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顧北礦南-1煤采區(qū)煤層底板注漿加固多分支水平井鉆井工藝

2021-03-09 13:49
中國煤層氣 2021年6期
關鍵詞:巖屑井眼鉆具

蔣 博

(陜西煤田地質油氣鉆采有限公司,陜西 710000)

1 區(qū)域地質構造及水文地質構造

顧北井田屬于淮南煤田潘謝礦區(qū)的一部分,位置位于淮南潘謝礦區(qū)顧橋井田的西部,地層總體走向為南北-北北東,傾向東-南南東,傾角 5°~15°的單斜構造,淺部地層傾角較小。區(qū)內斷層較發(fā)育,斷層組總體走向均為東西方向。

井田內的含水層由三部分組成,自上而下第一部分為新生界松散層砂層孔隙含水層,第二部分為二疊系砂巖裂隙含水層,第三部分為煤系地層底部灰?guī)r巖溶裂隙含水層。主煤層底部灰?guī)r水是開采該煤層的充水水源之一。

底部灰?guī)r由石炭系及奧陶系灰?guī)r組成,其中太原組灰?guī)r距1號煤層平均距離 17.84 m,自然狀態(tài)下無水力聯系。1號煤層在進行開采時,受多種因素影響因強度過大導致1號煤層的底部隔水層(段)巖石破裂,引起底鼓,從而致使灰?guī)r水突入礦井。以斷層切割煤系最為重要,不斷縮小1號煤層與灰?guī)r之間的間距,或使煤層與灰?guī)r直接對口,斷層帶是灰?guī)r水進入礦井的突破口。在礦井開采1號煤層的過程中,灰?guī)r水是最為嚴重的安全隱患。

2 鉆井工藝

2.1 分支井軌跡間距設計優(yōu)化

主井眼軌跡剖面設計完成后,各分支井眼軌跡在平面上的間距如何布置,決定著該治理區(qū)域注漿改造的最終效果。各分支井間距過大,會造成漿液擴散后無法形成交集,達不到預期的注漿效果;間距過小,則會導致鉆井成本的增加以及漿液的浪費。本節(jié)討論在裂隙地層中漿液的一般擴散距離,作為多分支井水平注漿井間距布置的依據。研究煤層底板含水層注漿漿液擴散規(guī)律的方法眾多,由于實際地層中裂隙的復雜性,以及眾多因素對漿液擴散過程的影響,通過對注漿介質概化,運用 COMSOL Multiphysics 軟件,模擬靜水條件下,水泥漿液在裂隙地層中的擴散形態(tài)及范圍,以確定合理的各分支注漿井間距,為水平方向上井眼軌跡控制提供指導。

分支井、次分支井的孔間距的確定是依據注漿漿液的擴散半徑、鉆遇的漏層及是否遇到漏層等確定,不同的礦區(qū)漿液的擴散半徑不一樣,考慮到實際地層裂隙結構特征、漿液粘滯系數及管路損耗對漿液擴散范圍的影響,顧北礦區(qū)-1煤采區(qū)注漿的經驗,鉆孔的擴散半徑為30m,即相鄰鉆孔的距離不超過60m,實踐中孔間距為60~80m。

2.2 鉆具組合

2.2.1 一開鉆具組合設計

φ311.1mmPDC鉆頭+φ216mm螺桿+φ165mm定向短接+φ165mmNMDC(MWD組合)+φ165mm鉆鋌+φ127mm鉆桿串

2.2.2 二開鉆具組合設計

φ215.9mmPDC鉆頭+φ165mm螺桿+φ165mm定向短接(MWD)×1根+φ165mm無磁鉆鋌×1根+φ165mm4A11*410轉換短節(jié)+φ127mm鉆桿串

2.2.3 三開鉆具組合

φ152.4mmPDC鉆頭+φ120mm螺桿+φ120mm定向短接(MWD)×1根+φ120mm無磁鉆鋌×1根+φ101.6mm鉆桿串+φ101.6mm加重鉆桿+φ101.6mm鉆桿串

以上為常用鉆具組合,在現場施工中根據現場實際情況,可以適當更換鉆頭和鉆具選型。

2.3 井眼軌跡控制

注漿多分支水平井井眼軌跡控制技術是以螺桿鉆具為井下動力,通過無線隨鉆測量系統(tǒng)實時監(jiān)測鉆孔軌跡參數,利用定向軟件將實測數據與設計軌跡進行對比分析,通過調整螺桿彎頭方向,達到控制鉆孔軌跡的目的,實現實鉆軌跡沿設計軌跡延伸。

在實鉆過程在中,配合巖屑錄井、井下儀器伽馬監(jiān)測、鉆時錄井、水文觀測等方式(表1、圖1),對地層情況進行實時跟蹤分析,隨時調整井眼軌跡,保證跟層率達到90%以上。

圖1 S-1-18分支孔巖屑對比圖

表1 巖屑錄井、伽馬測井和鉆時錄井綜合分析對比表

2.4 鉆井液配方

在三開水平段施工過程中,灰?guī)r層位鉆進時,相對穩(wěn)定。遇砂質泥巖后,易出現掉塊、塌孔現象;通過降低失水量及增加液相黏度,增加K+、銨鹽的摻量后,孔壁趨于穩(wěn)定,減少了處理塌孔、埋鉆的費用和時間,提高了鉆進效率。

