李足平
(中石化勝利石油工程有限公司固井技術服務中心)
2017年勝利油田在樁西海港區(qū)域的樁169區(qū)塊部署了6口重點生產(chǎn)深井,井身結(jié)構(gòu):二開采用?311.1 mm鉆頭下入?244.5 mm套管,二開平均井深2 482 m,套管平均下深2 480 m。三開采用?215.9 mm鉆頭、全井下入?177.8 mm套管。三開平均井深4 647 m,套管平均下深4 646 m。三開固井方式為常規(guī)固井,要求水泥漿返至二開技套鞋以上200 m。三開固井屬于高溫高壓小間隙固井,施工過程可能存在蹩泵、井漏、施工排量小、頂替效率低、施工時間長等固井施工難點,導致該區(qū)塊固井質(zhì)量尤其是二界面質(zhì)量難以保證。
(1)三開固井屬于典型的小間隙長封固段固井,三開完鉆進入潛山地層,固井過程中易發(fā)生井漏、蹩泵等風險。
(2)下部井段井徑擴大率較大,個別井段處井徑擴大率達到100%,施工排量受井眼、泵壓等因素限制,頂替效率低,水泥漿上返過程中極易發(fā)生竄槽。
(3) 鉆井液密度達到1.40~1.45 g/cm3,由于地層復雜,鉆井液黏度較高,個別井黏度達到100 s以上,固井過程中難以實現(xiàn)鉆井液的有效頂替,界面膠結(jié)質(zhì)量差。
(4) 三開完鉆后,由于井下比較復雜,電測時間較長,個別井測井時間達到半月以上。通井次數(shù)較多,大量惰性材料附著在井壁上,固井過程中濾餅難以清除,二界面固井質(zhì)量難以保證。
(5)井底溫度較高,對水泥漿體系的熱穩(wěn)定、稠化、強度等性能要求高。
針對固井施工難點,強化技術管理,從鉆進過程就開始做好全過程的質(zhì)量控制[1]。
(1)優(yōu)選加重前置液。其特性對鉆井液及水泥漿具有良好的相容性,并能控制濾失量,不腐蝕套管,不影響水泥環(huán)的膠結(jié)強度;同時能起到很好的沖刷井壁,破壞濾餅的作用。進行壓穩(wěn)設計,在不造成油氣侵及垮塌的原則下,盡量多注入加重型前置液。
(2)優(yōu)選水泥漿體系。選擇低密高強水泥漿體系,減少井漏的風險。由于受施工排量的限制,優(yōu)選大溫差高溫緩凝劑。目的層采用篩選的小間隙井眼所需要的塑性膨脹抗高溫水泥漿體系。進行水泥漿體系性能參數(shù)調(diào)整,力爭在低返速效排量下易達紊流,提高頂替效率。
(3)優(yōu)選工具附件。針對該區(qū)塊深井的井身結(jié)構(gòu),井眼軌跡,選取了小尺寸樹脂扶正器及整體扶正器,優(yōu)化扶正器的加放并定位,最大限度的保障了套管居中度;優(yōu)選了抗高溫的浮箍浮鞋,保障了高溫條件下工具長時間循環(huán)的可靠性。
(4)前導鉆井液。固井施工前注入足量的、經(jīng)過性能調(diào)整,達到低黏、低切、紊流型的鉆井液,進一步?jīng)_刷井壁,增強置換效率,提高二界面的水泥膠結(jié)強度。
(5)輔助壓穩(wěn)措施。進行平衡壓力計算,固完井采用環(huán)空憋壓或關閉防噴器半封進行輔助壓穩(wěn)。
(6)精確水泥漿量。采用電測多點數(shù)據(jù)計算或微積分累計,確保計算量精準,防止水泥漿量過多造成壓漏地層,同時防止水泥漿量偏少,返高不夠等現(xiàn)象。
根據(jù)顆粒級配緊密堆積理論[2],優(yōu)選多種材料。配制成低密高強水泥漿體系[3]:G級油井水泥+復合低密度材料+增強劑+減阻劑+降失水劑+增韌劑+緩凝劑+消泡劑。篩選實驗參數(shù)如表1和圖1。
