控压钻井技术课件.ppt
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- 钻井 技术 课件
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1、控制压力钻井控制压力钻井(MPD)(MPD)技术技术内容内容o MPD的概念、特点与作用的概念、特点与作用 o MPD的原理、分类的原理、分类 、设备设备o 三大控压钻井系统三大控压钻井系统o MPD的关键的关键o 胜利钻井院控压钻井系统胜利钻井院控压钻井系统o MPD应用与展望应用与展望 控制压力钻井(控制压力钻井(MPD)的概念)的概念IADC对对MPD(managed pressure drilling)的定义的定义(Feb 2004 to Jan 2008) o 控制压力钻井是一种在整个井眼内精确控制环空压力剖面控制压力钻井是一种在整个井眼内精确控制环空压力剖面的自适应钻井过程的自适应
2、钻井过程( Adaptive drilling process) 。o 其目的在于确定井下压力窗口,从而控制环空液压剖面。其目的在于确定井下压力窗口,从而控制环空液压剖面。o MPDMPD旨在避免地层流体连续地流入到地面,钻井作业任何旨在避免地层流体连续地流入到地面,钻井作业任何意外的流动将使用适当的方法进行安全的控制。意外的流动将使用适当的方法进行安全的控制。( Jan 2008 )MPDMPD也有翻译为:压力管理钻井也有翻译为:压力管理钻井MPD的特点的特点o 始终精确控制井眼压力稍大于地层孔隙压力,始终精确控制井眼压力稍大于地层孔隙压力,不会诱导地层流体侵入。不会诱导地层流体侵入。o 钻
3、井液密度低于常规钻井密度,避免超出地层钻井液密度低于常规钻井密度,避免超出地层破裂压力梯度。破裂压力梯度。o 通常使用液相钻井液。通常使用液相钻井液。o 使用闭合、承压的钻井液循环系统。使用闭合、承压的钻井液循环系统。控制压力钻井(控制压力钻井(MPD)的作用)的作用o 在地层破裂在地层破裂孔隙压力窗口小的时候,减少井孔隙压力窗口小的时候,减少井涌涌井漏现象,提高井控安全性,能够钻更深的井漏现象,提高井控安全性,能够钻更深的裸眼段;裸眼段;o 能够使套管下得更深,从而有可能减少一层甚至能够使套管下得更深,从而有可能减少一层甚至更多层次的套管;更多层次的套管;o 提高较大井眼钻达目的层的可能性;
4、提高较大井眼钻达目的层的可能性;o 减少由于环空压力引起的井漏;减少由于环空压力引起的井漏;控制压力钻井(控制压力钻井(MPD)的作用)的作用o 减少钻遇大裂缝发生严重井漏时的钻井液成本,减少钻遇大裂缝发生严重井漏时的钻井液成本,及井漏引起的井控问题;及井漏引起的井控问题;o 避免地下井喷;避免地下井喷;o 提高提高HSEHSE效果,尤其是在要求更高的海上;效果,尤其是在要求更高的海上;o 减少非生产作业时间减少非生产作业时间 GravityDisplacementFluid Balance21钻井三压力剖面钻井三压力剖面o 地层孔隙压力地层孔隙压力o 地层坍塌压力地层坍塌压力o 地层破裂压力
5、地层破裂压力(或漏失压力)(或漏失压力)钻井压力(密度)窗口钻井压力(密度)窗口窄压力(密度)窗口问题窄压力(密度)窗口问题常规钻井钻井液密度设计:常规钻井钻井液密度设计:o油井,地层孔隙压力当量钻井液密度附加油井,地层孔隙压力当量钻井液密度附加0.05-0.10g/cm0.05-0.10g/cm3 3o气井,附加气井,附加0.07-0.15g/cm0.07-0.15g/cm3 3钻井液窄密度窗口条件下的问题:钻井液窄密度窗口条件下的问题:o密度窗口油井小于密度窗口油井小于0.050.05(气井小于(气井小于0.070.07),不能找到不漏不喷的平衡),不能找到不漏不喷的平衡点,静止、循环都发
