張 輝,蔡志翔,姜 敞,艾軍,徐 向
(1.中國石油大學(xué)石油工程學(xué)院,北京102249;2.中石化重慶涪陵頁巖氣勘探開發(fā)有限公司,四川涪陵408000)
鉆井是石油勘探和油田開發(fā)的重要環(huán)節(jié),破巖技術(shù)是鉆井工程的核心內(nèi)容,提高鉆井破巖效率能夠經(jīng)濟(jì)高效地開發(fā)油氣藏。隨著我國中淺層油氣勘探儲量增長越來越緩慢,未來勘探開發(fā)的重點(diǎn)將會轉(zhuǎn)向深層油氣資源。而在深井、超深井開發(fā)過程中由于地層致密、硬度高且研磨性強(qiáng),傳統(tǒng)機(jī)械鉆井方式鉆速低、鉆頭壽命短、鉆井周期長、成本高,因此研究高效破碎硬巖的方法具有重要意義。隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)發(fā)展,近40年來國內(nèi)外積極研究新型破巖方法以期提高破巖效率,當(dāng)前一些主要的高效破巖方法包括:激光破巖、等離子體破巖、微波破巖、超臨界水熱燃燒破巖、熱熔鉆進(jìn)破巖、粒子沖擊破巖[1]。在短時(shí)間內(nèi)傳統(tǒng)機(jī)械鉆進(jìn)方式仍將占主體地位,但隨著相關(guān)技術(shù)的成熟,新型破巖技術(shù)將取代傳統(tǒng)破巖技術(shù)。本文將著重介紹這些破巖方法及它們的破巖機(jī)理、優(yōu)缺點(diǎn)、國內(nèi)外研究現(xiàn)狀,并展望深部巖石高效破碎方法的未來與發(fā)展趨勢。
激光鉆井是在井底通過激光鉆頭將聚能激光束的巨大能量輻照在井底巖石,使巖石局部溫度驟然升高,導(dǎo)致巖石裂解、熔化甚至氣化。形成的氣液固多相混合物由高速輔助氣流攜帶出井,鉆頭繼續(xù)鉆進(jìn)完成整個(gè)鉆井過程[2]。
美國和俄羅斯合作于2000年完成了高能激光鉆井破巖的室內(nèi)可行性試驗(yàn),結(jié)果表明激光破巖的速度是傳統(tǒng)旋轉(zhuǎn)鉆井速度的10~100倍(馬衛(wèi)國,2008)。2010年日本用二氧化碳脈沖激光器分別在凈水和膨潤土溶液淹沒條件下對花崗巖進(jìn)行了破巖試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)在淹沒條件下激光也能有效破巖。國內(nèi)對激光破巖的研究起步較晚,自1998年起易先中開始對激光破巖進(jìn)行研究,室內(nèi)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)高能激光束穿透泥質(zhì)砂巖和頁巖試樣的速度可高達(dá)105~115m/h。隨后他對激光破巖的儲層物性、排屑機(jī)理與溫度場特性進(jìn)行研究,建立了激光破巖溫度場等焓模型(易先中,2005)。
激光鉆井和傳統(tǒng)鉆井方式相比具有高速度、低成本、高效率和低污染等優(yōu)勢,但由于大功率激光器遠(yuǎn)距離傳輸能力有限,巖石基體材料重熔和井下礦物分解等引起激光能量損失嚴(yán)重,使得超大功率激光器能量輸出穩(wěn)定性較差,因此小功率激光器輔助機(jī)械破巖研究成為近年的熱點(diǎn)??深A(yù)見隨著激光破巖理論的完善和激光技術(shù)的發(fā)展,激光破巖技術(shù)將從實(shí)驗(yàn)室走向?qū)嶋H應(yīng)用,并大幅提高油氣資源開采效率。
