劉修剛,王林杰,李浩哲
(中煤科工集團西安研究院有限公司,陜西 西安 710077)
煤層底板地面區(qū)域定向水平鉆井及注漿加固技術(shù)作為一種煤礦常用的防治水害方法[1-2],先進行定向水平分支孔鉆進至注漿要求工況,然后對定向水平分支孔所揭露的治理層段進行注漿加固[3]。但是針對于同一個治理區(qū)域?qū)佣?,布?口距離較近的多分支水平井注漿加固時,若2口井同時分別施工鉆井與注漿工程可能會造成鄰井溢流、卡鉆等復(fù)雜工況[4]。為此,以趙固一礦地面加固區(qū)域內(nèi)相鄰2口井:1口正在施工的注漿井造成另1口正在施工的水平分支孔鉆進井串漿溢流及卡鉆事故為例,介紹了現(xiàn)場通過采用強開泵沖砂橋、反絲倒扣打撈鉆具、單筒套銑、射流沖擊與單筒套銑組合等均處理卡鉆失敗,最后通過采用回接鉆桿下雙筒套銑處理卡鉆事故成功事故的處理過程,為后續(xù)類似鄰井注漿擾動鉆探卡鉆事故的預(yù)防、處理提供寶貴經(jīng)驗借鑒。
1)地質(zhì)水文特征。趙固一礦西五盤區(qū)15021工作面對應(yīng)地面位置為輝縣市大麻村,工作面上覆巨厚沖積層,屬新近系、第四系全掩蓋區(qū)。本區(qū)賦存地層主要有奧陶系中統(tǒng)馬家溝組、石炭系中統(tǒng)本溪組和上統(tǒng)太原組、二疊系下統(tǒng)山西組和下石盒子組、新近系、第四系,其中石炭系上統(tǒng)太原組和二疊系下統(tǒng)山西組為主要含煤地層。本工作面水文地質(zhì)條件較復(fù)雜,主要充水含水層為L8灰?guī)r含水層,厚度10~10.7 m,上距二1煤層底板27.5~28.5 m,水壓4.4~5.0 MPa,突水系數(shù)0.15~0.18 MPa/m,受斷裂構(gòu)造影響,水平及垂向補給充分,存在突水危險性。
2)井位部署。鑒于工作面水文地質(zhì)條件較為復(fù)雜,遂采用地面區(qū)域預(yù)注漿加固治理水害技術(shù),探查二1煤層底板L8灰?guī)r含水層的富水狀況及構(gòu)造發(fā)育情況,在治理區(qū)域地面部署2口多分支水平井,施工長距離定向鉆孔對L8灰?guī)r含水層進行超前探查及注漿加固,通過鉆孔注漿充填底板灰?guī)r含水層的巖溶裂隙和導(dǎo)水裂隙,減弱含水層的富水性及切斷水源補給通道,使治理的含水層變?yōu)楦羲畬踊蛉鹾畬?,以此增強?煤層底板隔水層的強度,降低水害威脅程度。
3)井身結(jié)構(gòu)設(shè)計。多分支水平井均采用三開井身結(jié)構(gòu)設(shè)計,一開采用φ349.25 mm鉆頭鉆入穩(wěn)定基巖10 m,井深至450 m,下入J55鋼級φ273.05 mm表層套管,封固上部松軟易漏地層,有助于下一步施工,固井水泥漿返至地面;二開采用φ222.25 mm鉆頭定向鉆進至見L8灰?guī)r,井深至720 m,下入N80鋼級φ200.03 mm無接箍技術(shù)套管,封固上部煤層、漏層等段,固井水泥漿返至地面;三開采用φ152.4 mm鉆頭沿L8灰?guī)r按照預(yù)先部署的水平分支孔設(shè)計進行定向鉆進,時至單個分支孔全段鉆進與注漿結(jié)束再進行該分支孔全裸眼段純水泥封孔。
