(精品)钻井工程_濮阳职业技术学院_第五章固井和完井.ppt
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1、第第五五章章 固井和完井固井和完井1、学时分配:、学时分配:10学时。学时。2、本章重点:、本章重点:(1)井身结构的概念及设计方法;井身结构的概念及设计方法;(2)套管柱强度设计;)套管柱强度设计;(3)常用的固井方法;)常用的固井方法;(4)提高固井质量的技术措施。)提高固井质量的技术措施。3、难点:、难点:(1)井身结构设计方法;)井身结构设计方法;(2)套管柱强度设计。)套管柱强度设计。4、解决方法:、解决方法:(1)重点讲情设计的思路和步骤;)重点讲情设计的思路和步骤;(2)利用课堂例题讲解设计方法;)利用课堂例题讲解设计方法;(3)布置相应的作业加深理解。)布置相应的作业加深理解。
2、5、作业:、作业:P299,1;4;5;P300,7;9;11;15;16。第一节第一节 井身结构设计井身结构设计 主主要要包包括括套套管管层层次次和和每每层层套套管管的的下下深深,以以及及套套管管和和井井眼眼尺尺寸寸的的配合。配合。一、套管的分类及作用一、套管的分类及作用1、表层套管、表层套管封隔地表浅水层及浅部疏松和复杂地层;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。安装井口、悬挂和支撑后续各层套管。2、生产套管(油层套管)、生产套管(油层套管)钻达目的层后下入的最后一层套管,用以保护生产层,提供钻达目的层后下入的最后一层套管,用以保护生产层,提供油气生产通道。
3、油气生产通道。3、中间套管(技术套管)、中间套管(技术套管)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。主要用来封隔井下复杂地层。一层、两层或更多层。主要用来封隔井下复杂地层。4、尾管(衬管)、尾管(衬管)二、井身结构设计的原则二、井身结构设计的原则1、有效地保护油气层;、有效地保护油气层;2、有效避免漏、喷、塌、卡等井下复杂事故的发生,保证安全、快、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;速钻进;3、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,、当实际地层压力超过预测值而发
4、生井涌时,在一定压力范围内,具有压井处理溢流的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、地层坍塌压地层岩性剖面、地层孔隙压力剖面、地层破裂压力剖面、地层坍塌压力剖面。力剖面。6 6个设计系数:个设计系数:抽系压力系数抽系压力系数 Sb:0.024 0.048 g/cm3 激动压力系数激动压力系数 Sg:0.024 0.048 g/cm3 压裂安全系数压裂安全系数 Sf:0.03 0.06 g/cm3 井涌允量井涌允量 Sk:0.05 0.08 g/cm3 压差允值压差允值 p:PN:1518 MPa ,
5、PA:2123 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)dpmax+Sb 防井涌防井涌(2)(dmax-pmin)Dpmin0.00981P 防压差卡钻防压差卡钻(3)dmax+Sg+Sf fmin 防井漏防井漏(4 4)dmax+Sf+Sk Dpmax/Dc1fc1 防关井井漏防关井井漏 其中:其中:d 钻井液密度,钻井液密度,g/cm3;dmax 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/cm3;pmax 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/cm3;Dpmax 最大地层孔隙压力
6、所处的井深,最大地层孔隙压力所处的井深,m;pmin 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/cm3;Dpmin 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;fmin 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/cm3;Dc1 套管下入深度,套管下入深度,m;fc1 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/cm3;p f pmaxDpmax fc1Dc1 pminDpmin五、井身结构设计方法五、井身结构设计方法1、求中间套管下入深度的初选点、求中间套管下
7、入深度的初选点(1)不考虑发生井涌)不考虑发生井涌 由由 f=pmax+Sb+Sg+Sf 计算出计算出f,在破裂压力曲线上查出,在破裂压力曲线上查出f 所在的井深所在的井深D21,即为中间套,即为中间套管下深初选点。管下深初选点。(2)考虑可能发生井涌)考虑可能发生井涌 由由 f=pmax+Sb+Sf+Sk Dpmax/D21 用用试试算算法法求求 D21;先先试试取取一一个个D21,计计算算f;将将计计算算出出的的f 与与D21处处查查得得的的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,可以确定可以确定D21为中间套管初选点。否则,重新
8、进行试算。为中间套管初选点。否则,重新进行试算。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)、()、(2)两种条件下)两种条件下D21较较大的值。大的值。D3D2D1 f p f1 f22、验证中间套管下到深度、验证中间套管下到深度D21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=(pmax1+Sb-pmin)Dmin0.00981 pmax1:钻进至:钻进至D21遇到的最大地层压力当量密度,遇到的最大地层压力当量密度,g/cm3。Dmin :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;(
