楊文強(qiáng),曹立紅
(1.中海油能源發(fā)展股份有限公司工程技術(shù)分公司,天津 300452;2.中海石油(中國(guó))有限公司天津分公司,天津 300459)
隨著渤海油田勘探開發(fā)進(jìn)一步向深層、超深層開展,尾管井的占比越來(lái)越高,通過(guò)下入尾管懸掛器將尾管懸掛在上層套管上,保證尾管掛以上套管具有較大通徑,滿足后續(xù)下入大功率電泵的完井需求,達(dá)到油藏專業(yè)的配產(chǎn)要求,并可有效節(jié)省套管和固井的費(fèi)用,節(jié)省作業(yè)工期。但相較于單一套管井,尾管井在完井作業(yè)過(guò)程中,洗井難度較大,洗井的質(zhì)量直接關(guān)系到后續(xù)作業(yè)的難易程度和產(chǎn)量高低[1]。渤海某油田尾管井占所有井?dāng)?shù)的60%,通過(guò)對(duì)尾管井洗井影響因素的分析總結(jié)及在多口尾管井的實(shí)踐應(yīng)用,總結(jié)出一套尾管井洗井工藝技術(shù)體系,有效提高了洗井效率和洗井質(zhì)量,該油田投產(chǎn)投注井均完成生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)并遠(yuǎn)超配產(chǎn),后期作業(yè)未出現(xiàn)因洗井導(dǎo)致的復(fù)雜情況,提質(zhì)增效效果顯著。
研究表明在小斜度(10°~30°)井段內(nèi)一般形成不穩(wěn)定的巖屑床。在中斜度(30°~60°)井段內(nèi),巖屑下沉到井壁下側(cè)的機(jī)會(huì)增多,隨著井斜角的增大,環(huán)空中逐漸形成巖屑床。開始形成的巖屑床臨界井斜角為40°~55°,在這一井段內(nèi),隨著井斜角的增大,巖屑濃度和巖屑床厚度急劇增加,在55°~60°范圍內(nèi),巖屑床厚度及巖屑濃度達(dá)到最高值。
渤海某油田尾管井井斜角范圍在17°~53°,包含小斜度及中斜度井段,基于井斜角的影響,巖屑濃度和巖屑床厚度較高。
渤海某油田防碰嚴(yán)重,井眼軌跡復(fù)雜多變,不利于巖屑的清除。以A45井為例,在302 m與A48最近距離1.8 m,在348 m與A1/A14最近距離分別為1.88 m、2.29 m,在518 m與A46最近距離8.4 m,在660 m與A18最近距離12 m,在1 038 m與A5最近距離22 m,分離系數(shù)分別為1.39、1.49、1.78、3.66、4.3、2,防碰嚴(yán)重;另A45井從井深360 m至800 m,井斜先增后減,最大井斜37.73°/776.54 m,方位變化大(352.52°~34.52°),最大狗腿度4.7°/30 m(圖1)。
圖1 井眼軌跡圖Fig.1 Wellbore trajectory
在井斜較小的環(huán)空內(nèi),管柱偏心度對(duì)巖屑運(yùn)移產(chǎn)生的影響很小。在井斜較大時(shí),由于管柱偏心,小間隙處的環(huán)空返速大大降低,沉積的巖屑不易被清除,隨著偏心度的增加,環(huán)空中的巖屑濃度增大。
巖屑顆粒直徑越大,懸浮穩(wěn)定性越差,越易在下部井壁處形成巖屑床,從而造成洗井困難。
環(huán)空返速的大小直接影響環(huán)空中巖屑的運(yùn)移方式、狀態(tài)和濃度。環(huán)空返速低時(shí)環(huán)空中的巖屑濃度極大,環(huán)空壓降也高;隨著返速的增加,巖屑濃度減小,環(huán)空壓降降低,當(dāng)環(huán)空返速上升到一定值時(shí),盡管巖屑濃度仍在減少,但環(huán)空壓降卻開始上升。