基巖中鉆進,現場采用的鉆井液配方如下:清水+0.4%~0.8%Na2CO3+0.1%~0.3%K-PAM+2.5%~5%FT-1(GD-2、DYHF-1、FT-342)+0.5%~1%HV-PAC+0.1%~0.3%80A-51+0.1%~0.3%SL-2+0.3%~0.75%NaOH;在處理鉆孔復雜情況時,酌情添加0.25%~0.5%的SF-1,對抑制井壁坍塌、井身潤滑有較好的作用。

2.5 鉆進技術措施

2.5.1 鉆進參數

鉆進施工時的鉆進參數見表2。

表2 鉆進參數

2.5.2 鉆進技術措施

(1)短程起下鉆。水平孔鉆進時,每120~150m或鉆進40h進行一次短程起下鉆,至少應起到上只鉆頭起鉆位置以上100m,如孔內不正常應起過復雜孔段或起至套管內。在孔斜較大孔段,宜合理加密短程起下鉆次數,通過采用短起下鉆具和分段循環(huán)沖洗液的方法清除孔底巖屑。

(2)活動鉆具。鉆具在裸眼孔段應連續(xù)活動,必須堅持“鉆具在裸眼內靜止不超過2min”的防卡規(guī)定,鉆具上下活動幅度應大于5m,活動鉆具后應將其恢復至原懸重,防止巖屑沉積卡鉆。

(3)加單根開泵。接單根或下鉆時應注意,距孔底至少4m時開泵,先用小排量循環(huán)沖洗液,再加大排量沖洗孔底,孔底巖屑清理干凈后才能開始定向鉆進。接單根前必須認真劃眼,鉆進一根至少劃眼兩遍,并做到早開泵、晚停泵,減少巖屑下沉。

(4)遇阻、卡處理。起下鉆遇阻、卡超過正常摩阻時,要堅持“起鉆時少拔多放,下鉆時多提少放,多次活動”的原則,禁止硬拉、硬壓、硬砸,應及時開泵循環(huán),活動鉆具。但不宜活動次數太多以免形成鍵槽,可采用開泵的方式慢慢下放,通過遇阻點后,應上下活動鉆具1~2次,才能繼續(xù)下鉆。

(5)控制起鉆速度。水平孔段提鉆速度應均勻,速度不大于8m/min。

(6)定向措施。定向鉆進作業(yè)時按規(guī)定加壓,均勻送鉆,以保持恒定的工具面,從而使孔眼曲率變化平緩,減小狗腿度,避免形成鍵槽,增加卡鉆的機率。螺桿定向或扭方位若鉆速較慢每15min活動一次鉆具,把鉆具提活。

(7)異常措施。鉆進中如果鉆進參數突然變化,應上提鉆具檢查,不正常應及時報告。發(fā)現蹩鉆、跳鉆應及時分析原因,切勿盲目鉆進。

(8)泥漿泵空氣包壓力調整。定向鉆進中MWD信號可能要求對泥漿泵空氣包壓力進行調整,調整時其壓力值應在規(guī)定的安全范圍內(立管壓力的30%~40%)。

3 工程關鍵環(huán)節(jié)控制

3.1 煤層段防塌措施

主孔施工過程中需穿過1號煤層,1煤層較厚,二開545m處見1號煤,557m穿過1號煤層,通過地質對比、標志層判斷及鉆進參數判斷,提前提高鉆孔液粘度,增加鉆孔液攜砂能力;到達1煤層時,加快鉆時,快速通過;同時如果測斜位置正處在煤層段,可推遲測斜,以減少對煤層的擾動。

如果遇到坍塌和掉塊,總的原則是能起則起,抓緊起出鉆具,起到安全井段,分析井下情況后再作決策。

3.2 過破碎帶、漏失區(qū)、鉆進異常區(qū)措施

在鉆探異常區(qū)過程中,根據鉆時、鉆速、鉆壓、水文觀測、漏失量、巖屑等實際觀測情況,初步判定異常區(qū)的類型,然后采取相應的措施。在S-1-13、S-1-14、S-1-15、S-1-16、S-1-17、S-1-18孔施工過程中,均出現鉆遇破碎地層,通過觀察泵壓、扭矩大幅波動,同時振動篩返砂增多且伴有掉塊,首先采用聚合物體系泥漿,通過在泥漿中加入優(yōu)質的膨潤土材料及具有粘接作用的泥漿處理劑,提高泥漿的粘度和破碎巖塊之間的膠結力;同時通過提高泥漿密度平衡地層的坍塌壓力來維持孔壁的穩(wěn)定。

在施工S-1-9孔時,鉆進至1270m出現漏失,漏失量最大達到2.24m3/h,為防止巖屑攜帶不徹底,立即控制鉆速,每打完一個單根,劃眼1~2次,延長鉆井液攜帶巖屑時間;同時做好鉆井液固控工作,及時清除劣質固相,降低鉆井液密度,防止鉆井液密度自然增長;每次開泵都要先小排量后大排量,先低泵壓后高泵壓,防止憋漏地層;堵漏結束后,下鉆時分段循環(huán)出井眼內的堵漏鉆井液。避免鉆具下放過多,穿過漏層后開泵憋漏地層;采用小排量鉆進,在鉆頭遠離井漏井段后,再恢復正常排量;下鉆時嚴禁在已知漏層位置開泵循環(huán),避免沖開封堵層再次發(fā)生井漏。在施工中其他復雜情況表現征兆及對策見表3。

表3 其他復雜情況表現征兆及對策

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