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      塔里木油田卻勒四井反循環(huán)壓井方法

      2014-12-01 11:31秦曼
      科技資訊 2014年25期

      秦曼

      摘 要:目前油氣鉆井的難度和深度不斷加大,井眼壓力與溫度較高,尤其是塔里木油田卻勒四井這樣的高壓氣井,井控問題日益突出,最為核心的問題就是選取合適、有效的壓井方法。文章通過介紹反循環(huán)壓井法的工藝要求,給出了套壓與磨損處受壓的計算方法,結(jié)合塔里木油田卻勒四井的實際數(shù)據(jù),對這種方法與司鉆法及工程師法做了對比分析,進(jìn)一步說明這種壓井方法更為安全可靠。

      關(guān)鍵詞:井控 壓井 反循環(huán)法

      中圖分類號:TE28 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)09(a)-0074-03

      對于一般的油氣井,可能地層壓力不是太高,侵入流體為地層水、油或低壓氣。根據(jù)井涌情況和井身狀況的不同,只要發(fā)現(xiàn)井涌,及時采用工程師法、司鉆法等常規(guī)壓井方法即可將侵入物循環(huán)出井,恢復(fù)正常鉆進(jìn)。然而由于塔里木油田在超高壓構(gòu)造上的油氣井鉆井周期長,多存在技術(shù)套管磨損嚴(yán)重,套管強(qiáng)度較低,地層壓力系數(shù)高,抗內(nèi)壓強(qiáng)度下降[1]。卻勒四井屬于高壓氣井,侵入物的壓力、體積可能都會高于普通井,若此時仍然采用常規(guī)壓井法,可能會使井口最大壓力超過地面裝置的承壓范圍,也可能使套管鞋處的壓力超過套管鞋所能承受的最大壓力,這時就要采用非常規(guī)壓井方法。

      本文對反循環(huán)壓井法的工藝與計算要點(diǎn)給予說明。

      1 工藝要點(diǎn)

      反循環(huán)壓井法是從環(huán)空泵入泥漿將井內(nèi)溢流替入鉆桿,由鉆桿內(nèi)上升到井口,在阻流器控制鉆桿出口回壓下排除溢流,然后再轉(zhuǎn)正循環(huán)壓井的一種壓井方法[2]。它的優(yōu)點(diǎn)是:壓井時間短,能迅速排除溢流,降低井口套管承壓等[3]。為指導(dǎo)施工,必須掌握套壓、套管磨損處受壓的變化規(guī)律。

      1.1 套壓的變化規(guī)律

      1.1.1 套壓計算模型

      根據(jù)重泥漿在環(huán)空中位置的變化,建立反循環(huán)法的套壓計算模型,如圖1所示。

      1.1.2 套壓計算公式推導(dǎo)

      (1)氣柱在井底的套壓(關(guān)井套壓)。

      根據(jù)圖示環(huán)空液柱壓力平衡關(guān)系,有

      (1)

      式中:為反循環(huán)法壓井套壓(以下皆同),MPa。

      (2)氣柱進(jìn)入鉆柱過程的套壓(如圖1中(1)所示)。

      根據(jù)圖示環(huán)空液柱壓力平衡關(guān)系,有

      (2)

      考慮到氣柱高度,可以近似認(rèn)為氣體流出環(huán)空的速度是勻速的,得出表達(dá)式:

      (3)

      (4)

      (5)

      式中:為環(huán)空中原泥漿的高度,m。

      為與環(huán)空相當(dāng)?shù)你@柱內(nèi)氣柱高度,m;

      A為環(huán)空容積梯度,m3/m;

      B為鉆柱容積梯度,m3/m。

      將(3)式和(4)式代入(2)式得:

      (≤≤H) (6)

      (3)氣柱在鉆柱中上升直至被排出井口過程的(如圖1中(3)所示)

      根據(jù)圖示環(huán)空液柱高度平衡關(guān)系,有

      (7)

      式中:為鉆柱內(nèi)氣柱上返最高值,m;

      y為鉆柱內(nèi)原泥漿高度,m。

      根據(jù)氣體熱力學(xué)定律得:

      (8)

      聯(lián)解(7)式和(8)式得:

      (9)

      (10)

      鉆柱內(nèi)原泥漿高度相當(dāng)于環(huán)空中的高度:

      (11)

      因此套壓為:

      (≤≤) (12)

      (4)正循環(huán)重泥漿到達(dá)鉆頭過程的套壓(如圖1中(4)所示)

      (13)

      (5)重泥漿在環(huán)空中上升過程的套壓(如圖1中(5)所示)

      (0≤≤H) (14)

