馬上剛,焦 麗,胡珈銘,孫曉榕,張 龍
(中國石油西部鉆探玉門鉆井分公司,甘肅酒泉735200)
玉門青西推覆體地層具有傾角大、地層年代久遠、埋藏深度深等特點。推覆體地層的傾角一般在40°~70°,最大達到85°以上;地層主要以志留系為主,部分井存在石炭—二疊系和白堊系推覆體地層;埋藏深度一般在1500m左右,埋藏最深的為窿12井,推覆體地層厚度達到4058m,該地區(qū)厚度超過3000m的巨厚推覆體地層,目前鉆遇井數(shù)4口井。志留系推覆體巖性為千枚巖、變質(zhì)閃長巖、變質(zhì)砂巖、石英巖、糜棱巖、板巖、礫巖等呈不等厚互層;白堊系推覆體巖性上部為雜色礫巖,下部以灰黑色、深灰色白云質(zhì)泥巖為主,夾灰色白云質(zhì)粉砂巖。
青西巨厚推覆體地層鉆井難點:
(1)井斜不易控制。由于推覆體地層傾角大,傾向變化大,地層造斜力極強,增斜速度快,鉆進中全過程需要控制井斜,并且控制難度大。
(2)深部推覆體地層機速低。推覆體地層隨著井深的增加,壓實性逐步變好,機速也逐漸降低,尤其是2000m以后深井段,機速明顯降低,并且多數(shù)地層不能使用PDC鉆頭,整體機速較低。窿12井2000~3000m井段平均機速為1.13m/h。
2001~2005年:試驗了鐘擺鉆具、塔式鉆具、偏軸鉆具、倒裝鉆具、滿眼鉆具等防斜技術(shù),由于地層的造斜力太強,以上鉆具結(jié)構(gòu)均不能有效控制井斜。Q2-37井使用了塔式鉆具防斜,其中下入279mm鉆鋌3根,也只能采取40kN鉆壓吊打,鉆至578.44m井斜仍達到5.85°,迫使進行糾斜;Q2-25井采用偏軸接頭防斜,從121.92m鉆至322.55m,井斜達到5.5°,因井斜超標導致填井側(cè)鉆;窿9井采用5個穩(wěn)定器的滿眼強穩(wěn)斜鉆具結(jié)構(gòu)進行穩(wěn)斜鉆進,1372~1426m井斜從3.25°增至4°,平均增斜率0.42°/30m,糾斜后重新下入5個穩(wěn)定器的滿眼強穩(wěn)斜鉆具結(jié)構(gòu),1575~1625m井斜從0.93°增至1.88°,平均增斜率0.57°/30m,均未達到防斜穩(wěn)斜的效果,因此只能采取輕壓吊打進行防斜。
2003~2006年:試驗了空氣鉆井、充氣鉆井,可以在10~40kN的鉆壓下獲得數(shù)倍于常規(guī)鉆進的機速,但由于空氣鉆井、充氣鉆井所鉆井眼井徑擴大率大,防斜效果也不好,并且由于地層出水,易發(fā)生復雜事故。窿9井在2970~3307.50m井段采用空氣、泡沫、霧化鉆井,機速為常規(guī)鉆進的5倍以上,但由于井塌嚴重而終止,并且使用中井斜從4.29°增大至24.99°,無法正常使用。
2006~2007年:引進斯倫貝謝的Power-V垂直鉆井技術(shù),在推覆體地層井斜可控制在0.5°以內(nèi),并且實現(xiàn)全壓鉆進,提高機械鉆速。Q2-44井734.88~1502m使用Power-V垂直鉆井技術(shù),平均機速達到5m/h,為該井常規(guī)鉆進機速4.2倍。但由于Power-V工具費用昂貴,推廣應用受到一定限制。
2013~2016年:為了在青西推覆體地層實現(xiàn)經(jīng)濟有效地防斜打快,引入了預彎曲動力學防斜打快技術(shù)配合MWD無線隨鉆進行井身質(zhì)量監(jiān)控,實現(xiàn)了在青西推覆體地層控制井身質(zhì)量和提高機械鉆速,并節(jié)約了鉆井費用。
預彎曲動力學防斜打快鉆井技術(shù)主要利用預彎曲動力學防斜打快鉆具組合在井眼中的渦動特征,在鉆頭上形成一個遠大于鐘擺降斜力的防斜力,從而使井眼保持垂直。預彎曲動力學防斜打快鉆具組合是一種帶預彎曲結(jié)構(gòu)的特種鉆具組合,鉆進時,其在井眼內(nèi)形成特定的渦動軌跡,引起鉆具組合以較大的不平衡幾率向下井壁方向振動,從而實現(xiàn)向下井壁的沖擊力。
現(xiàn)場應用中,為了達到一套鉆具結(jié)構(gòu)防斜打快和糾斜的目的都能實現(xiàn),一般通過鉆具結(jié)構(gòu)中加入彎螺桿來實現(xiàn),既能在防斜打快中獲得較高的轉(zhuǎn)速提高機械鉆速,又能在發(fā)現(xiàn)井斜增大時進行糾斜作業(yè)?,F(xiàn)場常用的鉆具結(jié)構(gòu)示意圖見圖1。
圖1 預彎曲動力學防斜打快鉆具結(jié)構(gòu)
使用中可應用專用的力學分析軟件進行分析計算,合理選取彎螺桿的度數(shù)、扶正器的尺寸及扶正器的位置。
