霍紹全 田源 鄧希
1.中國石油西南油氣田公司天然氣研究院 2.國家能源高含硫氣藏開采研發(fā)中心 3.中國石油集團(tuán)公司高含硫氣藏開采先導(dǎo)試驗(yàn)基地
腐蝕監(jiān)/檢測常用的方法有掛試片法、化學(xué)分析法、井徑儀法、電阻測定儀和氫探測儀法。含硫氣井井下腐蝕監(jiān)/檢測技術(shù)因受工程和經(jīng)濟(jì)因素制約,發(fā)展較為緩慢。近年來,隨著不關(guān)井測試技術(shù)的發(fā)展,將不關(guān)井井下測試技術(shù)與井下腐蝕監(jiān)/檢測技術(shù)結(jié)合形成了在不關(guān)井情況下的井下腐蝕監(jiān)/檢測技術(shù),如井下活動式掛片、井下活動式電阻探針、多臂式井下測井儀、井下超聲波測厚、井下探傷等,井下腐蝕監(jiān)/檢測技術(shù)的應(yīng)用有了較大的發(fā)展[1-4]。
本文針對川渝氣田井下腐蝕監(jiān)/檢測技術(shù)的實(shí)際應(yīng)用進(jìn)行了論述,對監(jiān)/檢測方法的配合應(yīng)用提出了建議。
電阻探針技術(shù)應(yīng)用于川渝氣田井下腐蝕監(jiān)測經(jīng)歷了從地面到井下的過程。因材料、電池容量、數(shù)據(jù)儲量及井下作業(yè)技術(shù)的限制,最初是將電阻探針安裝在地面井口至分離器之間的管線上,與井口掛片、鐵離子濃度、殘余濃度分析等相結(jié)合,間接地反映井下管串的腐蝕狀況。經(jīng)過幾十年的發(fā)展,隨著電池容量、數(shù)據(jù)儲存容量的增大及抗高溫、耐各種腐蝕環(huán)境能力材料的應(yīng)用,結(jié)合不關(guān)井井下作業(yè)技術(shù),可以將探針裝在預(yù)定深度的井下,并可在一口井中根據(jù)需要安裝多個探針,定期取出井下腐蝕監(jiān)測裝置,下載數(shù)據(jù),以實(shí)時地反映井下油管在不同時段的腐蝕狀況。結(jié)合掛片數(shù)據(jù)與氣井的運(yùn)行資料,可對井下腐蝕機(jī)理研究提供依據(jù)。加注緩蝕劑后通過井下電阻探針法可評價緩蝕劑的預(yù)膜效果和防腐效果。經(jīng)過現(xiàn)場的多次應(yīng)用,總結(jié)出了這一技術(shù)的兩個關(guān)鍵點(diǎn)。
在下入電阻探針前,須收集該井的井況資料,測量氣井井下油管腐蝕監(jiān)測工具的直徑,通過模擬計(jì)算來判定下入電阻探針后是否存在節(jié)流效應(yīng),以防止下入井下的油管腐蝕監(jiān)測工具影響氣井的正常生產(chǎn)。
現(xiàn)場油管腐蝕情況分析統(tǒng)計(jì)確定:收集所定監(jiān)測井的腐蝕數(shù)據(jù)或相同區(qū)塊鄰井的腐蝕數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,判斷監(jiān)測井的主要腐蝕部位和嚴(yán)重腐蝕點(diǎn)來確定監(jiān)測井的腐蝕監(jiān)測點(diǎn)。
室內(nèi)模擬:通過對氣井生產(chǎn)井況分析,使用室內(nèi)模擬實(shí)驗(yàn)得出監(jiān)測井的腐蝕速率隨井深的變化曲線,從腐蝕速率變化曲線來確定監(jiān)測井的腐蝕監(jiān)測點(diǎn)。
軟件預(yù)測:利用腐蝕預(yù)測軟件預(yù)測井筒內(nèi)腐蝕嚴(yán)重部位,結(jié)合現(xiàn)場井的完井管柱情況,確定井下腐蝕監(jiān)測點(diǎn)。
在多年的應(yīng)用實(shí)踐中,通過檢測-現(xiàn)場驗(yàn)證認(rèn)為,單一的井下腐蝕檢測方法與實(shí)際的腐蝕狀況存在較大的差異,通過對多臂井徑儀法、磁測儀法、磁探傷儀法的檢測原理分析,認(rèn)為多臂井徑儀法和其他兩種方法存在互補(bǔ)性,隨著測試精度的不斷提高,組合測試方法完全可以用于川渝氣田井下腐蝕檢測。
多臂井徑儀主要指十八臂以上的井徑儀,利用電纜或鋼絲下入井中,一旦工具到達(dá)井底,觸臂經(jīng)電動張開,彈簧加載,硬而尖的觸臂以較小的受力沿套管或油管內(nèi)壁向上推,向上運(yùn)行過程中,記錄內(nèi)徑數(shù)據(jù)。主要檢測油管在服役期間內(nèi)壁是否存在變形、腐蝕、結(jié)垢等情況。其最大的優(yōu)點(diǎn)是測量精度高、測量結(jié)果直觀,但無法測量油管外壁腐蝕和油管垢下腐蝕。
磁測厚儀是由位于中心的電磁發(fā)射器產(chǎn)生交流電磁場,發(fā)射出的電磁信號穿過油管,沿著油管外表面?zhèn)鞑?,?jīng)過一小段距離,然后再次進(jìn)入油管,再由緊貼油管內(nèi)壁的接收傳感器接收,電磁信號從發(fā)射器到被傳感器接收所用的時間由發(fā)射器發(fā)出的電磁信號特性和管壁厚度決定,從而測得油管的壁厚。但是其壁厚測定結(jié)果不能確定是由油管內(nèi)壁還是外壁的腐蝕而造成。因此,可結(jié)合多臂井徑儀檢測的油管內(nèi)壁腐蝕情況來綜合確定油管內(nèi)外壁的腐蝕情況。
