塔里木奥陶系碳酸盐岩敏感性储层控压钻井技术应用

塔里木奥陶系碳酸盐岩敏感性储层控压钻井技术应用

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1、钻采工艺2010年11月130DRILLING&PRODUCTIONTECHNOLOGYNov.2010生产线上塔里木奥陶系碳酸盐岩敏感性储层控压钻井技术应用石希天,肖铁,雷万能,徐金凤(塔中勘探开发一体化项目经理部)石希天等.塔里木奥陶系碳酸盐岩敏感性储层控压钻井技术应用.钻采工艺,2010,33(6):130-131,140摘要:奥陶系碳酸盐岩地层压力系数低,地层对钻井液液柱压力相当敏感,钻井液安全密度窗口非常窄,当钻遇裂缝、溶洞时,就会表现出既喷又漏的现象,严重时有进无出,特别是钻遇高含H2S井时,为了控制

2、H2S进入井筒,只能采取过平衡钻进,造成钻井液的大量漏失,对储层造成伤害,对于水平井,安全问题更为严峻,文章结合塔里木油田一些现场实例,重点介绍控压钻井新工艺的应用、推广及复杂井灵活多变的压井方法。关键词:塔里木油田;敏感储层;控压钻井;技术应用中图分类号:TE242文献标识码:ADOI:10.3969/.jissn.1006-768X.2010.06.039一、地层特点二、钻井难点奥陶系碳酸盐岩储层,压力系数低,裂缝和溶洞发育,虽(1)地层压力压力敏感,钻井液窗口窄。当钻遇裂缝、溶然碳酸岩地层相对稳定,但产层对作用其上的压力相当敏洞

3、时,即使钻井液密度与裂缝、溶洞内充填的地层流体当量感,几乎找不到平衡窗口,经常出现溢漏同层的情况。塔中压力系数相当,甚至还低,由于裂缝、溶洞通道大,在循环压耗、下钻激动压力等作用下,也会发生钻井液与地层流体的奥陶系碳酸盐岩储层压力与漏失压力相近,实施近平衡压力置换,在实钻过程中就会表现出既喷又漏的现象,严重时有钻井时的钻井液安全密度窗口小于循环附加压力,钻井施工进无出,而这种井一般是裂缝尤其是溶洞非常发育的井。中经常井漏和溢流同时发生,常规钻井方法难以钻达设计井(2)气井井控难以掌握。常规压井方法不适用,一旦提深,不能取全取准地质资料,难以选择

4、合理的完井方式;采用高密度。就会走入恶性循环,越压越漏,井控难以掌握。常规堵漏方法还容易造成对油气层的伤害,解堵困难,影响(3)含H2S地层安全钻井难度大。为了控制H2S气体对油气层的正确评价。的溢出,只能采取过平衡钻进,造成钻井液的大量漏失。在砂岩裂缝性超高压气层,往往存在窄压力窗口,现场作钻进过程中又喷又漏,钻井液漏失量大,对储层造成伤害,对业不易操作。于水平井,安全问题更为严峻。以LG32井为例,本井地层孔隙压力基本正常,数值1.0(4)稠油储层钻井复杂事故多。常规钻井也可能伴随井~1.1。本井对井段3000.00~6610.00m实时监

5、测地层压漏,此时若使用欠平衡钻井技术,稠油将上返到井口附近结力,并自动计算Dc指数(碎屑岩地层)、Sigma值(碳酸盐岩块、堵塞环空,导致钻进困难。地层)、ECD等参数,由计算机打印输出。本井Dc指数较为(5)山前砂岩裂缝性超高压气层。压力高、气量大,溢流关井后,采用正循环压井时,钻柱内的高密度钻井液有相当正常,与趋势线相符。部分进入储层,同时置换出油气,有时压井越来越困难,出现地层坍塌压力的分布规律与孔隙压力相似,数值较低,多次反复的现象,反循环压井同样难以控制,采用欠平衡钻在1.0~1.1,井眼基本规则。但在6200m以下地层钻进井时,当井

6、口压力升到一定高度就得关井、压井。3时,钻井液密度突然降低到1.05g/cm,导致井径扩大40%(6)堵漏的难度大,胜算少。实践证明,有些缝洞发育尤左右。本井破裂压力梯度从2.0上升至2.3,破裂压力计算其是较大溶洞的储层,走堵漏的路基本是走不通的。如果地值和实测值符合很好。层具有较强漏失能力(如钻遇中大裂缝),则可能需要较大欠地应力的分布比较均匀,奥陶系以上最小地应力系数在平衡压差方可制漏,较大的欠平衡压差将会导致较多的气体1.5左右,最大地应力系数在1.6~1.7之间,上覆压力在涌入量,这将增加井控安全的风险。2.1~2.3,随井深增加而增

7、加。奥陶系地应力系数稍有降三、欠平衡、控压钻井的现状和应用实例低,最小地应力系数在1.3~1.4左右,最大地应力系数在1.6左右。1.塔里木油田欠平衡、控压技术现状收稿日期:2010-06-04作者简介:石希天,工程师,1991年毕业于中原石油学校钻井专业,现从事石油钻井工程井控技术及安全管理工作。地址:(841000)新疆库尔勒市塔指塔中勘探开发一体化项目经理部,电话:(0996)2174665,15276238256,E-mai:lmghsde@f163.com第33卷第6期钻采工艺Vo.l33

8、No.6DRILLING&PRODUCTIONTECHNOLOGY131塔里木油田欠平衡、控压钻井历程经历了12年的发展井工作基础上,充分做好防

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