等離子體是不同于固體、液體和氣體的物質(zhì)第四態(tài),它由離子、電子以及未電離的中性粒子組成,整體呈中性。根據(jù)產(chǎn)生等離子體的方式不同,一般有3種等離子體破巖方法,分別是在氣體中產(chǎn)生等離子體電弧的等離子電弧破巖、在液體中產(chǎn)生等離子體的液電沖擊破巖以及在巖石內(nèi)部產(chǎn)生等離子體的等離子體通道破巖。
等離子體電弧破巖的工具是等離子噴槍(圖1),通過在噴槍陰極和陽極之間加上一定的直流電壓,氣體在高頻起弧或碳粒短路激發(fā)下產(chǎn)生等離子體電弧。電離氣體通過水冷噴嘴,并且在機(jī)械壓縮、熱收縮或磁收縮等壓縮作用下獲得高溫高速等離子焰流(丁英東,2015)。當(dāng)高溫(溫度超過5000℃)高速的等離子焰流與巖石接觸時(shí),巖石內(nèi)部產(chǎn)生的熱應(yīng)力超過巖石的強(qiáng)度極限從而使巖石破碎、熔化。
圖1 非轉(zhuǎn)移弧等離子噴槍
等離子體電弧破巖速度受巖石熱力學(xué)性質(zhì)影響與巖石的硬度無關(guān),在硬地層中的速度可以達(dá)到傳統(tǒng)機(jī)械鉆進(jìn)速度的3~4倍。2014年Igor Kocis設(shè)計(jì)了一種等離子噴槍鉆頭,該鉆頭電極上產(chǎn)生的電弧會在工作液的推力和永磁鐵的磁場作用下,從鉆頭端部被推向巖石的表面[3]。國內(nèi)主要是礦業(yè)部門對等離子電弧破巖進(jìn)行研究,2006年陳世和對等離子焰流破碎大塊礦石進(jìn)行了研究,發(fā)現(xiàn)在礦山中應(yīng)用等離子技術(shù)對硬度f≥6以上的巖石的破碎效果遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于機(jī)械破巖(陳世和,2006)。
等離子體電弧破巖速度與巖石硬度關(guān)系不大,因此可高效破碎任何軟硬巖石,但研究發(fā)現(xiàn)高壓水射流、激光、電子束、等離子電弧4種典型破巖方法所消耗的能量范圍分別為:250~500、1000~2000、3000~6000、50000~100000J/cm2,所以等離子體電弧破巖的能量消耗非常大(周子龍,2005)。等離子體電弧鉆井需要解決地面到井底電能高效的傳輸、設(shè)計(jì)出適應(yīng)井底復(fù)雜環(huán)境的等離子噴槍和巖屑的高效運(yùn)移這三大問題。
電極對在液體中進(jìn)行脈沖高壓放電時(shí),會形成等離子體放電通道,電能瞬時(shí)注入通道中,使通道中溫度驟然升高(數(shù)萬攝氏度),導(dǎo)致放電通道內(nèi)的壓力急劇升高,在液體中產(chǎn)生壓力高達(dá)103MPa~104MPa沖擊波和氣泡潰滅等力學(xué)效應(yīng),上述效應(yīng)也稱液電效應(yīng)[4]。液相放電等離子體破巖就是利用液電效應(yīng)在液體中產(chǎn)生的沖擊波作用于巖石上使得巖石破碎的破巖方法(圖2)。
圖2 液電效應(yīng)破巖示意圖
1962年尤特金首次將液電效應(yīng)用作沖擊力源用于巖石破碎,設(shè)計(jì)了鑿巖的樣機(jī)并進(jìn)行室內(nèi)實(shí)驗(yàn),在大理石和輝綠巖上鉆出直徑40~50mm的孔,破巖速度可達(dá)9~30m/h。國內(nèi)的液電放電等離子體破巖研究主要集中在礦業(yè)開采、煤層氣致裂增產(chǎn)和油層解堵等方面,在石油鉆井領(lǐng)域,2016年王廣旭對工作電流、擊穿電壓、脈沖寬度和脈沖間隔等因素對巖石破碎的效果影響進(jìn)行了研究。
