焦 明,謝 濤,張 磊,竇 蓬,劉海龍.
(1.中海油田服務(wù)股份有限公司油田技術(shù)事業(yè)部,廣東深圳 518000;2.中海石油(中國)有限公司天津分公司,天津 300452)
鹽膏巖屬于一種蒸發(fā)沉積巖,主要成分為巖鹽,還有一部分石膏、脫水石膏、硬石膏等。鹽膏層由于其特定性質(zhì),是良好的蓋層,并且在特定情況下可以發(fā)揮油氣儲(chǔ)存的作用。根據(jù)H. D. Klemme的統(tǒng)計(jì)結(jié)果,世界范圍內(nèi)的334個(gè)大油氣田中,鹽巖、石膏作為蓋層的比例為33%,世界上大約35%的油氣儲(chǔ)量與鹽膏層有密切關(guān)系[1]。鹽膏巖地層可塑性強(qiáng),具有很大的流動(dòng)性以及蠕變性能,鹽膏巖蠕變性容易導(dǎo)致鉆進(jìn)過程中縮徑卡鉆、套管擠壞、固井管外水泥被擠走等事故的發(fā)生,給鉆完井施工作業(yè)增加了極大風(fēng)險(xiǎn)[2]。國內(nèi)外學(xué)者對蠕變特性進(jìn)行了大量實(shí)驗(yàn)研究,建立了更具有普遍性的鹽膏巖穩(wěn)態(tài)蠕變本構(gòu)關(guān)系,能在較寬的應(yīng)力狀態(tài)范圍內(nèi)很好地反映鹽膏巖的穩(wěn)態(tài)蠕變特性[3-8]。但針對巨厚鹽膏巖地層,關(guān)于鹽膏巖礦物組成對鹽膏巖蠕變規(guī)律影響的研究還很少。因此,需要通過室內(nèi)實(shí)驗(yàn)得出礦物組分對蠕變特性的影響規(guī)律,從而為鉆井液密度設(shè)計(jì)和套管選材提供理論參考[2]。
巖石的蠕變是指在恒定載荷作用下,變形隨時(shí)間變化的力學(xué)現(xiàn)象。巖石在受外載作用時(shí)都會(huì)發(fā)生蠕變,普通巖石所產(chǎn)生的蠕變很小,基本上可以忽略不計(jì),但鹽膏巖的蠕變現(xiàn)象非常明顯。典型的蠕變曲線由3部分組成,如圖1所示。其中Ⅰ為瞬態(tài)蠕變階段,應(yīng)變速率隨時(shí)間的增加而減??;Ⅱ?yàn)榉€(wěn)態(tài)蠕變階段,應(yīng)變速率不隨時(shí)間變化;Ⅲ為加速蠕變階段,應(yīng)變速率逐漸增加,最后造成巖石的剪切破壞。在石油工程中,鹽膏巖地層井眼鉆開后,井周原有的應(yīng)力平衡被打破,井壁周圍地層中要重新建立平衡,當(dāng)井壁應(yīng)力狀態(tài)超過鹽膏巖地層所能承受的極限應(yīng)力狀態(tài)后,井周地層向井眼內(nèi)塑性流動(dòng),并且應(yīng)力向地層內(nèi)部傳遞,鹽膏巖地層表現(xiàn)出蠕變特性,造成井徑不斷縮小。鹽膏巖主要表現(xiàn)出瞬態(tài)蠕變和穩(wěn)態(tài)蠕變特性,在鉆井過程中和下套管固井后主要受穩(wěn)態(tài)蠕變的影響[9]。
圖1 軟巖典型蠕變曲線Fig.1 Typical creep curve of soft rock
實(shí)驗(yàn)巖芯取自西南油田Y井3 818.49~3 953.88 m井段4個(gè)層位的鹽膏巖,共取4個(gè)巖樣。樣品采用XRD衍射儀(型號:D/MAX2500)在管壓40 kV、管流100 mA條件下進(jìn)行掃描,掃描范圍為2.6~45,礦物組分測定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行SY/T 5163—2010《沉積巖中黏土礦物和常見非黏土礦物X射線衍射分析方法》,實(shí)驗(yàn)設(shè)備如圖2所示,組分測定結(jié)果見表1。
圖2 XRD-射線衍射儀器Fig.2 Instrument of X-ray diffraction
編號井深/m礦物種類和含量/%NaClCaSO4SiO2CaCO3MgCO35-13 912.4261.220.311.53.63.45-23 922.3590.26.52.31.005-33 932.7271.528.50005-43 949.1083.613.41.20.81.0
為探索不同NaCl含量的鹽膏巖等等蠕變特性,取與礦物組分測定的相同位置的巖心進(jìn)行蠕變實(shí)驗(yàn)。蠕變實(shí)驗(yàn)中采用的實(shí)驗(yàn)設(shè)備主要有三軸高壓釜、圍壓恒壓控制系統(tǒng)、軸壓的加載和控制系統(tǒng),以及位移測量自動(dòng)采集系統(tǒng)。蠕變實(shí)驗(yàn)采用液壓恒載、恒溫的方式,每塊巖心的實(shí)驗(yàn)時(shí)間為20~40 h。實(shí)驗(yàn)巖樣如圖3所示,實(shí)驗(yàn)結(jié)束后首先緩慢地卸掉軸壓,再卸掉圍壓,取出巖心并觀察分析巖樣受壓的狀況。
