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      低自由水鉆井液體系在大斜度井段中的優(yōu)化與應(yīng)用

      2018-01-03 01:16:32郭海峰付順龍陳波黃召張海山王磊廖江東
      鉆井液與完井液 2017年5期
      關(guān)鍵詞:斜度口井井段

      郭海峰, 付順龍, 陳波, 黃召, 張海山, 王磊, 廖江東

      (1.中海油田服務(wù)股份有限公司油田化學(xué)事業(yè)部上海作業(yè)公司,上海 200335; 2.中海石油(中國)有限公司上海分公司,上海200335)

      低自由水鉆井液體系在大斜度井段中的優(yōu)化與應(yīng)用

      郭海峰1, 付順龍1, 陳波1, 黃召2, 張海山2, 王磊2, 廖江東2

      (1.中海油田服務(wù)股份有限公司油田化學(xué)事業(yè)部上海作業(yè)公司,上海 200335; 2.中海石油(中國)有限公司上海分公司,上海200335)

      東海某氣田φ311.15 mm井段主要使用低自由水鉆井液體系,總體作業(yè)順利,但是由于地層存在大量的泥巖和砂泥巖互層,導(dǎo)致前期鉆井作業(yè)過程中存在一定的起下鉆遇阻和憋扭矩問題。后期該氣田鉆井更多地采取了大斜度井方式開發(fā),由于井斜角大、裸眼段長,井壁穩(wěn)定和井眼清潔問題更加突出。依據(jù)泥巖地層失穩(wěn)機(jī)理,通過在低自由水鉆井液體系中引入氯化鈉,降低體系的活度和增強(qiáng)體系的抑制性,減少了濾液侵入和地層泥巖膨脹?,F(xiàn)場應(yīng)用結(jié)果顯示,在加入氯化鈉后,優(yōu)化后的低自由水鉆井液體系性能更加穩(wěn)定,現(xiàn)場鉆進(jìn)過程中鉆井液性能變化較小,井壁穩(wěn)定,實現(xiàn)了直接起下鉆,提高了起下鉆效率,很好地解決了東海大斜度井泥巖段的鉆進(jìn)問題,縮短了鉆井工期,提高了鉆井時效,為東海類似井型和巖性地層的鉆井提供了良好的技術(shù)支持。

      低自由水鉆井液;大斜度井;活度;反滲透

      東海某氣田開發(fā)井設(shè)計皆為水平井,該區(qū)塊上部地層以砂泥巖互層為主,且井身結(jié)構(gòu)設(shè)計該井段主要以大斜度井段φ311.15 mm井眼為主,鉆穿大段泥巖后,于砂巖儲層水平著陸,該大斜度井眼平均井深為4 100 m,平均井底溫度為135 ℃。大斜度井段存在大量的泥巖和砂泥巖互層,對鉆井液的井壁穩(wěn)定性及井眼清潔能力要求較高,若采用的技術(shù)措施不當(dāng),將會引起井下復(fù)雜情況和事故等問題,進(jìn)而影響整個氣田的開發(fā)進(jìn)程和開發(fā)效果[1-2]。

      1 存在問題與鉆井液技術(shù)對策

      1.1 井身結(jié)構(gòu)難題

      該氣田的φ311.15 mm井段以大斜度井眼為主,井斜平均從10°到90°水平著陸;裸眼段長,平均2 300 m進(jìn)尺;地層巖性又以泥巖和砂泥巖互層為主(井身結(jié)構(gòu)見表1),因此鉆井難度較大,重點存在井眼清潔和井壁穩(wěn)定問題。

      表1 氣田已鉆3口井φ311.15 mm井身結(jié)構(gòu)參數(shù)

      1.2 已鉆井存在的問題

      低自由水鉆井液體系是針對東海地層特點研發(fā)的一套鉆井液體系,具有較好的流變性能、濾失造壁性能及攜砂性能,能夠有效提高井壁穩(wěn)定性及起下鉆效率,提高鉆井的整體時效[3]。低自由水鉆井液通過自由水絡(luò)合劑分子結(jié)構(gòu)中疏水基團(tuán)相互聚集形成聚合物膠束方式,導(dǎo)致分子內(nèi)和分子間締合,形成連續(xù)的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),使絡(luò)合劑具有較強(qiáng)的水束縛能力和封堵能力,同時降低鉆井液中自由水含量,降低整個鉆井液體系對地層巖石的液相侵入和提高鉆井液封堵能力[4-5]。但該氣田前期使用低自由水鉆井液鉆的3口井均出現(xiàn)了井下復(fù)雜問題,尤其以起下鉆遇阻和起鉆倒劃眼問題為主,在劃眼起下鉆過程中,依然會出現(xiàn)頻繁遇阻與憋扭矩現(xiàn)象,說明在此種井身結(jié)構(gòu)和地質(zhì)條件下,現(xiàn)用鉆井液體系需要進(jìn)一步強(qiáng)化井壁穩(wěn)定。

