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地層壓力模擬測(cè)量短節(jié)研制*

2021-04-23 08:08錢德儒鄭俊華高潤(rùn)峰王磊
石油機(jī)械 2021年4期
關(guān)鍵詞:環(huán)空壓力短節(jié)本體

錢德儒 鄭俊華 高潤(rùn)峰 王磊

(1.中國(guó)石化石油工程技術(shù)研究院 2.中國(guó)石化華北油氣分公司)

0 引 言

隨鉆獲取地層壓力數(shù)據(jù)可及時(shí)調(diào)整鉆井液密度,防止井涌、井噴及井漏,優(yōu)化鉆井工藝,降低鉆井風(fēng)險(xiǎn),還可摸清已開發(fā)油氣藏壓力衰竭情況,為井位布置提供依據(jù)。隨鉆測(cè)量地層壓力,鉆頭剛鉆開地層即進(jìn)行測(cè)試,鉆井液對(duì)所測(cè)地層污染小,能更好地反映地層壓力真實(shí)狀況,測(cè)量精度高,也解決了電纜地層測(cè)試器在大斜度井、大位移井中下入難及測(cè)量耗時(shí)等問題,降低了潛在風(fēng)險(xiǎn)。

國(guó)外著名油田服務(wù)公司推出了地層壓力隨鉆測(cè)量?jī)x器,具有代表性的有Halliburton公司的GeoTap測(cè)量?jī)x,可在任意井斜條件下測(cè)試地層孔隙壓力,其動(dòng)力來自自身攜帶的電池組,在開泵或停泵條件下都可進(jìn)行測(cè)試,電源容量可以滿足150個(gè)點(diǎn)的測(cè)試要求。Schlumberger公司的StethoScope測(cè)量?jī)x、Baker Hughes公司的TesTrak測(cè)量?jī)x及Weatherford公司的Pressure Wave Formation Tester系統(tǒng)都進(jìn)行了商業(yè)化應(yīng)用。國(guó)內(nèi)西南石油大學(xué)、中海油田股份有限公司和大慶鉆探鉆井工程技術(shù)研究院也推出了地層壓力隨鉆測(cè)量?jī)x器,并進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)。中國(guó)石化石油工程技術(shù)研究院研制出地層壓力隨鉆測(cè)量原理樣機(jī)[1-4]。

地層壓力隨鉆測(cè)量系統(tǒng)與其他井下儀器相比,涉及機(jī)械、電子、液壓等3種學(xué)科,內(nèi)部空間有限且集成大量部件,技術(shù)難度大,加工風(fēng)險(xiǎn)高。為開展地層壓力隨鉆測(cè)量技術(shù)研究,本文首先進(jìn)行了模擬測(cè)量短節(jié)的研制,對(duì)微型液壓系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)開展攻關(guān)研究,驗(yàn)證了測(cè)量原理的正確性和儀器功能的可靠性,以期為工程樣機(jī)的研發(fā)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

1 地層壓力測(cè)量原理

鉆進(jìn)過程中地層壓力隨鉆測(cè)量?jī)x器實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)環(huán)空壓力ph1。鉆進(jìn)到目的層后,儀器收到地面下傳指令,液壓系統(tǒng)啟動(dòng)。在液壓系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)下,探頭從測(cè)量?jī)x器內(nèi)伸出,與井壁形成可靠的密封,測(cè)試腔壓力小幅度增長(zhǎng)為pdd。地層流體測(cè)試模塊抽吸地層流體,測(cè)試腔內(nèi)壓力降至pfu。在壓差作用下,地層流體向壓力較低的測(cè)試腔體內(nèi)流動(dòng),直至恢復(fù)至地層壓力ps。最后探頭與抽吸活塞復(fù)位,將地層流體排至環(huán)空。測(cè)試腔壓力恢復(fù)至環(huán)空壓力ph2。ph1應(yīng)與ph2相等,測(cè)試結(jié)束。地層壓力測(cè)試曲線如圖1所示。測(cè)試原理是研發(fā)地層壓力隨鉆測(cè)量?jī)x器的理論基礎(chǔ),也是模擬測(cè)量短節(jié)室內(nèi)試驗(yàn)結(jié)果的判別依據(jù)。