液相放電等離子體破巖可通過調(diào)節(jié)放電參數(shù)有效控制巖石破碎過程,沖擊波產(chǎn)生的巨大壓力是高壓水射流壓力的數(shù)十倍,可以實(shí)現(xiàn)對深部硬地層的快速鉆進(jìn)。但單獨(dú)使用液電沖擊破巖一定程度上會對井壁和鉆柱穩(wěn)定性造成影響,因此可研究以等離子體液電沖擊破巖為主,傳統(tǒng)機(jī)械破巖為輔的聯(lián)合破巖方法,在提高鉆進(jìn)速度時(shí)最大程度消除負(fù)面影響。
等離子體通道破巖就是通過電極對和巖石緊密接觸,電極在巖石內(nèi)部進(jìn)行脈沖高壓放電并擊穿巖石形成等離子體通道,儲存在高壓電容上的能量瞬間釋放到巖石內(nèi)部的等離子體通道中并對通道進(jìn)行加熱,當(dāng)?shù)入x子體通道膨脹的應(yīng)力超過巖石的應(yīng)力強(qiáng)度時(shí)巖石就會破碎(張金龍,2013)。
2004年英Timoshkin等人提出等離子體通道鉆井技術(shù)并進(jìn)行了室內(nèi)實(shí)驗(yàn),使用?35mm和?50mm的鉆頭電極破碎砂巖時(shí)的鉆井速度是1.2~9.6m/h[5]。圖3是2007年Scott設(shè)計(jì)的一種用于等離子體通道鉆井的鉆頭(Macgregor S J,2004)。國內(nèi)學(xué)者也對等離子通道破巖進(jìn)行了研究,章志成于2013年開展了幅值電壓30~50kV,單次能量為10~20J脈沖放電破碎巖石的基礎(chǔ)研究。
圖3 等離子通道鉆井示意圖
等離子體通道鉆井技術(shù)在硬地層鉆速高,并且成本低、環(huán)保性好。接下來需要研究的重點(diǎn)是研制出能夠適應(yīng)于幾千米井深的高壓脈沖發(fā)生器和脈沖傳輸線,深化等離子體通道發(fā)展引起巖石變形和破壞的機(jī)理研究以及設(shè)計(jì)合理的等離子體鉆機(jī)等。
微波是一種波長為0.01~1m,頻率為0.3~300GHz的超高頻電磁波,具有波長短、頻率高的特點(diǎn)。微波破巖是通過加熱巖體來改變巖石的物理性質(zhì),微波電磁場以波的形式將能量傳遞給巖石,即在微波電磁場環(huán)境中巖石內(nèi)部電介質(zhì)分子由于極化現(xiàn)象的劇烈作用導(dǎo)致巖石溫度升高,從而使巖體在水分蒸發(fā)、內(nèi)部分解、膨脹作用下破壞。
D.P.Lindroth開展了在花崗閃長巖及玄武巖中用微波輔助鉆進(jìn)破巖的技術(shù)研究,使用2.45GHz頻率的標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)微波加熱巖石,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明加熱后破巖速度提高了2~3倍,鉆具損耗降低50%。2014年牟善波設(shè)計(jì)了一種井下微波輔助破巖的鉆具,微波天線直接安裝在三牙輪鉆頭上,發(fā)射的微波能量加熱巖石來降低巖石強(qiáng)度輔助鉆頭破巖[6]。2016年戴俊用通過實(shí)驗(yàn)分析提出了微波照射后巖石的抗拉強(qiáng)度計(jì)算準(zhǔn)則。
微波由于具有無需介質(zhì)傳遞能量、升溫速度快、穿透性強(qiáng)、過程易于控制等優(yōu)點(diǎn),所以它可以作為一種很好的輔助破巖手段。但微波加熱巖石是需要照射一定時(shí)間才能產(chǎn)生效果,在礦業(yè)、冶金工業(yè)有一定的應(yīng)用價(jià)值,但是在石油鉆井目前只可能應(yīng)用于某些超硬地層的氣體鉆進(jìn)。
