充气欠平衡钻井技术汇总课件.ppt
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1、大港欠平衡大港欠平衡充气欠平衡钻井技术充气欠平衡钻井技术大港钻井工程公司大港钻井工程公司 马金山马金山讲座之六讲座之六DGUBD充气欠平衡钻井技术特点 大港欠平衡大港欠平衡 充气钻井液钻井指的是一种以流体充气钻井液钻井指的是一种以流体(水或钻井液)为基础,为了降低井眼(水或钻井液)为基础,为了降低井眼内的静液柱压力,将气体在一定的压力内的静液柱压力,将气体在一定的压力下注入其中,充气液体钻井类似于气举下注入其中,充气液体钻井类似于气举井的情况,产生的当量循环密度通常为井的情况,产生的当量循环密度通常为0.500.501.03 g/cm1.03 g/cm3 3,气体体积占总体积,气体体积占总体积
2、数低于数低于55%55%。充气钻井液是以气体为分。充气钻井液是以气体为分散相,钻井液为连续相的气液均匀混合散相,钻井液为连续相的气液均匀混合体系。体系。大港欠平衡大港欠平衡 充气钻井液的分散相气体可以是充气钻井液的分散相气体可以是空气、天然气、氮气等气体;连续相空气、天然气、氮气等气体;连续相可以是各种类型的常规钻井液,也可可以是各种类型的常规钻井液,也可以是淡水、清洁盐水、地层水、柴油以是淡水、清洁盐水、地层水、柴油等液体,但作为连续相的钻井液必须等液体,但作为连续相的钻井液必须是易充气、易脱气且很稳定。充气钻是易充气、易脱气且很稳定。充气钻井液入井前通过调整气、液量来调整井液入井前通过调整
3、气、液量来调整钻井液的密度;返出井口后经过地面钻井液的密度;返出井口后经过地面除气器,气体从充气钻井液中脱离出除气器,气体从充气钻井液中脱离出来,以保证泵的正常上水。来,以保证泵的正常上水。 大港欠平衡大港欠平衡充气钻井技术优点充气钻井技术优点 大港欠平衡大港欠平衡 在在0.550.551.03 g/cm1.03 g/cm3 3密度范围内能够通过充气密度范围内能够通过充气进行有效地调整,从而降低静液柱压力,实现近进行有效地调整,从而降低静液柱压力,实现近平衡或欠平衡钻井,保护油气层;平衡或欠平衡钻井,保护油气层;需要较高静液柱压力(而其它气体系不能产生)需要较高静液柱压力(而其它气体系不能产生
4、)的油气藏,可以采用充气钻井液来钻,从而最大的油气藏,可以采用充气钻井液来钻,从而最大程度地降低地层损害;程度地降低地层损害; 将充气钻井液应用到其它气体体系不能凑效的将充气钻井液应用到其它气体体系不能凑效的情况下,例如,在欠平衡钻井过程中,能够产出情况下,例如,在欠平衡钻井过程中,能够产出大量水的严重漏失地层,通过调整注气量和液量,大量水的严重漏失地层,通过调整注气量和液量,可以在环空中获得平衡状态,从而既不漏失,也可以在环空中获得平衡状态,从而既不漏失,也不井涌;对井塌等钻井复杂问题亦较泡沫有较强不井涌;对井塌等钻井复杂问题亦较泡沫有较强适应能力;适应能力;大港欠平衡大港欠平衡基液可以是钻
5、井液而不是水,因此可以在基液可以是钻井液而不是水,因此可以在钻穿水敏性地层时,维持井眼的稳定性;钻穿水敏性地层时,维持井眼的稳定性;减少钻具磨损和井下钻具着火的危险;减少钻具磨损和井下钻具着火的危险;钻井时效高,能大幅提高钻机作业效率;钻井时效高,能大幅提高钻机作业效率;保持较高的保持较高的PHPH值用于克服内在的腐蚀损值用于克服内在的腐蚀损害和对充气钻井液的破坏;害和对充气钻井液的破坏;消除了着火和灰尘危害,有利于保护环境;消除了着火和灰尘危害,有利于保护环境;大港欠平衡大港欠平衡可用于任何类型的地层,包括硬地层、软地可用于任何类型的地层,包括硬地层、软地层、干地层或湿地层,而空气钻井需要干