圖1 地層壓力測(cè)試曲線Fig.1 Formation pressure test curve

2 技術(shù)分析

2.1 測(cè)量短節(jié)組成

由測(cè)量原理可知,要實(shí)現(xiàn)地層壓力的測(cè)量,短節(jié)內(nèi)需有電控模塊控制微型液壓系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)探頭與抽吸活塞,實(shí)現(xiàn)探頭伸出、坐封、抽吸、解封和復(fù)位等動(dòng)作。同時(shí)需要數(shù)據(jù)采集模塊實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)存儲(chǔ)環(huán)空壓力、管柱壓力及井底溫度等數(shù)據(jù)。模擬測(cè)量短節(jié)組成如圖2所示。

1—短節(jié)本體;2—油箱;3—微型液壓系統(tǒng);4—電控及數(shù)采模塊;5—地層流體抽吸模塊;6—探頭;7—推靠臂。

2.2 短節(jié)本體設(shè)計(jì)

測(cè)量短節(jié)本體是機(jī)械、電子、液壓部件的載體,也是鉆井液通道,需具有足夠強(qiáng)度傳遞鉆壓和扭矩,設(shè)計(jì)及加工難度大,主要存在以下難題。

(1)集成部件數(shù)量多。測(cè)量短節(jié)內(nèi)部空間有限且安裝了微型液壓系統(tǒng)、電控模塊、數(shù)據(jù)采集模塊、測(cè)量探頭和傳感器等大量部件,部件布局及集成難度高。

(2)內(nèi)部孔道種類多。本體內(nèi)有鉆井液、液壓油及地層流體3種流體通道及引線孔道,共4種類型,且大多為細(xì)小深孔。由于個(gè)別部件布局需要,有些孔道設(shè)計(jì)成斜孔,加工風(fēng)險(xiǎn)與難度極大。

(3)結(jié)構(gòu)強(qiáng)度要求高。本體除了作為部件及流道載體外,還要有足夠強(qiáng)度傳遞鉆壓和扭矩,保證鉆井安全。由于工作環(huán)境惡劣,對(duì)探頭和抽吸活塞等部件動(dòng)密封性能要求高。

針對(duì)上述問題,從本體結(jié)構(gòu)、材料和設(shè)計(jì)方法入手,形成如下解決方案:

(1)采用三維可視化虛擬設(shè)計(jì)建立數(shù)字樣機(jī)模型,確定關(guān)鍵模塊安裝位置、集成方式及開設(shè)孔道大小、深度與間距。通過軟件靜態(tài)與動(dòng)態(tài)檢測(cè),檢查部件間隙、對(duì)齊及干涉情況,直觀地顯現(xiàn)本體內(nèi)部不易發(fā)現(xiàn)的應(yīng)力集中區(qū)域。可對(duì)三維虛擬樣機(jī)進(jìn)行反復(fù)檢測(cè)、修改、優(yōu)化,直至形成較佳方案,再通過仿真分析加以驗(yàn)證,縮短了設(shè)計(jì)周期,降低了設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。

(2)采用高強(qiáng)度耐腐蝕機(jī)械材料加工短節(jié)本體,材料屈服強(qiáng)度大于890 MPa。由于具有較好的耐腐蝕性能,避免產(chǎn)生銹蝕雜質(zhì)混入液壓油而損壞液壓元件。在1 000 kN拉力及30 kN·m外載荷作用下,經(jīng)仿真分析本體內(nèi)部最大應(yīng)力463 MPa,安全系數(shù)2.1,滿足設(shè)計(jì)要求。在鉆井液流量30 L/s、密度1.2 g/cm3條件下,短節(jié)壓耗0.5 MPa[5-8]。

(3)由于探頭與抽吸活塞是往復(fù)運(yùn)動(dòng)的受力部件,且動(dòng)密封元件與含有雜質(zhì)的地層流體直接接觸,所以對(duì)密封件的選用及活塞、缸體加工精度有較高要求。為保證20 MPa壓差作用下動(dòng)密封性能,使用星形密封等特殊組合密封件,防止密封元件在溝槽內(nèi)扭曲翻滾,提高惡劣環(huán)境下的動(dòng)密封性能,并采用分體式方法設(shè)計(jì)活塞缸體,避免直接在本體上加工高精度結(jié)構(gòu)要素,降低了加工難度與風(fēng)險(xiǎn),節(jié)約了成本。設(shè)計(jì)完成的模擬測(cè)量短節(jié)本體如圖3所示。

