钻井工程理论与技术.pptx
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1、1 1、本章重点:钻进过程中各参数间的基本关系;钻进过程中各参数间的基本关系;钻进方程中有关参数的确定;钻进方程中有关参数的确定;钻进参数优选方法;钻进参数优选方法;水力功率传递的基本关系;水力功率传递的基本关系;水力参数优化设计。水力参数优化设计。2 2、难点:钻进过程中各参数间的基本关系;钻进过程中各参数间的基本关系;水力功率传递的基本关系;水力功率传递的基本关系;水力参数优化设计。水力参数优化设计。第1页/共101页钻井工程的总目标:以最低的成本钻出高质量的井眼以最低的成本钻出高质量的井眼.钻进成本公式:影响钻速和钻头寿命的因素:(1 1)不可控因素 是指客观存在的因素,如所钻的是指客观
2、存在的因素,如所钻的地层地层、岩性岩性、储层埋藏深度储层埋藏深度以及以及地层压力地层压力等。等。(2 2)可控因素 可进行人为调节的因素,如可进行人为调节的因素,如地面机泵设备地面机泵设备、钻头类型钻头类型、钻井钻井液性能液性能、钻压钻压、转速转速、泵压泵压和和排量排量等。等。概 述第2页/共101页钻进参数:表征钻进过程中的可控因素所包含的设备、工具、表征钻进过程中的可控因素所包含的设备、工具、钻井液以及操作条件的重要性质的量。如钻头类型、钻井液以及操作条件的重要性质的量。如钻头类型、钻井液性能参数、钻压、转速、泵压、排量、钻头喷钻井液性能参数、钻压、转速、泵压、排量、钻头喷嘴直径、钻头水功
3、率等。嘴直径、钻头水功率等。钻进参数优选:指在一定的客观条件下,根据不同参数配合时各因指在一定的客观条件下,根据不同参数配合时各因素对钻进速度和钻头寿命的影响规律,采用最优化方素对钻进速度和钻头寿命的影响规律,采用最优化方法,选择合理的钻进参数配合,使钻进过程达到最优法,选择合理的钻进参数配合,使钻进过程达到最优的技术和经济指标。的技术和经济指标。第3页/共101页一、影响钻速的主要因素及钻速方程 (一)钻压对钻速的影响 oaoa段:段:钻压小,钻速钻压小,钻速VpcVpc很小。很小。abab段:段:钻压增大,钻速钻压增大,钻速Vpc Vpc 随随 钻压增加钻压增加成线性关系增大。成线性关系增
4、大。bcbc段:段:当钻压增大到一定值当钻压增大到一定值W Wb b 时,时,钻压增大钻压增大,钻速改进效果钻速改进效果 并不明显。并不明显。第一节 钻进过程中各参数间的基本关系钻压与钻速的关系曲线钻压与钻速的关系曲线第4页/共101页实际应用中实际应用中,以以直线段为依据直线段为依据建建 立钻压立钻压(W W)与钻速与钻速(VpcVpc)的定量关的定量关系系,即即:式中:M M称为称为门限钻压门限钻压,它是它是abab线在线在钻压轴上的截距钻压轴上的截距,认为是牙齿开始认为是牙齿开始吃入地层时的钻压吃入地层时的钻压,其值的大小主其值的大小主要取决于要取决于岩层性质岩层性质,并具有较强的并具有
5、较强的地区性。地区性。钻压与钻速的关系曲线钻压与钻速的关系曲线第5页/共101页 (二)转速对钻速的影响 钻速随转速的增大而增大,并呈指数关系变化。钻速随转速的增大而增大,并呈指数关系变化。其中:称为称为转速指数转速指数,一般小于一般小于1 1,数值大小主要与岩层性质有关。数值大小主要与岩层性质有关。极软地层极软地层11,随着岩石硬度增大,随着岩石硬度增大,值减小。值减小。转速与钻速的关系曲线转速与钻速的关系曲线第6页/共101页(三)牙齿磨损对钻速的影响 随着钻头牙齿的磨损,钻速下降。随着钻头牙齿的磨损,钻速下降。式中:式中:C C2 2 称为称为牙齿磨损系数牙齿磨损系数,与钻头齿形结构和与
