第七章固井与完井案例.ppt
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1、第七章第七章 固井和完井固井和完井n固井:下套管、注水泥固井:下套管、注水泥n井身结构设计井身结构设计n套管柱设计套管柱设计n注水泥技术注水泥技术 固固井井质质量量的的核核心心问问题题就就是是套套管管柱柱的的强强度度和和环环形形空空间间的的密封及水泥环的胶结质量问题。密封及水泥环的胶结质量问题。n完井完井n钻开生产层钻开生产层n完井井底结构完井井底结构n完井井口装置完井井口装置n试油试油第一节第一节 井身结构设计井身结构设计 主要包括套管下入层次和每层套管的下深,以及套管和井眼主要包括套管下入层次和每层套管的下深,以及套管和井眼尺寸的配合。尺寸的配合。一、套管的分类作用一、套管的分类作用 1
2、1、表层套管、表层套管 主要用途:主要用途:封隔地表浅水层及浅部疏松和复杂地层;安装井口、悬挂和支封隔地表浅水层及浅部疏松和复杂地层;安装井口、悬挂和支撑后续各层套管。撑后续各层套管。下深位置:下深位置:根据钻井的目的层深度和地表状况而定,一般为上百米甚至上根据钻井的目的层深度和地表状况而定,一般为上百米甚至上千米。千米。2 2、生产套管(油层套管)、生产套管(油层套管)主要用途:用以保护生产层,主要用途:用以保护生产层,提供油气生产通道。提供油气生产通道。下深位置:由目的层位置及完井下深位置:由目的层位置及完井方式而定。方式而定。3 3、中间套管(技术套管)、中间套管(技术套管)在表层套管和
3、生产套管之间由于技术要求下入的套管,可在表层套管和生产套管之间由于技术要求下入的套管,可以是一层、两层或更多层。以是一层、两层或更多层。主要用来封隔不同地层压力层系或易漏、易塌、易卡等井主要用来封隔不同地层压力层系或易漏、易塌、易卡等井下复杂地层。下复杂地层。4 4、尾管(衬管)、尾管(衬管)是在已下入一层技术套管后采用,即在裸眼井段下套管、是在已下入一层技术套管后采用,即在裸眼井段下套管、注水泥,而套管柱不延伸到井口。注水泥,而套管柱不延伸到井口。减轻下套管时钻机的负荷和固井后套管头负荷;节省套管减轻下套管时钻机的负荷和固井后套管头负荷;节省套管和水泥。一般深井和超深井中用。和水泥。一般深井
4、和超深井中用。二、井身结构设计的原则二、井身结构设计的原则 1 1、有效地保护油气层;、有效地保护油气层;2 2、有效避免漏、喷、塌、卡等井下复杂事故的发生,保证安全、有效避免漏、喷、塌、卡等井下复杂事故的发生,保证安全、快速钻进;快速钻进;3 3、钻下部地层采用重钻井液时产生的井内压力,不致压裂上层、钻下部地层采用重钻井液时产生的井内压力,不致压裂上层套管鞋处最薄弱的裸露地层;套管鞋处最薄弱的裸露地层;4 4、下套管过程中,井内钻井液液柱压力和地层压力间的压差不、下套管过程中,井内钻井液液柱压力和地层压力间的压差不致于压差卡套管;致于压差卡套管;5 5、当实际地层压力超过预测值而发生井涌时,
5、在一定压力范围、当实际地层压力超过预测值而发生井涌时,在一定压力范围内,具有压井处理溢流的内,具有压井处理溢流的 能力。能力。三、井身结构设计的基础数据三、井身结构设计的基础数据 地层岩性剖面、地层孔隙压力剖面、地层破裂压力剖面、地层岩性剖面、地层孔隙压力剖面、地层破裂压力剖面、地层坍塌压力剖面。地层坍塌压力剖面。6 6个设计系数:个设计系数:抽吸压力系数抽吸压力系数SbSb;0.024 0.024 0.048 g/cm0.048 g/cm3 3 激动压力系数激动压力系数SgSg;0.024 0.024 0.048 g/cm0.048 g/cm3 3 压裂安全系数压裂安全系数SfSf;0.03