      1.3 技術(shù)對策

      目前水基鉆井液井壁穩(wěn)定措施主要為:①控制濾失量低和加強(qiáng)封堵減少濾液侵入;②采用無機(jī)鹽或陽離子抑制劑抑制黏土水化膨脹;③采取活度控制減少鉆井液中自由水向地層的遷移,以減少水相的侵入[6]。從泥巖失穩(wěn)機(jī)理來看[7],鉆井液濾液侵入地層和侵入濾液與地層中黏土礦物接觸引起水化膨脹,導(dǎo)致地層原始力學(xué)狀態(tài)發(fā)生改變,進(jìn)而造成膨脹縮徑、剝落掉塊坍塌,是造成阻卡的主要原因。通過分析該區(qū)塊地層巖性特征,結(jié)合現(xiàn)場實際情況,對大斜度井段鉆井液井壁穩(wěn)定技術(shù)進(jìn)行了研究。

      1)地層泥巖巖性分析。取A5M井井深3 800 m巖屑進(jìn)行了分析,結(jié)果見表2。由表2可知,該井段以泥巖為主,黏土礦物含量達(dá)到了65%,并且以伊蒙混層和伊利石為主,雖然不含蒙脫石,但由于黏土礦物總量較高,且黏土礦物中含有較多的伊蒙混層,因此泥巖具有一定的水化膨脹性。

      表 2 地層巖性分析 %

      2)鉆井液技術(shù)對策。前3口井在鉆進(jìn)過程中,通過使用高效降濾失劑材料、微納米封堵劑及隨鉆封堵材料強(qiáng)化了降濾失性能和封堵性能,同時通過調(diào)整體系中氯化鉀的含量加強(qiáng)了抑制性,但是在應(yīng)用中并不能完全解決起下鉆劃眼等問題。分析認(rèn)為,這2種措施雖然有助于減少濾液侵入和地層泥巖水化膨脹,但是不能完全解決自由水的遷移,因而鉆井過程中在液柱壓差和毛管自吸等作用下,仍會有液相尤其自由水向地層遷移,從而不利于井壁穩(wěn)定。

      溫航,陳勉等[8]在“硬脆性泥頁巖斜井段井壁穩(wěn)定力化耦合研究”中提到了對外界濾液活度的控制直接影響地層巖石的吸水量,能夠減少自由水向地層的遷移。因此,在相同地質(zhì)條件下,如果將鉆井液活度控制在活度窗口內(nèi),則有利于保持井壁穩(wěn)定,所以結(jié)合前期3口井作業(yè)情況,要解決井壁穩(wěn)定,必須考慮鉆井液的活度。如表3所示,各類鹽都可能降低溶液的活度,從成本考慮,選擇氯化鈉作為活度調(diào)節(jié)的材料[9-10]。該區(qū)塊地層泥巖活度約為0.92,因此選擇氯化鈉的加量大于12%。

      2 低自由水體系優(yōu)化與評價

      1)低自由水體系優(yōu)化。引入15%的活度調(diào)節(jié)劑氯化鈉,對低自由水鉆井液進(jìn)行對比評價,鉆井液配方如下。

      基本配方:3%海水膨潤土漿+0.15%Na2CO3+0.2%NaOH+1.0%自由水絡(luò)合劑PF-HXY-3+2%降濾失劑PF-SMP-2+2%降濾失劑PF-TEMP+2%封堵劑PF-DYFT-Ⅱ+2%溫壓成膜劑PF-HCM+2%膠束劑PF-HSM+2%納米固壁劑PF-HGW+3%KCl(重晶石加重至鉆井液密度為1.3 g/cm3)。優(yōu)化配方:基本配方+15%NaCl。

      從表4可知,加入氯化鈉對鉆井液的流變性和濾失性能影響不大,且鉆井液的水活度明顯下降。

      表3 氯化鈉/氯化鉀不同加量下對活度的影響

      表4 優(yōu)化前后低自由水體系性能對比

      2)抑制性能。滾動回收率實驗采用A5M井井深3 800 m處鉆屑,將其粉碎,取粒徑為2.0~3.2 mm的巖屑,熱滾條件為140 ℃、16 h。如表5所示,對現(xiàn)場鉆屑,優(yōu)化配方的滾動回收率和防膨率均要明顯優(yōu)于基本配方,這說明優(yōu)化后的低自由水鉆井液具有更好的抑制性能。