6、钻头齿形结构和 岩层性质有关岩层性质有关,由现场数据统计得到。由现场数据统计得到。h h 为为牙齿磨损量牙齿磨损量,以牙齿的相对磨损高度以牙齿的相对磨损高度 表示表示,新钻头时新钻头时h h=0=0;牙齿全部磨损时;牙齿全部磨损时h h=1=1。第7页/共101页 (四)水力因素对钻速的影响 通常用通常用井底单位面积上的平均水功率井底单位面积上的平均水功率(称为比水功率称为比水功率)来研究来研究水力因素对钻速的影响规律。水力因素对钻速的影响规律。水力因素主要从以下两个方面影响钻速:(1)1)水力净化井底水力净化井底 水力净化能力用水力净化能力用水力净化系数水力净化系数 C CH H 表示表示,
7、其其为实际钻速与净化完善时的钻速之比为实际钻速与净化完善时的钻速之比.即:即:P P-实际比水功率实际比水功率,kW/cm,kW/cm2 2;P Ps s-净化完善时所需的比水功率净化完善时所需的比水功率,kW/cm,kW/cm2 2。井底完全净化后,井底完全净化后,C CH H=1=1;否则,;否则,C CH H1 1。(2)(2)水力辅助破岩水力辅助破岩 井底比水功率越大,辅助破岩能力越强,钻速越快。井底比水功率越大,辅助破岩能力越强,钻速越快。第8页/共101页 (五)钻井液性能对钻速的影响 1 1、钻井液密度对钻速的影响 钻钻井井液液密密度度越越大大,井井内内液液柱柱压压力力越越大大。
8、在在井井内内液液柱柱压压力力大大于于地层孔隙压力的情况下,产生一个正压差。地层孔隙压力的情况下,产生一个正压差。压压持持效效应应:在在正正压压差差作作用用下下,井井底底岩岩屑屑难难以以离离开开井井底底,造造成成重复破碎现象,钻速降低。重复破碎现象,钻速降低。压差与钻速的关系:压差与钻速的关系:-零压差时钻速零压差时钻速,m/h;,m/h;p p-井内液柱压力与地层压力只差;井内液柱压力与地层压力只差;-与岩石有关的系数;与岩石有关的系数;第9页/共101页2 2、压差影响系数:式中:vpc-实际钻速实际钻速,m/h;vpc0-零压差时的钻速零压差时的钻速,m/h;p-井底压差井底压差,Mpa,
9、Mpa;-与岩性质有关的系数。与岩性质有关的系数。第10页/共101页3 3、钻井液粘度对钻速的影响 钻井液粘度增大,将会增大钻井液粘度增大,将会增大环空压降,使井底压差增大,环空压降,使井底压差增大,钻速降低;钻速降低;钻井液粘度增大,钻柱内压钻井液粘度增大,钻柱内压耗增大,在泵压一定时钻头压耗增大,在泵压一定时钻头压降减小,钻头水功率减小,清降减小,钻头水功率减小,清岩和破岩能力降低,钻速下降。岩和破岩能力降低,钻速下降。第11页/共101页4 4、钻井液固相含量对钻速的影响 钻井液固相含量增大,机械钻速降低。钻井液固相含量增大,机械钻速降低。5 5、钻井液分散性对钻速的影响 分散性钻井液
10、比不分散性钻井液的钻速低;钻井液中小分散性钻井液比不分散性钻井液的钻速低;钻井液中小于于1m1m的固体颗粒越多,对钻速的影响越大。的固体颗粒越多,对钻速的影响越大。第12页/共101页(六 )钻速方程(修正杨格模式)其中:其中:v vpc pc 钻速钻速,m/h,m/h;W W 钻压钻压,kN,kN;M M 门限钻压门限钻压,kN,kN;n n 转速转速,r/min,r/min 转速指数;转速指数;C C2 2牙齿磨损系数;牙齿磨损系数;C CH H 水力净化系数;水力净化系数;C Cp p压差影响系数;压差影响系数;h h 牙齿磨损相对高度;牙齿磨损相对高度;K KR R 地地层层可可钻钻系
