当前位置:文档之家› 塔河油田TK860X井钻井液技术-最新资料

塔河油田TK860X井钻井液技术-最新资料

塔河油田TK860X井钻井液技术
1 地质简况
2 钻井液类型选择与施工难点2.1 钻井液体系的优选针对地层特点,钻井液必须满足以下要求:良好的抑制性,抑制地层岩屑水化分散;良好的屏蔽暂堵性能,形成优质泥饼,并封堵上部地层砂岩段;良好的润滑防卡和防塌能力;良好的造壁能力和护壁能力,确保井壁稳定,井径规则;能很好地保护油气层,减少油气层损害。

特别三开井段“直-?斜- 稳斜- 降斜- 直” 井身特点,采用聚合醇聚磺混油钻井液体系,现场应用表明本体系具有良好的润滑防卡、悬浮携带和稳定井壁的能力,满足现场施工要求。

2.2 各井段难点一开、二开上部井段井段:一开地层疏松、渗透性强,地层可钻性好,进尺快,钻屑污染严重,渗漏严重。

容易发生井口垮塌。

采用固控除砂、化学絮凝和胶液稀释的办法控制钻井液自然密度。

三开井段:地层压实性好,钻时较慢。

砂岩段渗透性强,易形成小井眼,二叠系微裂缝发育,渗漏严重。

石炭系地层泥岩粘土含量高、塑性强,易吸水膨胀发生泥包钻头。

定向井段润滑、防塌和井眼净化是主要难点。

四开井段,地层稳定,裂缝、溶洞发育,易喷易漏。

井底温度
高,控制钻井液整体高温稳定性能,保护好油气层。

3 钻井液维现场应用
3.1 一开0m-502m
表层地层松软、渗透能力强,采用高粘切膨润土-聚合物钻井液,防止井口垮塌。

开钻前预配制200方膨润土浆,水化24 小时,加入适量CMC-H,V 以满足携砂、悬浮和防渗漏、防坍塌要求。

3.2 二开502m-4000m
本井段井眼大,钻速快,在保证排量和井眼稳定的前提下,尽量控制钻井液适当粘切,低密度,低固相,提高机械钻速,充分使用固控设备,严格控制劣质固相,防止固相污染。

上部井段(502m-2500m,钻井液维护以补充聚合物KPAM交液和优质膨润土浆为主,根据粘切的高低而使用不同浓度的聚合物胶液。

复配使用大中小分子聚合物,使钻井液具有良好的包被抑制性,包被钻屑。

加入PB-1、QS-2封堵地层,降低渗漏。

在进入吉迪克地层前把钻井液密度提至 1.18g/ cm3 ,防止吉迪克组地层蠕变,造成井壁缩径,导致起钻阻卡。

下部井段(2500m-4000n),随着井深增加,井底温度的不断升高,容易造成粘土过度分散。

坚持使用聚合物加强钻井液的抑制能力,聚合物浓度维持在 ( 0.5-0.8 )%,同时严格控制劣质固相。

钻进到3500m根据实际情况补充部分抗温材料,提高钻井液的抗温性能,控制钻井液的API失水小于5ml,HTHP失水小于15mL
3.3 三开4000m-5538.37m
三开钻遇侏罗系、三叠系、石炭系,层系多,岩性复杂,难度大。

其中三叠系的哈拉哈塘组,柯吐尔组的深灰色泥岩易吸水膨胀,产生掉块,致使井壁垮塌,造成井下复杂。

石炭系卡拉沙依组容易泥包钻头,应保持钻井液流变性良好。

本井段井底温度高,地层水矿化度高,钻井液易污染。

特别钻遇石炭系,由于定向钻进,钻压小、钻时慢,钻井液中亚米颗粒含量迅速升高。

在高温作用下钻井液流型变差,需要加大抗高温处理剂的用量,用以改善粘土的表面状态,减缓高温对粘土的作用,使粘土的高温分散、高温便面钝化减弱,维持合适的pH值,从而提高钻井液的热稳定性。

充分利用固控设备,控制固相颗粒分布合理,以便形成优质泥饼同时补充润滑剂降低摩阻。

因此针对以上所述本井三开中所存在的难点,要求钻井液做到应具有较强的抑制性、防塌能力、封堵能力和润滑防卡能力及抗污染能力,同时严格控制劣质固相,维持钻井液性能稳定。

3.3.1 ?井眼稳定与防塌三开井段井眼失稳发生的原因有以下几点:
(1)地质因素,地层构造应力变化大,岩石整体稳定性差,三叠系、石炭系泥质岩粘土矿物以伊/ 蒙混层和伊利石为主,且混层比高,属于易水化分散、剥落掉块地层。

(2)地应力因素,三叠系、石炭系有较高的坍塌压力,密度选择不当导致井壁失稳。

(3)钻井液因素,钻井液滤失量和泥饼质量直接关系到防坍塌掉块的成败。

(4)钻井因素,不合理的冲刷井壁或长时间定点冲孔导致井壁失
稳。

根据井眼稳定因素,主要从物理防塌和化学防塌两方面入手,根据地层压力确定合理的钻井液密度,并且维持密度稳定,钻进到三叠系将钻井液密度稳定在 1.30g/cm3 。

钻井液性能方面,控制高温高压失水小于12ml,同时复配使用PB-1、QS-2和沥青类防塌剂、聚合醇防塌剂,封堵微裂缝,降低滤失量,减少侵入深度,增强钻井液的造壁性和护壁性,确保井壁稳定。

此外,起下钻作业控制速度,防止抽吸压力和激动压力造成井壁失稳。

相关主题