王文韜
(大港油田 石油工程研究院,天津 300280)
大港油田86%的儲量屬于人工水驅(qū),區(qū)塊水驅(qū)狀況不均衡,層間矛盾突出,縱向上水淹層注水突進,注水低效、無效循環(huán)嚴重,薄差油層動用程度低,水驅(qū)效果差。為控制高滲透油層的注水量,增加吸水差低滲透層的注水量,啟動不吸水油層,提高油層動用程度,采用分注、調(diào)剖為大港油田改善開發(fā)效果、實現(xiàn)有效注水的主導(dǎo)技術(shù)。
油田58%的調(diào)剖井采用橋式偏心配水器或橋式同心配水器分注管柱進行分注調(diào)剖,配水器調(diào)剖過流通道(?20 mm)狹小,有機凝膠+體膨顆粒(膨脹后5~30 mm)等調(diào)剖技術(shù)易造成調(diào)剖劑剪切、體膨顆粒堵塞通道,且調(diào)剖完畢后調(diào)剖劑返吐,易在管柱內(nèi)的“口袋”里沉積,影響調(diào)剖效果及后續(xù)分注測調(diào)。針對現(xiàn)有技術(shù)難題,研究了防返吐、低剪切分注調(diào)剖一體化工藝技術(shù),開發(fā)了與分注工藝測調(diào)配套的專用調(diào)剖工具及開關(guān),并進行了現(xiàn)場應(yīng)用,實現(xiàn)了安全、有效的分注調(diào)剖一體化作業(yè)。
針對現(xiàn)有分注調(diào)剖一體化技術(shù)局限性,制定出工藝技術(shù)研究總體實施方案。
1) 將調(diào)剖工具預(yù)先連接在分注管柱中配水器上方,不影響測試、驗封等工具的通過及測試、驗封工作的正常進行。
2) 調(diào)剖時,能將調(diào)剖工具開關(guān)用測試車鋼絲送入到需要調(diào)剖層段的調(diào)剖器工作筒內(nèi),調(diào)剖工具開關(guān)坐入調(diào)剖工具,封住調(diào)剖層段以下油管,注入調(diào)剖體系,調(diào)剖通道開啟,實現(xiàn)任意單層段調(diào)剖作業(yè)。
3) 調(diào)剖完成后,調(diào)剖通道自動關(guān)閉,地層調(diào)剖體系無法返吐進油管,用投撈接頭將調(diào)剖工具開關(guān)撈出,不動管柱,恢復(fù)正常注水。
設(shè)計三級三段分注調(diào)剖一體化工藝管柱,實現(xiàn)調(diào)剖后不動管柱分層注水,第1層與第3層連接調(diào)剖工具可分別對該層段實施調(diào)剖作業(yè),頂部采用帶雙向卡瓦錨定的封隔器,防止調(diào)剖、分注作業(yè)過程中管柱蠕動。管柱最小內(nèi)通徑?46 mm,不影響后期分注測調(diào)驗封,如圖1。工藝參數(shù)如表1。
適用井深/m適用井斜/(°)工作壓力/MPa工作溫度/℃≤3 000≤3035130
1.2.1 調(diào)剖工具下入
管柱正常注水時,將調(diào)剖器工具預(yù)先裝在注水管柱中配水器上方,根據(jù)需要多級安裝。調(diào)剖工具設(shè)計結(jié)構(gòu)保證注水時其自身的封閉狀態(tài),不影響正常注水,不影響測試、驗封等工具的通過及測試、驗封工作的正常進行,不影響封隔器坐封。該調(diào)剖工具適用于由任何規(guī)格型號的偏心配水器、同心配水器組成的分注管柱。
1.2.2 開啟調(diào)剖工具通道