6、燥的层、干地层或湿地层,而空气钻井需要干燥的条件;条件;根据压力变化随时调整注液量和基液密度控根据压力变化随时调整注液量和基液密度控制井口和井底压力的变化制井口和井底压力的变化,阻止盐水流入或井,阻止盐水流入或井喷事故的发生;喷事故的发生;可采用常规测井和常规固井;可采用常规测井和常规固井;易于施工,是费用最低的低压欠平衡钻井技易于施工,是费用最低的低压欠平衡钻井技术。可以利用常规钻井液,成本低,比泡沫类术。可以利用常规钻井液,成本低,比泡沫类钻井流体节省成本。因此该技术应用比较广泛。钻井流体节省成本。因此该技术应用比较广泛。 大港欠平衡大港欠平衡充气钻井技术缺点充气钻井技术缺点 需要增加气体
7、的注入压力; 如果充空气需要进行更广泛的腐蚀控制; 不适于高压高产储层; 也存在井壁不稳定问题; 遇到高压水层会产生技术上的困难。 大港欠平衡大港欠平衡充气钻井适用地层:充气钻井适用地层: (1 1)坚硬的湿地层;)坚硬的湿地层; (2 2)溶洞、裂缝地;)溶洞、裂缝地; (3 3)复杂地质条件;)复杂地质条件; (4 4)低压产层。)低压产层。大港欠平衡大港欠平衡环空气液混合流体特征分析环空气液混合流体特征分析 1994年Williams发表了气液混合物两相流流态结构。液、气经过泡沫发生器的混合基本形成了比较均匀稳定的混合物进入钻具内,其结构为泡状流,是泡而不是泡沫。充气钻井液属于塑性流体,
8、随着气液比的增加,塑性粘度与动切力增加;随着温度的升高,相同的气液比下的充气钻井液粘度下降,动切力下降。大港欠平衡大港欠平衡 从井底环空到井口的上返过程中,混合物结构处于动态中变化中,流态为非线性两相流。随着液柱压力降低、温度的下降,小气泡结为大泡,混合物中气体体积增加,由泡状流变为段塞流,再进一步变为过度流。井筒中上部为段塞流和过度流段,该井段为流态不稳定区。混合物到达井筒上部井段,气泡体积更大,形成环状流,流速增加。环空气液混合流体特征分析环空气液混合流体特征分析 大港欠平衡大港欠平衡气液混合物两相流流态结构气液混合物两相流流态结构 过渡流过渡流环状流环状流段塞流段塞流泡状流泡状流大港欠平
9、衡大港欠平衡环状流区环状流区ABC环空维持气液混合的极限返速分区环空维持气液混合的极限返速分区液体返速(液体返速(m/min)气体上返速度(气体上返速度(mmin)泡状流区泡状流区段段塞塞流流区区过度流区过度流区大港欠平衡大港欠平衡环环空空气气液液两两相相流流分分布布情情况况井筒中上部井筒中上部弹状流、涡状弹状流、涡状流流井筒下部井筒下部泡状流泡状流井筒上部井筒上部环状流环状流大港欠平衡大港欠平衡环空内气液比、气体百分比随井深的变化环空内气液比、气体百分比随井深的变化在井深在井深24002400米处的米处的混合物中气体体积混合物中气体体积占占3%3%,到井深,到井深600600米处气体体积占米
10、处气体体积占18%18%;而井深;而井深300300米处气体体积急剧米处气体体积急剧变大,气体占变大,气体占58%58%,由由600600米到米到300300米米气体体积增加了气体体积增加了2.222.22倍;到井口处倍;到井口处气体体积占气体体积占91%91%,比井底的泡沫体积比井底的泡沫体积增加增加3030倍。倍。 大港欠平衡大港欠平衡举例说明举例说明 泡沫的地面密度为泡沫的地面密度为s s, ,基浆密度为基浆密度为l l,泡,泡沫质量为沫质量为,那么基浆(液体)的体积分数为,那么基浆(液体)的体积分数为1-1-,它们之间的关系为:,它们之间的关系为:s sl l(1-1-)g g. .
