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时间:2018-10-28
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1、关于裸眼井钻井中非水载流体的研究:记录第一个用非水系统作为携砂液的α、β射线沉淀工艺所实施的裸眼井填砾作业。在油田实践的目的是为考虑在此区域中初始井设计中的一些变数,从而专注于填砾裸眼井设计,摩阻损失评价,流体替代,流变学表征等中所用流体设计的新方案。基于实验结果,我们制定操作过程的最优化步骤,另外对工艺方面,充填质量有一个大致的描述。 关键词:非水载流体;填砾裸眼井;砾石充填 :TE252:A:1671-7597(2011)0310095-01 1流体研制过程 在砾石层裸眼井运行中,我们研发了非水载体,这种载体与水平井应用中的石蜡基钻井液兼容。流体
2、需满足的要求如下:1)流体应与钻井过程中使用的合成钻井液兼容。2)在调节砾石沉降过程中,流体在剪切速率下应展现牛顿流体的性质。3)流体性质稳定,应至少在48小时的静态测试中无卤水沉淀。 在以上必备的条件中,需对基底油和表面活性剂慎重选择。因此,具有低运动粘液特性的石蜡和具有润湿作用和乳化作用的活性剂可满足。为此,我们设计密度9.5~10.5磅石蜡基油作为乳化作用的载体。在载体配制中,以用盐水处理过的溴化钙为内相。 2流体(配制)与控制 首批油田中载体的应用成功可归因于广泛的计划与活性的监测。 钻井液:非水溶剂的钻井液是特别设制的,在钻至生产层中应注意防地
3、层损害和一些相关事项,钻井液性能将被密切监测。在钻井过程中将有专门管理措施以严格控制固体。 为确保最佳微粒分布最佳状态,防止筛布堵塞问题,我们进行了产量筛选测试。另外用地层水和载体配制的钻井液配伍性测试表明,没有高粘性乳化液成的迹象。 3非水载流体 为了展示具有屈服点值接近于0,粘度较低,低静切力特性接近牛顿流体的性质,我们提出了非水载流体的概念。 为配制9.5ppg的流体,样品的流变学由收缩冲程为600的粘度计决定,结果表明所有样品均显示近牛顿流体特性。每批均发现有流变性的波动,原因有可能为波动发生在剪切时间内而且流体是以油为基底的。在流体驱替过程中必
4、须要注意在用非水钻井液时,要防止污染裸眼井砾石充填载流体。因为在裸眼井充填过程中,不同比例人工合成的粘性钻井液的污染,都将会决定其流变性能。 在配置泥浆的过程中,裸眼井砾石充填载流体将被运至钻井平台。由钻井平台上的流体性质,现场也可进行PST的测量和压裂支撑剂沉淀的计算。将16/20的陶瓷与9.5磅的非水载流体以特殊比例混合可以估算压裂支撑剂沉淀,剧烈震荡直到样品溶解在裸眼井砾石充填流体中,然后迅速转移至500ml的量筒里。自由流体与转化砾石充填的高粘度泥浆的转化,由于时间的影响将决定砾石的沉淀速度。 81/2英寸钻井相位,油井调理,流体驱替。在钻井过程中用
5、等价密度为10.8-10.9循环无相关井眼情况措施。在循环过程之后,高密度泥浆将对钻柱的设计起到有利作用。在利用地质导向装置可测得平均渗透速度和最大渗透速度分别为15m/h和38m/h。在无损害钻井过程中,选择合适的页岩振动筛的筛目是很必要的。按照API标准。一般筛布在210-240目的范围内。 在采用磅送来进行驱替过程中发现,循环系统中的每条线路中都需要将钻井液用填充载流体替换。表一列出了钻井液的起始特性和在驱替过程前后收集到得填充载流体特性。且未观察到明显的污染现象。 4水平井段的砾石充填 立柱成份包括一个33.51/2英寸的优质筛布(250微米),三
6、个空白管道,一个陶瓷插板,以避免循环损失,一个水力封隔器,一个内部用塑料覆盖的钻杆,三个井下压力计(其中一个在封隔器之上,一个在封隔器之下,一个在冲洗管低端)。用来运行支柱分析和数值模拟模型校准。 5砾石充填操作 释放一个3/4-in的铜球。根据实验步骤,封隔器将设置为3500磅重量。封隔器将呈载30000磅超载提升和30000磅重量。环状密封将在1000磅的条件下测试,在转动过程中释放钻柱,然后确定钻柱位置,安置输油管线。 管道将用4000磅测试,然后去除泵在3500磅下进行安全测试,在泥浆池中可观测到泵送过程中的回流速度。摩擦测试中,回流速度与泵送速度
7、相似。 图1列出了β射线模拟与实测压力的对比,其原因可用压缩效应来解释。最终泵入了37548磅,其中30500磅被安置了中裸井段。考虑到这个地区常用8.9英寸的井径仪,则28500磅的颗粒将会被安置在裸井段,对于另外的30500磅。最合适的井径仪应该是9.1-in。 当从井中取出压缩工具与清洗套筒时,由于压力的不平衡,在管壁中将会出现流体,解决这类问题可通过往立管中注射石蜡。 6结论 1)砾石充填载流体运行正常可使α,β射线沉积的实验用流变性进行操作。2)由于裸眼井中布满了7%以上的陶瓷,因此砾石充填实验可认作可行。3)此例中OHGP模拟器对β射线的传播
8、模拟了令人信服的结果。4
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