6、生井漏点,静止、循环都发生井漏o密度窗口油井小于密度窗口油井小于0.100.10(气井小于(气井小于0.120.12)(假定环空摩阻折算当量钻)(假定环空摩阻折算当量钻井液密度为井液密度为0.050.05),静止不漏,但循环发生井漏。),静止不漏,但循环发生井漏。窄密度窗口条件下常规钻井处理窄密度窗口条件下常规钻井处理o 控制钻井液密度控制钻井液密度o 下技术套管封下技术套管封o 堵漏提高承压能力堵漏提高承压能力 背景背景o 地层漏失、压差卡钻、钻杆扭断、地层孔隙压力与地层破裂地层漏失、压差卡钻、钻杆扭断、地层孔隙压力与地层破裂压力窗口狭窄造成涌压力窗口狭窄造成涌漏等问题,增加非生产时间,导致
7、勘探漏等问题,增加非生产时间,导致勘探费用大幅度提高。费用大幅度提高。 o 需要精确地管理和控制井眼压力。需要精确地管理和控制井眼压力。 o 美国在上世纪美国在上世纪6060年代后期开始应用控制压力钻井。年代后期开始应用控制压力钻井。o MPD第一次正式出现是在第一次正式出现是在20042004年阿姆斯特丹的年阿姆斯特丹的IADC/SPEIADC/SPE钻井钻井会议上。会议上。 o MPD技术的意图是利用欠平衡工具和技术控制进入井眼的地技术的意图是利用欠平衡工具和技术控制进入井眼的地层流体,其主要目的是避免通过加重钻井液来解决钻井复杂问层流体,其主要目的是避免通过加重钻井液来解决钻井复杂问题。
8、减少套管层数,提高钻井效益,降低钻井成本。题。减少套管层数,提高钻井效益,降低钻井成本。MPD与与UBD、PD的关系的关系o 欠平衡钻井的主要目标是避免损害将要开发的产层,欠平衡钻井的主要目标是避免损害将要开发的产层,是以储层为本的。是以储层为本的。气体、雾化、泡沫、充气、液体钻气体、雾化、泡沫、充气、液体钻井。井。o 而控制压力钻井而控制压力钻井MPD的主要目标是解决与钻井有关的主要目标是解决与钻井有关的复杂压力控制问题,是以钻井为本的。的复杂压力控制问题,是以钻井为本的。液体。液体。o 提速钻井提速钻井PD(performance drilling)PD(performance drill
9、ing)或或AD(air AD(air drilling)drilling)用于提高机械钻速。用于提高机械钻速。气体、雾化、泡沫。气体、雾化、泡沫。o CPD CPD (controlled pressure drilling)井眼压力井眼压力欠平欠平衡钻衡钻井井坍塌压力孔隙压力坍塌压力孔隙压力控压控压钻井钻井油井,孔隙压力孔隙压力油井,孔隙压力孔隙压力+1.5-+1.5-3.5MPa3.5MPa气井,孔隙压力孔隙压力气井,孔隙压力孔隙压力+3-5MPa+3-5MPa近平近平衡钻衡钻井井油井,孔隙压力油井,孔隙压力+1.5-3.5MPa+1.5-3.5MPa气井,孔隙压力气井,孔隙压力+3-5
10、MPa+3-5MPa过平过平衡钻衡钻井井油井,油井, 孔隙压力孔隙压力+3.5MPa +3.5MPa 破裂压力破裂压力气井,气井, 孔隙压力孔隙压力+5MPa +5MPa 破裂压力破裂压力欠平衡、控压、常规钻井划分欠平衡、控压、常规钻井划分MPD原理原理 常规钻井:井底循环压力常规钻井:井底循环压力= 静液柱压力静液柱压力+ 环空摩阻环空摩阻MPDMPD:井底循环压力:井底循环压力= 静液柱压力静液柱压力+ 环空摩阻环空摩阻+ 地面回压地面回压(环控压耗折算当量钻井液密度(环控压耗折算当量钻井液密度0.03-0.15g/cm3)MPD解决井漏的原理解决井漏的原理 o 井漏是经常发生的钻井复杂问
11、题之一,常规钻井采用堵漏提高承井漏是经常发生的钻井复杂问题之一,常规钻井采用堵漏提高承压能力往往费时、费钱、费力,而且效果往往不好。压能力往往费时、费钱、费力,而且效果往往不好。o 直井高角度缝,缝宽达到毫米级时,就会出现严重井漏,甚至失直井高角度缝,缝宽达到毫米级时,就会出现严重井漏,甚至失返,缝宽在返,缝宽在100100微米以上的裂缝就比较难以封堵了。微米以上的裂缝就比较难以封堵了。o 孔隙性漏失,漏失量与过平衡压差成正比(符合达西渗流定律),孔隙性漏失,漏失量与过平衡压差成正比(符合达西渗流定律),裂缝性漏失,漏失量与过平衡压差成裂缝性漏失,漏失量与过平衡压差成1.51.5至至1.61.