渤海某油田尾管井洗井管柱底部鉆具內(nèi)徑小、摩阻高,在允許的洗井壓力下,洗井排量無(wú)法滿足在上部大尺寸套管段攜帶井底雜質(zhì)的最低返速要求,井底的地層砂、水泥塊、鐵屑等可能無(wú)法返出,導(dǎo)致洗井不干凈。
洗井液流變性能是影響清洗效果的重要因素,為了確保清洗效果,必須選用合理的洗井液流變性參數(shù)。
常規(guī)洗井時(shí)管柱靜止不動(dòng),固定循環(huán)位置無(wú)法有效破壞巖屑床,洗井效果較差。針對(duì)渤海某油田尾管井井斜角較大、井眼軌跡復(fù)雜、管柱偏心較嚴(yán)重、顆粒較大的巖屑易沉積等問(wèn)題,采用低轉(zhuǎn)速(30 rpm)旋轉(zhuǎn)管柱及上下活動(dòng)的洗井方式,通過(guò)攪動(dòng)破壞及刮擦巖屑床,將巖屑推入高速流動(dòng)的洗井液中并攜帶出尾管及井筒[8]。
2.2.1 工具優(yōu)選
針對(duì)尾管井現(xiàn)有技術(shù)中存在的技術(shù)問(wèn)題,引進(jìn)多功能過(guò)濾器,并自主研發(fā)一種用于分段洗井循環(huán)通路轉(zhuǎn)換工具,兩種工具復(fù)配使用既能徹底清洗尾管,又能解決上部大尺寸套管段返速低的問(wèn)題,達(dá)到了高效洗井的目的。
下刮管鉆具過(guò)程中,多功能過(guò)濾器受井底沖擊及套管壁摩擦作用,多功能循環(huán)孔處于打開狀態(tài),可以有效防止激動(dòng)壓力過(guò)大;在下鉆至井底洗井時(shí)保持管柱上下活動(dòng)(保證多功能循環(huán)孔打開),一方面能夠防止井底激動(dòng)壓力過(guò)大,另一方面可以保證井底較大碎屑能夠通過(guò)該工具大排量循環(huán)通道;起鉆過(guò)程中,受井筒內(nèi)流體沖擊及套管壁摩擦作用,多功能循環(huán)孔關(guān)閉,此時(shí)多功能井筒內(nèi)碎屑過(guò)濾回收工具可以徹底回收井筒內(nèi)懸浮碎屑,保證尾管內(nèi)井筒清潔度(圖2)。
圖2 多功能過(guò)濾器示意圖Fig.2 Diagram of multi-functional filter
分段洗井工具通過(guò)下壓轉(zhuǎn)換外套打開循環(huán)通路,解決了現(xiàn)有技術(shù)中復(fù)合鉆具洗井低排量導(dǎo)致返速不夠的問(wèn)題,且能夠反復(fù)轉(zhuǎn)換循環(huán)通路,可根據(jù)需求選擇所需清洗的套管段;對(duì)于尾管井可在尾管掛位置實(shí)現(xiàn)鉆桿循環(huán)通路的轉(zhuǎn)換,能夠建立上部大尺寸套管段內(nèi)鉆桿的循環(huán)通路,提高洗井排量,保證上部大尺寸套管段的環(huán)空返速,達(dá)到井眼清潔的目的(圖3)。
圖3 循環(huán)通路轉(zhuǎn)換工具結(jié)構(gòu)示意圖Fig.3 Diagram of loop path conversion tool structure
2.2.2 鉆具尺寸優(yōu)選
通過(guò)模擬計(jì)算,相同排量(2 300 L/min)下,不同尺寸套管與鉆具之間的環(huán)空返速見表1。
相同排量下,7″尾管內(nèi)使用4″鉆具比使用3-1/2″鉆具環(huán)空返速增加15.3%,巖屑更易被攜帶出井筒;另外適當(dāng)增加尾管內(nèi)鉆具尺寸可以減小鉆具內(nèi)部壓力損耗,有效提高洗井排量,攜帶更大尺寸巖屑顆粒,保證洗井質(zhì)量,減少洗井時(shí)間。