      1.2 套管磨損處的壓力變化規(guī)律

      1.2.1 計算模型

      根據(jù)溢流和重泥漿在環(huán)空中位置的變化,建立反循環(huán)法磨損處所受壓力的計算模型,如圖2所示。

      1.2.2 磨損處受壓公式

      (1)溢流在井底時的(如圖2中(1)所示)。

      (≤≤-) (15)

      (2)溢流進(jìn)入鉆柱過程中的(如圖2中(2)所示)。

      根據(jù)圖示環(huán)空液柱壓力平衡關(guān)系,有

      (≤≤H) (16)

      (3)氣柱在鉆柱內(nèi)上升直至被排出過程的(如圖2中(3)~(5)所示)。

      氣柱整體經(jīng)過h之后繼續(xù)膨脹上升,直至從井口排出,整個過程中,套管磨損處所受的壓力是一條水平線,即:

      (17)

      (4)重泥漿到達(dá)鉆頭之前的(如圖2中(5)所示)。

      重泥漿從井口到達(dá)鉆頭之前,套管磨損處所受的壓力是一常數(shù),為:

      (≤≤) (18)

      (5)重泥漿頂端到達(dá)h之前的(如圖2中(7)所示)

      ≤≤ (19)

      (6)重泥漿到達(dá)井口之前的。

      重泥漿經(jīng)過h之后,套管磨損處所受的壓力是一常數(shù),為:

      (≤≤) (20)

      2 對比分析

      卻勒四井壓井?dāng)?shù)據(jù)如下。

      本井是一口預(yù)探井。以5"鉆桿(內(nèi)徑105 mm),在9-5/8"(壁厚15.8 mm)技術(shù)套管內(nèi)鉆進(jìn),泥漿密度2.0 g/cm3。鉆至4500 m時,發(fā)現(xiàn)溢流,關(guān)井測試:溢流量3 m3,地面溫度t0=20℃ ,地溫梯度GT=1℃/30 m,井深1000 m處套管磨損率為50%,用比重 2.1 g/cm3的重泥漿壓井。

      為簡化計算,忽略溫度、天然氣壓縮系數(shù)的影響,且不考慮鉆挺,基本數(shù)據(jù)計算如下:

      環(huán)空容積梯度A=2.29×10-2 m3/m;

      鉆具內(nèi)容積梯度B=8.66×10-3 m3/m;

      井底溢流高度hg=131 m;

      鉆具內(nèi)容積相當(dāng)環(huán)空高度H1=1701 m;

      關(guān)井后井底壓力Pp=94.5 MPa;

      井底溫度Tp=t0+HGT+273=4430 K;

      天然氣相對比重S=0.7,天然氣井底壓縮系數(shù)Zp=1.5;

      天然氣重量在井底所造成的壓力梯度=0.0034 MPa/m;

      天然氣氣柱重量造成的壓力Pg=HgGg

      =0.45MPa;

      泵入鉆柱重泥漿的流量

      Q=0.84m3/min;

      環(huán)空中泥漿高度y=0.84t/A=36.68t;

      磨損套管的最大抗內(nèi)壓強(qiáng)度=28.8MPa。

      利用計算機(jī)以同樣的井內(nèi)條件對工程師法壓井、司鉆法壓井及反循環(huán)法壓井進(jìn)行計算,得出對比數(shù)據(jù)及套壓變化曲線、磨損處所受壓力變化曲線,如表1和圖3、圖4所示。

      3 結(jié)論

      通過對表1和圖3、圖4的分析,可以得出以下結(jié)論。

      (1)三種壓井方法中,司鉆法最大套壓值最高,工程師法次之,反循環(huán)法最小。

      (2)三種壓井方法中,司鉆法套管磨損處所受壓力值最高,工程師法次之,反循環(huán)法最小。

      (3)三種壓井方法中,司鉆法壓井時間最長,反循環(huán)次之,工程師法最短。

      (4)三種壓井方法中,排除溢流時間司鉆法與工程師法幾乎相當(dāng),反循環(huán)法較二者小很多。

      (5)本井套管磨損條件下,采用工程師法、司鉆法都將壓裂磨損套管,因此不能選用。

      (6)反循環(huán)法較工程師法和司鉆法的最大套壓值低,且低于套管磨損處的最大許用套壓值,因此,本井采用反循環(huán)壓井法是安全可靠的。

      參考文獻(xiàn)

      [1] 閻凱,李鋒.塔里木油田井控技術(shù)研究[J].地球物理學(xué)進(jìn)展,2008,23(2):522-527.

      [2] 郝俊芳,唐林,伍賢柱.反循環(huán)壓井方法[J].西南石油學(xué)院學(xué)報,1995,17(2):65-71.

      [3] 尹虎,張杰,孫健,等.氣井溢流反循環(huán)壓井理論研究與應(yīng)用[J].科學(xué)技術(shù)與工程,2013,6(13):1432-1435.endprint

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