超臨界水熱燃燒破巖就是將燃料(H2等)、氧化劑(O2等)和水注入到井底,在地層深處井眼內(nèi)的靜液柱壓力下,燃料和氧化劑經(jīng)點(diǎn)火發(fā)生超臨界水熱燃燒釋放大量熱量。加熱巖石并在巖石內(nèi)部產(chǎn)生熱應(yīng)力,使巖石內(nèi)部缺陷(如裂紋等)擴(kuò)展導(dǎo)致巖石破裂成碎塊的破巖方法(圖4)。
圖4 超臨界水熱燃燒破巖示意圖
1989~1993年之間Rauenzahn和Wilkinson做了一系列的數(shù)值模擬和室內(nèi)實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)證明超臨界水熱燃燒可以作為一種熱源來鉆井。2009年Augustine設(shè)計(jì)了一套超臨界水熱燃燒破巖的實(shí)驗(yàn)裝備,實(shí)驗(yàn)表明雖然水熱燃燒是能夠提供足夠的溫度來裂解巖石,但是由于技術(shù)原因?qū)е禄鹧嫒紵S持的時(shí)間總是很短且很難重新點(diǎn)燃[7]。在國內(nèi),西安交通大學(xué)從2005年起一直致力于超臨界水熱燃燒技術(shù)的基礎(chǔ)及應(yīng)用研究。
相比其它火焰噴射破巖方法,超臨界水熱燃燒鉆井由于可以用水作為鉆井液,所以井眼的清潔和井壁的穩(wěn)定性都大大地得到了保障。特別是在地?zé)崮荛_發(fā)中,由于超臨界水熱燃燒鉆井對井底高溫的控制能力強(qiáng)所以它更具優(yōu)勢。但是超臨界水熱燃燒反應(yīng)溫度(400℃~1200℃)較低,點(diǎn)火裝置可靠性和火焰燃燒的穩(wěn)定性也都得不到保障,所以仍需通過理論和實(shí)驗(yàn)完善該破巖技術(shù)。
熱熔鉆進(jìn)是一種接觸式熱力破巖方法,一般通過石墨電加熱器在耐高溫的鉆頭上產(chǎn)生高溫(大于1600℃),高溫鉆頭緊貼井底巖石表面使巖石熔化,而熔化的膠體則在鉆壓作用下被壓入進(jìn)孔壁巖石中形成井壁的一部分。熱熔鉆進(jìn)效果主要取決于巖石熱物理性質(zhì),如巖石的熱傳導(dǎo)性、熔點(diǎn)、粘結(jié)性等,而和巖石抗壓強(qiáng)度等力學(xué)性質(zhì)關(guān)系不大,所以該方法可以用來破碎大多數(shù)熔點(diǎn)在1200~1700K范圍內(nèi)并且導(dǎo)熱性好的巖石。
美國LASA實(shí)驗(yàn)室在20世紀(jì)六七十年代開始研究熱熔鉆進(jìn)工藝,其后日本、俄羅斯等國家也投入了研究,目前俄羅斯熱熔鉆進(jìn)水平處于世界領(lǐng)先地位[8]。2002年俄羅斯圣彼得堡礦業(yè)學(xué)院用新型耐熱合成材料(可達(dá)2500℃甚至更高)做成的高溫鉆頭,在砂巖中完成了1.8m深鉆孔的模擬試驗(yàn)。目前國內(nèi)對熱熔鉆進(jìn)的研究剛起步,陳晨2012年對熱熔鉆進(jìn)過程中溫度場進(jìn)行研究,建立了熱熔器外巖體中的溫度沿徑向分布的穩(wěn)態(tài)及非穩(wěn)態(tài)熱傳導(dǎo)方程。
熱熔鉆進(jìn)過程中巖石融化形成玻璃狀井壁可以達(dá)到邊鉆邊固的效果,提高鉆井深度同時(shí)又減少固井費(fèi)用,大幅度提高破巖效率并且簡化操作工藝,但熱熔鉆進(jìn)技術(shù)發(fā)展仍不完善,面臨的問題有如熱熔器(鉆具)結(jié)構(gòu)形狀需要優(yōu)化設(shè)計(jì)、需要尋找鉆具所用的耐高溫抗氧化材料等等。如果以上問題得以解決,熱熔鉆進(jìn)未來也有可能會應(yīng)用在可燃冰開采以及地?zé)峋你@進(jìn)中。