11、其中,其中,g g为地面气体密度,与为地面气体密度,与l l相比,相比,g g(0.00129kg/l0.00129kg/l)可以忽略不计,所以,上)可以忽略不计,所以,上式可简化为:式可简化为:s sl l(1-1-)大港欠平衡大港欠平衡3000米的井深1. 0的“基浆” 在地面的气液比: 25:1 ,泡沫质量为96.15%,此时的泥浆几乎全是气体,密度0.0385; 在井底气液比: 1:99 ,泡沫质量1 %,泥浆密度为0.99,与基液几乎相同。而气体密度大约为0.37。大港欠平衡大港欠平衡 T Z T Z P V*11*11*22*22= P V基本计算公式基本计算公式:式中:式中:P1
12、井筒某点压力,井筒某点压力,Mpa;P2井筒另一点压力,井筒另一点压力,Mpa;V1井筒某点气体体积,井筒某点气体体积,m3;V2井筒另一点气体体积,井筒另一点气体体积,m3;T1井筒某点热力学温度,井筒某点热力学温度,K;T1=273+t1,t1-井筒某点温度,井筒某点温度,;T2井筒另一点热力学温度,井筒另一点热力学温度,K。T2=273+t2,t2-井筒另一点温度,井筒另一点温度,;Z1、Z2修正系数。修正系数。大港欠平衡大港欠平衡充气钻井液井筒压力计算充气钻井液井筒压力计算 充气钻井的注气量、注液量、井筒流体柱压力、循环压耗、注入压力 (泵压)、当量密度计算与模拟均需要专门软件。环空井
13、底压力能够通过调整液相密度、注液量和注气量来实现控制。特别需要指出的是,当注液量一定时,随着注气量的增加,环空压耗增加,因此存在着最佳注气量范围,现场应根据具体情况进行选择。最好在钻具组合中安装随钻压力检测仪(PWD),实时检测井底压力,判断欠平衡状态,指导施工。大港欠平衡大港欠平衡注气量与压力关系注气量与压力关系 (Saponja, 1995)m m3 3 最佳点最佳点在一定的液体注入量条件下,降低流在一定的液体注入量条件下,降低流体密度所需的最小注气量。体密度所需的最小注气量。 摩阻控制区静液柱压力控制区注油量注油量 200 L/min139.7 mm (5-1/2”) 套管套管120.7
14、 mm (4-3/4”) 水平井眼水平井眼大港欠平衡大港欠平衡最佳注入量最佳注入量 当液柱压力所减少的量与环空摩阻增加当液柱压力所减少的量与环空摩阻增加的量相互平衡抵消时,此时的气体注入量的量相互平衡抵消时,此时的气体注入量既为最佳注入量(最佳循环点)。临界值既为最佳注入量(最佳循环点)。临界值决定于环空几何形状、井深和液体密度。决定于环空几何形状、井深和液体密度。 在设计和钻井过程中,必须确定井眼在设计和钻井过程中,必须确定井眼内是静液柱压力控制状态还是摩阻压力控内是静液柱压力控制状态还是摩阻压力控制状态。因为增加气体的注入量并不总是制状态。因为增加气体的注入量并不总是使井底压力减少,反而造
15、成因过多的增加使井底压力减少,反而造成因过多的增加气体泵入量,而增加成本。气体泵入量,而增加成本。 大港欠平衡大港欠平衡 为了正确地设计、预测对作业为了正确地设计、预测对作业的各种限制和控制井底环空压力等,的各种限制和控制井底环空压力等,必须考虑地层流体的流入对循环系必须考虑地层流体的流入对循环系统的影响。对各种地层流体的流入统的影响。对各种地层流体的流入进行评价,以确定其对循环系统的进行评价,以确定其对循环系统的影响和对循环系统的各种限制是很影响和对循环系统的各种限制是很重要的,实现必须充分考虑。重要的,实现必须充分考虑。 大港欠平衡大港欠平衡在在静液柱压力控制状态,气体、液体注入静液柱压力