表1 領漿水泥漿實驗條件及性能參數(shù)
同樣根據(jù)顆粒級配緊密堆積理論,實驗并優(yōu)選出復合纖維塑性微膨脹抗高溫水泥漿體系[4]:G級油井水泥+精細硅粉+增強劑+減阻劑+降失水劑+復合纖維增韌劑+緩凝劑+消泡劑。篩選實驗參數(shù)如表2和圖2。
表2 尾漿水泥漿實驗條件及性能參數(shù)
圖1 領漿水泥漿稠化曲線
圖2 尾漿水泥漿稠化曲線
針對井下高溫,優(yōu)選國內(nèi)大公司井下耐高溫高壓工具附件;針對井深井斜情況,優(yōu)選整體扶正器及小尺寸樹脂扶正器,利用軟件進行扶正器加放位置計算,并定位。滿足高溫高壓小間隙長封固段固井施工的需要。
以樁169-斜10井為例。二開采用?311.2 mm鉆頭,套管?244.5 mm×2 400 m。水泥漿返地面全井封固。三開采用?215.9 mm鉆頭,完鉆井深4 881 m,套管?177.8 mm×4 880 m,水泥漿要求返至2 100 m。該井三開固井存在的除以上難點之外,具體情況還有:①井底溫度159℃,溫度較高,對水泥漿體系要求高;②技套鞋至井底平均井徑擴大率達到15.5%,4 400 m至井底井徑擴大率達到36%,個別井段處井眼達到?381 mm,井壁存在掉塊不穩(wěn)定的風險,水泥漿頂替效率難以保證;③受井眼條件的限制,最大循環(huán)排量0.9 m3/min 。固井施工排量受井眼、泵壓等因素限制,水泥漿頂替效率難以保證,極易發(fā)生竄槽;④三開鉆進為應對復雜地層,保證井下安全,井漿性能差,完鉆后,電測多次遇阻,通井達到9次之多,頂替效率和二界面固井質(zhì)量難以保證。
通過優(yōu)化設計,按照以上技術錯施,縝密組織施工,固井施工順利,固井質(zhì)量良好。樁169區(qū)塊經(jīng)過優(yōu)化設計優(yōu)化措施后的5口井固井質(zhì)量優(yōu)良,達到甲方要求。見表3。
表3 樁169區(qū)塊固井質(zhì)量統(tǒng)計
(1)復雜斷塊完井固井更是系統(tǒng)工程,針對復雜情況應該多方面入手,需要抓好井眼、鉆井液、套管居中、水泥漿體系等重要環(huán)節(jié)。
(2)針對目前深井超長水泥封固帶來的技術難題,優(yōu)選水泥漿體系,進行平衡壓力設計,才能解決失重與壓穩(wěn)和漏失與蹩泵難題。
(3)復合纖維塑性微膨脹水泥漿體系,具有防漏堵漏微膨脹特點,可以解決長封固段、漏失、漿體收縮、防竄等難題,提高頂替效率,提高二界面固井質(zhì)量。
(4)樁169斷塊,采用加重型低失水隔離液、優(yōu)選抗高溫井下工具、優(yōu)選水泥漿體系,優(yōu)化施工參數(shù)等綜合措施,保證了一、二界面的固井質(zhì)量,綜合措施的應用對于保證復雜井的固井質(zhì)量非常重要。
[1]張宏軍,李玉海,楊亞新.高古5井固井方案優(yōu)選與施工[J].鉆采工藝,2010,33(3):120-129.
[2]黃柏宗.緊密堆積理論優(yōu)化的固井材料和工藝體系[J].鉆井液與完井液,2001,18(6):1-8.
[3]張立哲,張宏軍.增強增塑低密度水泥漿體系研究[J].石油鉆采工藝,2007, 29(3):83-85.
[4]劉錚,張宏軍.復合纖維水泥漿體系在川東北鉆井承壓堵漏中的應用[J].鉆采工藝,2007, 30(6):116-118.