2003年美國的PDTI公司Curler H.B.、和Grego?ry M.A.等人,受到射彈沖擊破巖思想的啟發(fā),提出了粒子沖擊鉆井(Particle Impact Drilling,簡稱PID)技術(shù)的新概念[9]。粒子沖擊鉆井是以高速球形硬質(zhì)鋼粒子沖擊破巖(圖5)為主,聯(lián)合高速水力破巖和機(jī)械牙齒破巖為輔的一種新的鉆井破巖方法。鉆井過程中,將2%~5%的鋼質(zhì)粒子注入到高壓鉆井液中,通過鉆桿輸送到PID鉆頭,鉆頭噴嘴以高頻高速將粒子噴出并沖擊破碎井底巖石。
2005~2008年之間,PDTI公司在室內(nèi)和現(xiàn)場做了一系列的實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)在井深335.28m處,粒子沖擊鉆井系統(tǒng)僅用了8h完成了36.85m的進(jìn)尺,而常規(guī)鉆井則需要24h才能完成。該技術(shù)也在國內(nèi)進(jìn)行了現(xiàn)場實(shí)驗(yàn),2013年川慶鉆探工程公司在西南油氣田使用國內(nèi)首套粒子鉆井設(shè)備,順利完成了國內(nèi)首次粒子沖擊鉆井技術(shù)現(xiàn)場試驗(yàn)[10]。該試驗(yàn)以20MPa壓力注入8t濃度l%~2%的粒子,試驗(yàn)井段比上部井段鉆井速度提高了92.7%。
與常規(guī)鉆井相比,粒子沖擊鉆井技術(shù)大大提高了能量的利用率,其鉆井速度是常規(guī)鉆井的2~4倍,可顯著提高深井超深井硬地層機(jī)械鉆速,此外它還不容易引起井斜。粒子沖擊鉆井是一種經(jīng)濟(jì)、高效的深井硬地層鉆井的新方法,具有廣闊的應(yīng)用前景。但是,PID鉆頭的切削模式、噴射系統(tǒng)和巖屑清除方式等許多地方還需進(jìn)一步研究和改進(jìn)
圖5 粒子沖擊破巖示意圖
(1)目前大部分新型的破巖技術(shù)利用各種方法將巖石加熱,巖石在熱應(yīng)力作用下裂解或融化從而實(shí)現(xiàn)巖石破碎,鉆進(jìn)速度取決于巖石熱物理學(xué)性質(zhì),與力學(xué)性質(zhì)無關(guān),可顯著提高深部硬巖的鉆進(jìn)效率。
(2)激光破巖、各種等離子體破巖、微波破巖、熱熔鉆進(jìn)等破巖方法需從地面或者井底提供電能來維持破巖所需的能量。因此發(fā)電機(jī)的功率及可靠性、電纜的傳輸效率、鉆具電路設(shè)計(jì)的合理性以及井下其它電子設(shè)備的抗電磁干擾能力可能限制這些技術(shù)的推廣應(yīng)用。
(3)粒子沖擊破巖相關(guān)理論研究已較為深入,國內(nèi)外已有大量成功的現(xiàn)場實(shí)驗(yàn),因此可能成為首個(gè)實(shí)現(xiàn)商業(yè)應(yīng)用的新型破巖方法;等離子體液電沖擊破巖過程安全可控,相比其他破巖方法簡單可靠,可與傳統(tǒng)機(jī)械破巖方式聯(lián)合,是一種值得深入研究的破巖方法。毫無疑問,機(jī)械旋轉(zhuǎn)鉆進(jìn)破巖由于完善的理論和成熟的現(xiàn)場應(yīng)用,在未來一段時(shí)間內(nèi)仍將在鉆井工業(yè)中占據(jù)主導(dǎo)地位。但隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,新型高效破巖方法終將取代傳統(tǒng)的破巖方法,逐漸改變整個(gè)鉆井破巖體系。