11、系数数,与与地地层层岩岩石石的的机机械械性性质质、钻钻头头类类型型以及钻井液性能等因素有关。以及钻井液性能等因素有关。第13页/共101页二、影响钻头寿命的主要因素及磨损方程 (一)钻压对牙齿磨损速度的影响 牙齿磨损速度随钻压的增大而增大。当钻压增大到某一极牙齿磨损速度随钻压的增大而增大。当钻压增大到某一极限值时,牙齿磨损速度趋于无穷大。限值时,牙齿磨损速度趋于无穷大。式中:式中:Z Z1 1与与Z Z2 2 称为钻压影响系数称为钻压影响系数,与牙轮钻头尺寸有关。与牙轮钻头尺寸有关。当钻压等于当钻压等于Z Z2 2Z Z1 1时时,牙齿的磨损速度无限大。牙齿的磨损速度无限大。Z Z2 2Z Z
12、1 1是该尺寸钻头的理论极限钻压。是该尺寸钻头的理论极限钻压。第14页/共101页表4-1 4-1 钻压影响系数钻头直径(钻头直径(mmmm)Z Z1 1Z Z2 21591590.01980.0198 5.5 5.51711710.01870.0187 5.6 5.62002000.01670.01675.945.942202200.01600.01606.116.112442440.01480.01486.386.382512510.01460.01466.446.442702700.01390.01396.686.683113110.01310.01317.157.153503500.0
13、1240.01247.567.56第15页/共101页 增大转速,牙齿磨损速度加快增大转速,牙齿磨损速度加快 式中:式中:a a1 1和和a a2 2是由钻头类型决定是由钻头类型决定的系数。的系数。见表见表4-24-2。(二)转速对牙齿磨损速度的影响第16页/共101页(三)牙齿磨损状况对牙齿磨损速度的影响 牙牙齿齿磨磨损损量量增增大大,其其工工作作面面积积增增大大,磨磨损损速速度度减减小小 式式中中:C C1 1称称为为牙牙齿齿磨磨损损减减慢慢系系数数,与与钻钻头头类类型型有有关关,其其数数值值见见表表4 4-2 2。第17页/共101页(四)牙齿磨损速度方程 式中:式中:A Af f 称为
14、地层研磨性系数称为地层研磨性系数.需根据现场钻头资料统计计算确定。需根据现场钻头资料统计计算确定。第18页/共101页(五)轴承磨损速度方程 轴承磨损量用轴承磨损量用B B表示。轴承磨损速度用表示。轴承磨损速度用dB/dtdB/dt表示。表示。式中:式中:b b称为称为轴承工作系数轴承工作系数,与钻头类型与钻井液性能有关,与钻头类型与钻井液性能有关,现场资料确定。现场资料确定。第19页/共101页例1 1 某油田某油田2800m2800m井段的地层研磨性系数井段的地层研磨性系数A Af f=2.3310=2.3310-3-3,用,用 251mm251mm适用中硬地层的适用中硬地层的2121型钻
15、头钻进,钻压型钻头钻进,钻压W=196KNW=196KN,转速转速n=110 r/min,n=110 r/min,试求试求10h10h后的牙齿磨损量。后的牙齿磨损量。第20页/共101页三、钻进方程中有关系数的确定 (一)钻速方程的系数:M M、C C2 2、C CH H、C CP P、K KR R 1.M1.M和的确定五点法钻速试验 (1 1)基本思路)基本思路 保持钻压和钻速方程中的其它参数恒定,采用两种转速保持钻压和钻速方程中的其它参数恒定,采用两种转速n nminmin、n nmaxmax钻进同一地层,可得到两个不同钻速值钻进同一地层,可得到两个不同钻速值v vpcminpcmin、v
