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文档简介
1、现代钻井技术系列讲座现代钻井技术系列讲座周广陈周广陈中国石油大学石油工程学院中国石油大学石油工程学院 大位移井是在定向井、水平井和深井钻井技术的基础上发展大位移井是在定向井、水平井和深井钻井技术的基础上发展起来的一种新型钻井技术,它集中了定向井、水平井和超深井的起来的一种新型钻井技术,它集中了定向井、水平井和超深井的所有技术难点。目前,大位移井在世界范围内广为应用。所有技术难点。目前,大位移井在世界范围内广为应用。主要内容主要内容大位移井的基本概念大位移井的基本概念大位移井的特点及用途大位移井的特点及用途大位移井的发展状况大位移井的发展状况大位移井的关键技术大位移井的关键技术结束语结束语一、大
2、位移井的概念一、大位移井的概念(Extended Reach Well ) 国际上普遍采用的定义:井的水平位移与垂深之比等于国际上普遍采用的定义:井的水平位移与垂深之比等于2 2 或大于或大于2 2的井称为大位移井。的井称为大位移井。水平位移水平位移造斜点造斜点水平位移水平位移/ /垂深垂深2 2垂垂深深二、大位移井的特点及用途二、大位移井的特点及用途 1 1、大位移井的主要特点、大位移井的主要特点 一是一是水平位移大水平位移大,能较大范围地控制含油面积,开发相同面积的,能较大范围地控制含油面积,开发相同面积的油田可以大量减少陆地及海上钻井的平台数量;油田可以大量减少陆地及海上钻井的平台数量;
3、 二是二是钻穿油层的井段长钻穿油层的井段长,可以使油藏的泄油面积增大,可以大幅,可以使油藏的泄油面积增大,可以大幅度提高单井产量。度提高单井产量。 2 2、大位移井的用途、大位移井的用途A A 、用大位移井开发海上油气田从钻井平台上钻大位移井,可减少布用大位移井开发海上油气田从钻井平台上钻大位移井,可减少布 井数量,减少井投资。井数量,减少井投资。B、用大位移井开发近海、用大位移井开发近海 油气田油气田 以前开发近海油气田要求建人工岛或固定式钻井平台,现在凡距以前开发近海油气田要求建人工岛或固定式钻井平台,现在凡距海岸海岸10公里左右油气田均可从陆地钻大位移井进行开发。公里左右油气田均可从陆地
4、钻大位移井进行开发。 滩涂油气田滩涂油气田海油陆探海油陆探海油陆采海油陆采不需要复杂的海底井不需要复杂的海底井不需要海底集输管线不需要海底集输管线C C、开发不同类型的油气田、开发不同类型的油气田* *几个互不连通的小断块油气田;几个互不连通的小断块油气田;* *几个油气田不在同一深度,方位也不一样,可采用多目标三维大位移几个油气田不在同一深度,方位也不一样,可采用多目标三维大位移 井开发。井开发。D D、保护环境、保护环境 可在环境保护要求低的地区用大位移井开发环境保护要求高的地可在环境保护要求低的地区用大位移井开发环境保护要求高的地区的油气田。区的油气田。 三、大位移井的发展状况三、大位移
5、井的发展状况 大位移井始于上世纪大位移井始于上世纪20年代,由于当时的技术限制大位移井钻井技年代,由于当时的技术限制大位移井钻井技术发展缓慢。进入术发展缓慢。进入80年代后半期,随着相应的科学技术和其它钻井年代后半期,随着相应的科学技术和其它钻井技术的发展,如水平井、超深井钻井技术等,大位移井钻井技术才技术的发展,如水平井、超深井钻井技术等,大位移井钻井技术才迅速发展起来。迅速发展起来。国外情况国外情况 (98年的记录)年的记录) 1)垂深与水平位移之比最大的是)垂深与水平位移之比最大的是C-30定向井,水平位移为定向井,水平位移为1485米,米,总垂深为总垂深为294米,垂深与水平位移之比达
