非常规井控技术.doc
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1、非常规井控技术前面主要讲解了常规的井控作业。然而,有些现场发生的问题不能直接用这些传统的“循环出气侵钻井液”的方法解决。不过,大多数情况不会太大地改变井控的基本步骤。每一井喷的情形是独特的。常规井控技术有时不能充分解决问题,因为有些情形下不能进行循环。例如,钻柱不在井底、井漏、钻柱堵塞或空井等。当出现这种非常规情形时,就需要用非常规的井控技术。本章讲述以下四种非常规井控技术:(1)体积控制法;(2)硬顶法,即强行将侵入井内的流体顶回到地层去的方法;(3)钻头不在井底压井法;(4)低节流压力法;(5)顶部压井技术;(6)关井起下钻。1.1体积控制法这是在不能循环的情况下而要实现井控,即不循环调节
2、井内压力的方法。其要点是在维持井控时,从系统中放出钻井液以允许气体膨胀和运移。这种方法的实质仍是“保持井底压力恒定”的技术。其目的是在不超过任何裸露地层破裂压力或设备压力极限情况下维持井底压力恒定,防止额外地层流体涌入井眼。在钻柱堵塞时或井内钻井液不能循环时,这种方法特别有用。如果使用“等待加重法”,在循环建立之前必须使用体积法。为了说明体积控制技术,先要研究一下气体的具体运移情况。1.1.1气体的运移图5-3气体运移示意图气侵物在井底或近井底处进入井眼。通常气侵物的密度比当时所用钻井液的密度小得多。密度的差异将使密度较小的流体在密度较大的流体中向上运移。试想在钻进或起下钻时发生气体井涌的情形
3、:检测到气侵后关井,此时气体通常仍向地面运移,并携带气泡圈闭的压力一起上移。气泡上移的速度取决于下列因素:(1)环空间隙;(2)井眼中气体与液体的相对密度差;(3)钻井液的稠度;(4)环空中气泡的形状(气泡在环空的一侧上移而钻井液在其对侧下移)。已有一些预测气泡运移速度的数学模型,但这些模型太复杂,在现场难以应用。为了指导井控作业,可采用根据地面压力反应,预测井内气泡运移速度的近似方法。此近似方法有一定的假设条件:如果不允许气体膨胀而温度又保持恒定,则气泡内的压力将不会有大的变化。温度不变的假设在运移距离较短时是准确的。因此,对计算地面压力每一微小增量引起的井内气体运移速度的变化,这一方法也相
4、当准确。图5-3表示这一方法的原理。从图5-3可以看出,气泡在t=t1时刻处在井底,系统压力处在静态。一段时间后,t=t2,气泡高度,体积或温度没有大的变化而向地面方向运移一段距离Hm。因此,从气体定律知,t=t2时气泡底部的压力与t=t1时刻的压力完全相同。地面和井底压力增加量为P。在t=t2时气泡底部从井眼底部上升到Hm处。此时井底压力Pbh可由下式表示(忽略气柱自重):Pbh=P+0.0098mHm=P+P 5-20式中:P地层压力;Pt=t2时刻地面压力P2与t=t1时刻地面压力P1的差,即P=P2-P1 5-21由上式可知:Hm=(P2-P1)/(0.0098m) 5-22式中:Hm
5、气泡运移的高度,m;P1t=t1时刻的地面压力或初始压力P1=P-0.0098mHMPa;P2t=t2时刻的地面压力或最终压力P2=P-0.0098m(H-Hm)MPa;m钻井液密度,g/cm3。用式确定出气体运移高度后,可用下式求出气泡运移的速度:vg=Hm/(t2-t1) 5-23式中:vg气体运移速度,m/h;t1初始压力读值的时刻,h;t2最终压力读值的时刻,h。例题气体运移。已知在01:43由于井涌关井。初始压力为2.241MPa,在02:25压力增到4.378MPa,井内钻井液密度为1.41g/cm3。求(1)气泡向上运移的高度;(2)气泡上移的速度。解:用式5-22计算出运移高度
6、Hm=(P2-P1)/(0.0098m)=154.5m。用式5-23式算出运移速度vg=Hm/(t2-t1)=221m/h。由此可见,只要记下压力变化和相应的时刻,就可估计出气泡的运移速度及其相应的位置。如果在两个压力读数之间放压,该法也应产生准确的结果,因为在计算时只需使用压力的变化。1.1.2钻柱在井底、钻柱与环空连通的情形钻柱在井底或近井底时,如果环空和钻杆连通,问题不会十分复杂。如果井眼流体密度已知,通过钻杆压力便可直接算出井底压力。这可用来指导压井作业。这种情况下,通过放掉环空中一定体积钻井液,保持钻杆压力不变,就会使井底压力保持恒定。然而,保持钻杆压力不变是一件困难的事情。一个重要