16、控制状态,气体、液体注入量与井底压力之间的互动关系量与井底压力之间的互动关系 1. 1. 较小的气体注入量或者地层流体流入量的变化将导较小的气体注入量或者地层流体流入量的变化将导致较大的井底压力变化;致较大的井底压力变化;2.2. 地层气体的流入可能导致井底温度的降低,降低地层气体的流入可能导致井底温度的降低,降低(原文为增加)井内的压力梯度,导致更多的地层(原文为增加)井内的压力梯度,导致更多的地层气体的产生等等。气体的产生等等。3.3. 井内气体(注入的井内气体(注入的/ /或地层流入井内的)少量的变化或地层流入井内的)少量的变化可能引起井底压力的急剧变化可能引起井底压力的急剧变化,井内压
17、力的波动对,井内压力的波动对所有已钻开的地层产生影响,可能导致过平衡或井所有已钻开的地层产生影响,可能导致过平衡或井眼不稳定。眼不稳定。4.4. 在在静液柱压力控制状态,静液柱压力控制状态,液体更容易在环空聚集和液体更容易在环空聚集和滞留,形成段塞流。滞留,形成段塞流。 大港欠平衡大港欠平衡在摩阻压力控制状态下在摩阻压力控制状态下 1. 1. 循环系统更稳定;循环系统更稳定;2.2. 气体注入量的变化引起井底压力波动小;气体注入量的变化引起井底压力波动小;3.3. 在地层气体进入井内时,井内气体量的增加在地层气体进入井内时,井内气体量的增加将使井底压力适度的增加,同时也阻止了地将使井底压力适度
18、的增加,同时也阻止了地层气体向井内的流入。在摩阻压力控制状态,层气体向井内的流入。在摩阻压力控制状态,地层流体向井内的流入得到控制而且进入井地层流体向井内的流入得到控制而且进入井内的量最少;内的量最少;4.4. 在摩阻压力控制状态在摩阻压力控制状态 ,如果液体注入量较大,如果液体注入量较大,则循环系统的稳定性好,可以不必考虑其影则循环系统的稳定性好,可以不必考虑其影响响 。大港欠平衡大港欠平衡液液、气注入量对井底压力的影响气注入量对井底压力的影响m m3 3注入柴油注入柴油139.7 mm 套管套管120.7 mm 水平井眼水平井眼注入油量注入油量 100 L/min200 L/min300
19、L/min 最佳注入量最佳注入量 大港欠平衡大港欠平衡需要的气体标准量计算图表需要的气体标准量计算图表 (After Phillips Pet. Co.)32283.50252118141173006002700300090012001500180021002400m m3 3设计充气液密度设计充气液密度1.200.50.60.05需要降低的密度需要降低的密度0.50.360.240.12DGUBD注气方法 包括通过钻杆和井下环空注气两种方式。井下注气是通过寄生管、同心管在钻进的同时往钻井液中注气。 大港欠平衡大港欠平衡注气方式注气方式钻杆注入钻杆注入 寄生管寄生管同心套管同心套管气体气体寄生
20、管寄生管气体气体同心管同心管气体气体钻杆钻杆大港欠平衡大港欠平衡钻杆注气法钻杆注气法 工艺流程:来自气体注入设备的压缩气体与来自液体注入设备的液体经过混合装置的混合,形成均匀的气液两相流体,通过立管、钻具内、钻头到井筒环空,再经过井口、节流管汇(或直接通过旋转头侧口、排放管线)进入分离系统(或经过密闭循环系统)进行气、液、固分离。 大港欠平衡大港欠平衡大港欠平衡大港欠平衡大港欠平衡大港欠平衡立立管管注注气气选选择择喷喷嘴嘴大大小小确确定定旁通旁通气气量量喷喷嘴嘴与与钻钻头头喷喷嘴嘴类类似似旁通喷射短节旁通喷射短节大港欠平衡大港欠平衡特特 点点 工艺简单、应用广泛。缺点是在钻井过程中注气、注液的