加固區(qū)域內(nèi)1口井的分支孔鉆進至井深980 m,因螺桿鉆具故障起鉆更換,更換螺桿鉆具后,正常下鉆至井深902 m遇阻,開泵循環(huán)劃眼鉆進,出現(xiàn)憋泵及憋鉆現(xiàn)象。立即起鉆更換鉆具組合,以提高處理井下復(fù)雜工況效率、減少處理井下復(fù)雜工況期間造成定向儀器與螺桿等損失風(fēng)險:更換前鉆具組合為φ152.4 mm PDC鉆頭+φ120 mm 1.5°螺桿+φ89 mm無磁承壓鉆桿(內(nèi)含MWD測斜儀器)+φ89 mm鉆桿+轉(zhuǎn)換接頭+φ127 mm鉆桿+方鉆桿,更換后鉆具組合為:φ152.4 mm牙輪鉆頭+330×310轉(zhuǎn)換接頭+φ89 mm鉆桿+轉(zhuǎn)換接頭+φ127 mm鉆桿+方鉆桿。采用更換后鉆具組合掃孔至井深902 m再次出現(xiàn)憋泵現(xiàn)象,然后上提鉆頭至井深800 m再次向下掃孔,掃孔至井深902 m憋泵現(xiàn)象嚴重,泵壓8 MPa,且轉(zhuǎn)盤憋跳嚴重,上提鉆具提升力30 t,具有明顯阻力顯示。立即進行起鉆作業(yè),起鉆至井深832.76 m時,上提鉆具提升力增加至80 t,且下放鉆具至提升力0 t,孔內(nèi)鉆具無法活動,判斷為卡鉆事故。
本井二開套管下入末端與鄰井二開套管下入末端位置相距67 m,且位于本井井深約900 m時,距離鄰井裸眼井段最近。本井分支孔掃孔期間,鄰井正在施工注漿工程,鄰井井口注漿壓力5.5 MPa,同時本井井口不斷有漿液溢出,注漿液串層,鄰井注漿造成地層應(yīng)力變化,導(dǎo)致本井井壁失穩(wěn),發(fā)生地層掉塊,掃孔期間掉塊被破碎成較大顆粒,隨著泥漿上返困難。本井與鄰井于L8灰?guī)r層段通過原生裂隙及擾動裂隙溝通致使串漿,注漿液串入本井環(huán)空,且因鄰井注漿材料含有大量水泥,造成本井內(nèi)循環(huán)的鉆井液被Ca2+損害,鉆井液性能被破壞,此時其上返攜巖能力降低,泥漿泵停止循環(huán)后,巖屑不斷下沉,使得鉆具與環(huán)空間隙形成砂橋。由于停泵時間過長,使得下沉巖屑過多,砂橋形成段較長,起鉆期間鉆具向上運動,砂橋段相對向下運動,從而造成鉆具卡鉆及埋鉆現(xiàn)象。基于以上原因分析判斷事故為沉砂卡鉆。
井底鉆具無法活動,初判卡鉆事故,立即接方鉆桿開泵循環(huán),泵排量20 L/s,泵壓12 MPa(正常鉆進該井深泵壓5 MPa),井口無鉆井液返出,開泵約3 min后,泵壓降至5 MPa,此時地層被憋漏。此時在開泵情況下反復(fù)上下活動鉆具,提升力至100 t,開轉(zhuǎn)盤正轉(zhuǎn)6.5~7圈后,轉(zhuǎn)盤無法繼續(xù)轉(zhuǎn)動,于是松開鉆機離合器,此時轉(zhuǎn)盤倒轉(zhuǎn),大鉤可以往上提起,提升力19 t(正常起鉆提升力應(yīng)為25 t),井口有鉆井液返出,泵壓降低至2 MPa,轉(zhuǎn)盤倒轉(zhuǎn)時將下部鉆桿絲扣倒開,起鉆提出51根鉆桿,井內(nèi)剩余落魚鉆具41根及牙輪鉆頭,落魚頭位于井深437 m,魚尾位于井深832.76 m。強行開泵沖開砂橋解卡失敗,同時迫使地層被壓漏,井下情況更加復(fù)雜。
由于沉砂卡鉆井眼環(huán)空堵死、同時地層被憋漏,當(dāng)前該井已無法建立正常鉆井液循環(huán),因此無法通過調(diào)整鉆井液性能或注解卡劑等方法使鉆具解卡[5]。
獲取鉆具卡點位置,有助于現(xiàn)場采取高效處理卡鉆事故措施[6],現(xiàn)場計算鉆具卡點根據(jù)胡克定律,自由鉆柱的伸長量和拉力成正比,與自由鉆柱的長度成正比,與鉆柱的橫截面積成反比,與鋼材的彈性系數(shù)成反比,鉆具卡點以上鉆具長度計算公式如下[7-8]:
L=(E×A×λ)/T