6、 0.03 0.06 g/cm0.06 g/cm3 3 井涌允量井涌允量SkSk;:;:0.05 0.05 0.08 g/cm0.08 g/cm3 3 压差允值压差允值 p p:P PN N:15151818 MPa MPa ,P PA A:212123 MPa23 MPa四、裸眼井段应满足的力学平衡条件四、裸眼井段应满足的力学平衡条件(1 1)dmaxdmaxpmaxpmax+S+Sb b 防井涌防井涌(2 2)(dmaxdmax-pminpmin)D Dpminpmin0.009810.00981PP 防压差卡钻防压差卡钻(3 3)dmaxdmax+S+Sg g+S+Sf f fmin f
7、min 防井漏防井漏(4 4)dmaxdmax+S+Sf f+S+Sk k D Dpmaxpmax/D/Dc1c1fc1 fc1 防关井井漏防关井井漏其中:其中:dmaxdmax-裸眼井段内使用的最大钻井液密度,裸眼井段内使用的最大钻井液密度,g/cmg/cm3 3;pmaxpmax-裸眼井段钻遇的最大地层压力的当量泥浆密度,裸眼井段钻遇的最大地层压力的当量泥浆密度,g/cmg/cm3 3;D Dpmaxpmax-最大地层孔隙压力所处的井深,最大地层孔隙压力所处的井深,m m;pminpmin-裸眼井段钻遇的最小地层压力的当量泥浆密度,裸眼井段钻遇的最小地层压力的当量泥浆密度,g/cmg/cm
8、3 3;D Dpminpmin-最小地层孔隙压力所处的井深,最小地层孔隙压力所处的井深,m m;fminfmin-裸眼井段最小地层破裂压力的当量泥浆密度,裸眼井段最小地层破裂压力的当量泥浆密度,g/cmg/cm3 3;D Dc1c1-套管下入深度,套管下入深度,m m;fc1fc1-套管鞋处地层破裂压力的当量泥浆密度,套管鞋处地层破裂压力的当量泥浆密度,g/cmg/cm3 3;五、井身结构设计方法五、井身结构设计方法 1 1、求中间套管下入深度的假定点、求中间套管下入深度的假定点 (1 1)不考虑发生井涌)不考虑发生井涌 由由 f f=pmaxpmax+S+Sb b +S+Sg g+S+Sf
9、f dmaxdmax 计算出计算出f f,在破裂压力曲线上查出,在破裂压力曲线上查出f f 所在的井深所在的井深D D2121 ,即为中间套管下深假定点。即为中间套管下深假定点。(2 2)考虑可能发生井涌)考虑可能发生井涌 由由 f f=pmaxpmax+S+Sb b+S+Sf f+S+Sk k D Dpmaxpmax/D/D2121 用用试试算算法法求求 D D2121;先先试试取取一一个个D D2121,计计算算f f ;将将计计算算出出的的f f 与与D D2121处处查查得得的的f f 进进行行比比较较,若若计计算算值值与与实实际际值值相相差差不不大大且且略略小小于于实实际际值值,可可
10、以以确确定定D D2121为为中中间间套套管管假假定定点点。否否则则,重重新新进行试算。进行试算。一般情况下,在新探区,取以上(一般情况下,在新探区,取以上(1 1)、()、(2 2)两种条件下)两种条件下D D2121较大的值。较大的值。2 2、验证中间套管下到深度、验证中间套管下到深度D D2121是否有被卡的危险是否有被卡的危险 首先求出裸眼中可能存在的最大静压差:首先求出裸眼中可能存在的最大静压差:P=P=(pmax1pmax1+S+Sb b-pminpmin)D Dminmin0.009810.00981 pmax1pmax1-钻进至钻进至D D2121遇到的最大地层压力当量密度,遇