6、米,垂深与水平位移之比达1:5.05。 2)水平位移最大的井)水平位移最大的井M-11井,水平位移井,水平位移10114米。米。 1999年年 英国北海的英国北海的全井井深世界第二全井井深世界第二(世界最深油气井世界最深油气井),11278米;钻井及固井,共米;钻井及固井,共123天。天。西江西江24-324-3海上平台海上平台西江西江24-1边际油田边际油田一次性投资一次性投资2300万美元,节约了万美元,节约了1400万美元。万美元。国内情况国内情况 19971997年在我国的南年在我国的南海东部,菲利浦斯公海东部,菲利浦斯公司完成的西江司完成的西江24-3-24-3-A14A14井完钻井
7、深达井完钻井深达92389238米米, ,垂深垂深29852985米,水平米,水平位移位移8062.78062.7米,平垂米,平垂比比2.72.7。 我国进行大位移井钻我国进行大位移井钻井起步较晚井起步较晚,但发展速度但发展速度较快,已日趋成熟。较快,已日趋成熟。 1、管柱的摩阻和扭矩、管柱的摩阻和扭矩2、钻柱设计、钻柱设计3、轨道设计、轨道设计4、井壁稳定、井壁稳定5、井眼清洗、井眼清洗6、固井完井、固井完井7、轨迹控制、轨迹控制(一)管柱的摩阻和扭矩(一)管柱的摩阻和扭矩 钻大位移井时,由于井斜角和水平位移的增加而钻大位移井时,由于井斜角和水平位移的增加而摩阻和摩阻和扭矩增大扭矩增大是非常
8、突出的问题,它是限制位移是非常突出的问题,它是限制位移增加增加的主要因素。的主要因素。 减小管柱扭矩和摩阻的措施减小管柱扭矩和摩阻的措施 为减小管柱在大位移井中的扭矩和摩阻,在大位移井为减小管柱在大位移井中的扭矩和摩阻,在大位移井 的设计与施的设计与施工中要采取各种必要的措施。工中要采取各种必要的措施。 优化井身剖面优化井身剖面 选择管柱摩阻最小的井身剖面。选择管柱摩阻最小的井身剖面。(2) 增强钻井液的润滑性增强钻井液的润滑性 许多大位移井采用油基钻井液,油水比越大,钻井液的润滑性越许多大位移井采用油基钻井液,油水比越大,钻井液的润滑性越好。好。(3) 优化钻柱设计优化钻柱设计 底部钻具组合
9、可少用钻铤,而使用高强度加重杆。底部钻具组合可少用钻铤,而使用高强度加重杆。(4) 使用降扭矩工具使用降扭矩工具 使用不转动的钻杆护箍可有效地减小扭矩。使用不转动的钻杆护箍可有效地减小扭矩。(5)使用滚轮式套管扶正器)使用滚轮式套管扶正器 使常规的滑动摩擦变为滚动摩擦。使常规的滑动摩擦变为滚动摩擦。(6)漂浮法下套管)漂浮法下套管 国外应用漂浮法下套管技术,可降低套管的摩阻。这种技术的国外应用漂浮法下套管技术,可降低套管的摩阻。这种技术的原理是在套管内全部或部分地充满空气,通过降低套管在井内的原理是在套管内全部或部分地充满空气,通过降低套管在井内的重量来降低套管的摩阻。用的较多的是部分充气,这
10、种方法可使重量来降低套管的摩阻。用的较多的是部分充气,这种方法可使套管的法向力大大降低。套管的法向力大大降低。(7)提高地面设备的功率)提高地面设备的功率(8)使用顶部驱动系统)使用顶部驱动系统(二)钻柱设计(二)钻柱设计 钻柱设计包括底部钻具组合设计和钻杆设计。在大位移井中钻柱设计包括底部钻具组合设计和钻杆设计。在大位移井中一般使用高强度薄壁钻杆,以减少扭矩和摩阻。对底部钻具组合一般使用高强度薄壁钻杆,以减少扭矩和摩阻。对底部钻具组合(BHA),尺寸越大,钻柱的扭矩和摩阻也越大,这并不利于),尺寸越大,钻柱的扭矩和摩阻也越大,这并不利于大位移井的钻进,所以在保证钻压需要的前提下应使底部钻具组
11、大位移井的钻进,所以在保证钻压需要的前提下应使底部钻具组合的尺寸尽量减小。合的尺寸尽量减小。 钻柱设计应考虑的因素钻柱设计应考虑的因素 (1) 尽量减小压差卡钻的可能性;尽量减小压差卡钻的可能性; (2)使用螺旋钻铤和螺旋扶正器,以增大环空间隙和减小钻)使用螺旋钻铤和螺旋扶正器,以增大环空间隙和减小钻 柱与柱与 井壁之间的接触面积;井壁之间的接触面积; (3)尽量减少丝扣连接的数量;)尽量减少丝扣连接的数量;(4)采用井下可调稳定器;)采用井下可调稳定器;(5)尽量减少在大斜度井段使用加重钻杆的数量)尽量减少在大斜度井段使用加重钻杆的数量 ;(6)选用高强度钻杆,使之具有足够的抗扭转力和抗磨能