12、6次方的关系,且无任次方的关系,且无任何内外泥饼作用。何内外泥饼作用。o MPDMPD解决井漏的原理是控制环空压力接近于地层孔隙压力,其过解决井漏的原理是控制环空压力接近于地层孔隙压力,其过平衡压差不足以克服钻井液向孔隙性漏失层的渗流或向裂缝性地层平衡压差不足以克服钻井液向孔隙性漏失层的渗流或向裂缝性地层的流动阻力。的流动阻力。 MPD解决漏涌并存的原理解决漏涌并存的原理 o 在裂缝性井漏情况下,钻井液密度窗口非常狭窄,往在裂缝性井漏情况下,钻井液密度窗口非常狭窄,往往不到往不到0.02 g/cm0.02 g/cm3 3,环空循环摩阻足以造成漏失。,环空循环摩阻足以造成漏失。MPD解决井漏的原
13、理解决井漏的原理 o 环空摩阻当量钻井液密度一般不高于环空摩阻当量钻井液密度一般不高于0.05g/cm0.05g/cm3 3。o 在深井和超高压地层,由于采用极高的钻在深井和超高压地层,由于采用极高的钻井液密度,环空摩阻高达井液密度,环空摩阻高达0.15g/cm0.15g/cm3 3。o 在这种情况下,即使不是窄密度窗口,也在这种情况下,即使不是窄密度窗口,也会造成漏喷并存或压裂地层的复杂情况。会造成漏喷并存或压裂地层的复杂情况。MPD分类分类IADC UBOIADC UBO协会的协会的MPDMPD分会将分会将MPDMPD技术划分技术划分为二大类:为二大类: o 被动型被动型MPD(React
14、ive MPD) 使用使用MPD方法和方法和/或设备作为应急,以减轻所出现的或设备作为应急,以减轻所出现的钻井问题。钻井问题。采用常规套管程序和钻井液程序。采用常规套管程序和钻井液程序。 配备旋转控制装置、节流管汇、钻具浮阀等设备。配备旋转控制装置、节流管汇、钻具浮阀等设备。 提高安全性和钻遇意外压力时(如孔隙压力或破裂提高安全性和钻遇意外压力时(如孔隙压力或破裂压力高于或低于预计值)的施工效率。压力高于或低于预计值)的施工效率。 目前在陆地施工的控制压力钻井大多是采用被动型目前在陆地施工的控制压力钻井大多是采用被动型方式方式 。MPD分类分类 IADC UBOIADC UBO协会的协会的MP
15、DMPD分会将分会将MPDMPD技术划分为二大类:技术划分为二大类: o 主动型主动型MPD(Proactive MPD) 使用使用MPD方法和方法和/或设备,积极控制整个裸眼的压力剖面。或设备,积极控制整个裸眼的压力剖面。 钻井设计时就充分考虑到精确控制井下环空压力在套管程序、钻井钻井设计时就充分考虑到精确控制井下环空压力在套管程序、钻井液程序、和裸眼段施工等方面可能带来的好处。液程序、和裸眼段施工等方面可能带来的好处。 施工时井下压力完全按照设计曲线进行,包括接单根时依靠增加井施工时井下压力完全按照设计曲线进行,包括接单根时依靠增加井口回压控制井下压力。口回压控制井下压力。 为钻井作业带来
16、更多的好处,如用较少的套管钻更深的井,较少的为钻井作业带来更多的好处,如用较少的套管钻更深的井,较少的非生产作业时间,钻达目的井深时较少的钻井液密度变化,更强的井非生产作业时间,钻达目的井深时较少的钻井液密度变化,更强的井控能力等。控能力等。 MPD分类分类 恒定井底压力和可变井底压力的分类(恒定井底压力和可变井底压力的分类(SIGNA 2000):): o 可变井底压力方法可变井底压力方法 间歇的欠平衡钻井间歇的欠平衡钻井 变化的过平衡井底压力变化的过平衡井底压力 加压泥浆冒钻井加压泥浆冒钻井 (PMCD) o 恒定井底压力方法恒定井底压力方法 无隔水管钻井无隔水管钻井 双梯度钻井双梯度钻井