21、不连续性(接单根,起下钻等),井底压力会因为摩擦压降消失而降低,其结果导致已钻开的储层的出油量、出气量增加,在钻开的长水平井段后效更加明显,即接一个单根出现一个井口高压单根峰,给井口压力控制和油、气、钻井液的分离带来困难;由于停止循环,钻具内外的钻井液发生液气分离,静液压力剖面发生变化,井筒上部是气,下部是液体。大港欠平衡大港欠平衡 因为井筒内处于“活”的状态,当地层只出油、水时,环空静液柱压力增加。当重新建立循环后,主要摩擦压降作用在井的下部,而且钻具内下部的液体段塞先被泵入环空,这样就增加了环空液柱压力和流动阻力(ECD增大),井底出现压力激动,有可能导致出现过平衡。所以应尽量减少接单根时
22、间,使用顶驱能够部分避免这种情况。特特 点点 大港欠平衡大港欠平衡 只有使用连续软管才能 避免上述问题的发生。为了减轻“单根峰”的程度和避免出现过平衡,在接单根和起下钻时可以采用敞开或关闭井口环空的方法。对于储层本身有能量的自喷井,应敞开井口以避免过高的套压引起的不必要过高的井底压力,维持环空流体流动,限制气液分离并保持环空钻屑不断返出井口;相反对于储层能量不足的井,应关闭井口环空,以减少环空流体分离和积存过大的环空气液相能量,有助于消除液相段塞的形成。而高压高产能的井关闭井口环空可以减少储层油气过多的进入井筒,防止环空液相的消除,维持一定的液柱压力,避免井口出现高压。 大港欠平衡大港欠平衡钻
23、柱注气优点总结钻柱注气优点总结1. 1. 它不需要任何井下辅助工具,因此其基本它不需要任何井下辅助工具,因此其基本成本比其它注气方式要低。成本比其它注气方式要低。2.2. 由于充气流体充满了整个环空,因此获得的由于充气流体充满了整个环空,因此获得的井底压力比气体从旁路注入的要低。井底压力比气体从旁路注入的要低。3.3. 同一原因,任何特定的井底压力需要的气体同一原因,任何特定的井底压力需要的气体注入速度比环空注气的要低。注入速度比环空注气的要低。4.4. 在钻头处有较好的水力学。在钻头处有较好的水力学。 大港欠平衡大港欠平衡钻柱注气缺点总结钻柱注气缺点总结1. 在接单根或起下钻停止循环时,不能
24、实现连在接单根或起下钻停止循环时,不能实现连续注气,很难维持欠平衡状态。循环停止时,续注气,很难维持欠平衡状态。循环停止时,可以维持欠平衡状态,但不能有效地控制井可以维持欠平衡状态,但不能有效地控制井底压力。底压力。2. 由于各种钻柱单流阀使钻柱中的气体有一定由于各种钻柱单流阀使钻柱中的气体有一定压力,因此在接单根或起钻卸压时要花一定压力,因此在接单根或起钻卸压时要花一定的时间,这一操作比钻柱中只有液体时要慢。的时间,这一操作比钻柱中只有液体时要慢。3. 流过钻柱的是两相流,产生比单相的液流更流过钻柱的是两相流,产生比单相的液流更高的摩擦压力损耗,因此,立压将比环空注高的摩擦压力损耗,因此,立
25、压将比环空注气时的高。气时的高。大港欠平衡大港欠平衡接单根时的井底压力变化液柱压力地层压力在接单根之前注入氮气在接单根时形成的压力峰值压 力时 间大港欠平衡大港欠平衡时间时间 分钟分钟井眼清洗不足井眼发生堵塞地面压力没有增加环空压力环空压力 (Mpa)地面压力井底压力起钻压力峰值55.251.748.344.841.437.934.531.027.624.120.717.213.810.36.93.40大港欠平衡大港欠平衡循环开始出现的循环开始出现的大的液体塞大的液体塞段段 塞塞 流流 态态接单根作业接单根作业环空摩阻为环空摩阻为1.2Mpa井底压力(井底压力(Mpa)时间时间 分钟分钟7 6
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