姜相
(石油大學(xué),四川 成都610500)
鉆井液攜巖效果與環(huán)空速度、黏度以及鉆屑的密度、大小和形狀等因素密切相關(guān)。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,淺井段的井眼相對(duì)較大,其環(huán)空速度必須大于0.3m/s,但是由于鉆井設(shè)備以及鉆井技術(shù)等多種因素的影響,在鉆井過程中就會(huì)出現(xiàn)環(huán)空巖屑濃度過高的現(xiàn)象,進(jìn)而影響鉆井液的攜巖效果;除此之外,為了有效減少鉆屑密度、大小以及形狀對(duì)鉆井液技術(shù)的影響,工作人員常常會(huì)采用高黏切來(lái)進(jìn)一步提高鉆井液的攜巖能力,但是在實(shí)際的操作過程中,這種方法往往會(huì)使得鉆屑被大量吸附在井壁上,從而形成一些較小的井眼,引起環(huán)空鉆屑量進(jìn)一步增加,導(dǎo)致出現(xiàn)起下鉆阻卡的現(xiàn)象[1]。與此同時(shí),施工過程中的短程劃眼措施也對(duì)鉆井液技術(shù)的順利實(shí)施造成了一定的障礙,其施工措施不到位,會(huì)對(duì)井眼的凈化過程產(chǎn)生非常嚴(yán)重的影響,進(jìn)一步阻礙深井施工的正常進(jìn)行。
井眼的穩(wěn)定是鉆井液技術(shù)順利實(shí)施的根本保障,也使目前深井作業(yè)所面臨的重大難題之一。井眼失穩(wěn)是造成井下施工事故的重要原因之一,對(duì)工程施工的順利進(jìn)行有很大的影響。就當(dāng)前的施工現(xiàn)狀來(lái)看,井眼失穩(wěn)現(xiàn)象常常會(huì)多次出現(xiàn)在同一口井中,這也是導(dǎo)致深井作業(yè)時(shí)發(fā)生埋鉆、卡鉆以及長(zhǎng)井段劃眼等事故的重要原因之一。井眼失穩(wěn)的主要原因在于井壁力學(xué)的不穩(wěn)定性。由于施工現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)原因的影響,當(dāng)井壁巖石側(cè)應(yīng)力大于鉆井液的液柱壓力時(shí),其井壁出現(xiàn)掉塊坍塌的可能性就會(huì)進(jìn)一步增大,嚴(yán)重情況下甚至?xí)霈F(xiàn)卡鉆等井下復(fù)雜事故,為深井施工的順利進(jìn)行造成了巨大的阻礙。此外,井壁的化學(xué)成分不穩(wěn)定也是深井鉆井液技術(shù)的重要難點(diǎn)之一,鉆井地質(zhì)主要是由伊利石或者伊/蒙混石所構(gòu)成,其亞甲基藍(lán)吸附量相對(duì)較低,陽(yáng)離子交換容量顯著不足。二者的不均勻膨脹會(huì)產(chǎn)生一定的膨脹壓力,當(dāng)這種膨脹壓力超過巖石的最大承載力時(shí),井壁就會(huì)出現(xiàn)失穩(wěn)及垮塌現(xiàn)象。
受深井自身環(huán)境的影響,井下的溫度一般處于120-150℃,其井下壓力也相對(duì)較高,鉆井液密度一般處于1.80-2.20g/cm3,高溫以及高密度的井下環(huán)境也進(jìn)一步增加鉆井液性能調(diào)控的難度;此外,黏度以及切力的控制相對(duì)較難,固相體積的流動(dòng)性較差,重漿長(zhǎng)期反復(fù)使用,鉆屑污染較為嚴(yán)重;鉆井液老化、增稠和固化,地層壓力在同一井段上升較快,導(dǎo)致鉆井液密度在較短時(shí)間內(nèi)被大幅度提高,引起其性能的劇烈波動(dòng),以上這些因素都會(huì)嚴(yán)重影響鉆井液的類型選擇、濃度配制、流性控制以及性能維護(hù),對(duì)深井鉆井液技術(shù)的實(shí)踐操作造成了很大的阻礙,進(jìn)一步加大鉆井液性能調(diào)控的難度[2]。
