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自激振荡旋转冲击钻进工艺应用研究  PDF

  • 惠航 1
  • 王虎 1,2
  • 陈新勇 3
  • 陈登齐 4
  • 常兴仁 1
  • 李勇 1
1. 贵州省地质矿产勘查开发局111地质大队,贵州 贵阳 550081; 2. 中国地质调查局长沙自然资源综合调查中心,湖南 长沙 410600; 3. 中国石油集团渤海钻探工程技术研究院,河北 任丘062550; 4. 贵州省地质矿产勘查开发局,贵州 贵阳 550004

中图分类号: P634.5TE242

最近更新:2024-11-08

DOI:10.12143/j.ztgc.2024.S1.024

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摘要

自激振荡旋转冲击钻进工艺可提高碎岩效率,提升机械钻速。在冀中地区北部试验井中进行了应用试验。试验井段钻孔直径215.9 mm,钻具组合为PDC钻头+ZJXC-178型自激振荡冲击工具,分试钻井段和后续井段两个井段进行了现场应用试验。通过对同井、邻井的扭矩、钻头使用情况、机械钻速及岩屑等分析对比,自激振荡旋转冲击钻进工艺显著提升了钻井速度,实现了高达73.4%的提速效果,并且单只钻头的进尺量也得到了48.2%的提升。验证了该工艺在提升钻井效率方面的有效性,在保证钻头破岩切削力的同时,有效减小了扭矩的突变,显著抑制了钻头粘滑振动现象,从而实现提速的同时保护钻头。

0 引言

随着钻进工艺技术水平的提升,振动冲击钻进工艺对提升碎岩效率的作用得到了越来越广泛的认

1-2,其碎岩机理研3-6及工具研7-9呈逐年上升的趋势,并在油气10-11、地热12-14等深井钻探施工中得到了越来越多地推广应用。自激振荡旋转冲击钻井工具成功实现了脉冲射流与液动冲击的协同作用,从而显著提高碎岩效率,有效降低钻柱与井壁之间的摩擦阻力。因此,该技术能提升机械钻速,增加钻井极限延伸距15。为此,进行了自激振荡旋转冲击钻进工艺现场应用研究。

1 自激振荡冲击钻井工具工作机理

图1为自激振荡旋转冲击钻井工具结构示意图,其原理是将从上接头进入工具的钻井液通过两级振荡腔内的水力振荡元件调制生成脉冲射流作用于与钻头/下部钻柱相连的八方驱动杆上端,对钻头施加5~20 kN、400~600 Hz的周期性机械冲击作用力,产生以下两种作用:(1)使钻头所承受的连续钻压产生波动,通过振动载荷降低岩石的相对破坏强度;同时,水力振荡元件所激发的水力脉动作用,将能量传递至井底,进一步改善了井底岩石的受力状况,并促进了岩屑的有效净化。上述两种机制的协同作用,显著提升了钻头的碎岩效率。(2)激发与驱动杆相连接的下部钻柱产生轴向振动,显著减小滑动钻进时下部钻柱与井壁之间的摩阻,从而提高了钻柱载荷传递效率。激发与驱动杆相连接的下部钻柱产生轴向振动,显著减小滑动钻进时下部钻柱与井壁之间的摩阻,从而提高了钻柱载荷传递效率。最终,这些作用共同提高了机械钻

16

图1  自激振荡旋转冲击钻井工具结构原理

2 试验井概况

试验井位于冀中地区北部,地表起伏微弱,地势平坦。井场地表为第四系粘土层,地表承压强度小。为一个预探定向井,钻探目的为预探储层发育特征及含油气情况,落实储层、含油气面积、储量,完钻井深为5410.67 m(补心垂深)。试验段主要岩性为:

新生界孔店组(4831~4841 m):浅灰色细砾岩夹紫红色、深灰色泥岩。

上古生界石炭二叠系(4841~5090 m):上部为灰、紫红色泥岩、灰黑色碳质泥岩与浅灰色含砾细砂岩、粉砂岩、细砂岩呈略等厚互层,局部见泥质白云岩、玄武岩;中部为深灰色泥岩、灰黑色碳质泥岩与黑色煤层、浅灰色粉砂岩、灰质粉砂岩、细砂岩呈略等厚互层;下部为灰、深灰色泥岩与浅灰色粉砂岩、灰质粉砂岩、灰褐色泥灰岩呈略等厚互层,底部见紫红色泥岩、灰色铝土质泥岩。