圖3 測(cè)量短節(jié)本體Fig.3 Gauging nipple body

2.3 微型液壓系統(tǒng)研制

液壓系統(tǒng)是測(cè)量短節(jié)的核心功能模塊,由電機(jī)、液壓泵、溢流閥、電磁閥和液壓鎖等部件組成,驅(qū)動(dòng)探頭伸出、坐封、抽吸、解封、復(fù)位。測(cè)量短節(jié)內(nèi)部空間狹小,液壓系統(tǒng)集成難度較大,為縮小系統(tǒng)體積,采用如下技術(shù)方案。

(1)優(yōu)選插裝式液壓閥。插裝式液壓元件體積小、結(jié)構(gòu)緊湊,不帶閥體。不同功能的閥可插裝在一個(gè)油路塊中,便于集成化。

(2)油路集成塊模塊化設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)了模塊化的油路集成塊,集成塊既是插裝閥的載體,也是液壓閥油路通道的載體,液壓閥間的通道通過集成塊內(nèi)部油孔連通,把各集成塊拼接起來即實(shí)現(xiàn)整套液壓系統(tǒng)的安裝,無明管連接,占用空間小,便于模塊化設(shè)計(jì),安裝維護(hù)簡(jiǎn)便。研制的電磁閥油路集成塊如圖4所示[9]。

圖4 電磁閥油路集成塊Fig.4 Electromagnetic valve oil way integration block

基于以上方法將液壓系統(tǒng)外徑限制在70 mm以內(nèi),長(zhǎng)度500 mm。優(yōu)選高輸出壓力微型液壓泵及插裝式溢流閥,使液壓系統(tǒng)額定輸出壓力達(dá)到了20 MPa,為探頭與井壁密封提供了充足的推靠力。整套微型液壓系統(tǒng)如圖5所示。

圖5 微型液壓系統(tǒng)Fig.5 Micro hydraulic system

2.4 主要技術(shù)參數(shù)

本體長(zhǎng)度:1 900 mm;

本體外徑:178 mm;

過流面積:≥20 cm2;

最大扭矩:30 kN·m;

最大鉆壓:1 000 kN;

工作溫度:125 ℃;

工作壓力:70 MPa;

測(cè)壓范圍:0.1~100.0 MPa;

測(cè)壓精度:0.1% FS。

3 室內(nèi)測(cè)試

為了在室內(nèi)考察測(cè)量短節(jié)耐溫、耐壓性能及測(cè)試原理的正確性,研發(fā)了地層壓力測(cè)量模擬試驗(yàn)裝置。模擬測(cè)量短節(jié)通過該裝置可以進(jìn)行耐溫、耐壓及地層流體抽吸試驗(yàn)。

3.1 地層壓力測(cè)量模擬試驗(yàn)裝置

試驗(yàn)裝置組成如圖6所示。該裝置可模擬環(huán)空壓力、井底溫度、不同巖性的地層及地層壓力。

圖6 模擬試驗(yàn)裝置組成Fig.6 Composition of simulation test set

測(cè)試技術(shù)指標(biāo)為:井眼尺寸?280 mm×2 000 mm;模擬環(huán)空壓力0.1~70.0 MPa;模擬地層壓力0.1~70.0 MPa;模擬井眼溫度25~125 ℃。

在模擬井筒外側(cè)壁安裝有地層巖心模擬模塊,其內(nèi)有可更換的巖心,以模擬不同巖性地層。該模塊一端與地層壓力模擬模塊相連,另一端連接模擬井筒內(nèi)壁。在地層壓力作用下,流體介質(zhì)可以通過巖心向模擬井筒內(nèi)滲透,模擬出地層流體滲流過程。試驗(yàn)時(shí),將測(cè)量短節(jié)密封進(jìn)模擬井筒,探頭伸出后正對(duì)地層巖心模擬模塊進(jìn)行地層流體抽吸試驗(yàn),驗(yàn)證測(cè)試原理。模擬測(cè)量短節(jié)測(cè)試示意圖如圖7所示[10-15]。

1—環(huán)空壓力管線;2—模擬測(cè)量短節(jié);3—地層壓力管線;4—地層巖心模擬模塊;5—探頭;6—模擬井筒;7—高溫管線。

3.2 耐溫耐壓測(cè)試

使用模擬試驗(yàn)裝置對(duì)模擬測(cè)量短節(jié)進(jìn)行了耐溫耐壓測(cè)試。在120 ℃、60 MPa條件下液壓系統(tǒng)電機(jī)轉(zhuǎn)速曲線如圖8所示。在溫度、壓力上升過程中,液壓系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn),受溫度及壓力影響較小,測(cè)量短節(jié)耐高溫高壓性能良好。