11、到的最大地层压力当量密度,g/cm3g/cm3。D Dminmin-最小地层孔隙压力所对应的井深,最小地层孔隙压力所对应的井深,m m;(当有多个最小;(当有多个最小地层压力点时,取最大井深。)地层压力点时,取最大井深。)若若P P PPN N ,则中间套管深度应小于假定点深度。需则中间套管深度应小于假定点深度。需根据压差卡钻条件确定中间套管下深。根据压差卡钻条件确定中间套管下深。求在压差求在压差P PN N 下所允许的最大地层压力:下所允许的最大地层压力:在地层压力曲线上找出在地层压力曲线上找出pperpper 所在的深度即为中间套管下所在的深度即为中间套管下深深D D2 2。3 3、求钻井
12、尾管下入深度的假定点、求钻井尾管下入深度的假定点D D3131 根据中间套管鞋处的地层破裂压力当量密度根据中间套管鞋处的地层破裂压力当量密度f2f2 ,求出继续向下钻,求出继续向下钻进时裸眼井段所允许的最大地层压力当量密度:进时裸眼井段所允许的最大地层压力当量密度:用试算法求用试算法求D D3131。试取一个。试取一个D D3131,计算出,计算出pperpper ,与,与D D3131处的实际地层压处的实际地层压力当量密度比较,若计算值与实际值接近,且略大于实际值,则确定为力当量密度比较,若计算值与实际值接近,且略大于实际值,则确定为尾管下深假定点;否则,另取尾管下深假定点;否则,另取D D
13、3131进行试算进行试算 。4 4、校核尾管下入到、校核尾管下入到D D3131是否有被卡的危险是否有被卡的危险 校核方法与中间套管的校核方法相同。只是将压差允值校核方法与中间套管的校核方法相同。只是将压差允值P PN N 变为变为P PA A 。5 5、计算表层套管下入深度、计算表层套管下入深度D D1 1 根据中间套管鞋处的地层压力当量密度根据中间套管鞋处的地层压力当量密度p2p2 ,计算出若钻进,计算出若钻进到深度到深度D D2 2发生井涌关井时,表层套管鞋发生井涌关井时,表层套管鞋D D1 1处所承受的井内压力的当处所承受的井内压力的当量密度:量密度:根据上式,用试算法确定根据上式,用
14、试算法确定D D1 1。试取一个试取一个D D1 1,计算,计算fEfE ,计算值与,计算值与D D1 1处的地层破裂压力当量处的地层破裂压力当量密度值比较;若计算值接近且小于地层破裂压力值,则确定密度值比较;若计算值接近且小于地层破裂压力值,则确定D D1 1为为表层套管下深。否则,重新试取表层套管下深。否则,重新试取D D1 1进行试算。进行试算。五、设计举例五、设计举例 某某井井设设计计井井深深为为 4400 4400 m m,地地层层孔孔隙隙压压力力梯梯度度和和地地层层破破裂裂压压力力梯梯度度剖剖面面如如图图7-27-2。给给定定设设计计系系数数:S Sb b=0.036=0.036;
15、S Sg g=0.04=0.04;S Sk k=0.06=0.06;S Sf f=0.03=0.03;P PA A =12=12 MPaMPa;P PN N=18=18 MPaMPa,试试进进行行该该井井的井身结构设计。的井身结构设计。解:由图上查得,解:由图上查得,pmaxpmax=2.04 g=2.04 gcmcm3 3,D Dpmaxpmax=4250 m=4250 m(1 1)确定中间套管下深初选点)确定中间套管下深初选点D D2121 由:由:f f=pmaxpmax+S+Sb b+S+Sf f+S+Sk k D Dpmaxpmax/D/D2121 试取试取D D2121=3400m
