。

      (3)沙河街組沙一段至三段含有斷層及微、細裂縫,層理發(fā)育,水敏性垮塌、應力性垮塌和破碎性垮塌皆存在,井壁失穩(wěn)嚴重。

      (4)沙四段含鹽膏層,易發(fā)生塑性變形,導致縮徑;鹽膏的溶解使鉆井液性能惡化,高密度鉆井液體系受污染后性能更不易控制。

      (5)地質(zhì)預報含有異常高壓層,地層壓力系數(shù)高達1.80;同時,三開井底溫度高達150 ℃,高密度鉆井液在高溫下施工難度更大。

      2 鉆井液體系的研究

      通過調(diào)研國內(nèi)深井及超深井鉆井液使用情況[1-8],結(jié)合鄰井的鉆井液施工經(jīng)驗,針對該區(qū)塊地層巖性特點及施工難點,經(jīng)過處理劑優(yōu)選及性能優(yōu)化,確定二開使用具有抑制和防塌作用的聚合物防塌鉆井液體系,三開使用聚磺抗高溫防塌鉆井液體系,并確定了各個井段的鉆井液基本配方。

      表1 聚合物防塌鉆井液基本性能

      表2 抗溫性能評價

      2.1二開鉆井液的基本配方及性能

      二開聚合物防塌鉆井液的基本配方:

      4.0 % ~ 6.0%膨潤土+0.4% ~ 0.6%聚丙烯酰胺PAM+2.0% ~ 3.0%銨鹽+0.5% ~ 1.0%屏蔽封堵劑FD+1.0% ~ 1.5%聚合物降濾失劑+2.0% ~ 3.0%抗溫抗鹽防塌降濾失劑KFT+2.0% ~ 3.0%低熒光磺化瀝青ZX-8+2.0% ~ 3.0%超細碳酸鈣+2.0% ~3.0%聚合醇潤滑劑。

      鉆井液基本性能如表1。從表1可以看出,鉆井液流變性好,濾失量低,潤滑性能好,能夠滿足長裸眼井段井壁穩(wěn)定及鉆井施工的要求。

      2.2三開鉆井液的基本配方及性能評價

      三開聚磺抗高溫防塌鉆井液的基本配方:

      4.0 % ~ 6.0%膨潤土+0.3% ~ 0.5%聚丙烯酰胺PAM+2.0% ~ 3.0%抗溫抗鹽防塌降濾失劑KFT+3% ~ 4%羧甲基磺化酚醛樹脂SD-101+2% ~3%抗復合鹽降濾失劑+2.0% ~ 3.0%低熒光磺化瀝青ZX-8+0.5% ~ 1.5%高效硅氟穩(wěn)定劑SF-4+0.5% ~1.0%硅氟降黏劑SF-1。

      2.2.1 鉆井液抗溫性能評價

      鉆井液抗溫性能評價見表2。從表2看出,在不同密度下,聚磺抗高溫防塌鉆井液老化前后流變性變化不大,且高溫高壓濾失量小于12 mL,能夠滿足深井鉆井施工的要求。

      2.2.2 鉆井液抗鹽性能評價

      按照配方配制密度為1.80 g/cm3的鉆井液,加入8%NaCl,老化后測量其流變性,抗鹽性能評價見表3。

      表3 抗鹽性能評價

      從表3看出,8%NaCl侵入以后,鉆井液體系依然有良好的流變性,說明聚磺抗高溫防塌鉆井液體系具有一定的抗鹽能力。

      2.2.3 鉆井液封堵性能評價

      采用直徑為30 ~ 40目的石英砂作為過濾介質(zhì),加入聚磺抗高溫防塌鉆井液,固定后加壓0.69 MPa,檢驗鉆井液的封堵能力,結(jié)果見表4。從表4可以看出,聚磺抗高溫防塌鉆井液加壓15 min后侵入砂床的深度為1.1 cm,加壓60 min后侵入砂床的深度為1.4 cm,相差不大,說明聚磺抗高溫防塌鉆井液在壓差下,能夠快速形成一個承壓封堵帶,阻止濾液向地層的滲透。

      表4 封堵性能評價實驗

      3 現(xiàn)場應用

      羅681井位于濟陽坳陷沾化凹陷羅家鼻狀構造帶羅68斷塊較低部位。是繼羅68井在羅家地區(qū)沙四段深層勘探成功以后,為了進一步擴大羅家地區(qū)沙四下紅層的含油面積,控制紅層的儲量規(guī)模而部署的一口評價井。一開由Φ444.5 mm鉆頭鉆至井深351 m,Φ339.7 mm套管下入至350 m;二開由Φ311.2 mm鉆頭鉆至井深3 202 m,Φ244.5 mm套管下入至3 200 m;三開由Φ215.9 mm鉆頭鉆至井深3 860 m,Φ139.7 mm尾管下入至3 857 m。該井二開采用聚合物防塌鉆井液體系,三開采用聚磺抗高溫防塌鉆井液體系,施工工藝如下。

