低压(漏失)井连续油管钻可溶桥塞技术_赵铭.pdf
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1、低压(漏失)井连续油管钻可溶桥塞技术赵铭(中石化江汉石油工程有限公司页岩气开采技术服务公司,湖北 武汉 )摘要随着页岩气开发进程的不断推进,压裂技术从一代过渡到二代,可溶桥塞逐渐取代复合桥塞成为主要的分段工具。在加砂强度不断增大、低压(漏失)井数量增多、可溶桥塞溶解不充分的背景下,连续油管钻可溶桥塞故障复杂频发,钻可溶桥塞效率甚至低于钻复合桥塞。通过对低压(漏失)井钻可溶桥塞施工中出现的问题逐条分析,持续改进可溶桥塞预处理技术,对磨鞋、钻具的持续优化,对钻塞液、钻塞制度的探索,形成一整套低压(漏失)井连续油管钻可溶桥塞技术,减少故障复杂的发生,提高钻塞效率。关键词低压(漏失)井;连续油管;可溶
2、桥塞 中图分类号 文献标识码 文章编号 ():近年来,可溶桥塞逐渐成为主要的分段工具,连续油管钻塞故障复杂率逐年增加,发生的故障复杂又主要集中在低压漏失井中。连续油管钻可溶桥塞面临着可溶桥塞厂家众多,低压漏失井数逐渐增多、时效低及经济效益差的巨大考验。通过开展涪陵、川渝地区可溶桥塞参数分析、低压漏失井对钻塞效果影响情况分析,对钻塞液性能进行优化、引进 连续油管并形成配套钻塞工具、优化低压漏失井钻可溶桥塞工艺。解决低压漏失井连续油管钻可溶桥塞故障复杂率高的问题,达到提速增效的目的。目前存在的问题 井筒内可溶桥塞溶解不充分仍需钻除目前国外压裂改造工艺仍为泵送桥塞及射孔联作工艺,分段工具以复合桥塞为
3、主,可溶桥塞主要布置于连续油管无法到达的井筒底部,国内已全井筒使用可溶桥塞。理论上,可溶桥塞大部分部件在压裂分段改造结束后会在井筒中自行溶解,为后期生产测试提供井筒全通径的条件,但通过现阶段大量的实践证明,在大规模的体积压裂后,井筒温度较低且恢复缓慢,不足以达到可溶桥塞溶解的阈值,导致桥塞溶解缓慢,短期内无法实现全部溶解,为加快页岩气田建产,仍需要使用连续油管进行钻塞施工。低压漏失井返屑困难涪陵老区调整井钻井岩屑显示,加密井和上部气层井钻井过程中,返出岩屑存在老井压裂液,且多数调整井水平段钻进过程中均出现不同程度漏失现象。老井因人工裂缝不均匀,压后井筒周缘局部压力不均一,存在某些段漏失,某些段
4、出气,导致返屑效果极差。加密评价井实测地层压力对比老井低 ,地层压力系数仅为 ,钻塞井漏失严重,桥塞碎屑、支撑剂返排困难。低压漏失井钻塞故障复杂率高根据前期统计,连续油管钻可溶桥塞卡钻基本发生在低压漏失井中,卡钻后处理周期长,严重影响页岩气井的勘探开发周期。低压漏失井钻可溶桥塞工艺优化 可溶桥塞预处理技术加速桥塞溶解市面上的可溶桥塞主要由合金材料及胶筒两种可溶材料组成,合金材料溶于含氯离子盐水,其溶解速度江 汉 石 油 职 工 大 学 学 报 年 月 第 卷第期 收稿日期 作者简介赵铭(),男,大学,工程师,现主要从事连续油管相关专业。与溶液中的氯离子含量成正比,胶筒溶解速率影响因素主要为温度
5、,温度越高其溶解速度越快。现阶段通过在压裂结束后顶替酸液增加井筒液氯离子含量可从一定程度上加速可溶桥塞溶解,在确定井温条件下,选择适配地层温度的可溶桥塞能从源头上提高可溶桥塞的溶解率,降低连续油管钻可溶桥塞的钻遇率。此外,在全井压裂技术后,进行焖井放喷操作,可进一步加速可溶桥塞的溶解,从而降低连续油管钻可溶桥塞遇卡率,提高整个压裂试气时效。选用 连续油管低压漏失井对连续油管施工造成的最大影响是地层能量不足甚至失返导致返排量小于泵注量,不能将可溶桥塞碎屑从井筒携带至地面,从而导致了钻塞效率低及卡钻故障复杂频发。要增大返排排量,提高循环排量是最简单高效的方法。通过加宽滚筒边缘、加高底盘的撬装滚筒来
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