2.2.3 洗井管柱
優(yōu)化7″尾管井洗井管柱為:6″牙輪鉆頭+7″套管旋轉(zhuǎn)刮管器+4″鉆桿+多功能過(guò)濾器+4″鉆桿+分段洗井工具(尾管頂部以上1~2 m位置)+9-5/8″套管旋轉(zhuǎn)刮管器+5-1/2″鉆桿。其中鉆頭不安裝噴嘴,增加循環(huán)通道,降低循環(huán)摩阻,提高洗井排量及環(huán)空返速;兩種套管旋轉(zhuǎn)刮管器復(fù)配使用,一趟管柱同時(shí)刮削尾管及上部大尺寸套管;洗井時(shí)多功能過(guò)濾器的循環(huán)通道處于打開狀態(tài),為大排量循環(huán)洗井提供循環(huán)通路,起鉆時(shí)循環(huán)通道關(guān)閉,徹底回收井筒內(nèi)懸浮碎屑;管柱下放至井底洗井時(shí),初始循環(huán)通路:地面→鉆具→鉆頭→尾管→上部大尺寸套管,待尾管內(nèi)懸浮碎屑全部頂替至尾管掛以上,通過(guò)下壓轉(zhuǎn)換外套關(guān)閉原循環(huán)通路,建立新循環(huán)通路:地面→鉆具→上部大尺寸套管,由于減少了底部尾管及小尺寸鉆具摩阻的影響,通過(guò)提高洗井排量增加環(huán)空返速,將尾管掛以上懸浮碎屑全部攜帶出井筒,達(dá)到高效洗井的目的。
表1 不同尺寸套管與鉆具之間的環(huán)空返速Table1 Annulus return velocity between casing and drilling tool with different sizes
渤海油田常規(guī)洗井液多以海水及過(guò)濾后的海水為主,海水的流變性較差,很難將井筒內(nèi)沉積的大顆粒狀巖屑帶出井筒,洗井效率較低[9]。但全井筒使用高黏度、高切力洗井液成本太高,因此尾管井洗井液優(yōu)化為與尾管和鉆桿環(huán)空容積同等體積的稠塞,將尾管內(nèi)多功能過(guò)濾器未回收到的大顆粒狀巖屑攜帶至尾管掛以上,然后打開分段洗井工具的旁通通道,在洗井壓力允許范圍內(nèi)將排量開至最大,最終將巖屑攜帶出井筒。
經(jīng)統(tǒng)計(jì),渤海某油田共有77口井,其中尾管井44口,尾管井平均井深3 570 m,平均水平位移1 725 m,最大水平位移2 613 m,最大井斜53°,采用尾管井高效洗井技術(shù)后,單井最短洗井時(shí)間10 h,平均單井洗井時(shí)間16.21 h,對(duì)比同井深區(qū)間,單井洗井時(shí)間比傳統(tǒng)洗井方式減少1.92 h,該油田尾管井累計(jì)節(jié)約洗井時(shí)間84.5 h,綜合節(jié)約成本近兩百萬(wàn)元。
渤海某油田采用高效洗井技術(shù)后,每口井洗井質(zhì)量均達(dá)到了“濁度值NTU連續(xù)半小時(shí)以上小于30”的要求,且后續(xù)未出現(xiàn)因洗井導(dǎo)致的復(fù)雜情況,取得了良好的應(yīng)用效果。該油田投產(chǎn)初期原油產(chǎn)量超配產(chǎn)60%,從側(cè)面證實(shí)了尾管井高效洗井的成功應(yīng)用。
(1)通過(guò)多功能過(guò)濾器及分段洗井工具的配套使用,并優(yōu)化洗井管柱,能夠達(dá)到尾管井高效清洗的目的。
(2)適當(dāng)增加尾管內(nèi)鉆具尺寸可以有效提高洗井排量及環(huán)空返速,提高洗井效率,減少洗井時(shí)間。
(3)本文總結(jié)的尾管井高效洗井的工藝技術(shù)體系,在渤海某油田獲得了良好的應(yīng)用效果,建議進(jìn)一步推廣應(yīng)用。