      3.1二開鉆井液施工工藝

      (1)二開時為防止沖刷表層套管鞋,采用小循環(huán)排量鉆進80 m后改為大循環(huán)排量鉆進,鉆進至館陶組底部改為小循環(huán)排量鉆進。

      (2)保證聚合物的有效含量,使聚合物能夠充分包被并絮凝巖屑,防止地層造漿。

      (3)鉆進過程中控制鉆井液的密度,通過徑向支撐平衡地層壓力,防止棕紅色泥巖縮徑,穩(wěn)定井壁。

      (4)上部地層控制鉆井液具有較低的黏度和切力,依靠大排量提高巖屑的上返速度,凈化井眼。下部地層適當提高鉆井液的黏切,使鉆井液具有合適的攜巖能力。

      (5)上部地層以提高機械鉆速為目標,適當放開鉆井液的濾失量,配合沖刷井壁,防止鉆屑黏附在井壁上形成虛的厚泥餅;東營組底部以防塌為目標,控制鉆井液的濾失量,加入低熒光磺化瀝青和屏蔽封堵劑,一方面封堵上部疏松地層,增加其承壓能力,防止井漏及黏卡;另一方面封堵沙河街組井壁微裂縫、斷層及破碎帶,保持井壁穩(wěn)定。

      (6)加入聚合醇潤滑劑,提高體系的潤滑性,防止黏卡的發(fā)生。

      3.2三開鉆井液施工工藝

      (1)井壁穩(wěn)定技術。①保持合適的鉆井液密度,使鉆井液液柱壓力有效地平衡地層壓力;②在鉆遇鹽膏層時,適當?shù)卦偬岣咩@井液密度,保持對地層的正壓差,防止鹽膏層蠕變縮徑;③保證鉆井液懸浮穩(wěn)定的前提下,盡量控制較低的黏切,降低環(huán)空壓耗,減小各種工況下所引起的壓力激動;④優(yōu)選合適“軟化點”的瀝青處理劑,封堵地層層理、斷層及破碎帶,增強體系的防塌能力;⑤控制高溫高壓濾失量,降低濾液向地層的侵入。

      (2)流變性控制技術。①控制合適的般土含量,保持鉆井液流變性的同時,使鉆井液具有一定的懸浮能力,防止重晶石沉降;②優(yōu)選加重劑,嚴格控制重晶石粉的雜質(zhì)含量,特別是黏土的含量,防止鉆井液體系黏、切增大;③使用抗高溫抗鹽處理劑,確保鉆井液體系抗溫抗鹽性能;④定時做濾液分析,發(fā)現(xiàn)鉆井液體系有鹽膏侵入時停止鉆進,及時補充抗高溫抗鹽處理劑,待處理好鉆井液以后再恢復鉆進。

      3.3應用效果

      (1)二開長裸眼井段鉆進中井壁穩(wěn)定,井下安全,起下鉆暢通無阻;下套管一次到底;電測一次成功。

      (2)三開鉆進中井壁穩(wěn)定,起下鉆無遇阻顯示;鉆遇鹽膏層時鉆井液流變性變化不大;下套管及電測一次成功率100%。

      (3)同該區(qū)塊未使用該鉆井液技術的同類型井相比,該井鉆井周期縮短了8%,機械鉆速提高了10.5%,提高了鉆井時效。

      4 結(jié)論及認識

      (1)使用聚合物防塌鉆井液體系和聚磺抗高溫防塌鉆井液體系,配合相應的現(xiàn)場施工工藝,滿足該區(qū)塊鉆井施工的要求,達到了安全、高效鉆井的目的。

      (2)聚磺抗高溫防塌鉆井液體系抗溫性能好,封堵能力強,具有一定的抗鹽能力,能夠適應鹽膏層鉆進的要求,可供鄰近區(qū)塊借鑒。

      (3)大尺寸井眼的凈化,可通過保持合適的鉆井液排量、動塑比以增強鉆井液的攜巖能力來加以解決。

      (4)高密度鉆井液體系,在保證加重劑沉降穩(wěn)定性的條件下,應嚴格控制膨潤土含量。鉆井液的密度越大,井溫越高,膨潤土的含量應越低。

      (5)該井三開井段還出現(xiàn)掉塊,但是,鉆井液體系能夠?qū)⑵鋽y帶出井眼,說明體系的懸浮、攜帶能力好,但是封堵、防塌性能仍顯不夠強,應該繼續(xù)完善。

      [1] 王程忠,白龍,趙鳳森.利用屏蔽暫堵技術解決塔河油田長裸眼井的地層滲漏問題[J].石油鉆探技術,2003,31(2):60-61.