12、力;)选用高强度钻杆,使之具有足够的抗扭转力和抗磨能力;(7)给钻头施压时尽量不使钻杆发生弯曲)给钻头施压时尽量不使钻杆发生弯曲。 (三)大位移井轨道设计(三)大位移井轨道设计 1、 轨道设计的原则轨道设计的原则 大位移井轨道设计,要求对所有参数进行优化,尽量降低井眼对大位移井轨道设计,要求对所有参数进行优化,尽量降低井眼对管柱的扭矩和摩阻,提高管柱和测量工具的下入能力,并能尽量增管柱的扭矩和摩阻,提高管柱和测量工具的下入能力,并能尽量增大大位移井的延伸距离。大大位移井的延伸距离。 国外大位移井井身剖面的主要类型:国外大位移井井身剖面的主要类型: (1)增斜)增斜 稳斜剖面稳斜剖面 这种剖面的
13、造斜率低,井斜角及测深增这种剖面的造斜率低,井斜角及测深增幅缓慢,但可降低钻柱的扭矩、摩阻和套管的磨损。幅缓慢,但可降低钻柱的扭矩、摩阻和套管的磨损。 (2)小曲率造斜剖面)小曲率造斜剖面 这种剖面的特点是造斜点较深,井斜这种剖面的特点是造斜点较深,井斜角大,能降低角大,能降低 扭矩和摩阻,而且随目标深度的增加,旋转扭矩的增扭矩和摩阻,而且随目标深度的增加,旋转扭矩的增幅较小。幅较小。 (3)准悬链线剖面)准悬链线剖面 准悬链线剖面有许多优点,它不但对管柱的扭矩和摩阻准悬链线剖面有许多优点,它不但对管柱的扭矩和摩阻低(钻柱与井壁之间的接触力近似为零),而且使套管的下低(钻柱与井壁之间的接触力近
14、似为零),而且使套管的下入重量增加。目前这种剖面在大位移井中广为应用。入重量增加。目前这种剖面在大位移井中广为应用。 石油大学的韩志勇教授在准悬链线剖面的基础上提出了石油大学的韩志勇教授在准悬链线剖面的基础上提出了侧位悬链线剖面的设计方法,这种剖面比准悬链线剖面的扭侧位悬链线剖面的设计方法,这种剖面比准悬链线剖面的扭矩和摩阻小。矩和摩阻小。(四四)大位移井的井壁稳定问题大位移井的井壁稳定问题 大位移井的井壁不稳定性大位移井的井壁不稳定性 1、影响大位移井井壁稳定的因素、影响大位移井井壁稳定的因素 (1)狭窄的钻井液密度范围)狭窄的钻井液密度范围 一般来讲,当井眼倾角增加时,钻井液要提供足够大的
15、压力来防一般来讲,当井眼倾角增加时,钻井液要提供足够大的压力来防止井壁坍塌。与此同时,井壁出现裂缝的可能性也增加了。简言止井壁坍塌。与此同时,井壁出现裂缝的可能性也增加了。简言之,防止井壁坍塌的钻井液密度范围较小。之,防止井壁坍塌的钻井液密度范围较小。 (2)当量循环密度高()当量循环密度高(ECD) 大位移井井眼长,钻井液循环时环空压降大,而钻井液密度工作大位移井井眼长,钻井液循环时环空压降大,而钻井液密度工作范围窄,高的当量循环密度容易达到井壁的破裂压力,而使井壁范围窄,高的当量循环密度容易达到井壁的破裂压力,而使井壁破裂。破裂。(3)抽吸压力和激动压力)抽吸压力和激动压力 在大位移井中,
16、由于狭窄的钻井液密度范围,井壁对抽吸在大位移井中,由于狭窄的钻井液密度范围,井壁对抽吸 压力和激动压力相当敏感,可能导至井壁坍塌或破裂。压力和激动压力相当敏感,可能导至井壁坍塌或破裂。(4)时间关系)时间关系 井壁在低密度泥浆中长期侵泡,特别是水基钻井液的情况井壁在低密度泥浆中长期侵泡,特别是水基钻井液的情况 下,非稳定性尤为明显,常常会造成许多井下事故。下,非稳定性尤为明显,常常会造成许多井下事故。(5)化学反应)化学反应 钻井液和地层间的化学作用也影响井壁稳定性,水基钻井钻井液和地层间的化学作用也影响井壁稳定性,水基钻井 液和油层上部的泥页岩经常发生强化学反应,泥页岩膨胀,液和油层上部的泥
