薛 玲
(吉林油田公司油氣工程研究院 吉林松原 138000)
吉林油田水平井的數(shù)量逐年增多,采油生產(chǎn)水平段經(jīng)濟(jì)鉆井長(zhǎng)度在500-700米,規(guī)模壓裂段數(shù)目前已經(jīng)達(dá)到15段以上,注水補(bǔ)充能量是其穩(wěn)產(chǎn)的基礎(chǔ)。受油藏的低滲透非均質(zhì)性影響,地質(zhì)上需要分注的井?dāng)?shù)和段數(shù)越來(lái)越多。而前期研究的水平井地面分注工藝技術(shù)僅能滿足水平井二段分注的需求,無(wú)法滿足水平井三段以上分注。因水平井注水管柱受重力效應(yīng)和水平拐點(diǎn)的影響,導(dǎo)致水平井注水存在著“分不開(kāi)注水層位、起不出注水管柱、注不清每一層段的注水量、測(cè)不準(zhǔn)每一層段的注水量”等問(wèn)題,為此,開(kāi)展了水平井智能分注工藝管柱研制。該工藝具有了“分得開(kāi)、起得出、注得清、測(cè)得準(zhǔn)、調(diào)得快”的特點(diǎn),同時(shí),解決了上提管柱解封載荷過(guò)大的問(wèn)題;且能夠?qū)崿F(xiàn)四段以上分注,通過(guò)地面控制精確調(diào)節(jié)井下各段注入量,極大的提高了測(cè)調(diào)試效率與成功率。并能更全面真實(shí)的反映全井吸水剖面,有利于提高水平井最終采收率。真正地實(shí)現(xiàn)水平注水井多段有效分段配注。
圖1 水平井智能分注工藝管柱示意圖1-智能測(cè)
該分注工藝管柱主要由液壓扶正器、Y341逐級(jí)解封封隔器、智能配水器、動(dòng)力傳輸電纜、地面測(cè)控儀及操作控制系統(tǒng)等組成,如圖1所示。
按施工設(shè)計(jì)要求將管柱下入井內(nèi),通過(guò)井下與地面軟硬件的配合實(shí)現(xiàn),無(wú)需動(dòng)用測(cè)調(diào)管柱的水平井智能分注管柱:地面測(cè)控儀安裝操作控制軟件,借助傳輸電纜,經(jīng)井下電纜傳輸接頭穿過(guò)扶正器、封隔器連接井下智能配水器,實(shí)時(shí)采集井下注水壓力、溫度、注水量等參數(shù),經(jīng)傳輸和控制系統(tǒng),在地面進(jìn)行數(shù)據(jù)收集和分析整理,根據(jù)油藏地質(zhì)分注要求,實(shí)時(shí)反饋至井下智能配水器,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)控制注水量,實(shí)現(xiàn)水平井精細(xì)控制分段配注;分注管柱通過(guò)逐級(jí)解封封隔器與液壓扶正器,保證密封與解封穩(wěn)定可靠。
水平井智能分注工藝管柱主要包括Y341逐級(jí)解封封隔器、液壓扶正器、智能配水器。
通過(guò)智能配水器實(shí)現(xiàn)井下測(cè)調(diào)一體化。智能配水器集成壓力、溫度、流量監(jiān)測(cè)傳感器與可調(diào)水嘴,借助傳輸電纜連接井下智能配水器與地面測(cè)控儀,實(shí)現(xiàn)井下各分注段相關(guān)數(shù)據(jù)的錄取、解析與水量控制。
2.1.1 工具結(jié)構(gòu)
主要由上電纜頭、上接頭、控制電路版、流量計(jì)、水嘴電機(jī)總成、驗(yàn)封短節(jié)、下接頭、下電纜頭組成,如圖2所示。
圖2 智能配水器結(jié)構(gòu)示意圖
2.1.2 工作原理
智能配水器各部分相對(duì)獨(dú)立,由信號(hào)和控制線連接進(jìn)行供電和通信。下層注水從過(guò)流通道流過(guò);本層注水經(jīng)流量計(jì)、可調(diào)水嘴之后注入地層。驗(yàn)封壓力計(jì)可以實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)管內(nèi)注水壓力和管外地層壓力,具有驗(yàn)封功能。過(guò)流通道和各個(gè)功能短節(jié)都完全密封,因此工作筒內(nèi)部不受注水壓力作用,可用來(lái)作各短節(jié)連接和控制走線。
2.1.3 主要技術(shù)參數(shù)
(1)最大外徑:Φ114mm;
(2)內(nèi)部過(guò)流通徑:Φ40mm;