7、的因素是,不管使用那种控制方法,如果井底压力保持恒定,气泡膨胀的体积将是相同的。预测出为保持井底压力不变而要放掉的钻井液体积和预计气体到达地面时的环空压力固然重要,但更重要的是必须制定出应急计划以防地层破裂而井漏。1.1.3钻柱堵塞、离开井底或空井的情形图5-4 放压控制气体运移和井底压力当钻柱堵塞,即钻柱与环空不连通时,只能通过观察地面环空压力来指导井控。对要放掉的钻井液的体积和地面压力进行预测是可能的,也可算出井底压力,把计算值与许可值进行比较。排放到地面的钻井液体积与用司钻法循环出井涌的体积相同。对现场作业来说,计算是十分烦琐的。1.1.4井涌的大小、程度未知在不知道气侵程度的情况下也可
8、能进行井控。这一过程要求准确地观察关井环空压力,从井中放掉一定体积的钻井液并准确地测量出放掉流体的体积。其步骤如下(见图5-4):(1)关井后,记下套压,允许环空压力增加到一预定的值(通常高于初始关井套压0.7MPa-1.4MPa)。这可给地层空隙压力施加一压力附加值以保证安全。这一安全附加值是必须的。因为从井中放出钻井液时难以维持确切的压力。在放钻井液过程中如有压力波动,该关井压力附加值可防止更多的地层流体进入井眼。当然,在确定安全增量时一定要考虑到地层的压裂。如果过平衡太大,可能会引起地层破裂和由此而造成的井漏,最恶劣的情况是可能引起地下井喷。(2)允许套压额外增加0.35MPa-1MPa
9、(破裂压力将限制该值)。缓慢地有控制地放掉钻井液并仔细地测量放掉钻井液的体积,从放掉钻井液的量计算出钻井液液柱静压力损失量,计算出井底压力。如果井底压力过平衡太多,重复放钻井液步骤(小增量地放),直到过平衡在要求的范围内,通常高于预计地层压力0.7MPa-1.4MPa。注意事项:A、如果不知道气泡的位置,计算出的钻井液体积可能有误差,这就存在使井眼欠平衡的危险,会使额外的地层流体进入井眼,以致使控制过程复杂化。如果有钻杆压力的话,可用关井环空压力作为备用手段来指导压井过程。B、保持环空压力恒定可能非常困难,这取决于气泡的运移速度和井队人员操作节流阀的能力。保持环空压力恒定的另一途径是放掉少量的
10、钻井液和压力。放完后,计算出井底压力看井底是否维持适当的平衡。(3)重复这一步骤,允许压力增加,然后放掉少量钻井液,直到气体到达地面或压力稳定为止。(4)气体到达地面时将少量的加重钻井液缓慢地泵入环空中。稀钻井液,如加重的盐水作用最好,因为其粘度较低能相当快地通过气侵钻井液下行。然后放掉气体,直到关井套压降低的值与泵入重浆产生的静液压头值相等为止。不要放掉液体,允许液体有充足的时间通过气体下行。泵重浆时由于压缩气柱可能增加地面压力。这一增加的压力也应放掉。尽管这种方法可能不能最终地解决问题,因为有时会发生应泵入的加重钻井液没有泵入井内,但当不能循环或循环不理想时,它是解决气体运移的一种方法。当
11、气体在井内上升时一定允许它膨胀,这一点应特别注意。否则,在裸眼层段或套管上会作用有较高的压力,这会造成地面或地下井喷。然而,这种方法比起循环出气侵钻井液的司钻法来并不更加困难或危险。1.1.5空井时的井控当钻具起出井眼时,如发生井涌,处理办法是:要么在空井时控制井,要么强行将钻具下入井内。钻具起出井眼的井控取决于所用的钻井液和进入井眼的地层流体的类型。要列出所有可能存在的情形是困难的。一种情形是当钻井液是盐水而地层流体为气体。对这一问题的可能的答案如例2所示(图)。例题体积控制法。已知井深3048m;钻井液为盐水,密度1.04g/cm3;套管外径为244.5mm,内径为222.3mm,下入深度