需要調(diào)剖時,將調(diào)剖工具開關(guān)用測試車鋼絲送入到需要調(diào)剖層段的調(diào)剖工具工作筒下方后緩慢上提,調(diào)剖工具開關(guān)上的鎖爪被調(diào)剖工作筒內(nèi)活塞掛開,鎖輪旋轉(zhuǎn),鎖套在彈簧作用下下移并解除了對下支撐爪的限制,下支撐爪在張開彈簧的推力作用下向兩側(cè)張開,從而限制調(diào)剖工具開關(guān)向下運動,并且聯(lián)動機構(gòu)同時動作,使雙定位凸輪在扭簧的作用下打開,限制了調(diào)剖工具開關(guān)向上運動,將調(diào)剖工具開關(guān)固定在調(diào)剖工具工作筒內(nèi)并與調(diào)剖工作筒密封。此時,調(diào)剖工具開關(guān)已將管柱調(diào)剖層段上下隔斷封閉,在調(diào)剖液壓力作用下,球閥壓縮,調(diào)剖工具開關(guān)以及調(diào)剖工作筒的活塞一同下移。原復(fù)位彈簧壓縮,活塞下移直至打開調(diào)剖液出口,此時油套連通,調(diào)剖液進入地層。
1.2.3 撈出調(diào)剖工具開關(guān)
停止調(diào)剖作業(yè)后,在活塞復(fù)位彈簧作用下,調(diào)剖工具開關(guān)上移至初始位置,封閉調(diào)剖液回吐通道。下入專用打撈工具,抓住調(diào)剖工具開關(guān)打撈桿,上提,活塞在上提力及復(fù)位彈簧共同作用下,回到初始密封位置,活塞上的定位環(huán)卡入到定位槽內(nèi),調(diào)剖液出口關(guān)閉。加大上提力,剪斷調(diào)剖工具開關(guān)定位剪釘,打撈桿位移釋放了凸輪限位裝置,解除了活塞對調(diào)剖工具開關(guān)上行的限制,調(diào)剖工具開關(guān)順利撈出。調(diào)剖工具工作筒恢復(fù)到初始密封位置,注水管柱恢復(fù)到原來狀態(tài)進行正常分注。
1) 避免調(diào)剖液沉積。工作時調(diào)剖工具封閉了調(diào)剖層段以下管柱,實現(xiàn)了管柱任意層段的單層調(diào)剖,避免了調(diào)剖液在管柱內(nèi)的沉積。
2) 提高調(diào)剖質(zhì)量。專用調(diào)剖工具調(diào)剖劑注入通道大,有機凝膠+體膨顆粒調(diào)剖劑進入地層后粘損小,不易堵塞調(diào)剖通道,提高了調(diào)剖作業(yè)的質(zhì)量。
3) 避免調(diào)剖劑返吐。停止調(diào)剖作業(yè)后,調(diào)剖通道自動關(guān)閉,防止地層調(diào)剖劑返吐。
4) 適用性強。能適用現(xiàn)有的分注工藝,且不影響后期測試需求。
調(diào)剖體系在調(diào)剖工具出口流動的過程,相當于一個變化截面的流動過程,假定流體在出口的流動是一元、等溫且不可壓縮的,忽略重力,調(diào)剖體系出調(diào)剖通道出口的流動過程如圖2所示。
圖2 調(diào)剖體系在調(diào)剖工具出口通道流動示意
設(shè)調(diào)剖體系在出口流動階段中垂直與x軸的任意截面處于半徑為rc,則有:
(1)
利用動量守恒,推導(dǎo)圓管截面徑向上調(diào)剖聚合物的黏度為:
(2)
式中:K為稠度系數(shù);Q為流量;R為圓管半徑。
根據(jù)牛頓萊布尼茨公式可知,調(diào)剖聚合物溶液在等徑圓管任意截面上的平均黏度為:
(3)
將任意截面半徑rc帶入式中,則調(diào)剖聚合物溶液在出口流動階段任意截面的表觀黏度為:
(4)
由式(4)模型分析可得,在調(diào)剖聚合物注入量不變情況下,調(diào)剖工具出口半徑越小,調(diào)剖聚合物的表觀黏度越小,且表觀黏度降幅越大。
