许本冲,和国磊,宋志彬,马汉臣,秦如雷
(中国地质科学院勘探技术研究所,河北 廊坊 065000)
CGSD-01井是由中国地质调查局部署的地调项目“京津石地热资源调查”和“天津潘庄凸起构造区地热资源调查”,由中国地质科学院勘探技术研究所(以下简称勘探所)在天津市东丽区组织实施的一口4000 m深的地热调查井。通过施工该井,对摸清天津东丽湖地区深部热储的地质结构与空间分布、物性特征,获取系列地热-水文地质参数,评价深层地热资源及其可利用性具有重要意义。
该井由勘探所自主研制的4000 m地质岩心钻机XD-40完成一开钻井、下套管以及二开钻井的工作,由于钻机提升系统能力不足,后续施工更换ZJ40型钻机进行,直至完井。
XD-40型地质岩心钻机主要参数见表1。
CGSD-01井开孔Ø660.4 mm,钻至井深76 m,下入Ø508 mm表层套管74.22 m;一开Ø444.5 mm钻至井深1469.84 m,下入Ø339.7 mm套管1463.67 m;二开Ø311.2 mm钻至井深2262.75 m。在1405.24~2262.75 m井段下入Ø244.5 mm套管857.51 m;三开Ø215.9 mm钻至井深4051.68 m,在2111.72~4051.68 m井段下入Ø177.8 mm套管1939.96 m。井身结构如图1所示。
表1 XD-40型地质岩心钻机参数表[1]Table 1 Parameters of XD-40drill rig
图1 CGSD-01井井身结构Fig.1 Casing program of Well CGSD-01
由于XD-40型钻机最大钩载为1350 kN,一开套管直径和下入深度较大,常规下套管工艺无法保证套管安全下入孔底,因此采用浮力下套管工艺进行施工,即下管时套管内掏空一定深度,不全部灌满泥浆,使套管产生浮力,减少钻机钩载。浮力下套管示意图如图2所示。
图2 一开浮力下管示意图Fig.2 Setting the first tier casing with buoyancy
根据钻井设计,一开套管串结构如表2所示。
表2 一开套管串结构(自下至上)Table 2 Tier-1casing string(bottom-up)
计算套管全部入井后浮重M1:
M1=M-(ρ泥浆M/ρ套管)
(1)
式中:ρ泥浆——泥浆密度,取1.2 g/cm3;M——套管总质量,取132 t;ρ套管——套管密度,取7.85 g/cm3。
计算出套管在井内浮重M1=111.8 t。
根据技术要求,套管浮箍反向承压能力为5 MPa,即允许套管内泥浆液面比套管外环空泥浆液面高度低值h:
h=100P/ρ泥浆
(2)
式中:P——浮箍反向承压,取5 MPa。
经计算,h=416.7 m。考虑到套管下放时惯性力的影响,取套管内泥浆液面比环空液面低400 m。
此时,套管浮重M2为:
(3)
式中:h1——套管内外液面高度差,取400 m;D——套管外径,取339.7 mm;t——套管壁厚,取10.92 mm。
此时套管在井内浮重M2=73.7 t,满足XD-40型钻机钩载的安全载荷。
套管挤毁损坏不仅与地质条件、固井工艺及套管柱设计有关,还与套管本身性能密切相关。已有的研究结果表明,套管的钢级、径厚比、屈服强度、几何缺陷和残余应力等因素对套管的抗外压挤毁性能都有影响[5-8]。在钢级和规格一定的情况下,几何缺陷和残余应力对套管抗挤性能的影响程度还不确定[8-10]。本工程案例校核套管强度,不考虑上述影响因素对结果的影响。
从现有计算公式来看,套管抗挤毁强度和套管材料的屈服强度有直接关系,材料的屈服强度越高,其抗挤毁能力越高,反之亦然[11-12]。由于N80材质的机械性能高于J55材质,因此选取J55钢级壁厚10.92 mm的套管进行抗挤毁强度校核。
根据API 5CT标准取值,J55材质屈服强度σs=379 MPa,抗拉强度σb=517 MPa,弹性模量E=2.1×105MPa,泊松比μ=0.3[13-16]。
根据公式[17-18]:
(4)
(5)
计算出:套管外压失稳压力Pe=16.4 MPa,套管内表面屈服压力Py=27.2 MPa。
400 m泥浆液位差产生的外压PH:
PH=ρ泥浆gh1
(6)
式中:g取9.8 N/kg。
经计算PH=4.7 MPa,小于套管的外压失稳压力Pe和内表面屈服压力Py,因此套管不会因为环空泥浆的外压挤压产生变形损毁。
下套管固井作业对后续钻井、完井的顺利进行有着重要的影响,下管作业前需要做好充分的准备工作,作业中需要人员、设备紧密配合,确保下管作业万无一失。
下套管作业程序主要包括两大部分,下套管前的准备工作和下套管作业。
(1)对钻机提升系统进行彻底检查和维护保养,包括绞车及操控装置、钻塔、天车和游车等部件,根据套管规格准备井口工具,确保设备状态良好,工具齐全,对发电机等应急设施进行检查,确保工作正常。
(2)套管入场后,要整齐平放在管架上,码放高度不超过3层。
(3)对套管螺纹和护丝进行检查,确保套管螺纹没有缺陷,连接可靠。
(4)对套管进行编号,使用标准通径规对入井套管逐根通径,丈量每根套管长度,并做好记录。
(5)对全井段进行同径套管通井,确保井眼畅通、井壁平滑,套管能够一次性准确下放到位。
(6)对井内泥浆进行维护,添加适量润滑剂,减小下套管时的摩阻,降低井内事故发生的概率。
(1)按照场地编号顺序提吊套管,并对入井套管的编号、长度进行记录和校核。
(2)套管对扣之前不得卸下端部护丝;防止螺纹磕碰损坏。
(3)卸掉护丝后需擦干净套管外螺纹表面残余污物,然后在外螺纹上均匀涂抹专用螺纹脂。
(4)对扣时慢速下放套管,垂直对扣,人工扶正套管,对扣成功并入扣2~3圈后,再用套管钳上扣,严格依据标准《下套管作业规程》(SY/T 5412-2016)和厂家技术规范,按照不同钢级的套管额定扭矩上紧螺纹。
(5)平稳提放套管,控制下放速度,避免冲击载荷,每下入10根套管,向套管内灌注5~6 m3泥浆,严禁沉渣进入套管堵塞或卡死浮箍、浮鞋逆止阀。
2018年1月9日,CGSD-01井进行一开下套管作业(参见图3)。按作业程序对扣、引扣,涂抹专用螺纹脂。下放速度控制在0.3 m/s,遇阻吨位不超过40 kN。靠近浮箍、浮鞋的套管,每2根灌孔一次;下入200 m套管后,每10根套管灌孔一次。当套管下至1065 m时,停止向套管内灌注泥浆,继续下管至设计深度。套管下到设计深度后,接循环系统,小泵量顶通,循环泥浆2 h后进行固井作业。下管用时30 h,下到设计深度时套管悬重74.2 t,与设计吻合。
图3 CGSD-01井一开下套管Fig.3 Running in hole of tier-1casing of Well CGSD-01
CGSD-01井一开钻穿第四系和新近系地层,钻孔口径和深度较大,下入套管串尺寸大,质量大,对钻机载荷能力要求高,浮力下管工艺可有效减轻下套管作业对钻机的负荷需求,保障工程的顺利进行。落实各种技术保障措施,可有效提高下套管作业的质量和效率。严格按照规范要求进行作业,保证作业安全和作业质量,避免因操作不当造成井下套管事故或安全生产事故。