馮書奎(延長油田股份有限公司井下作業(yè)工程部,陜西延安 717100)
不動管柱壓裂失敗原因分析及改進(jìn)
馮書奎(延長油田股份有限公司井下作業(yè)工程部,陜西延安 717100)
試油工序銜接的緊密程度與不動管柱的壓裂技術(shù)密不可分,而保護(hù)儲層不受損害,降低井田工作的危害程度則與壓裂液對儲層的浸泡時間有關(guān),而這些因素的改良與進(jìn)步,對整個工程有著巨大的推動作用。特別是針對多層壓裂,在壓裂準(zhǔn)備和壓裂施工過程中能夠有效縮短施工周期,具有明顯的優(yōu)勢。但不動管柱壓裂失敗也會造成施工質(zhì)量的降低。在本文中,所描述的主要是管柱壓裂失敗的一些原因和對其進(jìn)行改進(jìn)的一些方法與手段。
不動管柱;壓裂;管柱跨距;封隔器
不動管柱壓裂的優(yōu)點(diǎn)可以實(shí)現(xiàn)不動管柱多層壓裂、選層壓裂一層、選層壓裂兩層及排液一體化的功能,但在工程是實(shí)施過程中由于一系列因素導(dǎo)致施工出現(xiàn)種種問題,從而會使管柱的壓裂過程失敗。本文主要從改良施工工具出發(fā),得到減緩不動管柱壓裂失敗的方法,從而在以后的生產(chǎn)中具有有效的引導(dǎo)作用。
1.1 案例分析
某實(shí)際井田中,在井層、井號、井段均確定的情況下,對井田進(jìn)行壓裂施工操作,在施工過程中,對壓裂第一層用壓裂液量和最高泵壓以及井田的排量均在合理的范圍之內(nèi)。在該層中打入符合要求的優(yōu)質(zhì)石英砂和耐超級肌膠壓裂液,壓裂對應(yīng)井號層后進(jìn)行投桿,按規(guī)定步驟操作,套管返液,在該基礎(chǔ)上進(jìn)行多次加壓,不超出最高壓力范圍,而之后,套管出現(xiàn)返液現(xiàn)象,壓裂操作失敗。將壓裂管從井中取出,進(jìn)入井中進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)上封隔器未坐封導(dǎo)致壓裂操作失敗。
1.2 現(xiàn)象分析
在該層施工操作過程中,出現(xiàn)的封隔器密封功能下降甚至是無密封作用現(xiàn)象,此取決于施工時所選用的封隔器類型,如Y541封隔器,該型號的封隔器在施工期初的密封效果較好,但由于施工后期,壓力的增大會導(dǎo)致管柱的位置移動,使封隔器向上移動,導(dǎo)致工程失敗。
1.3 解決措施
由于知道該現(xiàn)象出現(xiàn)的原因,便可以采用對應(yīng)的措施進(jìn)行修改,如:改變封隔器的類型,由于Y541封隔器沒有卡瓦裝置,從而導(dǎo)致封隔器位移,所以,將Y541裝置改成Y241裝置,將兩者對比,后者增加了卡瓦裝置,由于有卡瓦的支撐,封隔器不會上移,提高封隔器的密封性能。而Y241對封隔器的保障作用不僅僅體現(xiàn)在卡瓦裝置,與Y541相比,Y241可以更好地配合不動管柱壓裂操作,且增加了一系列組件,如:卡瓦錨定組件和錨爪組件,其作用也是保障封隔器的固定。
2.1 主要結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
Y541一115型靜液壓封隔器主要由上接頭、水力錨、封隔件、外中心管4、下卡瓦、座封鎖緊機(jī)構(gòu)、液缸及下接頭等部件組成,這種封隔器各主要部件的功能如下:
水力錨:承受封隔器下部壓差產(chǎn)生的上頂力。
封隔件:封隔封隔器的上下層位。
下卡瓦:承受封隔器上部壓差產(chǎn)生的下推力。
Y541一115型靜液壓封隔器具有如下特點(diǎn):
2.1.1 利用靜液柱壓力座封,能確保封隔器在定向井中座封的可靠性,而且施工簡單。
2.1.2 采用鎖塊鎖緊機(jī)構(gòu),可使封隔器在座封之前鎖緊,形成一個整體,從而能避免因封隔器與套管壁摩擦及操作不當(dāng)而發(fā)生誤座現(xiàn)象。
2.2 主要技術(shù)參數(shù)
Y541一115型靜液壓封隔器主要技術(shù)參數(shù)如下:
總長:1423mm
缸體內(nèi)徑:φ50mm
缸體最大外徑:φ115mm
封隔件外徑:φ113mm
適用井深:≤3000m
工作溫度:≤120°C
工作壓力:25MPa
適用套管內(nèi)徑:φ121-124mm
適用井斜:a≤45°C
3.1 案例介紹
在某實(shí)際井田中,在井層、井號及井段確定的情況下,對該井層進(jìn)行壓裂,最高壓力數(shù)據(jù)已知,地層破壞壓力已知,另外井號層的壓裂為壓開,對該現(xiàn)象進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)是由于跨內(nèi)油管的彎曲,導(dǎo)致投標(biāo)偏離,未在指定范圍,從而導(dǎo)致滑套以及控制開關(guān)無法打開,因此,壓裂施工操作失敗。
3.2 現(xiàn)象分析:
壓裂管柱跨距較長,在施工中,下封隔器的位置上移,水力錨錨定僅在上封隔器之上,從而導(dǎo)致在施工過程中,無水力錨錨定的上封隔器之下的管柱,容易發(fā)生形變和扭曲。
3.3 解決措施
對管道的短接進(jìn)行加厚,但不改變短接的內(nèi)徑,保持短接、油管內(nèi)徑的一致性,但由于進(jìn)行了加厚手段,使管道的外徑有所增加,加強(qiáng)了油管的耐壓耐抗能力,并且,由于油管的跨距對進(jìn)行壓裂施工有較大的影響,所以在符合規(guī)定的情況下,縮短油管跨距,對油管整體加厚,從而可以提高工程的成功效率。
4.1 現(xiàn)象分析
全通徑壓力計拖筒的實(shí)施方案是由不動管柱壓裂施工管柱的設(shè)計決定的,而在此過程中,投桿可能會被卡在拖筒上部,使滑套無法打開,項(xiàng)目施工失敗,所以盡可能的不要使用偏心拖筒。
4.2 解決措施
這種現(xiàn)象法發(fā)生不是無法避免,只要將施工管柱進(jìn)行改進(jìn),使用改進(jìn)后的管柱來進(jìn)行壓裂過程的操作。
隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,一切工程手段都在更新,對生產(chǎn)效率和安全保障有了很大的提高。井下工作是一項(xiàng)危險度高的工作,但隨著不動管柱壓裂工藝的出現(xiàn),工人井下作業(yè)次數(shù)減少,使一些較危險的工程事故發(fā)生概率降低,減輕工程強(qiáng)度,使試油工序能更加緊密的結(jié)合。
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