圖8 液壓系統(tǒng)電機(jī)轉(zhuǎn)速曲線Fig.8 Rotary speed of hydraulic system

為了考察探頭對(duì)井壁的密封性能及測(cè)量短節(jié)抽吸能力,使用了低滲透率巖心模擬“干抽”狀態(tài),進(jìn)行了抽吸試驗(yàn),結(jié)果如圖9所示。抽吸過程中快速形成壓降,曲線保持平直,說明探頭坐封井壁后無泄漏,在高溫高壓環(huán)境下密封性能良好。

圖9 低滲透率巖心抽吸測(cè)試結(jié)果Fig.9 Suction test of low permeability core

3.3 測(cè)量原理試驗(yàn)

為驗(yàn)證測(cè)量短節(jié)測(cè)試原理的正確性并考察地層壓力測(cè)量的準(zhǔn)確性,分別使用高滲、低滲2種巖心進(jìn)行地層流體抽吸試驗(yàn)。通過模擬試驗(yàn)裝置可預(yù)先設(shè)定環(huán)空壓力和地層壓力,再將測(cè)量短節(jié)的測(cè)量值與設(shè)定值做對(duì)比(見表1),以評(píng)價(jià)短節(jié)測(cè)量的準(zhǔn)確性[16]。

表1 測(cè)試數(shù)據(jù)對(duì)比Table 1 Comparison of test data

曲線1、曲線2、曲線3分別如圖9~圖11所示。在圖10中,使用模擬試驗(yàn)裝置設(shè)置環(huán)空壓力9.5 MPa,地層壓力8.5 MPa。測(cè)量短節(jié)測(cè)到環(huán)空壓力10 MPa,地層壓力9 MPa,準(zhǔn)確度94%。

圖10 地層壓力測(cè)試曲線2Fig.10 Second formation pressure test curve

圖11中,使用模擬試驗(yàn)裝置設(shè)置環(huán)空壓力8.0 MPa,地層壓力8.0 MPa。測(cè)量短節(jié)測(cè)到環(huán)空壓力7.4 MPa,地層壓力7.7 MPa,準(zhǔn)確度96%。

圖11 地層壓力測(cè)試曲線3Fig.11 Third formation pressure test curve

將圖10和圖11實(shí)測(cè)地層壓力曲線與圖1所示的理想地層壓力測(cè)試曲線進(jìn)行對(duì)比,實(shí)測(cè)曲線與理想曲線特征相似,都具有從環(huán)空壓力快速降至最低點(diǎn),然后向地層壓力逐漸恢復(fù)的過程,曲線增長(zhǎng)趨勢(shì)趨于平緩說明壓力達(dá)到平衡,此時(shí)的壓力即為地層壓力。地層壓力測(cè)試曲線也直接印證了探頭產(chǎn)生了推靠、坐封、抽吸流體、復(fù)位和解封等一系列設(shè)定動(dòng)作,且測(cè)量結(jié)果有較高的準(zhǔn)確度,驗(yàn)證了地層壓力測(cè)量原理的正確性及測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性。

4 結(jié) 論

(1)通過對(duì)復(fù)雜結(jié)構(gòu)短節(jié)本體及微型高輸出壓力液壓系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行攻關(guān),研制了地層壓力模擬測(cè)量短節(jié)。

(2)研發(fā)了地層壓力模擬試驗(yàn)裝置。通過該裝置使用不同滲透率巖心測(cè)得了地層壓力測(cè)試曲線,驗(yàn)證了模擬測(cè)量短節(jié)測(cè)試原理的正確性,測(cè)量準(zhǔn)確率可達(dá)96%。

(3)模擬測(cè)量短節(jié)探頭推靠、坐封、抽吸、解封和復(fù)位動(dòng)作,整套動(dòng)作連貫可靠,與預(yù)設(shè)動(dòng)作順序一致。機(jī)械、電子、液壓模塊工作匹配合理,具有較好的耐溫耐壓性能。該短節(jié)的研制成功為地層壓力隨鉆測(cè)量工程樣機(jī)的研制打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

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