      [2] 朱可尚,陳清春.埕島油田埕北CB30A-1井鉆井液技術[J].海洋石油,2004,24(1):85-88.

      [3] 李洪俊,代禮楊,蘇秀純,等.福山油田流沙港組井壁穩(wěn)定技術[J].鉆井液與完井液,2012,29(6):42-45.

      [4] 王薦,盧淑芹,朱寬亮,等.南堡油田保持中深層泥頁巖井壁穩(wěn)定鉆井液研究[J].海洋石油,2012,32(1):92-96.

      [5] 黃治中,楊玉良,馬世昌.不滲透技術是確?;魻柟拱布:咏M井壁穩(wěn)定的關鍵[J].新疆石油科技,2008,18(1):9-12.

      [6] 周輝,郭保雨,江智君.深井抗高溫鉆井液體系的研究與應用[J].鉆井液與完井液,2005,22(4):46-48.

      [7] 王關清,陳元頓.深探井和超深井鉆井的難點分析和對策探討[J].石油鉆采工藝,1998,20(1):1-17.

      [8] 梁文利,劉杰,吳易成.低土相高密度鉆井液體系的配方研制[J].海洋石油,2011,31(3):81-88.

      我國首次主導編寫天然氣國際技術報告

      日前,中石油西南油氣田天然氣研究院主導編寫的《天然氣-甲烷值計算》國際技術報告,由國際標準化組織在瑞士日內(nèi)瓦正式發(fā)布。這是我國在天然氣標準化領域主導編寫的首份國際技術報告。

      項目主研人員、西南油氣田高級工程師唐蒙介紹,項目組用歐、美兩種甲烷值計算法對全球不同地區(qū)天然氣進行采樣計算和差異性分析,得出結(jié)論:對于絕大部分天然氣而言,兩種甲烷值計算法產(chǎn)生的差異不影響車用天然氣抗爆性評價。當計算差值大于5個甲烷值時,則需進行實驗評價。只有在極端條件下,才會出現(xiàn)較大差值。

      這一研究成果通過國際標準化組織投票表決程序,于今年6月24日正式發(fā)布,為爭論不休的全球車用壓縮天然氣的甲烷值提供了計算和評價方法,為全球天然氣汽車發(fā)動機的研發(fā)提供了基礎數(shù)據(jù)。

      這個國際技術報告的發(fā)布,是我國實質(zhì)性參與國際標準化工作的具體體現(xiàn),將進一步提高我國在天然氣國際標準化領域的地位和話語權。

      摘編自《中國石油報》2014年8月4日

      Study and Application of Drilling Fluid Technology in Luo 68 Block

      QIU Chunyang1, ZHOU Jianmin2, YANG Longbo1, KANG Defeng2
      (1.Drilling Engineer & Technology Corporation,Shengli Petroleum Engineer Co. Ltd.,Dongying Shandong257064,China; 2.Bohai Second Drilling Company,Shengli Petroleum Engineer Co. Ltd.,Dongying Shandong257064,China)

      The geologic structures are complex in Luo 68 block. Long mud making formation was penetrated during drilling. The hole size of the second spud was large and the barefoot interval was long in the second interval. The borehole was instability due to the faulted formation, slat beds and high pressure hydrocarbon reservoir in Shahejie formation. By means of optimizing polymer anticaving drilling fluid and sulphonated polymer anti-temperature and anti-caving drilling fluid, with the help of onsite drilling fluid techniques, good application effect was obtained. This technology provided support to drill other wells safely and high effectively in the oilfield.

      Luo 68 block; polymer; sulphonated polymer; HTHP; borehole instability

      TE254.3

      A

      10.3969/j.issn.1008-2336.2014.03.091

      1008-2336(2014)03-0091-04

      2014-02-10;改回日期:2014-03-26

      邱春陽,男,1978年生,工程師,碩士研究生,遼寧石油化工大學應用化學專業(yè)畢業(yè),從事鉆井液體系研究和現(xiàn)場技術服務工作。E-mail:drillingwell@163.com。

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