青西區(qū)塊推覆體地層以往鉆進主要采用牙輪鉆頭。在志留系推覆體地層也進行過PDC鉆頭試驗,鉆頭剛?cè)刖话憧梢匀〉幂^高的機速,但由于地層巖性多變,鉆頭異常損壞較嚴重,一般總進尺不高;在白堊系推覆體地層由于鉆遇較少,未進行過PDC鉆頭試驗,但該地層相對于志留系推覆體地層巖性變化少、均質(zhì)性好。
通過以上分析,鉆頭選型應按以下原則:
(1)志留系推覆體地層由于地層巖性多變,應主要采用牙輪鉆頭鉆進。
(2)白堊系推覆體地層巖性變化相對較小,可進行個性化PDC鉆頭的試驗,但仍以牙輪鉆頭為主。
通過已鉆井資料分析,推覆體地層的機速受井深影響明顯,隨井深的增加,機速逐步降低。上部地層對鉆壓敏感,加大鉆壓機速的提高較為明顯,轉(zhuǎn)速與機速基本成倍數(shù)關(guān)系,即轉(zhuǎn)速越高機速越快;下部地層隨井深增加對鉆壓的敏感性逐步降低,但轉(zhuǎn)速與機速仍成倍數(shù)關(guān)系;同時機速也受地層巖性的影響,一般石英巖機速最低其次為板巖,千枚巖機速較高。結(jié)合以上分析,對提速工藝及參數(shù)進行如下優(yōu)化:
(1)鉆進中上部地層可采用預彎曲動力學防斜技術(shù),實現(xiàn)鉆壓、轉(zhuǎn)速同時強化,也可采用垂直鉆井技術(shù),完全釋放鉆壓鉆進。
(2)下部地層采用預彎曲動力學防斜技術(shù),適當釋放鉆壓,依靠復合鉆進的高轉(zhuǎn)速提高機速。
(3)白堊系推覆體地層也可試驗個性化PDC鉆頭配合中低速螺桿進行提速。
4.1.1 ?375mm井眼預彎曲技術(shù)應用
窿18井表層?375mm井眼,全部采用預彎曲技術(shù)進行防斜打快,總進尺755m,平均機速3.73m/h,鉆進地層為志留系推覆體地層。鉆進鉆具結(jié)構(gòu)為:?375mm鉆頭+?244.5mm彎螺桿+?228mm無磁+?245mmMWD+?228mm鉆鋌+扶正器+?228mm鉆鋌×1根+?203mm鉆鋌×6根+?178mm鉆鋌×3根+?127mm鉆桿。
4.1.2 ?241mm井眼預彎曲技術(shù)應用
窿18井二開?241mm井眼預彎曲技術(shù)應用總進尺909m,平均機械鉆速為1.82m/h,鉆進地層主要為下部白堊系推覆體地層。鉆進鉆具結(jié)構(gòu)為:?241mm鉆頭+?197mm彎螺桿+扶正器+?165mm單流閥+?165mm MWD+?172mm無磁鉆鋌+?178mm鉆鋌×15根+?178mm隨鉆震擊器+?127mm加重鉆桿×3根+?127mm鉆桿。
Power-V垂直鉆井技術(shù)在窿18井二開上部志留系推覆體地層應用總進尺1404m,平均機械鉆速1.92m/h,前期使用取得較好效果,2000m以后由于機速降低明顯,且工具頻繁故障而終止使用。
窿18井推覆體地層PDC鉆頭共使用4只,總進尺640m,平均機械鉆速2.34m/h,各鉆頭使用情況見表1。前3只使用均不成功,應用效果好的為22#鉆頭,該鉆頭在白堊系推覆體地層使用,2次入井總進尺540m,平均機械鉆速2.78m/h。
表1 窿18井推覆體地層PDC鉆頭試驗情況
窿18井推覆體地層井斜控制上,預彎曲技術(shù)可以將井斜控制在2°以內(nèi),并且井斜增大時可以采取滑動鉆進進行糾斜。Power-V垂直鉆井技術(shù)在工具正常時可以將井斜控制在0.5°以內(nèi),但在本井的使用中,由于工具異常在2037m井斜達到4.6°;采用彎螺桿糾斜后,繼續(xù)使用Power-V垂直鉆井技術(shù)鉆至2149m,井斜達到2.6°;采用彎螺桿糾斜后,再次使用Power-V垂直鉆井技術(shù)鉆至2392m,井斜再次增至2.1°,再次采用彎螺桿進行糾斜。窿18井推覆體地層實鉆井斜變化曲線見圖2。
圖2 窿18井推覆體地層井斜變化曲線
通過表2青西區(qū)塊4口鉆遇巨厚推覆體地層的井鉆井情況對比,窿18井推覆體地層鉆進相比鄰井同井段平均機械鉆速提高120.41%,鉆進周期節(jié)約55.46%,同比區(qū)塊最快的窿12井機械鉆速提高44%,鉆進周期節(jié)約34.71%。另外,窿18井二開Power-V垂直鉆井工具使用后期,3次出現(xiàn)故障導致井斜增大,被迫采用彎螺桿進行糾斜均對機速和周期造成了一定影響。
表2 玉門青西4口井巨厚推覆體地層相同井段機速周期對比
(1)青西巨厚推覆體地層鉆進,建議上部地層使用預彎曲動力學防斜打快技術(shù)或垂直鉆井技術(shù),下部地層使用預彎曲動力學防斜打快技術(shù)。
(2)垂直鉆井技術(shù)一旦出現(xiàn)異常,增斜速度較快,必須及時起鉆檢查,為減少起下鉆損失,結(jié)合該區(qū)塊特點建議在2000m以前井段使用。
(3)PDC鉆頭使用成功可以大幅度提高機速和單只鉆頭進尺,建議在白堊系推覆體中下部地層繼續(xù)進行試驗。