      表5 優(yōu)化前后的鉆井液抑制性能對比

      3 現(xiàn)場應(yīng)用

      優(yōu)化后的低自由水鉆井液在鄰近的A9M井進(jìn)行了應(yīng)用。該井井身結(jié)構(gòu)與優(yōu)化前的3口井(A1H、A4H和A5M井)類似,設(shè)計φ311.15 mm井段井深 4 050 m,裸眼段長 2 440 m,最大井斜為 84.5°。

      3.1 鉆井液性能穩(wěn)定

      與前期3口井相比,A9M井的低自由水鉆井液優(yōu)化后的漏斗黏度、塑性黏度更低,而動切力保持相當(dāng),隨井深變化平緩,說明該體系性能更穩(wěn)定。

      表6 A9M應(yīng)用井與優(yōu)化前3口井的低自由水鉆井液性能

      3.2 降低了區(qū)塊鉆井液的密度

      優(yōu)化后的低自由水體系能夠在穩(wěn)定井壁的同時,降低該區(qū)塊鉆井液的密度,避免了因過高的密度而導(dǎo)致的壓漏地層的風(fēng)險。優(yōu)化后4口井的低自由水鉆井液密度與井深的關(guān)系見圖1。如圖1所示,與A1H和A4H井相比而言,A9M井的鉆井液密度要小很多,A9M井的井壁也非常穩(wěn)定,井徑規(guī)則,說明優(yōu)化后的低自由水鉆井液體系通過引入活度控制劑,結(jié)合常規(guī)性能控制措施,解決了井壁穩(wěn)定問題。需要說明的是,由于A5M井是第1口開鉆井,實際密度過低,作業(yè)中出現(xiàn)了井壁垮塌,而A1H與A4H井密度相對較高,但是還是存在井壁失穩(wěn)和阻卡,說明密度并非解決該區(qū)塊地層井壁穩(wěn)定的根本措施。

      圖1 A9M應(yīng)用井與優(yōu)化前3口井的低自由水鉆井液密度與井深的關(guān)系

      3.3 提高了起下鉆時效

      如圖2所示,A9M井的平均起下鉆速度明顯要高于其他幾口井,尤其是后續(xù)的3趟起下鉆,效率達(dá)到了前2口井的一倍以上,并且A9M井為直接起鉆,其他3口井無法直接起鉆,需要倒劃眼起鉆。這說明了優(yōu)化后的低自由水鉆井液體系適合該區(qū)塊地層特征。

      圖2 A9M應(yīng)用井與優(yōu)化前3口井的低自由水鉆井液起下鉆效率對比

      4 結(jié)論與認(rèn)識

      1.氯化鈉能夠降低低自由水鉆井液體系的活度,并且提高體系的抑制性能,從而有利于減少自由水的遷移,有利于井壁穩(wěn)定。

      2.優(yōu)化后的低自由水鉆井液體系性能更加穩(wěn)定,現(xiàn)場鉆進(jìn)過程中鉆井液性能變化較小,井壁穩(wěn)定,實現(xiàn)了直接起下鉆,提高了起下鉆效率。

      3.優(yōu)化后的低自由水鉆井液體系很好地解決了東海大斜度井泥巖段的鉆進(jìn)問題,縮短了鉆井工期,提高了鉆井時效,為東海類似的井型和巖性地層鉆井提供了良好的技術(shù)支持。

      [1]張海山.東海地區(qū)低孔低滲儲層低自由水鉆井液體系研究與應(yīng)用[J].中國海上油氣,2013,25(2):71-73.ZHANG Haishan. The reservoir of low free water drilling fluid system research and application of low porosity and low permeability in the east china sea[J]. China Offshore Oil and Gas,2013,25(2):71-73.

      [2] 張 海山,蔡斌,王薦,等.低自由水鉆井液在東海地區(qū)的研究與應(yīng)用[J].石油天然氣報,2013,35(10):138-140.ZHANG Haishan,CAI Bin, WANG Jian, et al.Research and application of low free drilling fluid in the east China sea region[J]. Journal of Petroleum and Natural Gas,2013,35(10):138-140.

      [3]趙亞寧,陳春來,秦博,等.改進(jìn)型低自由水鉆井液在NP4-55井的應(yīng)用[J].鉆井液與完井液,2012,29(5):30-31.ZHAO Yaning,CHEN Chunlai,QIN Bo, et al.Application of improved low free water drilling fluid in well NP4-55[J]. Drilling Fluid & Completion Fluid,2012,29(5):30-31.