试验井段地层软硬交错,使用常规钻进工艺施工时钻头易发生粘滑振

17,机械钻速低,钻头使用寿命短。

3 自激振荡冲击钻井现场应用情况

本次自激振荡旋转冲击钻进工艺现场应用试验,使用ZJXC-178型自激振荡冲击工具1套,入井一趟,入井时间共计132 h,总进尺259 m,纯钻时间59.52 h。

3.1 钻具组合

试验井段为直井段,钻头选用T1655AUG型PDC钻头,钻头直径215.9 mm;自激振荡冲击工具型号为ZJXC-178型,具体钻具组合:Ø215.9 mm PDC钻头+自激振荡冲击工具+165浮阀+Ø212 mm钻具稳定器+Ø165 mm螺旋钻铤×1根+Ø212 mm钻具稳定器+Ø165 mm无磁钻铤×1根+Ø165 mm螺旋钻杆×1根+Ø127 mm加重钻杆×23根+Ø165 mm随钻+Ø127 mm加重钻杆×4根+Ø127 mm钻杆。

3.2 现场应用情况

试验井段钻井液密度为1.5 g/cm3,分为试钻井段和后续井段两个井段进行了现场应用试验。

3.2.1 试钻段钻进情况

钻头下至井底,在正常钻进之前进行了试钻,试钻相关参数见表1

表1  自激振荡旋转冲击钻进试钻相关参数
井段/m钻压/kN

转速/

(r·min-1

钻时/(min·m-1

扭矩/

(kN·m)

4831~4834 60~80 50 20~30 16~28
4835~4837 100 80 15~18 18~30
4838~4840 100~140 80 10 18~30

经过试钻,钻井参数定为钻压100~140 kN,转速80 r/min。

3.2.2 后续井段钻进情况

进入石炭二叠系,机械钻速基本稳定。在泥岩段钻时为10~20 min/m,钻压100~120 kN;在煤层和碳质泥岩段地层钻时为5~10 min/m。

5066 m后岩性以泥岩为主,钻时增加至20~40 min/m,钻压120~140 kN,扭矩20~40 kN·m,考虑到煤层段存在掉块风险,因此决定起钻并下入牙轮钻头通井。

3.3 现场应用相关参数统计

根据实际钻井情况,试验井段钻进相关参数见表2

表2  自激振荡旋转冲击钻进工艺现场应用井段相关参数统计
井段/m进尺/m钻压/kN转速(r·min-1排量/(L·s-1扭矩/(kN·m)钻井液密度/(g·cm-3泵压/MPa
4831~4871 40 60~140 50~80 35 16~30 1.50 28
4871~4958 87 100~120 80 35 16~30 1.50 28
4958~5058 100 80~100 80 35 16~30 1.50 28
5058~5075 17 100~140 80 32 16~30 1.50 28
5075~5090 15 100~140 80 32 20~40 1.50 28

3.4 机械钻速分析

因新生界孔店组地层在试验井段仅有10 m,且处于试钻井段,钻压与转速均较低,钻进机械效率相对较低;正常钻进后,机械钻速略有提高,详见表3图2

表3  自激振荡旋转冲击钻进工艺现场应用井段机械钻速统计
地层井段/m进尺/m钻压/kN

转速/

(r·min-1

排量/

(L·s-1

钻井液密度/

(g·cm-3

纯钻时间/

h

平均机械钻速/(m·h-1
孔店组 4831~4841 10 60~140 50~80 35 1.5 2.97 3.37
石炭二叠系 4841~5090 249 80~140 80 35 1.5 56.55 4.40
合计 4831~5090 259 80~140 50~80 35 1.5 59.52 4.35

图2  试验井段分地层机械钻速

4 试验结果及分析

4.1 同井相邻井段扭矩对比分析

图3为试验井扭矩波动曲线,对比相邻井段和试验段两者波动情况可以看出,试验段扭矩更为均匀,说明钻具在孔内状态较稳定,振荡冲击工具对消除钻具粘滑振动起到了良好的作用。