由于地層裂縫以及斷層發(fā)育等多種因素的影響,進(jìn)一步增加了深井作業(yè)時(shí)井漏的發(fā)生概率。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,深井的每個(gè)地下層段都存在漏失層,且漏失層的分布較為廣泛,這些原因都會(huì)在一定程度上導(dǎo)致井漏事故的發(fā)生,從而造成人員以及經(jīng)濟(jì)的損失。除此之外,地下環(huán)境的壓力往往高于地表部分,裂縫性的高壓氣藏往往會(huì)導(dǎo)致深井作業(yè)時(shí)出現(xiàn)井噴現(xiàn)象,再加上其漏失安全密度窗口相對(duì)較窄,就會(huì)進(jìn)一步加大安全鉆井液密度窗口選擇的難度。
在深井鉆井液的選擇過程中,我們要充分考慮施工現(xiàn)場(chǎng)的地質(zhì)環(huán)境以及鉆井技術(shù),并以此為基礎(chǔ)選擇適宜該地區(qū)自身特定的深井鉆井液體系,從而為提高施工的安全系數(shù)奠定夯實(shí)的基礎(chǔ)。比如,對(duì)于低密度、低固相以及低黏切的鉆井液,我們要進(jìn)一步提高淺層鉆井速度;對(duì)于井壁易失穩(wěn)的井段,我們?cè)谶x擇強(qiáng)包被、強(qiáng)抑制、強(qiáng)封堵鉆井液體系的同時(shí),也要根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況,加入適量的多種包被劑以及瀝青類防塌劑等強(qiáng)氧化抑制劑,有效降低深井井漏的發(fā)生概率;此外,我們還要根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況,使用復(fù)合原油以及高效潤(rùn)滑劑來(lái)提高鉆井液的防卡能力;使用水包油聚磺體系提高混油量與抗高溫潤(rùn)滑劑的加量,采用細(xì)顆粒高酸溶解材料來(lái)進(jìn)行有效地防漏;使用無(wú)黏土相聚合物體系來(lái)提高中淺層鉆井速度,加入無(wú)機(jī)剛性封堵劑來(lái)有效增強(qiáng)其封堵性,加強(qiáng)對(duì)泥頁(yè)巖表面涂敷工作以及縫隙的封堵工作,從而有效防止井壁失穩(wěn)現(xiàn)象的發(fā)生[3]。
由于深井層高溫高壓的內(nèi)在特性,因此在施工過程中,我們要選擇適宜的抗高溫處理劑,不斷優(yōu)化加重劑顆粒級(jí)配,并采取相應(yīng)的措施將膨潤(rùn)土含量控制在科學(xué)合理的范圍之內(nèi),從而有效控制深井鉆井液的流變性。其一,我們要根據(jù)深井的實(shí)際情況,選擇能夠適應(yīng)深井高溫高密度鉆井液的高效稀釋劑,從而有效拆解流體的凝膠結(jié)構(gòu),有效控制其屈服值,并防止其切力升高的現(xiàn)象發(fā)生,使其PH 能夠保持在8.5~10 之間;其二,為了有效提高深井高溫高密度鉆井液性能的穩(wěn)定性,我們必須采取相應(yīng)的措施,將膨潤(rùn)土的含量控制在合理的范圍之內(nèi),提高其上下限之間的差值,為有效控制鉆井液的流變性打下夯實(shí)的基礎(chǔ),另外我們還要充分利用化學(xué)絮凝以及固控設(shè)備,將超細(xì)微固體顆粒清除干凈,將其固相體積分?jǐn)?shù)也控制在合理的范圍之內(nèi);其三,在施工過程中,我們要綜合檢測(cè)深井鉆井液性能的高溫穩(wěn)定性,在此過程中,我們可以根據(jù)深井內(nèi)部實(shí)際情況,采用API 標(biāo)準(zhǔn)來(lái)測(cè)定井口的常規(guī)性能,根據(jù)相應(yīng)的數(shù)據(jù)、理論體系以及施工作業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)條件,來(lái)對(duì)鉆井液體系熱穩(wěn)定性做出合理的判斷;也可以采用HTHP 流變儀以及失水儀來(lái)測(cè)定其高溫高壓性能,從而為深井鉆井液的設(shè)計(jì)以及應(yīng)用提供科學(xué)的數(shù)據(jù)指導(dǎo),為正確處理井下情況提供良好的保障[4]。在深井施工過程中,我們要切實(shí)做好以上工作,從而為不斷優(yōu)化控制深井鉆井液的流變性奠定夯實(shí)的基礎(chǔ)。
