李俊勝,張志剛,王輝東,姜朝民
(西部鉆探定向井技術(shù)服務(wù)公司,新疆烏魯木齊830026)
在三維繞障水平井中,管柱通過彎曲井段并順利下入受摩阻、井眼曲率、井眼尺寸、管柱尺寸以及管柱自身特性等較多因素的影響,對于井眼曲率較大的井,管柱下入要克服摩阻,還要保證管柱能夠通過的最大井眼曲率要大于實鉆井眼曲率。同時,為了保證固井質(zhì)量,需要安裝扶正器,這在增加管柱居中度,提高固井質(zhì)量的同時,也增加了完井管柱的剛性,影響管柱的下入。
井眼曲率是一個用于描述井眼軌跡上任意點(diǎn)的臨近的彎曲程度的關(guān)于井深的函數(shù),通??臻g井眼曲率不是常數(shù),因此,一般使用平均井眼曲率表示,計算公式如下:
式中:K——測量井段平均井眼曲率(°)/30m;
γ ——對應(yīng)的狗腿度,(°)。
平均井眼曲率單位換算成(°)/30m,則計算公式為:
當(dāng)某井段的井眼曲率較大,管柱通過該井段時可能會因為不能順利通過而發(fā)生彎曲而受損,甚至發(fā)生破壞,因此,在這種情況下需要判斷管柱在最大井眼曲率處的可通過性。
根據(jù)管柱自身參數(shù),考慮安全系數(shù)和螺紋應(yīng)力集
式中:Cm——允許套管通過的最大井眼曲率,(°)/30m;
σs——管柱屈服強(qiáng)度,MPa;
D0——管柱外徑,mm;
K1——安全系數(shù);
K2——螺紋應(yīng)力集中系數(shù)。
在管柱實際下入過程中,管柱在彎曲井段的通過性會受到軸向力的影響,管柱可通過的最大井眼曲率問題,就是管柱可承受最大彎曲應(yīng)力的問題,顯然在不同的軸向應(yīng)力條件下,管柱可承受的最大彎曲應(yīng)力也將不同,軸向應(yīng)力越大,則可承受的最大彎曲應(yīng)力將越小,在考慮軸向力的情況下計算允許管柱通過的最大井眼曲率公式為:中系數(shù),在不考慮軸向力的計算允許管柱通過的最大井眼曲率的公式為:
式中:Cmp——考慮軸向力求得管柱可通過的最大井眼曲率,(°)/30m;
Pj——管柱螺紋連接抗拉強(qiáng)度;
Pe——有效軸向力,kN;
D0——管柱外徑,cm;
A——管柱橫截面積,cm2;
K——系數(shù)。
因此,要計算考慮軸向力的管柱可通過的最大井眼曲率,必須計算出有效軸向力,綜上所述:可以得出用于判斷管柱是否能夠安全通過彎曲井段的公式為:
在水平井井眼曲率較高的井段,必須對管柱允許通過的最大井眼曲率進(jìn)行計算,而且管柱允許通過的最大井眼曲率應(yīng)大于實際井眼曲率,否則應(yīng)重新校核。
為了保證固井質(zhì)量,往往會在管柱上安裝扶正器,管柱的受力也會發(fā)生變化,其最大井眼曲率公式為:
式中:Cmf——安裝扶正器后管柱允許通過的最大井眼曲率,(°)/30m;
Df——扶正器外徑,mm;
K3——扶正器影響系數(shù)。
3.1.1 井身結(jié)構(gòu)
HW6131井井身結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)見表1。
表1 HW6131井井身結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)
3.1.2 井眼軌跡
HW6131井井眼軌跡數(shù)據(jù)見表2。
3.1.3 井徑
表2 HW6131井井眼軌跡數(shù)據(jù)
HW6131井實鉆井徑見圖1。
圖1 HW6131井實鉆井徑圖
3.2.1 設(shè)計套管可以通過的井眼曲率分析
HW6131井設(shè)計套管可以通過的井眼曲率分析結(jié)論見表3和圖2。
圖2 設(shè)計套管可以通過的井眼曲率圖形
3.2.2 實鉆套管可以通過的井眼曲率分析
HW6131實鉆套管可以通過的井眼曲率分析結(jié)論見表4和圖3。
套管可以通過的井眼曲率計算結(jié)果設(shè)計軌道最大狗腿度6.5°/30m,實鉆軌跡最大狗腿度8.57°/30m,均小于套管可以通過的最大狗腿度。
表3 設(shè)計套管可以通過的井眼曲率
表4 實鉆套管可以通過的井眼曲率
圖3 HW6131實鉆套管可以通過的井眼曲率圖形
(1)三維繞障水平井設(shè)計過程中必須要做好管柱與井眼相容性分析,根據(jù)分析結(jié)果優(yōu)化設(shè)計完井管柱結(jié)構(gòu)和下套管固井工藝。
(2)完鉆后根據(jù)實鉆數(shù)據(jù)和完井管柱結(jié)構(gòu)進(jìn)行管柱下入分析,滿足管柱下入條件后再進(jìn)行下一步作業(yè)。
(3)在軌跡控制過程中做好待鉆井眼的軌跡預(yù)測工作,確保井眼曲率小于完井管柱最大允許通過井眼曲率。