(3)單層流量調(diào)節(jié)范圍50m3/d;
(4)本體耐壓60MPa;
(5)耐溫150℃。
2.1.4 工具特點(diǎn)
(1)上接頭與過(guò)流通道和流量計(jì)相連,流量計(jì)與可調(diào)水嘴相連,過(guò)流通道為本層和其它注水層提供通道。
(2)電纜通過(guò)上電纜頭進(jìn)入配水器內(nèi)部,為本層配水器供電,通過(guò)下電纜頭引出配水器。
(3)流量計(jì)將測(cè)量數(shù)據(jù)傳送給控制電路,控制芯片通過(guò)電纜將采集到的壓力、溫度、流量計(jì)數(shù)值傳送給地面控制器。
(4)控制芯片接收地面調(diào)控命令,控制電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)改變水嘴開(kāi)度,完成流量調(diào)節(jié)。
(5)在每個(gè)注水層位上均裝有一個(gè)智能配水器,層間用封隔器隔開(kāi)。
(6)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)每層注水量的大小,由微處理器根據(jù)設(shè)置調(diào)節(jié)閥門開(kāi)度,將注水量控制在需要的水平上。
(7)能夠與地面雙向通訊,隨時(shí)監(jiān)測(cè)地面指令,重新配置每層注水量的大小。
水平井多級(jí)分注的實(shí)現(xiàn),需要一種解封載荷小、坐封解封穩(wěn)定且具有過(guò)電纜功能的封隔器?;诖?,進(jìn)行了Y341液壓逐級(jí)解封封隔器的設(shè)計(jì),可實(shí)現(xiàn)多級(jí)穩(wěn)定坐封、安全解封,過(guò)電纜接頭密封可靠。
2.2.1 工具結(jié)構(gòu)
主要由上過(guò)電纜接頭、密封部分、坐封機(jī)構(gòu)、解封機(jī)構(gòu)、下過(guò)電纜接頭組成,如圖3所示。
圖3 Y341逐級(jí)解封封隔器結(jié)構(gòu)圖
2.2.2 工作原理
坐封:將封隔器下入預(yù)定位置,先將套管灌滿水,從中心管內(nèi)緩慢打壓,壓力達(dá)到12MPa時(shí)停泵憋壓5分鐘,繼續(xù)緩慢加壓至18MPa停泵,完成坐封。
解封:上提管柱(大于管柱自重30kN左右),上接頭、中心管及下接頭上行,拉動(dòng)解封機(jī)構(gòu)動(dòng)作解卡,與此同時(shí),釋放機(jī)構(gòu)動(dòng)作也完成,膠筒得到釋放恢復(fù)到自由狀態(tài),封隔器解封。
2.2.3 主要技術(shù)參數(shù)
(1)外形尺寸:Φ110×Φ50×1214mm;
(2)坐封壓力:18MPa;
(3)最高壓力:20MPa;
(4)適應(yīng)井溫:≤120℃;
(5)解封載荷:20kN~30kN;
(6)工作壓差:15MPa;
(7)適應(yīng)套管:5 1/2in;
(8)連接方式:2 7/8TBG。
2.2.4 工具特點(diǎn)
(1)具有過(guò)電纜功能且密封可靠;
(2)具有逐級(jí)解封功能,適合多級(jí)封隔應(yīng)用;
(3)采用了鋸齒鎖環(huán)和卡塊鎖緊機(jī)構(gòu),坐封可靠;
(4)采用了解封釋放機(jī)構(gòu),解封時(shí)膠筒向下滑行,膠筒能充分釋放,避免造成卡井現(xiàn)象。
水平井水平段由于重力作用會(huì)造成封隔器膠筒不居中,基于此,設(shè)計(jì)一種液壓可重復(fù)坐封的扶正裝置是水平井有效安全分注的重要保障。
2.3.1 工具結(jié)構(gòu)
主要由上過(guò)電纜接頭、坐封液缸、扶正塊、復(fù)位液缸、下過(guò)電纜接頭組成,如圖4所示。
圖4 液壓扶正器結(jié)構(gòu)圖
2.3.2 工作原理
扶正:液體通過(guò)上接頭進(jìn)水閥進(jìn)入,扶正塊伸出扶正體,起到擴(kuò)張扶正作用。
解封:上提上接頭后,內(nèi)部壓力通過(guò)上鋼套上端水孔排出,扶正塊失去擴(kuò)張支撐,在彈簧彈力下復(fù)位。
重復(fù)扶正:液壓通過(guò)中心管下端水孔進(jìn)入復(fù)位液缸,使扶正體及坐封液缸復(fù)位后,繼續(xù)加壓即可使扶正塊伸出工作。
2.3.3 主要技術(shù)參數(shù)
(1)長(zhǎng)度:580mm;