圖3 蠕變實(shí)驗(yàn)巖樣5-1(井深3 912.42 m)Fig.3 The sample 5-1 of creep test (depth 3 912.42 m)
通過實(shí)驗(yàn)記錄下巖心軸向應(yīng)變?chǔ)烹S實(shí)驗(yàn)時(shí)間t的變化,即得到砂巖蠕變過程的應(yīng)變與時(shí)間t的關(guān)系[10-12]。假設(shè)鹽膏巖軸向應(yīng)變?chǔ)排c時(shí)間t的關(guān)系方程為:
y=ε=c1+c2t+c3ec4t
(1)
式中c1,c2,c3,c4——待定系數(shù)。
利用式(1)對實(shí)驗(yàn)曲線進(jìn)行非線性擬合,直到誤差達(dá)到允許的范圍,其中c1為瞬態(tài)蠕變;c2為穩(wěn)態(tài)蠕變速率,l/s。
將同一溫度、偏應(yīng)力及圍壓條件(應(yīng)力20 MPa,圍壓15 MPa)下巖鹽和硬石膏含量不同的鹽膏巖蠕變曲線進(jìn)行比較,具體實(shí)驗(yàn)結(jié)果后的ε-t曲線如圖4、圖5所示。
圖4 巖樣5-1實(shí)驗(yàn)和擬合曲線(偏應(yīng)力20 MPa,圍壓15 MPa)Fig.4 Creep test curve and fitting curve of core 5-1(deviatoric stress is 20 MPa, confining is 15 MPa)
由圖5可知,在相同的實(shí)驗(yàn)條件下,不同NaCl含量的鹽膏巖在相同時(shí)間內(nèi)最終的總?cè)渥兞坎煌?,且隨著NaCl含量的增大,鹽膏巖在相同時(shí)間內(nèi)的總?cè)渥兞吭黾印?/p>
圖5 不同NaCl含量的應(yīng)變—時(shí)間曲線(偏應(yīng)力20 MPa,圍壓15 MPa)Fig.5 Strain-time curves change with different NaCl content (deviatoric pressure is 20 MPa, confining pressure is 15 MPa)
由不同NaCl含量的鹽膏巖蠕變實(shí)驗(yàn)結(jié)果以及初步分析的情況可以看出,鹽巖及鹽膏巖的流變特性基本符合時(shí)間指數(shù)函數(shù)的形式,可以得到鹽膏巖實(shí)驗(yàn)巖樣的瞬態(tài)蠕變和穩(wěn)態(tài)蠕變速率,結(jié)果見表2。
根據(jù)c1、c2隨NaCl含量的變化趨勢,分別作出c1、c2實(shí)際實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)曲線的趨勢線,并將兩條曲線擬合,發(fā)現(xiàn)冪律模式的趨勢線與實(shí)際實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)曲線可以很好地?cái)M合。得出c1、c2與NaCl含量的關(guān)系式分別為式(2)、式(3):
c1:y=10-18x9.501 5
(2)
c2:y=9×10-15x7.468 8
(3)
表2 巖心擬合實(shí)驗(yàn)曲線中各參數(shù)取值Table 2 Fitting result of parameters value for cores
圖6 c1、c2隨NaCl含量的變化曲線Fig.6 c1,c2change curves with different NaCl content
由圖6可知,隨著NaCl含量的增高,瞬態(tài)蠕變和穩(wěn)態(tài)蠕變速率都會(huì)增加,且NaCl含量越高,瞬態(tài)蠕變和穩(wěn)態(tài)蠕變速率增加得越快。
(1)鹽膏巖地層固有的礦物組成差異導(dǎo)致鹽膏巖蠕變特性的差異性,在相同實(shí)驗(yàn)條件下,NaCl含量越高,鹽膏巖瞬態(tài)蠕變及穩(wěn)態(tài)蠕變速率越大。
(2)建立了鹽膏巖瞬態(tài)蠕變及穩(wěn)態(tài)蠕變速率與NaCl含量的冪律模式,隨著NaCl含量增加,鹽膏巖瞬態(tài)蠕變及穩(wěn)態(tài)蠕變速率均增加。
(3)鹽膏巖地層鉆井需要關(guān)注鹽膏巖地層的蠕變速率,考慮井眼的縮徑率,建議對探井所鉆鹽膏巖礦物組成進(jìn)行分析,同時(shí)采用欠飽和鹽水鉆井液抵消縮徑的影響,獲得較寬的安全泥漿密度窗口。