注水开发油田套管损坏讲座.pptx
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1、一、套管损坏形态1、套管变形、套管变形2、套管破裂、套管破裂3、套管错断、套管错断4、腐蚀穿孔、腐蚀穿孔5、套管密封性破坏、套管密封性破坏第1页/共65页套管变形套管受不均匀外挤力造成椭圆变形示意图套管受不均匀外挤力造成椭圆变形示意图第2页/共65页套管变形径径 向向 凹凹 陷陷 示示 意意 图图第3页/共65页套管变形严重弯曲变形示意图严重弯曲变形示意图第4页/共65页套管错断型套套 管管 错错 断断 示示 意意 图图第5页/共65页套管错断型坍塌型套管错断示意图坍塌型套管错断示意图第6页/共65页二、套管损坏机理(一)地质因素(一)地质因素(二)工程因素(二)工程因素(三)腐蚀造成套管损坏
2、(三)腐蚀造成套管损坏第7页/共65页1、泥岩吸水蠕变和膨胀造成套管损坏、泥岩吸水蠕变和膨胀造成套管损坏2、油层出砂造成套管损坏、油层出砂造成套管损坏3、岩层滑动造成套管损坏、岩层滑动造成套管损坏4、断层复活造成套管损坏、断层复活造成套管损坏5、盐岩蠕变、坍塌和塑性流动引起套管损坏、盐岩蠕变、坍塌和塑性流动引起套管损坏6、地震活动造成套管损坏、地震活动造成套管损坏7、地层压实造成套管损坏、地层压实造成套管损坏(一)地质因素第8页/共65页1、泥岩吸水蠕变和膨胀造成套管损坏泥岩特点泥岩特点:不稳定的岩类,当注入水进入泥岩层后,改变了岩石的力学性质和应力状态,抗剪切强度和内摩擦系数大幅度降低,使岩
3、石产生变形和位移。原因原因:泥岩吸水软化,成岩的胶结力逐渐消失,吸水后体积膨胀2.58.5倍(平均为5倍),在非均质地应力作用下,岩石蠕变对套管产生一个非均匀的外挤力,使套管变形或错断。第9页/共65页泥岩吸水蠕变和膨胀造成套管损坏第10页/共65页泥岩吸水蠕变和膨胀造成套管损坏特特 点点主要发生在泥岩段主要发生在泥岩段在未射孔段套管椭圆形变形多在未射孔段套管椭圆形变形多表现为零星井套管损坏(注水井为主)表现为零星井套管损坏(注水井为主)第11页/共65页2、油层出砂造成套管损坏、油层出砂造成套管损坏原因:油层出砂后,在炮眼附近地层形成空洞,出砂严重时将会在整个射孔段形成空洞或坑道,随油层出砂
4、后,在炮眼附近地层形成空洞,出砂严重时将会在整个射孔段形成空洞或坑道,随开采强度增加空洞的半径也增加。而油层上覆地层的压力主要靠油层来承担,当上覆层压力大于油层孔隙开采强度增加空洞的半径也增加。而油层上覆地层的压力主要靠油层来承担,当上覆层压力大于油层孔隙压力时,地层应力平衡破坏,有相当一部分应力将转移到套管上,造成套管损坏。压力时,地层应力平衡破坏,有相当一部分应力将转移到套管上,造成套管损坏。第12页/共65页油层出砂造成套管损坏油层出砂造成套管损坏特特 点点弯曲、变形、错断弯曲、变形、错断主要发生在射孔段(出砂段)或以上的地层内主要发生在射孔段(出砂段)或以上的地层内 阿塞拜疆石油研究所
5、研究结果:阿塞拜疆石油研究所研究结果:8080口出砂套损井,其中口出砂套损井,其中4040口在衬管部分、口在衬管部分、3636口在衬管上部,仅有口在衬管上部,仅有4 4口在衬管下部。口在衬管下部。第13页/共65页3、岩层滑动造成套管损坏、岩层滑动造成套管损坏原因:(1)层理发育的页岩层页岩层浸水后,由于进水阻力小,很快形成浸水域,在区块压力差或地层倾角产生的地势压差等作用下,岩层成片滑动,剪切套管。(2)注采压差推动岩层滑移:对低渗透或注水井周围地层堵塞情况,注采井间压力差距大,可能会导致局部地层在孔隙压力作用下向油井方向滑动,损坏套管。第14页/共65页岩层滑动造成套管损坏岩层滑动造成套管
6、损坏特特 点点套管损坏以剪切错断破坏为主套管损坏以剪切错断破坏为主套管损坏成片发生套管损坏成片发生低压区的油井比高压区更易损坏低压区的油井比高压区更易损坏相邻套损井发生在同一层相邻套损井发生在同一层第15页/共65页4、断层复活造成套管损坏、断层复活造成套管损坏断层复活原因:地层升降、地震、高压注水 高压注水:一方面使地层孔隙压力提高,改变了原始地应力场,引起地应力不平衡;另一方面注入水进入断层接触面,造成接触面泥化,致使层面胶结力和内摩擦力趋于零,大大降低抗剪切力,在上下盘压差或重力作用下,断层滑动,剪挤套管。第16页/共65页断层复活造成套管损坏特特 点点断层一旦复活,断层附近的井将出现成