9、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 PN,则中间套管深度应小于初选点深度。需根据压差卡钻条,则中间套管深度应小于初选点深度。需根据压差卡钻条件确定中间套管下深。件确定中间套管下深。求在压差求在压差PN 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pper 所在的深度即为中间套管下深所在的深度即为中间套管下深D2。3、求钻井尾管下入深度的初选点、求钻井尾管下入深度的初选点D31 根根据据中中间间套套管管鞋鞋处处的的地地层层破破裂裂压压力力当当量量密密度度f2,求求出出继继续续向向下下钻钻进时裸眼
10、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D31。试取一个。试取一个D31,计算出,计算出pper,与,与D31处的实际地层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,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,则确定为尾管下深初选点;否则,另取则确定为尾管下深初选点;否则,另取D31进行试算进行试算。4、校核尾管下入到、校核尾管下入到D31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PN 变为变为PA。5、计算表层套管
11、下入深度、计算表层套管下入深度D1 根根据据中中间间套套管管鞋鞋处处的的地地层层压压力力当当量量密密度度p2,计计算算出出若若钻钻进进到到深深度度D2发发生生井井涌涌关关井井时时,表表层层套套管管鞋鞋D1处处所所承承受受的的井井内内压压力力的的当当量量密度:密度:根据上式,用试算法确定根据上式,用试算法确定D1。试取一个试取一个D1,计算,计算fE,计算值与,计算值与D1处的地层破裂压力当量密度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,则确定值比较;若计算值接近且小于地层破裂压力值,则确定D1为表层为表层套管下深。否则,重新试取套管下深。否则,重新试取D1进行试算。进行
12、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 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7-2。给给定定设设计计系系数数:Sb=0.036;Sg=0.04;Sk=0.06;Sf=0.03;PA=12 MPa;PN=18 MPa,试试进进行行该该井井的的井井身身结结构构设计。设计。解:解:由图上查得,由图上查得,pmax=2.04 gcm3,Dpmax=4250 m(1)确定中间套管下深初选点)确定中间套管下深初选点D21 由:由:f=pmax+Sb+Sf+Sk Dpmax/D21 试取试取 D21=3400m 并代入上式得
13、:并代入上式得:f=2.04+0.036+0.03+0.06 4250/3400=2.181 g/cm3 由由破破裂裂压压力力曲曲线线上上查查得得f3400=2.19 g/cm3,f PN=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pper=1.435的深度为的深度为3200m。最后确定中间套管下。最后确定中间套管下深为深为D2=3200m。(3)确定尾管下入深度初选点)确定尾管下入深度初选点D31由破裂压力曲线上查得由破裂压力曲线上查得:f3200=2.15g/cm3;由:由:试试取取D31=3900m,代代
14、入入上上式式算算得得:pper=2.011g/cm3;由由地地层层压压力力曲曲线线查查得得p3900=1.94 pper=2.011 g/cm3,且且相相差差不不大大,故故确确定定初选点初选点D31=3900m。(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=(1.94+0.036-1.435)32000.00981=16.98 MPa 因为因为P PA,故确定尾管下深为,故确定尾管下深为D3=D31=3900m。(5)确定表层套管下深)确定表层套管下深D1由:由:试取试取 D1=850m,代入上式计算得:,代入上式计算得:fE=1.737 g/cm3。由破裂压力曲线查得由破
15、裂压力曲线查得f850=1.74 g/cm3,fE r r ,r r 可以忽略。变为双向应可以忽略。变为双向应力问题。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。t tz zr r 在椭圆图上,在椭圆图上,t/s 的百分比为纵坐标,的百分比为纵坐标,z/s 的百分比为横坐标。的百分比为横坐标。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。拉伸与内压联合作
16、用。轴向拉力的存在下使套管的抗轴向拉力的存在下使套管的抗 内压强度增加。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。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。在轴向受压条件下套管抗内压强度降低。第三象限:第三象限:轴向压应力与外挤压力联合作用。轴向压应力与外挤压力联合作用。在轴向受压条件下套管抗外挤强度增加。在轴向受压条件下套管抗外挤强度增加。第四象限:第四象限:轴向拉应力与外挤压力联合作用。轴向拉应力与外挤压力联合作用。轴向拉力的存在使套管的抗挤强度降低。轴向拉力的存在使套管的抗挤强度降低。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。