      [4]張巖,向興金,鄢捷年,等.低自由水鉆井液體系[J].石油勘探與開發(fā),2011,38(4):490-494.ZHANG Yan,XIANG Xingjin,YAN Jienian, et al.Low free water drilling fluid system [J]. Petroleum Exploration and Development, 2011,38(4):490-494.

      [5]朱寬亮,盧淑芹,王薦,等.低自由水鉆井液體系的研究與應(yīng)用[J].石油鉆采工藝,2010,32(1):34-39.ZHU Kuanliang,LU Shuqin, WANG Jian, et al.Research and application of low free water drilling fluid system [J]. Oil Drilling & Production Technology,2010,32(1):34-39.

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      [8]溫航,陳勉,金衍,等.硬脆性泥頁巖斜井段井壁穩(wěn)定力化耦合研究[J].石油勘探與開發(fā),2014,41(6):748-754.WEN Hang,CHEN Mian,JIN Yan, et al. Study on the coupling of the hard brittle shale borehole stability capacity of inclined section[J]. Petroleum Exploration and Development,2014,41(6):748-754.

      [9]胡友林,岳前升, 劉書杰,等. BZ29-4S油田軟泥頁巖鉆井液技術(shù)研究[J].石油天然氣學(xué)報,2012,32(10):94-97.HU Youlin, YUE Qiansheng, LIU Shujie,et al.BZ29-4S oil shale mud drilling fluid technology research[J]. Journal of Petroleum and Natural Gas,2012,32(10):94-97.

      [10]艾貴成,梁志印,趙雷青,等.“軟泥巖”鉆井技術(shù)探討[J].西部探礦工程,2009(4):110-112.AI Guicheng,LIANG Zhiyin,ZHAO Leiqing, et al.Discussion on“ soft rock drilling technology[J]. Western Exploration Project, 2009(4):110-112.

      Optimization and Application of Drilling Fluid with Low Free Water in High Angle Well Section

      GUO Haifeng1, FU Shunlong1, CHEN Bo1, HUANG Zhao2, ZHANG Haishan2, WANG Lei2, LIAO Jiangdong2
      (1. Shanghai Division of the Oilf i eld Chemistry Department of COSL, Shanghai 200335;2. Shanghai Branch of CNOOC, Shanghai 200335)

      Low free water drilling f l uid was required to drill the φ311.15 mm hole section in a gas f i eld in East China Sea. The drilling operation was successful, but the existence of interbedded mudstone and sandstone has resulted in high friction when RIH and excessive torque in the early stage of development. In later stage development of the oilf i eld, more and more highly deviated wells were drilled,borehole wall instability and borehole cleaning were becoming increasingly urgent because of high well angle and long open hole. In dealing with these problems, sodium chloride was introduced into the low free water drilling f l uid to reduce the activity of water base and to enhance the inhibitive capacity of the drilling f l uid. Other measures taken included reducing f i ltration rate to minimize shale swelling. Field operation showed that after the introduction of sodium chloride, the property of the low free water drilling f l uid became more stable, and the stability of wellbore was improved, realizing smooth tripping of drill pipes. With these measures, problems in drilling high angle well section through thick shale formation have been resolved, drilling time saved, and the eff i ciency of drilling operation increased. The technology has provided good technological support for drilling wells with similar borehole prof i le through formations of the same rock type in East China Sea area.

      Low free water drilling f l uid; High angle well; Activity; Reverse osmosis

      郭海峰,付順龍,陳波,等.自由水鉆井液體系在大斜度井段中的優(yōu)化與應(yīng)用[J].鉆井液與完井液,2017,34(5):50-53.

      GUO Haifeng, FU Shunlong, CHEN Bo, et al. Optimization and application of drilling f l uid with low free water in high angle well section[J].Drilling Fluid & Completion Fluid,2017,34(5):50-53.

      TE254.3

      A

      1001-5620(2017)05-0050-04

      10.3969/j.issn.1001-5620.2017.05.009

      郭海峰,工程師,2005年畢業(yè)于中國石油大學(xué)(華東)應(yīng)用化學(xué)專業(yè),現(xiàn)任中海油田服務(wù)股份有限公司油化事業(yè)部上海作業(yè)公司泥漿作業(yè)主管。電話13821255209;E-mail:guohf@cosl.com.cn。

      2017-7-22;HGF=1703N7;編輯 王小娜)

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