12、762m;钻杆外径为114.3mm,内径为97mm,钻杆长度2865m;钻铤外径为165mm,内径为70mm,钻铤长度183m;井眼直径200mm。当起出最后几柱立根时发生了井涌,初始关井压力为0.759MPa,套管鞋处地层破裂压力梯度为15.835kPa/m,观察到的泥浆池液面增量为1.18m3,温度梯度21+0.667/30m。求(1)侵入井眼流体的类型。(2)若允许气体膨胀,从环空中逐渐放出钻井液,当气体接近地面时,套管鞋处地层是否破裂?(3)空井,在气体运移过程中井控所要求的步骤。解(1)假定井底压力由1.04g/cm3密度的钻井液形成,则井底压力Pbh=9.811.043048=31
13、.097MPa。气侵高度Hg=1.180/(0.7850.22)=101m。所有的压力必须平衡。地面总压力加上井内的静液柱压力一定是刚关井后气体还没运移的地层压力。Pbh=井内所有流体静液压力+关井套压=钻井液静液柱压力+气体静压力PG+关井套压。即:31.097=9.811.04(1.048-0.101)+ PG+0.759故:PG=0.270MPa因此,侵入物为气体,预计会快速运移(运移会即刻开始)。在求井涌物的密度时,必须准确知道其体积和井眼尺寸。大多情况下,可忽略气体的静压力。(2)合理地处理气体的运移与用司钻法循环出井涌相同。下式可用来预计环空压力(套管鞋在762m处)Pan=B/2
14、+ 5-24B=Pbh-9.81m(H-Hc)=31.097-9.811.40(1.048-0.762)=7.774MPaC=9.81m Pbhvk/A(A是套管鞋处井眼或环空的截面积,m2)=32074392Pan=B/2+=10.756MPa套管鞋处的破裂压力:15.835762=12.066MPa12.066MPa10.756MPa10.756MPa压力低于12.066MPa破裂压力,如果作业不犯严重错误,可以允许气体向上运移。(4)有控制地放出环空钻井液以使气体膨胀。当气体到达地面时,使用盐水替换。如果选用的控制方法为硬顶法,可能会发生地下井喷。在这种情况下,气体一但到达地面,推荐的处
15、理方法是准确地测量泵入井中盐水的量。应允许有一段时间以使泵入井中的钻井液穿过气顶下落。井口压力将增加一气体压缩的压力。然后放掉泵入过程而增加的压力和泵入钻井液液柱压力两者之和。这一过程如表所示。记下关井时井内的静液压力(忽略气体高度所产生的压力)。当气体运移到地面时,已放掉10.557m3盐水,加上1.18m3的初始溢流,其溢流体积为11.737m3。压井必须用盐水替换气体。最后一步为向井内泵送盐水。盐水穿过气体下落,然后放掉气体,降低环空压力。重复这一过程直到所有气体都已放掉,井眼处于控制之下为止。这些实用的步骤能够控制上例条件下的气体。许多上例中所没有列举到的情形可能会出现,因此必须熟悉非
16、理想气体的膨胀和压缩特性。在现场作业中,本章所列某些计算可能不必要。然而,认真记录下放掉的流体体积和相应的套压变化总是必要的,这样可以及时了解总静液压力的作用。在美国路易斯安那州立大学有一口实验井,用来演示井控方法和培训人员。在练习中,将天然气高压注入2286m的井底。这一过程中只允许学生观察环空压力。该实验井有钻杆接到地面。教师操作台上有一关井钻杆压力的地面阅读器,可读出井底压力。这是将钻杆内液柱压力加上关井钻杆压力而求得的。使用关井套压预测井底压力时必须运用本章所述之步骤。图, 用曲线方式显示这些培训练习之一的结果。把用环空压力计算的井底压力和观察的关井钻杆压力进行比较,这两种方法产生相同
17、的结果。施加到井底的压力变化范围从0.7-2.8MPa之间。在该练习中,教师加上一定的井底压力。过几分钟后,学员必须确定出要放掉的体积及要维持的压力。从图, 中可以看出,用放掉钻井液的量可改变井底压力,也可维持井底压力。2、3、4和5点的数据显示出不放钻井液时压力的迁移。6、7、8、9和10点表明能把井底压力维持一恒量。整个练习表明能把井底压力控制在一高于设置量的值(在该情况下油藏压力为19.996MPa)并低于最大值(在此情况下为21.443MPa)。1.1.6体积控制法评述体积控制法并不复杂,只需一只压力表,一台控制放钻井液和准确测量放掉钻井液量的设备即可。首要的是记住关井套压与井眼中气液