式中:L為卡點深度,m;λ為鉆具平均伸長量,cm;T為鉆具平均拉伸拉力,kN;A為鉆具橫截面積,cm2;E為鋼材彈性系數(shù),2.1×105MPa。
該計算方法受鉆具使用時間影響,所得卡點位置不夠精確,可通過測幾組數(shù)據(jù)得到1個卡點位置范圍,經(jīng)計算本事故卡點位置位于井深523~551 m。
基于上述分析:當(dāng)前落魚頭位于井深437 m,卡點位置位于井深523~551 m,卡點距離落魚頭86~114 m,且卡點距離落魚頭井段環(huán)空未被砂橋卡住??c與落魚頭井段采用下反絲倒扣打撈井底鉆具,鉆具組合為:倒扣接頭+反絲鉆具+變徑接頭+鉆桿,下鉆前井口認真檢查倒扣接頭尺寸、倒扣接頭漲扣、退扣等功能均正常進行下鉆,倒扣接頭與落魚頭對扣成功,上提力22 t反轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)盤6圈,扭矩突然降低,勻速緩慢上提鉆具,大鉤懸重增加1 t,初判有鉆具被反絲倒扣打撈住,起鉆,打撈出鉆桿5根。
為防止落魚頭鉆具水眼被沉渣埋住,調(diào)整鉆井液性能,添加高黏纖維素、納土和燒堿,黏度增至54 s,開泵循環(huán),將落魚頭沉砂沖洗干凈。繼續(xù)下反絲倒扣打撈鉆具,倒扣接頭與落魚頭對扣成功,上提力23 t反轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)盤6.5圈,扭矩突然降低,同時勻速緩慢上提鉆具,大鉤懸重增加1 t,初判有鉆具被反絲倒扣打撈住,起鉆,打撈出鉆桿5根。此時,落魚頭位于井深532.74 m,魚尾位于井深832.76 m,井內(nèi)剩余鉆具31根及牙輪鉆頭,落魚長度300.02 m,當(dāng)前落魚頭可能已經(jīng)位于卡點或接近卡點,此處鉆具卡死,鉆具扭矩增大,繼續(xù)采用下反絲倒扣打撈鉆具已經(jīng)難以打撈出鉆具,應(yīng)該采取下一種打撈措施。
采用套銑筒逐根套銑,然后利用反絲鉆具打撈套銑開的鉆具[9-10]。由于逐根套銑,起下套銑筒,再起下反絲鉆具,輔助工作多,該方法耗費時間長,并且魚頭所位于的井段井斜為51°,魚頭緊貼套管內(nèi)壁,因此能否把魚頭引入套銑筒內(nèi)是該打撈方法的關(guān)鍵。
事故卡鉆點位于套管內(nèi),因此采用的套銑鉆頭不需要焊PDC復(fù)合片,只需在銑齒前端鋪焊少量合金焊料,銑齒外壁不焊合金焊料,以防止套銑期間磨穿套管,給后期施工帶來不便。落魚頭位于造斜段,緊貼套管內(nèi)壁,因此采用與常規(guī)不一樣的套銑鉆頭,需要在套銑鉆頭上加工1個馬蹄口,以便于套銑時,落魚頭易于被套銑入套筒內(nèi),制作的馬蹄口套銑鉆頭如圖1。
下套銑鉆具:φ159 mm套銑鉆頭+φ159 mm套銑筒+轉(zhuǎn)換接頭+φ89 mm鉆桿,下鉆至落魚頭位置,開泵循環(huán),加鉆壓1 t,開動轉(zhuǎn)盤,出現(xiàn)憋鉆及跳鉆現(xiàn)象,落魚頭難以被引入套銑鉆頭內(nèi),上提鉆具,旋轉(zhuǎn)鉆具調(diào)整馬蹄口位置,下鉆至落魚頭,多次嘗試,落魚頭始終難以引入套銑鉆頭內(nèi),套銑失敗,起鉆發(fā)現(xiàn)套銑鉆頭磨壞,銑齒向外側(cè)張開。分析套銑失敗原因在于落魚頭一側(cè)緊貼套管內(nèi)壁,另一側(cè)被沉砂填死,致使落魚無法活動,馬蹄口套銑筒不能將落魚頭引入套銑鉆頭內(nèi),落魚頭使得套銑鉆頭銑齒磨壞、憋變形,套銑失敗。