在預(yù)防和處理井眼失穩(wěn)情況的過程中,我們首先要確定合理的鉆井液密度。在鉆井的施工過程中,工作人員要充分考慮力學(xué)的內(nèi)在規(guī)律,通過科學(xué)合理的鉆井液密度來(lái)達(dá)到平衡地層坍塌壓力的目的,采用增加徑向支撐力等方法來(lái)使得井壁具備一定的穩(wěn)定性。與此同時(shí),我們還要做好地層壓力的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)工作,從而根據(jù)地層壓力的變化來(lái)不斷調(diào)整鉆井液的密度。其次,工作人員要不斷強(qiáng)化鉆井液的封堵防塌能力。我們可以通過添加裂縫暫堵劑以及乳化石蠟的方法來(lái)進(jìn)行物理封堵,也可以選用多元醇的方法對(duì)其進(jìn)行化學(xué)封堵,從而有效降低鉆井液的濾液滲入程度,達(dá)到提高其地層的承壓能力。最后,在操作過程中,工作人員要嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的操作規(guī)程,并結(jié)合自身的工作經(jīng)驗(yàn),切實(shí)做好井眼失穩(wěn)現(xiàn)象的防范處理工作。在具體的施工操作中,相關(guān)人員要控制起下鉆的速度,減小壓力對(duì)于井壁的影響,從而有效避免井眼失穩(wěn)的現(xiàn)象發(fā)生。當(dāng)井眼失穩(wěn)現(xiàn)象發(fā)生以后,工作人員在保持冷靜的同時(shí),要通過適宜的方法開泵建立循環(huán)模式,通過提高鉆井液的黏度和切力等方法,將井內(nèi)的塌陷物及時(shí)清理出來(lái),從而有效防止井壁出現(xiàn)再一次的坍塌。
對(duì)于淺井層出現(xiàn)的井漏現(xiàn)象,我們可以針對(duì)經(jīng)常出現(xiàn)的位置采用高膨潤(rùn)土含量以及高黏切度的鉆井液,以保證其可以快速鉆入,從而有效防止井漏事故的發(fā)生。由于斷層裂縫發(fā)育以及密度過高所造成的井漏,我們應(yīng)該采取適宜的措施嚴(yán)格控制鉆井液的密度,使其能夠保持一個(gè)較好的流動(dòng)狀態(tài),從而有效平衡其壓力系統(tǒng)。除此之外,我們還可以采用高酸溶、高抗壓等方式來(lái)快速恢復(fù)裂縫性井漏,對(duì)于淺表層近段的漏失現(xiàn)象,提高黏切并降低泵的使用速度,或者用不同粒徑的高效堵漏劑加上棉籽殼,都是行之有效的堵漏方式。
由于地質(zhì)構(gòu)造以及施工環(huán)境的影響,目前我國(guó)的鉆井液技術(shù)正在面臨一些嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),主要表現(xiàn)為淺井段井眼大攜巖困難,深井段長(zhǎng)裸眼井壁易失穩(wěn),深井高溫高密度鉆井液性能調(diào)控困難以及漏失層段多且分布廣。因此在具體的施工過程中,工作人員要結(jié)合施工現(xiàn)場(chǎng)的地質(zhì)環(huán)境,不斷強(qiáng)化對(duì)井下復(fù)雜情況的預(yù)防工作,并對(duì)已出現(xiàn)的問題進(jìn)行及時(shí)高效的補(bǔ)救,從而有效防止損失及事故的進(jìn)一步擴(kuò)大化。