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裂縫性儲層井控技術(shù)體系探討-wenkub

2023-05-18 08:01:21 本頁面
 

【正文】 感性地層 。 2)通過開展裂縫性儲層溢流關(guān)井后井筒壓力動態(tài)變化實(shí)驗(yàn)研究,有利于尋找井筒壓力動態(tài)變化規(guī)律,建立裂縫性儲層井控理論,構(gòu)建井控技術(shù)架構(gòu)。 在正壓條件下,隨著井底正壓差增加,液相流入裂縫增加,無氣泡進(jìn)入井眼,表現(xiàn)為典型的漏失。重力置換發(fā)生在一定的壓差范圍內(nèi)。這個現(xiàn)象與以往有的氣相不容易進(jìn)入管內(nèi)的概念有差異。這種現(xiàn)象很好地解釋了:在工程實(shí)踐中,井內(nèi)環(huán)空容易發(fā)生氣流外噴。 ?井內(nèi)流體的粘度越大,可以減少環(huán)空氣相的向上滑脫、上部聚集的程度,有利于井控安全;但又會增加管內(nèi)氣相的下部聚集、抬升液面的程度,形成內(nèi)噴的復(fù)雜局面,不利于井控安全。通過對比結(jié)果可以明顯看出,滲透性儲層與裂縫性儲層在溢流關(guān)井條件下套壓變化規(guī)律相差很大,表明滲透性儲層井筒并不是一個剛性的密閉空間,而是一個與儲層連通的連通性空間。一般情況下,重力置換窗口很小。采用微過平衡條件,能夠建立和重建井筒壓力的 動態(tài) 平衡 。對于壓力敏感性地層,該方法在壓井過程中容易井漏,誘發(fā)溢流,導(dǎo)致壓井作業(yè)失敗。對于壓力敏感性地層 ,該方法適用于井漏失返情況下的壓井作業(yè) 。 裂縫性儲層壓井技術(shù) 3)壓回法壓井對井口裝置和套管鞋地層的承壓能力要求較高。因此,在環(huán)空擠壓的同時,還應(yīng)使用平推法用壓井液把鉆桿內(nèi)的地層產(chǎn)液推入地層,從而在鉆桿內(nèi)也形成完全液柱,確保壓井作業(yè)安全。 正循環(huán)壓井 : 采用正循環(huán)節(jié)流壓井,中途關(guān)井觀察 ,套壓20↑41MPa ,壓井失敗。 目的: 在井漏失返條件下 , 保障起下鉆 ( 電測 ) 安全 、避免復(fù)雜事故出現(xiàn) 。 解決辦法: 安全起下鉆(電測)保障技術(shù) 分析 安全起下鉆(電測)保障技術(shù) 生產(chǎn)實(shí)踐表明,對于敏感性儲層迫切需要一雙“ 井下觀察的眼睛 ”,才能準(zhǔn)確掌握井下液面的高度和變化情況,在保證井控安全到前提下,做到: ?避免因井控安全原因起下鉆盲目灌漿,既能節(jié)約泥漿,又能避免復(fù)雜事故出現(xiàn),提高鉆井時效。 安全起下鉆(電測)保障技術(shù) 井下 聲納測深系統(tǒng)設(shè)備組成 ?供氣部分(氮?dú)猓? ?專用高屏蔽信號電纜 ?聲納發(fā)生器 ?聲納接受器 ?信號放大器處理器 ?聲納噪聲過濾芯片 ?專用軟件 (系統(tǒng)控制軟件 ,信號分析軟件 ,專用數(shù)據(jù)接口軟件 ,數(shù)據(jù)采集和回放輸出軟件 ) ?工程車及相關(guān)配套 安全起下鉆(電測)保障技術(shù) 井口設(shè)備 數(shù)據(jù)處理平臺 安全起下鉆(電測)保障技術(shù) 聲納時差法測量井下液面深度的計算機(jī)界面 接頭法測量井下液面深度的計算機(jī)界面 安全起下鉆(電測)保障技術(shù) 誤差分析結(jié)果 序號 起鉆柱數(shù) 起鉆 長度 (m) 理論液面深度 ( m) 實(shí)測液面深度 (平均長度法) ( m) 誤差 % 實(shí)測液面深度 (超聲波速度法) ( m) 誤差 % 1 20 71. 34 71. 40 72. 10 2 40 1155. 10 141. 45 141. 42 141. 70 3 60 1732. 24 213. 62 213. 96 214. 70 4 140 4048. 55 407. 82 405. 23 405. 98 1 0 1 2 3 4 平均法 超聲法 塔中 7- 22井 7″ 套管井段 ( )模擬井漏實(shí)驗(yàn) 安全起下鉆(電測)保障技術(shù) 安全起下鉆(電測)保障技術(shù) 吊灌應(yīng)當(dāng)滿足如下灌漿要求: ? △ h形成的液柱壓力略大于起鉆的抽汲壓力并保持微漏 ? 灌漿太多引起鉆井液大量漏失造成浪費(fèi);灌少了引起溢流 ? h的高度控制在 100米 ,為發(fā)現(xiàn)溢流和實(shí)施關(guān)井提供足夠的時間 吊灌措施 通過監(jiān)測液面,配合吊灌措施,形成了起下鉆過程中的微過平衡控制方法 推廣應(yīng)用情況 該技術(shù)共對 18次起下鉆、 13次電測(其中傳輸電測 3次)進(jìn)行了監(jiān)測,所有監(jiān)測過程中均能及時、準(zhǔn)確地發(fā)現(xiàn)井筒內(nèi)液面變化,發(fā)現(xiàn)液面變化 11次,其中,溢流 6次,溢流發(fā)現(xiàn)準(zhǔn)確率為 100%: LLT2液面監(jiān)測發(fā)現(xiàn)液面變化次數(shù)統(tǒng)計表 井名 LG1007 TZ722 LN633 LN635 ZG17 提前發(fā)現(xiàn)溢流次數(shù) 6 2 發(fā)現(xiàn)無效灌漿次數(shù) 1 1 1 安全起下鉆(電測)保障技術(shù) 時間 作業(yè)內(nèi)容 計算液面 深度 實(shí)測液面 深度 3月 29日 壓井后關(guān)井觀察 350 351~ 353 4月 15日 通井后壓井完起鉆 150 152 4月 17日 通井后壓井完起鉆 175 172 4月 15日 電測鉆井液電阻率 510 502 鉆井液電阻率校深測井曲線圖 TZ722井現(xiàn)場應(yīng)用 從 3月 29日發(fā)生溢流后,每次起下鉆作業(yè)(含測井、起下油管等)均采用了液面監(jiān)測及優(yōu)化灌漿
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