17、 (DGD) 连续循环系统连续循环系统 (CCS) 使用回压泵使用回压泵 使用自动使用自动/半自动半自动/手动节流阀手动节流阀 ChokesMPD分类分类 变型与方法的分类(变型与方法的分类(Hannegan 2005),),MPD大的子类大的子类叫变型:叫变型: o 恒定井底压力恒定井底压力MPD(CBHP MPD)o 加压泥浆帽钻井(加压泥浆帽钻井(PMCD)o 双梯度钻井双梯度钻井MPD o HSE(健康、安全、环境)(健康、安全、环境) MPD MPD分类分类变型又可分为方法:变型又可分为方法:o恒定井底压力恒定井底压力MPDl 连续循环系统连续循环系统 (CCS)l 使用回压使用回压
18、使用回压泵使用回压泵使用节流阀:自动使用节流阀:自动/半自动半自动/手动手动恒压点恒压点 (PoCP) o双梯度钻井双梯度钻井MPD l 泥浆稀释泥浆稀释l 无隔水管泥浆回收无隔水管泥浆回收l 海底泥浆举升钻井海底泥浆举升钻井 (SMD) l 使用特殊工具使用特殊工具l 注入不可压缩的轻固体和液体(在研)注入不可压缩的轻固体和液体(在研) 恒定井底压力恒定井底压力MPD控制回压控制回压( (AtBalanceAtBalance的动态环空压力控制的动态环空压力控制DAPC)DAPC)被被SchlumbergerSchlumberger收购收购系统包括:系统包括:o 自动节流管汇自动节流管汇o 回
19、压泵回压泵o 集成压力控制器集成压力控制器o 流体力学模型流体力学模型控制回压控制回压( (AtBalanceAtBalance的动态环空压力控制的动态环空压力控制DAPC)DAPC)被被SchlumbergerSchlumberger收购收购控制回压控制回压( (HalliburtonHalliburton的的GeoBalance MPD)GeoBalance MPD)o GeoBalance Self-Managed:旋转控制装置、双液动节流阀的节流管汇。:旋转控制装置、双液动节流阀的节流管汇。o GeoBalance Automated:采用地面监测系统、实时流体力学模型、自动节:采用地
20、面监测系统、实时流体力学模型、自动节流阀进行远程软件控制的节流作业。中石油流阀进行远程软件控制的节流作业。中石油20092009年在塔里木油田塔中碳酸盐岩年在塔里木油田塔中碳酸盐岩地层实施了地层实施了9 9口井。口井。o GeoBalance Optimized:实时地质力学性质(孔隙、破裂和坍塌压力)确定,:实时地质力学性质(孔隙、破裂和坍塌压力)确定,并集成到自动节流管汇控制软件中。并集成到自动节流管汇控制软件中。o GeoBalance Sigma:多相流模拟、地面分离和注入设备,用于低压或衰竭地:多相流模拟、地面分离和注入设备,用于低压或衰竭地层。层。控制回压控制回压( (Hallib
