黎 亮,梁文利
(中石化江汉石油工程公司页岩气开采技术服务公司,湖北武汉430223)
目前焦石坝地区在中深层(韩家店组、小河坝组)采用钾基聚合物防塌钻井液体系,不能有效解决中深部地层复杂地质条件下的井漏问题,缺乏有效解决方案。因此,开展中深部地层复杂情况,从而为解决复杂情况的对策性研究提供基础,研发出适应地层和钻井工艺要求的防漏堵漏技术。通过本研究可有效降低钻井复杂时效,降低综合作业成本,确保安全钻进。
中深层是指韩家店、小河坝组地层,焦石坝地区在这2个地层钻井过程中,井漏频繁,堵漏次数多,耗时长,成为困扰该地区提速提效的主要矛盾。最近5年焦石坝地区中深层井漏情况统计如表1所示,堵漏情况分析如表2所示。
表1 近5年焦石坝地区中深层井漏情况统计
表2 近5年中深层堵漏情况分析
(1)井漏发生频繁,承压能力低。焦页XX井钻进中,在2055.8m、2133m、2158m、2223m、2230.54m、2307m等发生漏失,其中第一个漏失点,漏速最大,达到65m3/h,采取桥塞堵漏恢复钻进,后面几个漏失点,漏速不超过10m3/h,采用细颗粒堵漏浆能堵住,但是维持时间不长,采用关井憋压堵漏,不能稳压,造成重复堵漏。
(2)漏失压力低。焦页XX井在进入韩家店组时,钻井液密度降低至1.12g/cm3,钻进至1457m仍然发生漏失,漏速9~20m3/h。
(3)诱导裂缝发育,漏层对液柱压力敏感。焦页XX井等井多井段发生漏失,且在下钻中途循环、下钻灌浆等作业中发生漏失,从堵漏过程等资料分析,裂缝开口尺寸随井筒压力变化明显,地层复漏频率高。
(4)漏层判断难度高。焦页XX井在韩家店组1900~2000m井段发生漏失后,多次桥浆憋压堵漏,仍然发生漏失,由于难以准确判断漏层,最后采用30%堵漏浆,对全裸眼井段进行堵漏,才基本恢复正常钻进。
(1)录井综合分析。以焦页XX井的韩家店小河坝组漏失地质特征进行分析,测录井综合柱状图如图1所示。
图1 录井综合柱状图(焦页XX井)
该井在1779.89m漏失200m3泥浆,通过综合测录井资料分析,得到:岩性特征主要为泥岩、砂质泥岩及少量的泥质粉砂岩互层。电性特征为裂缝发育段声波时差、孔隙度较大,密度较小。
(2)地层剖面特征分析。为了研究清楚地层原因,进行了焦页XX井漏失井地层剖面特征分析,如图2、图3、图4所示。
图2 焦页XX井漏失地层剖面特征
从以上不同漏失井的地层剖面特征分析得知,井位附近没有断层,推测漏失与砂泥岩互层的层理缝有关。
图3 焦页XX-1HF漏失地层剖面特征
图4 焦页XX井5口不同的井漏失地层剖面特征
通过X射线衍射进行漏失层位的岩石矿物分析,各种岩石矿物含量如表3所示。
通过对漏失层位进行成像测井,研究裂缝倾角及倾向,弄清楚裂缝成因以及类型,如表4所示。
表3 焦页XX井岩石矿物分析
表4 焦页XX井成像测井裂缝解释
由以上分析可知:韩家店组、小河坝组以诱导性漏失为主,韩家店组、小河坝组本来地层没有漏失通道,在由于受到压力激动和提高钻井液密度,造成地层产生裂纹。
二开钻井液密度(尤其是韩家店组、小河坝组地层)降低之后,在预防井漏、减少初始漏失量方面具有良好的效果。
同平台2口井对比分析,比如焦页XX-1HF井,钻井液密度为1.28~1.32g/cm3,漏失量650m3,损失时间7d;而同平台焦页XX-3HF井,将钻井液密度降低至1.14~1.28g/cm3,漏失量0m3,损失时间0d,无漏失、垮塌情况,表明降低钻井液密度具有良好的防漏效果。
5.2.1 钻井液技术特点
(1)低剪切速率粘度高,在井壁表面形成滞流层,阻止钻井液向地层深部侵,弱凝胶在低剪切速率(约7s-1)或静止状态下,能形成分子间弱交联,其粘度达20000mPa·s以上,高速梯度下(约1000s-1)能剪切变稀,仍具有较高的粘度,粘度可达100~50mPa·s,还可以提高带砂能力,防止环空钻屑含量过高,局部密度增加,引发井漏;
(2)高效抑制技术,胺基硅醇抑制剂可以抑制深部硬脆性泥岩地层水化膨胀,降低膨胀压,从而防止微裂缝的开启,为降低钻井液密度提供了良好空间;
(3)纳微米封堵,纳米乳液可以封堵微裂缝,形成内外泥饼,内泥饼渗透率接近于0,阻止钻井液漏失。
5.2.2 胺基硅醇—纳米乳液钻井液技术应用效果
胺基硅醇—纳米乳液钻井液体系在焦石坝地区应用了10口井,该技术的应用效果情况如表5所示。
表5 胺基硅醇—纳米乳液钻井液技术
采用胺基硅醇-纳米乳液强抑制强封堵钻井液技术之后:堵漏损失时间大量减少,表明该体系防塌能力强,抑制性好,随钻封堵能力强。
(1)焦石坝地区中深层漏失主控因素是地层微裂缝、层理缝发育,易发生诱导性漏失;
(2)在保证井壁稳定的前提下,降低钻井液密度有良好的防漏效果,采用低粘低切紊流流态,有利于降低循环压耗;
(3)采用胺基硅醇-纳米乳液强抑强抑制强封堵钻井液技术,提高钻井液抑制性及随钻封堵能力,降低硬脆性泥页岩微裂缝的开启及扩展能力。
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