16、 vpcmaxpcmax,代入钻,代入钻速方程,联立求解转速指数速方程,联立求解转速指数。保持转速和钻速方程中的其它参数恒定,采用两种钻压保持转速和钻速方程中的其它参数恒定,采用两种钻压W Wminmin、W Wmaxmax钻进同一地层,可得到两个不同钻速值钻进同一地层,可得到两个不同钻速值v vpcminpcmin、v vpcmaxpcmax,代入钻,代入钻速方程,联立求解门限钻压速方程,联立求解门限钻压M M。第21页/共101页(2 2)试验条件 试验中试验中钻井液性能、水力参数恒定钻井液性能、水力参数恒定,一般取本地区常,一般取本地区常用值,使用值,使C CH H、C CP P不变,且
17、避免水力因素变化对门限钻压不变,且避免水力因素变化对门限钻压M M值的影响。值的影响。试验试验井段井段或或试验时间尽可能短试验时间尽可能短,以保证试验开始和结,以保证试验开始和结束时的牙齿磨损量和地层岩性相差很小。束时的牙齿磨损量和地层岩性相差很小。第22页/共101页(3 3)试验步骤:准备:确定本地区钻压范(确定本地区钻压范(Wmin,Wmax)和转速范围()和转速范围(nmin,nmax)以以及平均钻压、平均转速(及平均钻压、平均转速(W0,n0)。)。第一步:用平均钻压和平均用平均钻压和平均转速(转速(W0 ,n0 )钻进)钻进1米或米或0.5米米,记录钻速记录钻速vpc1。第二步:用
18、最小钻压和最小用最小钻压和最小转速(转速(Wmin,nmin)钻进)钻进1米米或或0.5米米,记录钻速记录钻速vpc2。第三步:钻压不变,用最大钻压不变,用最大转速(转速(Wmin,nmax)钻进)钻进1米米或或0.5米米,记录钻速记录钻速vpc3。第23页/共101页第四步:转速不变,用最转速不变,用最大钻压(大钻压(Wmax,nmax)钻)钻进进1米或米或0.5米米,记录钻速记录钻速Vpc4。第五步:钻压不变,用最钻压不变,用最小转速(小转速(Wmax,nmin)钻)钻进进1米或米或0.5米米,记录钻速记录钻速Vpc5。第六步:用平均钻压和平用平均钻压和平均钻速(均钻速(W0 ,n0)钻进
19、)钻进1米或米或0.5米米,记录钻速记录钻速Vpc6。第24页/共101页(4(4)M M、计算 将将(W Wminmin,n nminmin,V,Vpc2pc2)和和(W Wmaxmax,n nmin min,V,Vpc5pc5)代入钻速方程,可求出代入钻速方程,可求出:将将(W Wminmin,n nmaxmax,V,Vpc3pc3)和和(W Wmaxmax,n nminmin,V,Vpc4pc4)代入钻速方程又可求出代入钻速方程又可求出:取取M M1 1、M M2 2的平均值的平均值:第25页/共101页n 同理可得的计算公式:两边取对数得两边取对数得:第26页/共101页(5 5)试验
20、有效性验证(地层差别验证)若地层完全相同,若地层完全相同,Vpc1=Vpc6。实际要求:实际要求:第27页/共101页2.2.牙齿磨损系数C C2 2的确定 假定:假定:1 1)某钻头所钻井段岩性基本不变)某钻头所钻井段岩性基本不变 2 2)各项钻进参数基本恒定)各项钻进参数基本恒定 已知新钻头牙齿磨损量已知新钻头牙齿磨损量h=0h=0,钻头起出时磨损量为,钻头起出时磨损量为h hf f;钻头;钻头开始钻速开始钻速V Vpc0pc0,起钻时钻速,起钻时钻速V Vpcfpcf。由钻速方程可反求出牙齿磨损系由钻速方程可反求出牙齿磨损系数数C C2 2:3.3.水力净化系数C CH H和压差影响系数