17、页岩经常发生强化学反应,泥页岩膨胀, 造成缩径或井壁坍塌。造成缩径或井壁坍塌。2、井壁稳定性机理、井壁稳定性机理 (1)井眼(井壁)应力)井眼(井壁)应力 原始地应力分为三项主应力,即上复应力原始地应力分为三项主应力,即上复应力Sv(亦称最大主应力)、(亦称最大主应力)、最大水平应力最大水平应力SH和最小水平应力和最小水平应力Sh ,如下图如下图a。 打开井眼之后,原始地应力消失,而沿井壁重新分布,即平行于井打开井眼之后,原始地应力消失,而沿井壁重新分布,即平行于井眼轴线的应力眼轴线的应力SZ 、周向应力、周向应力S 和径向应力和径向应力S R , 如下图如下图b。abSvShSHSZSRS(
18、2)岩石的破坏)岩石的破坏 1)压缩破坏压缩破坏 当作用于岩石上的压力大于岩石的抗压强度时当作用于岩石上的压力大于岩石的抗压强度时 产生产生 压缩破坏。压缩破坏。 2)拉伸破坏拉伸破坏 当作用于岩石的拉力大于岩石的抗拉强度时产当作用于岩石的拉力大于岩石的抗拉强度时产 生拉生拉 伸破伸破 坏。坏。 (岩石力学规定岩石力学规定 压应力为正,拉伸应力为负。压应力为正,拉伸应力为负。)(3)岩石的破坏在井筒内的表现形式)岩石的破坏在井筒内的表现形式 1)岩石的压缩破坏在井筒内表现为井壁坍塌。)岩石的压缩破坏在井筒内表现为井壁坍塌。 2)岩石的拉伸破坏在井筒内表现为井壁破裂。)岩石的拉伸破坏在井筒内表现
19、为井壁破裂。(4 4)大位移井井眼的不稳定性)大位移井井眼的不稳定性 随着井斜的增加,井壁的不稳定性增加。井眼由垂直变为水随着井斜的增加,井壁的不稳定性增加。井眼由垂直变为水平,其应力状态的变化如下图平,其应力状态的变化如下图在正常压实地层,在正常压实地层,SH= Sh ,Sv SH 。 SvShSHSvShSHS 在井眼某深度,原地应力是固定的,井壁的周向应力在井眼某深度,原地应力是固定的,井壁的周向应力 S沿周边位沿周边位置变化,其大小也发生变化,且必然存在置变化,其大小也发生变化,且必然存在Smin和和Smam,这就导致井壁,这就导致井壁有破裂和坍塌的可能。有破裂和坍塌的可能。 井壁破裂
20、(拉伸破坏)井壁破裂(拉伸破坏) 井壁破裂与井壁破裂与Smin有关。研究表明,在斜井中,随着井斜的增加,有关。研究表明,在斜井中,随着井斜的增加,Smin减小,并趋于拉应力状态,当拉伸应力减小,并趋于拉应力状态,当拉伸应力Smin超过岩石的抗张强度时,超过岩石的抗张强度时,岩石发生破裂。岩石发生破裂。 对直井对直井 Smin= 2 SH - PW - PP (1) 对水平井对水平井 Smin= 3SH SV - PW - PP (2) 式中式中 PW 钻井液柱压力;钻井液柱压力; PP 地层孔隙压力。地层孔隙压力。 对比式(对比式(1)和()和(2),),3SH SV总是小于总是小于2 SH
21、,所以水平井中的,所以水平井中的Smin 总是小于直井中的总是小于直井中的Smin ,更具有拉伸性。,更具有拉伸性。 井壁坍塌(压缩破坏)井壁坍塌(压缩破坏) 井壁坍塌与井壁坍塌与Smax 有关。研究表明,在斜井中,随着井斜的增加,有关。研究表明,在斜井中,随着井斜的增加,Smax 也增加,且更趋于压应力状态,当也增加,且更趋于压应力状态,当Smax 的值超过岩石的抗压的值超过岩石的抗压强度时,岩石发生压缩破坏,即井壁坍塌。强度时,岩石发生压缩破坏,即井壁坍塌。 对直井对直井 Smax= 2 SH - PW - PP (3) 对水平井对水平井 Smax= 3Sv SH - PW - PP (4