16、=3400m并代入上式得:并代入上式得:f f=2.04+0.036+0.03+0.06 =2.04+0.036+0.03+0.06 4250/3400=2.181 g/cm 4250/3400=2.181 g/cm3 3 由破裂压力曲线上查得由破裂压力曲线上查得f3400f3400=2.19 g/cm=2.19 g/cm3 3,f f PP PN N =12MPa=12MPa,故中间套管下深应浅于初选点。,故中间套管下深应浅于初选点。由:由:在地层压力曲线上查得对应在地层压力曲线上查得对应p pperper=1.435=1.435的深度为的深度为3200m3200m。最后确。最后确定中间套管
17、下深为定中间套管下深为D D2 2=3200m=3200m。(3 3)确定尾管下入深度初选点)确定尾管下入深度初选点D D3131 由破裂压力曲线上查得:由破裂压力曲线上查得:f3200f3200=2.15g/cm=2.15g/cm3 3;试取试取D D3131=3900m=3900m,代入上式算得:,代入上式算得:p pperper=2.011g/cm=2.011g/cm3 3;由地层压力;由地层压力曲线查得曲线查得p3900p3900=1.94 p=1.94 pperper=2.011 g/cm=2.011 g/cm3 3,且相差不大,故确定初,且相差不大,故确定初选点选点D D3131=
18、3900m=3900m。(4 4)校核是否会卡尾管)校核是否会卡尾管 计算压差:计算压差:P P=(1.94+0.036-1.4351.94+0.036-1.435)320032000.00981=16.98 MPa0.00981=16.98 MPa 因为因为P PP PA A,故确定尾管下深为,故确定尾管下深为D D3 3=D=D3131=3900m=3900m。(5 5)确定表层套管下深)确定表层套管下深D D1 1 试取试取D D1 1=850m=850m,代入上式计算得:,代入上式计算得:fEfE=1.737 g/cm=1.737 g/cm3 3。由破裂压力曲线查得由破裂压力曲线查得f
19、850f850=1.74 g/cm=1.74 g/cm3 3,fEfE r r,r r 可以忽略。变为双向应力问题。可以忽略。变为双向应力问题。由第四强度理论:由第四强度理论:z z2 2 +t t2 2 -z zt t=s s2 2 变换为椭圆方程:变换为椭圆方程:按拉为正、压为负,根据以上方程可画出椭圆图形。按拉为正、压为负,根据以上方程可画出椭圆图形。在椭圆图上,在椭圆图上,t t/s s 的百分比为纵坐标,的百分比为纵坐标,z z/s s 的百分比的百分比为横坐标。为横坐标。由强度条件的双向应力椭圆可以看出:由强度条件的双向应力椭圆可以看出:第一象限第一象限:拉伸与内压联合作用,轴向拉
20、力的存在下使套管的:拉伸与内压联合作用,轴向拉力的存在下使套管的抗内压强度增加。抗内压强度增加。第二象限第二象限:轴向压缩与内压联合作用。在轴向受压条件下套管:轴向压缩与内压联合作用。在轴向受压条件下套管抗内压强度降低。抗内压强度降低。第第三三象象限限:轴轴向向压压应应力力与与外外挤挤压压力力联联合合作作用用。在在轴轴向向受受压压条件下套管抗外挤强度增加。条件下套管抗外挤强度增加。第第四四象象限限:轴轴向向拉拉应应力力与与外外挤挤压压力力联联合合作作用用。轴轴向向拉拉力力的的存存在在使使套套管管的的抗抗挤挤强强度度降降低低。由由于于这这种种情情况况在在套套管管柱柱中中是是经经常常出出现现的的。