7、片套管损断层一旦复活,断层附近的井将出现成片套管损坏,而且损坏程度严重;坏,而且损坏程度严重;一般以错断、坍塌为主一般以错断、坍塌为主套管损坏位置与断层深度基本一致套管损坏位置与断层深度基本一致第17页/共65页断层复活造成套管损坏巴拉哈内萨布奇拉马宁油田套管损坏情况巴拉哈内萨布奇拉马宁油田套管损坏情况第18页/共65页5、盐岩蠕变、坍塌和塑性流动引起套管损坏、盐岩蠕变、坍塌和塑性流动引起套管损坏盐岩造成套管损坏的原因盐岩造成套管损坏的原因:盐岩层的蠕变、坍塌、塑性流动(1)盐岩是一种晶体,在深层高温高压下会发生塑性流动,甚至会发生连续流动,对套管产生挤压和剪切;(2)注入水进入盐层后,对盐层
8、的浸泡溶蚀形成空洞、坍塌,对套管产生挤压。第19页/共65页6、地震活动造成套管损坏、地震活动造成套管损坏特点:特点:在时间上,套管损坏数量与地震频次表现为同步增长,套损数量随地震强度增加而增多。第20页/共65页地震活动造成套管损坏第21页/共65页7、地层压实造成套管损坏、地层压实造成套管损坏原因:原因:高压异常油层在开采过程中,油层压力的大幅度下降,将导致开采层和相邻泥岩和油层的骨架变形,地层压实,使套管发生严重变形。特点:特点:多发生在油井,以弯曲、错断为主第22页/共65页(二)工程因素1、管材质量问题、管材质量问题2、固井质量问题、固井质量问题3、射孔对套管损坏的影响、射孔对套管损
9、坏的影响4、井位部署问题、井位部署问题5、注水不平衡、注水不平衡6、大型增产措施造成套管损坏、大型增产措施造成套管损坏第23页/共65页1、管材质量问题、管材质量问题套管本身存在的微孔、微缝,螺纹不套管本身存在的微孔、微缝,螺纹不符合要求,以及抗剪、抗拉强度低等符合要求,以及抗剪、抗拉强度低等质量问题都会导致开采过程套管损坏;质量问题都会导致开采过程套管损坏;套管管体尺寸精度,如:套管圆度、套管管体尺寸精度,如:套管圆度、壁厚不均匀等不合格也会影响套管强壁厚不均匀等不合格也会影响套管强度。当套管不圆度达度。当套管不圆度达1.1.442.0%.0%时,时,其抗挤临界压力降低其抗挤临界压力降低22
10、36%;壁厚;壁厚不匀度达不匀度达10102020%时,抗挤临界压力降时,抗挤临界压力降低低815%。第24页/共65页2、固井质量问题、固井质量问题固井质量不合格将严重影响套固井质量不合格将严重影响套管寿命管寿命第25页/共65页3、射孔对套管损坏的影响、射孔对套管损坏的影响原因:原因:一是外挤力引起射孔套管失稳破坏;二是一是外挤力引起射孔套管失稳破坏;二是由轴向拉力和内压力引起的套管强度破坏。由轴向拉力和内压力引起的套管强度破坏。第26页/共65页射孔对套管损坏的影响特特 点点多发生在射孔中部和与非射孔段相交处无枪身射孔损伤最大常规射孔密度10孔/米、12孔/米,套管抗挤压失稳强度降低45
11、%,抗内压强度降低10%;射孔密度30孔/米时,抗挤压失稳强度降低10%。射孔成直线排列时强度降低最大,螺旋式排列时对强度影响不大。第27页/共65页4、井位部署问题、井位部署问题断层附近地区部署注水井,容易引起断层滑移,断层附近地区部署注水井,容易引起断层滑移,导致套管严重损坏;导致套管严重损坏;注水井成排部署,容易加剧地层孔隙压差的作用,注水井成排部署,容易加剧地层孔隙压差的作用,增大水平方向的应力集中程度,会导致成片套损增大水平方向的应力集中程度,会导致成片套损井的出现。井的出现。对策:将行列注水改成面积注水对策:将行列注水改成面积注水第28页/共65页5、注水不平衡、注水不平衡层间非均
12、质导致高渗透层成为高压区,低压层成为低压区,层间压力差的加大导致地层变形和套管损坏;注水开发油田改变开采方式,导致地层压力大起大落,岩体出现大幅度升降,导致套管变形;高压注水导致泥、页岩层吸水,加快套管损坏。第29页/共65页大庆油田南二区西部套损与注水压力关系曲线第30页/共65页杏一至三区丙北块套损与注水压力关系曲线第31页/共65页6、大型增产措施造成套管损坏、大型增产措施造成套管损坏压裂用支撑剂通过炮眼使射孔孔眼不规则扩大,降低套管强度;大型压裂施工,井底压力有时高达100多MPa,超过N80套管抗内压强度,导致套管破裂;酸化排液不彻底腐蚀套管。第32页/共65页(三)腐 蚀 造成套管
13、损坏套管腐蚀根源套管腐蚀根源:套管本身、活性介质、:套管本身、活性介质、腐蚀条件腐蚀条件套管本身套管本身:是由含:是由含Fe原子的金属组成,失去电原子的金属组成,失去电子后变为子后变为Fe2+离子离子活性介质活性介质:原油中的硫、天然气中:原油中的硫、天然气中CO2、H2S、地层水中的盐类、结垢、溶解氧,酸化的酸、地层水中的盐类、结垢、溶解氧,酸化的酸液。液。腐蚀条件腐蚀条件:温度、压力、:温度、压力、Fe2+离子浓度、地层离子浓度、地层水中的还原菌等。水中的还原菌等。第33页/共65页腐蚀造成套管损坏腐蚀造成套管损坏1、电化学腐蚀2、化学腐蚀3、细菌腐蚀4、结垢腐蚀第34页/共65页1、电化
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