22、) 同样,水平井的同样,水平井的Smax 总是大于直井的总是大于直井的Smax ,更容易发生井壁,更容易发生井壁坍塌。坍塌。(五)大位移井的井眼的清洗(五)大位移井的井眼的清洗 大位移井同其它类型大位移井同其它类型 井一样,好的井眼清洗和净化,有利井一样,好的井眼清洗和净化,有利于提高钻速、降低摩阻和扭矩、缩短作业时间、节省钻井费用于提高钻速、降低摩阻和扭矩、缩短作业时间、节省钻井费用等。等。 提高井眼清洗效率的措施提高井眼清洗效率的措施 (1) 高泵排量和环空返速都有利于井眼净化高泵排量和环空返速都有利于井眼净化 通常要用井眼净化模型来计算井眼净化的最小排量和最优钻通常要用井眼净化模型来计算
23、井眼净化的最小排量和最优钻井液流变性。大排量可以提高钻井液的流速,增加携岩能力。井液流变性。大排量可以提高钻井液的流速,增加携岩能力。然而,大排量需要高的泵压,在大位移井中,泵压可能会受到然而,大排量需要高的泵压,在大位移井中,泵压可能会受到限制。为使钻井液以紊流循环,可以增大钻杆尺寸来增加给定限制。为使钻井液以紊流循环,可以增大钻杆尺寸来增加给定泵压下的环空返速。泵压下的环空返速。 (2)钻井液的流变性)钻井液的流变性 良好的钻井液流变性对任何类型的井都非常重要,对大位移井良好的钻井液流变性对任何类型的井都非常重要,对大位移井更是如此。要保证钻井液的流型为层流或紊流,避免过渡流,因为更是如此
24、。要保证钻井液的流型为层流或紊流,避免过渡流,因为过渡流的携岩能力差。在砂岩油层井段可能会发生漏失,钻井液流过渡流的携岩能力差。在砂岩油层井段可能会发生漏失,钻井液流变性应保持较低值,以降低当量循环密度。变性应保持较低值,以降低当量循环密度。(3)钻具转动)钻具转动 由于大位移井的位移不断增加,井眼的最优排量难以达到,这就由于大位移井的位移不断增加,井眼的最优排量难以达到,这就需要其它的井眼净化技术,如提高转盘旋转速度和倒划眼。需要其它的井眼净化技术,如提高转盘旋转速度和倒划眼。(4)固相控制)固相控制 在大位移井中,钻屑将在环空钻井液中长期滞留,使钻屑变的更在大位移井中,钻屑将在环空钻井液中
25、长期滞留,使钻屑变的更细,更难以携带,如要钻井液保持良好状态,就必须有良好的固相细,更难以携带,如要钻井液保持良好状态,就必须有良好的固相控制设备。控制设备。 (六)大位移井的固井(六)大位移井的固井 、完井技术、完井技术 在大位移井的固井、完井中,套管的摩阻和磨损是个严重的问在大位移井的固井、完井中,套管的摩阻和磨损是个严重的问题。套管磨损使套管的强度降低,套管摩阻会使套管难以下入到设题。套管磨损使套管的强度降低,套管摩阻会使套管难以下入到设计井深、造成卡套管或井壁坍塌等问题。特别是在井眼曲率较小的计井深、造成卡套管或井壁坍塌等问题。特别是在井眼曲率较小的造斜段,套管的联接部分需要有较高的抗
26、弯能力,而且在下套管作造斜段,套管的联接部分需要有较高的抗弯能力,而且在下套管作业中,联接部分要求有足够的抗拉强度。业中,联接部分要求有足够的抗拉强度。 1、 井身结构设计井身结构设计 井身结构设计要考虑以下几个问题井身结构设计要考虑以下几个问题l 井身结构必须满足完井设计要求。井身结构必须满足完井设计要求。l 生产井段的井眼应尽可能大,以利于随钻测井工具的下入。生产井段的井眼应尽可能大,以利于随钻测井工具的下入。l 井身结构不能防碍优质固井。井身结构不能防碍优质固井。 2、套管柱的联结、套管柱的联结(1)套管丝扣接头要相互楔牢,以防套管柱通过弯曲井段时脱扣。)套管丝扣接头要相互楔牢,以防套管柱通过弯曲井段时脱扣。(2)生产管柱的接头应有足够的抗扭强度,以允许注水泥时套管柱)生产管柱的接头应有足够的抗扭强度,以允许注水泥时套管柱 旋转。旋转。 (3)如果生产管柱是原始压力容器,其接头应该是密封的。)如果生产管柱是原始压力容器,其接头应该是密封的。3、在大斜度井眼中下套管、在大斜度井眼中下套管
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