為降低調(diào)剖聚合物剪切,增大調(diào)剖體系的黏度保留率,提高調(diào)剖效果,綜合考慮調(diào)剖工具設(shè)計尺寸限制及加工要求,調(diào)剖工具出口通道最大設(shè)計為?35 mm。同時為驗證新設(shè)計調(diào)剖通道與原調(diào)剖出口通道調(diào)剖后對調(diào)剖體系產(chǎn)生的性能影響,在地面模擬了設(shè)計前后調(diào)剖通道在5 m3/h注入量下的調(diào)剖體系成膠強度對比試驗,試驗結(jié)果表明,新設(shè)計調(diào)剖通道尺寸能降低對調(diào)剖體系的剪切,提高其黏度保留率,如表2。
表2 不同調(diào)剖通道尺寸下調(diào)剖試驗數(shù)據(jù)
設(shè)計開發(fā)的低剪切調(diào)剖工具與分注工藝測調(diào)配套,由上、下接頭、外套、內(nèi)套、導(dǎo)向體、復(fù)位彈簧等組成,主要構(gòu)成了活塞機構(gòu)、復(fù)位機構(gòu),如圖3。調(diào)剖通道的開啟壓力設(shè)計為2 MPa,內(nèi)套、活塞上設(shè)有定位槽和定位環(huán),定位槽和定位環(huán)在正常注水及調(diào)剖結(jié)束后,把活塞固定在密封位置,保證調(diào)剖器處于密封狀態(tài)。
圖3 調(diào)剖工具
調(diào)剖工具開關(guān)由打撈頭、芯子主體、定位凸輪、球閥、閥座、彈簧、下支撐卡爪、鎖套、鎖輪、鎖爪、下導(dǎo)向體、剪釘以及多個扭簧組成,主要構(gòu)成了防返吐,上行限位,下行限位機構(gòu),如圖4。通過球、球閥、球座與彈簧的開關(guān)配合實現(xiàn)防返吐功能,調(diào)剖壓力高于地層壓力時,防返吐通道推開,調(diào)剖體系注入地層,當?shù)貙訅毫Ω邥r,防返吐通道關(guān)閉,調(diào)剖體系無法進入油管內(nèi)。
圖4 調(diào)剖開關(guān)工具
采用剪釘控制調(diào)剖開關(guān)工具投送,投送剪釘力1 000 N,投撈時解封剪釘力2 000 N,剪斷銷釘直徑按剪切強度設(shè)計計算。
(5)
式中:d為剪斷銷釘直徑;F為銷釘被剪斷的總剪切力;n為銷釘個數(shù);τb為銷釘?shù)目辜羟袕姸取?/p>
分注調(diào)剖一體化工藝技術(shù)目前在大港油田共應(yīng)用9口井,施工成功率100%,保證了分注、調(diào)剖的順利實施?,F(xiàn)場應(yīng)用最大井深3 087.9 m,最大井斜18°,調(diào)剖后注水啟動壓力平均上升3.4 MPa,吸水剖面改善率達到100%,受益井含水率平均降低6%,其中孔1016井對應(yīng)井組孔1050-1井、孔檢1井增油7.8 t/d;孔1015-1井對應(yīng)井組孔1094-1井、孔1017-1井、孔1094井增油10.13 t/d。如圖5。
圖5 孔1016井應(yīng)用分注調(diào)剖一體化技
1) 分注調(diào)剖一體化技術(shù)解決了現(xiàn)有技術(shù)調(diào)剖體系黏度損失率高、易返吐難題,實現(xiàn)了安全、有效的分注調(diào)剖一體化作業(yè)。
2) 該調(diào)剖工具能與橋式偏心配水器或橋式同心配水器一趟管柱入井,一體化完成作業(yè),增加了分注工藝與調(diào)剖工藝適用性,同時分層注水測調(diào)與調(diào)剖作業(yè)過程與地面設(shè)備兼容,方便了該新工藝的推廣應(yīng)用。該新技術(shù)的創(chuàng)新可為其它井下作業(yè)提供技術(shù)借鑒。