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时间:2019-07-02
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1、侧钻井井控技术内容侧钻施工井井控的一般方法井控计算井涌的预防溢流检测关井措施压井措施薄弱的套管开窗接头欠平衡条件下微环空侧钻施工井施工在侧钻施工井中,适合于单井筒的常规井控方法不再完全适用,必须应用特殊的预防手段和措施。侧钻施工井井控的一般方法井控计算在设计中,井涌容限是确定套管下入深度的重要因素,并且在施工作业中,它也是必须监测的重要参数。应用一定的方法,可计算允许的最大地层流体侵入量,在此范围内,可进行关井作业,并循环出被污染的施工液,而在裸眼中的地层薄弱点不会破裂漏失。井控计算在单井筒中,这种常规的井控方法对直井、斜井和水平井都适用。在侧钻施工中,如果各侧钻施工井筒之间
2、水力封隔程度强,这种方法同样适用。否则,如果各侧钻施工井筒之间封隔不好,则需进行如下改进:(1)根据各侧钻施工井筒中最薄弱的地层,计算最大允许环空表面压力;(2)必须考虑到可能来自每个侧钻施工井筒的井涌。井控计算为了分析方便,结合双侧钻施工井筒水平井,计算井控作业中的井涌余量,主要包括以下步骤:1.确定最大环空表面压力由式1计算动态井(井内有钻柱)的最大允许环空表面压力Pamax1。Pamax1=Pf1-0.0098ρm1H1-wp-Ps(1)式中:Pamax1——动态井地面最大允许环空压力,MPa;Pf1——动态井筒破裂/漏失压力,MPa;ρm1——动态井施工液的初始密度,
3、g/cm3;H1-wp——动态井棵眼井中薄弱层段垂深,m;Ps——地面安全压力,MPa。井控计算对于静态井(井眼内无钻柱),应考虑动态井和静态井中施工液密度的差别,由式2计算出静态井中的最大环空表面压力Pamax2。Pamax2=Pf2-0.0098[ρm1HJP+ρm2H2-wp]式中:Pamax2——静态井地面最大允许环空压力,MPa;ρm2——静态井泥浆的初始密度,g/cm3;Pf2——静态井破裂/漏失压力,MPa;HJP——侧钻施工井筒交会点处垂直深度,m;H2-wp——静态井裸眼薄弱点处的垂直深度、m。井控计算由式3确定最终的最大允许环空压力(取Pamax1和Pam
4、ax2的极小值),以在后文中计算井涌容限。Pamax=min(Pamax1,Pamax2)式中:min——取最小值。井控计算2、确定井涌容限在动态井中,假设发生井涌,通过式4和式5计算最大允许气柱高度Hmax1。Hmax1=(Pamx-Pover)/(0.0098ρ1-Gi)4式中:Hmax1——动态井中最大允许气柱高度,m;Pover——压井井段压差,MPa;Gi——侵入气体的静液柱压力梯度,MPa/m。井控计算Pover=Pp-1-0.0098ρ1H1-bh5式中Pp-1——动态井中孔隙压力,MPa;H1-bh——动态井井底垂直深度,m。由Hmaxl,根据有关算法可计算井
5、涌容限Vktl。井控计算3.确定静态井溢流的井涌容限应考虑动态井和静态井施工液密度的不同,见式6和式7,根据Hmax2,应用常规方法计算井涌容限Vkt2。Hmax1=(Pamx-Pover)/(0.0098ρ2-Gi)Pover=Pp-2-0.0098[ρm1HJP+ρm2(H2-bh-HJP)]其中:Pp-2——动态井中孔隙压力,MPa;H2-bh——静态井井底垂直深度,m。根据以上计算方法,就可编制相应的计算机软件程序。井控计算在井涌防治工作中,适合于常规井的各种技术基本都可以应用于侧钻施工井中。有关文献对这方面的研究比较多。但是,由于侧钻施工井的井斜角比较大而井眼尺寸相
6、对较小,就应考虑额外的预防措施。(1)在侧钻施工井中,如果进入油层的井段比较长并且井眼倾角大,那么就有发生强烈井涌的潜在危险。(2)在侧钻施工井筒中,由于井眼尺寸较小而井眼斜度较大,当量循环密度相对较高。一旦循环停止,井底压力降就比较大。因此,当循环停止时,检查井眼流动情况是很重要的,以保证在无当量循环密度的条件下井眼的稳定性。(3)由于侧钻施工井的井眼直径小,当起出钻柱时,抽汲压力也比较高。因此,当进行起钻作业时,应控制起出速度,并保证施工液的流变性适合这种作业。井涌的预防在常规井中应用的各种井涌报警信号在侧钻施工井中也同样适用。在常规井中,两个最重要的报警信号是施工液池液
7、面上升和施工液返速增加。在低强度的井涌中,施工液池液面上升常常更加敏感,这是由于地层压力和渗透率低。而在强烈的井涌中,施工液返速增加则常常是较敏感的因素。溢流检测应特别注意漏失问题,无论来自任何一个井筒都是十分危险的,这可能产生如下严重后果:一个井筒发生漏失,而另一个井筒发生溢流。这种情况往往具有较强的隐蔽性,施工液池增量和施工液返速都不能反映出来。针对这种复杂问题,应严密地监视正常漏失速度和施工液液面,及时发现异常情况。一旦发生井涌,应判断溢流是来自动态井还是静态井。在很多情况下,要根据作业条件和油藏
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