21、C CP P 井底充分净化,井底充分净化,C CH H=1=1,否则,否则C CH H1 1。井底压差为井底压差为0 0,C CP P=1=1,否则,否则C CP P1 1。第28页/共101页4.4.地层可钻性系数K KR R的确定 取得新钻头试钻资料(开始钻进时的钻速取得新钻头试钻资料(开始钻进时的钻速V Vpcpc,各项钻进参数),各项钻进参数),此时牙齿磨损量,此时牙齿磨损量h=0h=0,由钻速方程可锝:,由钻速方程可锝:第29页/共101页(二)磨损方程的系数:Z Z1 1、Z Z2 2、C C1 1、a a1 1、a a2 2、b b、A Af f 1.1.钻压影响系数Z Z1 1
22、、Z Z2 2 取值与牙轮钻头尺寸有关,由台架实验确定。查休斯公司实取值与牙轮钻头尺寸有关,由台架实验确定。查休斯公司实验数据表验数据表4-14-1。第30页/共101页2.2.转速影响系数a a1 1,a a2 2和牙齿磨损减慢系数C C1 1:取值与牙轮钻头类型有关,由台架实验确定。查表取值与牙轮钻头类型有关,由台架实验确定。查表4-2。3.3.轴承工作系数b b:取决于钻头类型和钻井液性能。利用现场实钻资料,根据取决于钻头类型和钻井液性能。利用现场实钻资料,根据轴承磨损方程确定。轴承磨损方程确定。第31页/共101页4.4.地层研磨性系数A Af f 与地层研磨性和钻头耐磨性、钻井液性能
23、等因素有关。利用与地层研磨性和钻头耐磨性、钻井液性能等因素有关。利用实钻资料,由牙齿磨损方程反算。实钻资料,由牙齿磨损方程反算。第32页/共101页M,KR C2,Af ,bZ1,Z2 a1,a2,C1 可查表求得 可计算求得 综上所述:钻速方程、牙齿磨损方程、轴承磨损方程中的系钻速方程、牙齿磨损方程、轴承磨损方程中的系数的确定方法:数的确定方法:第33页/共101页第二节 机械破岩参数优选 目的:寻求最优的钻压、转速组合,使钻井过程达到最寻求最优的钻压、转速组合,使钻井过程达到最佳技术经济效果。佳技术经济效果。优选方法步骤:确定标准确定标准建立目标函数建立目标函数在各种约束条件下寻在各种约束
24、条件下寻求目标函数的极值点求目标函数的极值点满足极值点条件的参数组合即满足极值点条件的参数组合即为最优参数。为最优参数。第34页/共101页其中其中:C C单位进尺成本,元单位进尺成本,元/m/m;C Cb b钻头成本,元钻头成本,元/只;只;C Cr r钻机作业费,元钻机作业费,元/h/h;t tr r起下钻、接单根时间,起下钻、接单根时间,h h;t t钻头工作时间,钻头工作时间,h h;H-H-钻头总进尺,钻头总进尺,m m。一、目标函数的建立 衡量钻井技术经济效果的标准:衡量钻井技术经济效果的标准:第35页/共101页(一)建立钻头进尺H H与钻压、转速、牙齿磨损量等参数的关系第36页
25、/共101页 在在上式中,令:上式中,令:J J的物理意义:牙齿磨损量牙齿磨损量h=0h=0(新钻新钻头)头)时的初始钻速。时的初始钻速。S S的物理意义:牙齿磨损量牙齿磨损量h h=0=0 时牙齿时牙齿的初始磨速。它的倒数相当于不考虑的初始磨速。它的倒数相当于不考虑牙齿磨损影响时的钻头理论寿命。牙齿磨损影响时的钻头理论寿命。E E的物理意义:考虑牙齿磨损对钻速和考虑牙齿磨损对钻速和牙齿磨损速度影响后的进尺系数。牙齿磨损速度影响后的进尺系数。它它是牙齿最终磨损量的函数。是牙齿最终磨损量的函数。第37页/共101页则:J/SJ/S的物理意义:不考虑牙齿磨损影响时的理论进尺。不考虑牙齿磨损影响时的
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