(2)最大外徑:φ100mm;
(3)接頭扣型:2 7/8TBG;
(4)最小內(nèi)徑:φ40mm;
(5)坐封壓力:10MPa;
(6)解封載荷:10kN;
(7)單只扶正塊變形力極限:3kN;
(8)工作溫度:≤120°C;
(9)工作井徑:φ121mm-φ127mm。
2.3.4 工具特點(diǎn)
(1)具有過(guò)電纜功能且密封可靠。
(2)外徑φ100mm,在下井過(guò)程中,扶正塊含在扶正體內(nèi)部,只有工作時(shí)才伸出扶正體。下井過(guò)程中不易刮壞。
(3)使用儲(chǔ)能彈簧和液壓控制扶正塊,液壓?jiǎn)?dòng)扶正時(shí)儲(chǔ)存能量,并輔助鎖緊扶正。解壓后,扶正塊在彈簧彈力作用下復(fù)位,防止卡井。
(4)含有鎖定裝置,泄壓后依舊對(duì)管柱起到扶正作用,提拉解封。
(5)如因扶正塊而發(fā)生卡井事故時(shí),直接提拉,即可使鋁合金扶正塊變形,不易形成真正意義上的卡井。
(6)只要鋁合金材質(zhì)的扶正塊不發(fā)生變形,就可在井下重復(fù)使用。
截止2017年12月底,共施工9口井(短路1口井),均多段分注,目前可對(duì)井下設(shè)備的工作狀態(tài)進(jìn)行查詢,獲取了各層的咀前、咀后壓力和流量等信息,可遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)與控制,井下數(shù)據(jù)精確、實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)基本穩(wěn)定。
典型井例:木XX-XX井,三段分注,封隔器驗(yàn)封合格、水量測(cè)調(diào)成功,實(shí)現(xiàn)了注入嘴前、嘴后壓力及注入量實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),測(cè)調(diào)結(jié)果如圖5、圖6所示。
圖5 第二層段監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)
圖6 第一層段水嘴堵塞成功處理
初期現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試得知,第二、三層段注入量正常(略偏大),第一層段無(wú)流量,其節(jié)流壓差為7MPa左右,判斷為第一層段水嘴遇堵,打開(kāi)第一層段水嘴開(kāi)度,雜物排除,油管壓力迅速下降,嘴后壓力緩慢恢復(fù),又進(jìn)行了驗(yàn)封測(cè)試,封隔器坐封合格,成功處理了水嘴堵塞問(wèn)題。三段分注,智能測(cè)調(diào)、井下數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)成功。
(1)對(duì)水平井智能分注工藝技術(shù)進(jìn)行了國(guó)內(nèi)外的技術(shù)調(diào)研,與相近技術(shù)進(jìn)行對(duì)比,該技術(shù)具有領(lǐng)先性。對(duì)于水平井地層吸水狀況的認(rèn)識(shí),以及吉林油田水平井開(kāi)發(fā)區(qū)塊的持續(xù)穩(wěn)產(chǎn)都具有重要意義。
(2)通過(guò)預(yù)制電纜實(shí)現(xiàn)水平井多段分注,信號(hào)損失小、現(xiàn)場(chǎng)連接簡(jiǎn)便、成本低廉、耐溫耐用,過(guò)工具各端部位密封可靠。在地面實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)控制各段注水,測(cè)調(diào)免投撈、管柱自驗(yàn)封,滿足水平井多段精細(xì)注水需求。
(3)從軟件與硬件兩方面對(duì)地面測(cè)控系統(tǒng)進(jìn)行了設(shè)計(jì)研制,地面測(cè)控裝置及操控軟件可實(shí)現(xiàn)對(duì)井下注水信息的接收,手動(dòng)或自動(dòng)操作對(duì)智能配水器下達(dá)測(cè)調(diào)指令,保證了水平井多段分注整個(gè)工藝的協(xié)調(diào)運(yùn)行。
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