φ165 mm三牙輪鉆頭代替φ152 mm三牙輪鉆頭+雙母接頭+φ89 mm鉆桿鉆具組合,下入至井底,利用大泥漿泵排量,循環(huán)鉆井液1 h,依靠鉆井液從鉆頭水眼內(nèi)噴射出產(chǎn)生的射流沖擊力,沖洗落魚與套管環(huán)空間隙的沉砂,使魚頂松動,起鉆?;谏洗翁足娿@頭磨損及變形情況,本次套銑重新加工套銑鉆頭,擴大馬蹄口寬度,鉆具組合為:下套銑鉆具:φ159 mm套銑鉆頭+φ159 mm套銑筒+轉(zhuǎn)換接頭+φ89 mm鉆桿,套銑鉆頭下至井深532.74 m成功將落魚頭引入套銑筒內(nèi);向下套銑鉆具,鉆壓1 t,泵排量25 L/s,套銑約10 m魚頭頂接近套銑筒頂部,泵壓升高,起鉆;下入反絲鉆具打撈,加鉆壓1 t正轉(zhuǎn)鉆具使倒扣接頭與落魚頭連接,絲扣漲緊,上提力1 t,反轉(zhuǎn)鉆具6圈,扭矩降低,懸重增加,但不明顯,起鉆,打撈出1根鉆具。再次下套銑筒,又出現(xiàn)套銑鉆頭無法引入落魚頭至套筒,即使上次套銑已將落魚頭以下0.5 m套銑,經(jīng)分析落魚頭仍緊貼套管內(nèi)壁,因此套銑鉆頭無法套住落魚頭。
基于上述套銑失敗原因,采用下入回接1根鉆桿,回接鉆桿鉆具組合:φ89 mm鉆桿×1根+倒扣接頭+反絲鉆具+變徑接頭+鉆桿,下鉆至井底,加壓1 t反轉(zhuǎn)鉆具,倒扣接頭退扣,起出反絲鉆具;然后增加1個套銑筒,利用雙筒套銑,下入套銑鉆具組合:φ159 mm套銑鉆頭+φ159 mm套銑筒×2根+轉(zhuǎn)換接頭+φ89 mm鉆桿,順利將落魚頭引入套筒進行套銑,套銑約19 m魚頭頂接近第2個套銑筒頂部,起鉆;下反絲鉆具,使倒扣接頭與落魚頭相連,上提升力至35 t,落魚整體有松動,開啟泥漿泵,采用小泵排量10 L/s,嘗試建立鉆井液循環(huán),但泵壓增至8 MPa仍繼續(xù)上升,說明井底存在鉆具水眼堵死情況;停泵,然后緩慢旋轉(zhuǎn)及上提鉆具,鉆具被緩慢起出,時至方鉆桿被全部起出轉(zhuǎn)盤面時,大鉤提升力突然下降至正常懸重,并且起鉆期間沒有明顯阻力,落魚鉆具均活動開,正常起出全部鉆具,沉砂卡鉆事故處理結(jié)束。
水平定向鉆井及注漿加固技術(shù)作為煤層底板地面區(qū)域加固常用方法,該方法技術(shù)要求較高,且定向水平鉆井與注漿工程應(yīng)默契地相互配合,方能有效保證鉆井與注漿工程順利進行。因此,煤層底板地面加固區(qū)域內(nèi),相鄰較近2口井,其中某口井注漿施工擾動地層裂縫溝通致使正直鉆探施工井井口溢流串漿,應(yīng)該停止鉆探施工,然后進行2口井分支孔同時注漿;無法滿足同時注漿工況,先關(guān)閉其中某井口,等待另外口井分支孔注漿結(jié)束,再進行2口井的掃塞或重新分支孔鉆進;加固區(qū)域內(nèi),部署多口多分支水平井,應(yīng)將相鄰井組之間緊鄰分支孔間距(平距)控制合理范圍;或者其中1口井最先施工相距最近分支孔,另外1口井施工相距最遠分支孔,將相鄰兩井的分支孔鉆探與注漿施工順序控制合理;卡鉆事故產(chǎn)生后,切勿僅憑想象強開泵沖卡,否則壓漏地層,使井下工況更加復(fù)雜、無法建立鉆井液循環(huán),應(yīng)該采用小排量嘗試建立井下鉆井液循環(huán);切勿強提鉆具,以免卡點處沉積的巖屑被擠壓實;卡鉆落魚頭處于井斜較大且緊貼井壁,采用回接鉆桿下雙筒套銑鉆具能夠高效快捷處理卡鉆事故;落魚頭處于套管內(nèi),套銑鉆頭無需焊PDC復(fù)合片,防止套銑過程磨穿套管。該事故處理過程中的經(jīng)驗及教訓(xùn)為后續(xù)類似鄰井注漿擾動鉆探卡鉆事故的預(yù)防、處理提供寶貴經(jīng)驗借鑒。