18、柱压力之和等于井底压力这一点。要跟踪放出液体的量并观察关井套压。可用像表和,这样简单的表格来跟踪气泡的运移。仔细观察放出井眼的质量以保证在作业过程中维持要求的井底压力。图5-5 体积控制法所用装置放掉钻井液体积的预测和关井套压预测需相当严密的数学计算。这种计算在学术上可能很有刺激性,但对现场作业来说太费时费事费力。这里所介绍的方法着重在气体定律,能在井场上容易而安全地实行。要再次强调的是,井底压力等于关井套压加上井内液柱与气柱静压力。因此,读取关井套压并计算注入或放出钻井液的压力增减,能够用来维持要求的井底压力。1.1.7体积控制法的现场步骤在所有的井底常压井控法中,井队人员对体积控制法了解最
19、少,原因是必要的计算看起来很复杂。在现场实际作业中这种方法可大大地简化而产生良好的效果。考虑到许多变量的不准确性,有必要忽略一些变量而对另一些变量作一估计以使这一方法适合现场应用。该步骤仅需要气侵的基本知识,简单的计算和记录压井作业步骤的系统方法:即记录从井内流出的钻井液体积或泵入井内的钻井液体积。这一计算不会高准确度地计算出地层的压力,但能产生高于平衡压力的合理可用的压力变化值。当地层压力是产生地面压力的驱动力的时候,关井初始状态就成了其后所有变化的基准线;也是对井队放浆或灌浆的比较精确和有效的指南。这里的假设条件有:(1)与总的钻井液柱压力相比,初始状态下井涌的压头和密度很小,因此可忽略不
20、计。(2)能够准确地测量出放出的钻井液体积(即泵入容积16m3或更小的起下钻罐,能测到80L的精度)。(3)放出钻井液以有控制的方式进行(用手动节流阀)。(4)使用一取样软管,了解放出的是气体还是液体。(5)从同一个压力表上采集地面压力,压力表范围相当准确地在观察的范围之内(即避免在大刻度表盘上读小的读数)。如果地面有多处可读出压力,读压力时必须只使用一只压力表,而其他表仅作备用(即在步骤实施中间不要更换压力表)。井控的装置很简单,如图5-5所示。其操作步骤如下:(1)关井,待压力稳定。在第1和2栏中细心记下时间和压力(每5min记录一次)。(2)按照表建立起一记录步骤以记录时间,压力和放出及
21、泵入的钻井液量。估计出井内流体的液静压力(如不精确知道井涌大小,可假定为零。并假定初始液静压力等于整个钻井液柱压力),以kPa/m为单位计算出钻井液压力梯度(A)和关井时的初始压头(B)。使用整个钻井液柱压力计算该值,作为相对值,不求准确,只需作出合理的估计。在平衡整个井底压力的过程中,始终保持此基准值。设定一施加到地层和油藏上的最大压力。例如,套管鞋处最大许可地面压力可超过地层压力1.4MPa到2.1MPa。(3)观察并记录关井压力的变化值,完成每一栏所要求的计算。初始状态为关井井口压力首先稳定下来的时刻。这一方法的关键是把该点用作平衡点,使用相对差(过平衡)作为放浆、灌浆或观察的根据(参阅
22、表后的填写说明)。(4)当压力达到接近裸眼井段的破裂压力或地层的预计过平衡压力1.4MPa-2.1MPa时,以有控制的方式从井中放出少量钻井液,仔细地测量放出的钻井液量。(5)记录新的关井井口压力,计算出过平衡值。(6)重复(3)和(4)直到地面压力稳定为止(大部分气体到达地面)。(7)泵出放掉气体(等待钻井液落到气帽以下为止)。注意放浆过程中不要使地层欠平衡。用取样管测定钻井液是否落在气帽以下。重复泵入过程,每次泵入,都按计算程序对压头增量进行计算。总之,当发生井涌不能循环时体积控制法是一种可行的方法。此时即为恒定井底压力法。实施时,它与司钻法相比,不会对裸眼井段或设备施加大的应力。此简化的
23、适合现场作业的步骤,井队人员可放心地进行实施。1.2硬顶法图5-6 硬顶法技术比较硬顶法压井技术是扣装井口之后常用的。在有些情况下硬顶法是使井得到控制最便捷的方法。由于井下损坏而不能使用常规法进行循环,必须使用硬顶法。但事先应特别小心,以保证硬顶压井引起的压力不会进一步损害井眼。在扣装井口之后,在开始硬顶压井之前,井眼状况要么处于分流状态要么处于关井状态。如果处于关井状态,井口压力通常处在最高值。泵送压力必须高于该值以迫使流体泵入井中。这会给井眼,裸眼井段和井口作用更大的应力。扣装作业之后的另一种常见的情况是将正喷的或分流的井转变为静压力控制之下。假定井下条件、井中的钻具和地面设备能承受关井压
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