應(yīng)用多臂井徑儀+磁測厚儀的組合檢測工具對天東62井進(jìn)行井下腐蝕檢測,多臂井徑儀測試結(jié)果可分析油管本體內(nèi)壁腐蝕的主體腐蝕點(diǎn),并可通過油管內(nèi)壁腐蝕截面圖形象地表觀。分析出了油管本體結(jié)垢點(diǎn)(見圖1 和圖2):第458根油管深度4 358.747 m,結(jié)垢厚度10.03 mm;第459根油管深度4 372.431 m,結(jié)垢厚度10.40 mm。因結(jié)垢的影響,不能有效地檢測油管的真實(shí)腐蝕狀況。
磁測厚儀測試結(jié)果經(jīng)過計(jì)算機(jī)自動處理分析測試數(shù)據(jù),依據(jù)平均壁厚數(shù)值得到平均壁厚柱狀圖(見圖3)和最大壁厚損失率圖(見圖4)。從圖3和圖4可看出,部分油管壁厚損失量明顯,其中第457、第459根油管有穿孔。磁測厚儀測試結(jié)果為:第458根油管平均壁厚為3.34 mm,最小壁厚為1.32 mm;第459根油管平均壁厚為2.26 mm,最小壁厚為0 mm,腐蝕級別達(dá)到4級;其中,3750 m以下區(qū)域內(nèi)整體腐蝕率20%~90%,該區(qū)域整體腐蝕呈遞增趨勢,多數(shù)本體腐蝕2~4級;井口至3570 m井段腐蝕輕微,整體腐蝕1級。
隨著磁測厚儀數(shù)據(jù)軟件處理功能的完善,三維解釋技術(shù)更加直觀準(zhǔn)確。可將磁測厚數(shù)據(jù)通過計(jì)算機(jī)處理獲得腐蝕三維圖,如池50井第141根油管的磁測厚腐蝕三維圖(如圖5)顯示有穿孔段。與多臂井徑儀在此位置測得的數(shù)據(jù)處理后獲得的油管本體腐蝕截面圖(如圖6)進(jìn)行結(jié)合對比,可確認(rèn)第141根油管存在損傷形態(tài)點(diǎn)狀腐蝕,嚴(yán)重的已穿孔。
為現(xiàn)場驗(yàn)證多臂井徑儀+磁測厚儀的組合檢測工具的可靠性,在天東62井進(jìn)行修井時,取出油管進(jìn)行檢測。從現(xiàn)場取出第459根油管(見圖7)可見,內(nèi)壁結(jié)垢嚴(yán)重,且大面積穿孔,與井下腐蝕檢測組合的檢測結(jié)果相符。從現(xiàn)場應(yīng)用多臂井徑儀+磁測厚儀的組合檢測工具對天東62井的檢測結(jié)果分析,認(rèn)為兩者在現(xiàn)場腐蝕檢測上不但可相互驗(yàn)證,而且還存在較大的互補(bǔ)性。
(1) 電阻探針法是井下腐蝕監(jiān)測的一個重要手段,能直觀地反映井下所測井段腐蝕環(huán)境的瞬時狀況。但井下油管的腐蝕復(fù)雜多樣,單一的腐蝕監(jiān)測數(shù)據(jù)不能真實(shí)地反應(yīng)井下油管的腐蝕狀況。因此,需要根據(jù)監(jiān)測結(jié)果定期地對油管進(jìn)行腐蝕檢測。
(2) 多臂井徑儀可直觀地測得套管內(nèi)壁一個圓周內(nèi)最大直徑、最小直徑、可以探測到套管不同方位上的形變;可以通過內(nèi)徑展開成像、圓周剖面成像、柱面立體成像來反映井下套管的受損情況,但油管外壁腐蝕和油管垢下腐蝕情況無法測量。因此,可結(jié)合輔助磁測厚儀來檢測油管內(nèi)外壁的腐蝕情況,且磁測厚儀還能佐證多臂井徑儀測得的管柱損傷、錯斷、變形、腐蝕、內(nèi)外管的厚度情況。
(3) 含硫氣田防腐蝕是一項(xiàng)長期工作,建立有效的腐蝕監(jiān)/檢測系統(tǒng),可以使防腐蝕工作以最有效的方式進(jìn)行。根據(jù)防腐蝕的需要,選擇合適的組合方式對含硫氣井腐蝕進(jìn)行監(jiān)/檢測,如進(jìn)行材質(zhì)選擇評價,最好使用經(jīng)典失重掛片法,進(jìn)行腐蝕機(jī)理和緩蝕劑防腐效果評價,可使用電阻探針法并結(jié)合化學(xué)分析方法進(jìn)行,必要時可使用多臂井徑儀結(jié)合磁測厚儀來進(jìn)行防腐效果驗(yàn)證。
(4) 應(yīng)注意對腐蝕監(jiān)/檢測得到的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析與管理,將腐蝕監(jiān)/檢測數(shù)據(jù)和氣井的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入數(shù)據(jù)庫,通過失效分析可對類似井的井下油管腐蝕進(jìn)行診斷預(yù)測,及時改進(jìn)或優(yōu)化氣井的防腐方案,為含硫氣田的高效開發(fā)提供安全保障。