21、urtonHalliburton的的GeoBalance MPD)GeoBalance MPD)回压泵回压泵流量计撬流量计撬节流管汇撬节流管汇撬控制流量控制流量( (Secure DrillingSecure Drilling的微流量控制方法的微流量控制方法) )被被WeatherfordWeatherford收购收购o 80-160L发现溢流,发现溢流,120秒内控制溢流,总溢流量控制在秒内控制溢流,总溢流量控制在0.24 (0.9)方内。可以方内。可以早期发现溢流,并快速作出处理,能够真正实现近平衡钻井和控压钻井,大大早期发现溢流,并快速作出处理,能够真正实现近平衡钻井和控压钻井,大大提高
22、了近海、深海以及地层压力未知的探井、深井的井控安全性。提高了近海、深海以及地层压力未知的探井、深井的井控安全性。o 通过监测溢流和漏失,保持溢流量或漏失量尽可能的少。这意味着井眼问题通过监测溢流和漏失,保持溢流量或漏失量尽可能的少。这意味着井眼问题在早期就得到了解决,而不是待到发展成更大的复杂问题(巨大风险和成本的在早期就得到了解决,而不是待到发展成更大的复杂问题(巨大风险和成本的危险情况)时再解决。危险情况)时再解决。o 能够在任意选择的井底压力(能够在任意选择的井底压力(恒定的、可变的、固定的过平衡)恒定的、可变的、固定的过平衡)下钻井。下钻井。o 旋转控制头、自动节流管汇、实时数据采集(
23、包括质量流量计)、控制器。旋转控制头、自动节流管汇、实时数据采集(包括质量流量计)、控制器。o 用于高温高压井、深水井、探井、孔隙压力未知地层或压力剖面变化剧烈的井、用于高温高压井、深水井、探井、孔隙压力未知地层或压力剖面变化剧烈的井、环保要求高的井。环保要求高的井。o 在德阳在德阳1 1井和大港的一口井上进行了应用。井和大港的一口井上进行了应用。控制流量控制流量( (Secure DrillingSecure Drilling的微流量控制方法的微流量控制方法) )控制流量控制流量( (Secure DrillingSecure Drilling的微流量控制方法的微流量控制方法) )o 200
24、52005年年-2006-2006年初,年初, Secure DrillingSecure Drilling 系统在系统在LouisianaLouisiana大学成功的进行了多大学成功的进行了多次实验。次实验。20062006年年8 8月,月,PetrobrasPetrobras在巴西东北部的一口在巴西东北部的一口215.9mm215.9mm井眼的井,用水基井眼的井,用水基钻井液,钻井液,5 5天钻进天钻进556m556m。o ChevronChevron在南德克萨斯的一口探井,在南德克萨斯的一口探井, 215.9mm215.9mm井眼,井眼,7 7天钻进天钻进845m845m。该系统成。该系
25、统成功地检测到接单根时井底发生的气体溢流。功地检测到接单根时井底发生的气体溢流。o 通过两个井的应用进行了改善,然后通过两个井的应用进行了改善,然后PetrobrasPetrobras用于后续的钻井作业。用于后续的钻井作业。o Chevron在在2006-2007年用年用Secure Drilling 系统共打了系统共打了4口井。口井。控制泥浆帽控制泥浆帽(CMC)(CMC)控制泥浆帽钻井控制泥浆帽钻井:用低隔水管返回系统用低隔水管返回系统 Low Riser Return System (LRRS) 和海底举升泵。和海底举升泵。控制回压控制回压( (恒压点恒压点 PoCPPoCP ) )连续
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