21、因因此此在在套套管管柱柱设设计计中中应应当当考考虑虑轴轴向向拉拉力力对对抗抗挤挤强强度度的的影响。影响。考虑轴向拉力影响时的抗外挤强度公式推导:考虑轴向拉力影响时的抗外挤强度公式推导:由双向应力椭圆方程,当由双向应力椭圆方程,当z z=0=0时:时:t t2 2 =s s2 2 根据上式,则有:根据上式,则有:将将t t和和s s的表达式代入双向应力椭圆方程,并进行适当的表达式代入双向应力椭圆方程,并进行适当简化,即可得到考虑轴向拉力影响时的抗外挤强度近似公式:简化,即可得到考虑轴向拉力影响时的抗外挤强度近似公式:3 3、内压力及抗内压强度、内压力及抗内压强度 (1 1)内压力)内压力 考虑到
22、套管外的平衡压力,一般情况下,套管在井口所受的考虑到套管外的平衡压力,一般情况下,套管在井口所受的内压力最大。计算时,考虑三种最危险的情况。内压力最大。计算时,考虑三种最危险的情况。a.a.套管内完全充满天然气并关井时的内压力;套管内完全充满天然气并关井时的内压力;b.b.以井口装置的承压能力作为套管在井口所受的内压力;以井口装置的承压能力作为套管在井口所受的内压力;c.c.以套管鞋处的地层破裂压力值确定井口内压力:以套管鞋处的地层破裂压力值确定井口内压力:实际设计时,通常按套管内完全充满天然气时进行计算。实际设计时,通常按套管内完全充满天然气时进行计算。(2 2)套管的抗内压强度)套管的抗内
23、压强度n内压载荷下的主要破坏形式:爆裂、丝扣密封失效。内压载荷下的主要破坏形式:爆裂、丝扣密封失效。n抗内压强度可由钻井手册或套管手册查到。抗内压强度可由钻井手册或套管手册查到。4 4、套管的腐蚀、套管的腐蚀n原因:在地下与腐蚀性流体接触。原因:在地下与腐蚀性流体接触。n破坏形式:管体有效厚度减少,套管承载力降低;钢材性质变化。破坏形式:管体有效厚度减少,套管承载力降低;钢材性质变化。n引起套管腐蚀的主要介质有:硫化氢、溶解氧、二氧化碳。引起套管腐蚀的主要介质有:硫化氢、溶解氧、二氧化碳。n抗硫套管:抗硫套管:APIAPI套管系列中的套管系列中的H H级、级、K K级、级、J J级、级、C C
24、级、级、L L级套管。级套管。三、套管柱强度设计三、套管柱强度设计 目的:确定合理的套管钢级、壁厚、以及每种套管的井深区间。目的:确定合理的套管钢级、壁厚、以及每种套管的井深区间。1 1、设计原则、设计原则 a.a.满足强度要求,在任何危险截面上都应满足下式:满足强度要求,在任何危险截面上都应满足下式:套管强度外载套管强度外载安全系数安全系数 b.b.应能满足钻井作业、油气层开发和产层改造的需要;应能满足钻井作业、油气层开发和产层改造的需要;c.c.在承受外载时应有一定的储备能力;在承受外载时应有一定的储备能力;d.d.经济性要好。经济性要好。安全系数:安全系数:n抗外挤安全系数抗外挤安全系数
25、 Sc=1.0Sc=1.0;n抗内压安全系数抗内压安全系数 Si=1.1Si=1.1;n套管抗拉力强度(抗滑扣)安全系数套管抗拉力强度(抗滑扣)安全系数 St=1.8St=1.8。2 2、常用套管柱设计方法、常用套管柱设计方法 (1 1)等安全系数法)等安全系数法 该方法基本的设计思路是使各个危险截面上的最小安全系数等该方法基本的设计思路是使各个危险截面上的最小安全系数等于或大于规定的安全系数。于或大于规定的安全系数。(2 2)边界载荷法(拉力余量法)边界载荷法(拉力余量法)在抗拉设计时,套管柱上下考虑同一个拉力余量。在抗拉设计时,套管柱上下考虑同一个拉力余量。另外还有最大载荷法、另外还有最大
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