17、因因此此在在套套管管柱柱设设计计中中应应当当考虑轴向拉力对抗挤强度的影响。考虑轴向拉力对抗挤强度的影响。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:如图:如图: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:t2=s2根据上式,则有:根据上式,则有:将将t t和和s s的的表表达达式式代代入入双双向向应应力力椭椭圆圆方方程程,并并进进行行适适当当简简化化,即即可可得到得到考虑轴向拉力影响时的抗外挤强度近似公式:考虑轴向拉力影响时的抗外挤强度近似公式:dcipcct tt t3、内压力及抗内压强度、内压力及抗内压强度(1)内压力)内压力 考虑
18、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。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。计算时,考虑三种最危险的情况。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;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;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)套管的抗内压强度)套管的抗内压强度内压载荷下的主要破坏
19、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。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。(3)套管的腐蚀)套管的腐蚀原因:原因:在地下与腐蚀性流体接触。在地下与腐蚀性流体接触。破坏形式: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。管体有效厚度减少,套管承载力降低;钢材性质变化。引起套管腐蚀的引起套管腐蚀的主要介质主要介质有:气体或液体中的硫化氢、溶解氧、有:气体或液体中的硫化氢、溶解氧、二氧化碳。二氧化碳。抗硫套管:抗硫套管:API套管系列中的套管系列中的H级、级、K级、级、J级、级、C级、级、L级套管。级套管。三、套管
20、柱强度设计三、套管柱强度设计 目的:目的:确定合理的套管钢级、壁厚、以及每种套管的井深区间。确定合理的套管钢级、壁厚、以及每种套管的井深区间。1、设计原则、设计原则满足强度要求,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;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;经济性要好。经济性要好。安全系数:安全系数:抗外挤安全系数抗外挤安全系数 Sc=1.0;抗内压安全系数抗内压安全系数 Si=1.1;套管抗拉力强度(抗滑
21、扣)安全系数套管抗拉力强度(抗滑扣)安全系数 St=1.8。2、常用套管柱设计方法、常用套管柱设计方法(1)等安全系数法)等安全系数法 该该方方法法基基本本的的设设计计思思路路是是使使各各个个危危险险截截面面上上的的最最小小安安全全系系数数等等于于或或大大于规定的安全系数。于规定的安全系数。(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、另外还有最大载荷法、AMOCO法、西德法、西德BEB方法及前苏联的方法等。方法及前苏联的方法等。3、各层套管柱的设计特点、各层套管柱的设计特点表层
22、套管:表层套管:主要考虑内压载荷。主要考虑内压载荷。技术套管:技术套管:既要有较高的抗内压强度,又要有抗钻具冲击磨损的能力。既要有较高的抗内压强度,又要有抗钻具冲击磨损的能力。油层套管:油层套管:上部抗内压,下部抗外挤。上部抗内压,下部抗外挤。o轴向载荷轴向载荷o外挤载荷外挤载荷o有效内压力管外管内4、套管柱设计的等安全系数法、套管柱设计的等安全系数法(1)基本设计思路)基本设计思路计算本井可能出现的最大内压力,筛选符合抗内压强度的套管;计算本井可能出现的最大内压力,筛选符合抗内压强度的套管;下部套管段按抗挤设计,上部套管段按抗拉设计,各危险断面上下部套管段按抗挤设计,上部套管段按抗拉设计,各
23、危险断面上的最小安全系数要大于或等于规定安全系数;的最小安全系数要大于或等于规定安全系数;通式:通式:套管强度外载套管强度外载安全系数安全系数水泥面以上套管强度要考虑双向应力的影响;水泥面以上套管强度要考虑双向应力的影响;轴向拉力通常按套管在空气中的重量计算;当考虑双向应力时,轴向拉力通常按套管在空气中的重量计算;当考虑双向应力时,按浮重计算。按浮重计算。(2)设计步骤)设计步骤例例题题:某某井井177.8mm(7英英寸寸)油油层层套套管管下下至至3500m,下下套套管管时时的的钻钻井井液液密密度度为为1.30g/cm3,水水泥泥返返至至2800m,预预计计井井内内最最大大内压力内压力35MP
24、a,试设计该套管柱(规定最小段长,试设计该套管柱(规定最小段长500m)。)。解:规定的安全系数:解:规定的安全系数:Sc=1.0,Si=1.1,St=1.8。计算最大内压力,筛选符合抗内压要求的套管计算最大内压力,筛选符合抗内压要求的套管 抗内压强度抗内压强度P Pimaximax Si=38500 kPa筛选套管:筛选套管:C-75-75,L-80L-80,N-80N-80,C-90C-90,C-95C-95,P-110P-110。按成本排序:按成本排序:N-80 N-80 C-75-75 L-80 L-80 C-90 C-90 C-95 C-95 P-110P-110按抗挤设计下部套管段
25、,水泥面以上进行双向应力校核按抗挤设计下部套管段,水泥面以上进行双向应力校核1 1)计算最大外挤力,选择第一段套管;)计算最大外挤力,选择第一段套管;查表:查表:N-80,t1=10.36 mm,q1=0.4234kN/m,pc1=48401kPa,Fs1=3007 kN,Fst1=2611.1 kN。2 2)选择第二段套管)选择第二段套管;(选择强度低一级的套管;确定第一段套管的长;(选择强度低一级的套管;确定第一段套管的长度,进行第一段的抗拉强度校核)度,进行第一段的抗拉强度校核)查表:查表:N-80,t2=9.19 mm,q2=0.3795kN/m,pc2=37301kPa,Fs2=26
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