图3  试验井扭矩波动曲线

4.2 钻头使用情况分析

试验段总进尺259 m,仅使用了一个PDC钻头,对比钻头入井前(图4a)和出井后(图4b)照片可以看出,钻头出井后状态完好(见图4)。与同井相邻井段的钻头(图4c)使用情况对比,试验段出井钻头复合片无机械破碎,磨损更均匀,结合扭矩情况,表明振荡冲击钻井能够有效减小底部钻具粘滑振动,保护钻头,延长钻具使用寿命。

图4  钻头使用情况对比

4.3 同井相邻井段机械钻速对比

图5为试验井机械钻速,从图中可以看出,使用自激振荡旋转冲击钻进工艺机械效率明显高于使用螺杆钻具。

图5  试验井机械钻速

表4为试验井钻井数据对比统计,从表中可以看出,与同井相同井段相比,使用自激振荡旋转冲击钻进工艺时,机械钻速提高73.4,单钻头进尺提高75%。

表 4  试验井钻井数据对比
钻头型号提速类型地层井段/m

进尺/

m

钻压/

kN

转速/

(r·min-1

排量/

(L·s-1

钻井液密度/

(g·cm-3

纯钻时间/h平均机械钻速/(m·h-1机械钻速提高/%进尺提高/%
T1655AUJ 自激振荡旋转冲击 孔店组~石炭二叠系 4831~5090 259 80~140 60~80 35 1.5 59.52 4.35
T1665B 螺杆 孔店组 4387~4547 160 100 50+DN 32 1.5 74.5 2.15 102.5 61.9
T1665B 螺杆 孔店组 4547~4754 207 100 50+DN 32 1.5 60 3.45 26.1 25.1
T1665B 螺杆 孔店组 4754~4831 77 100 50+DN 30 1.5 42.5 1.81 140.1 236.4
平均提高 73.4 75.0

4.4 邻井分地层机械钻速对比

对试验井和邻井在二叠系的机械钻速和钻头使用情况进行了对比,邻井钻进时采用的是螺杆钻进工艺。从表5数据可以看出,相对于螺杆钻进工艺,使用自激振荡旋转冲击工具,平均机械钻速可提高57.5%,平均单钻头进尺增加48.2%。

表5  同区块邻井石炭二叠系机械钻速和钻头使用情况对比
井号钻头型号提速类型井段/m

进尺/

m

钻压/

kN

转速/

(r·min-1

排量/

(L·s-1

钻井液密度/

(g·cm-3

纯钻时间/h

平均机械钻速/

(m·h-1

机械钻速提高/%进尺提高/%
试验井 T1655AUG 自激振荡旋转冲击工具 4831~5090 259 80~140 60~80 35 1.5 59.52 4.35
邻井1 T1665DG 螺杆 4196~4433 237 80~120 50+DN 33 1.5 139.34 1.70 155.8 9.3
T1665DG 螺杆 4433~4474 41 80~120 50+DN 32 1.5 28.84 1.42 206.0 531.7
瑞德 螺杆 4483~4651 168 80~120 50+DN 31 1.5 50.5 3.33 30.8 54.2
T1665DG 螺杆 4651~4874 223 80~120 50+DN 32 1.5 132.67 1.68 158.8 16.1
邻井2 M1655DG 螺杆 4313~4791 478 40 70+DN 34 1.55 97 4.93 -11.7 -45.8
邻井3 T1665B 螺杆 4480~4635 155 60~80 45+DN 32 1.5 85.66 1.81 140.4 67.1
T1655AUG 螺杆 4635~4813 178 60~80 45+DN 32 1.5 36.17 4.92 -11.6 45.5
平均提高 57.5 48.2

4.5 同井邻井段岩屑对比

观察相邻井段与自激振荡旋转冲击工具应用试验井段岩屑形貌发现(图6),试验井段的岩屑呈片状,更符合PDC钻头切削钻进的机理;岩屑颗粒较大且均匀,表明振荡旋转冲击下PDC钻头的运动更加稳定,且破岩效率更高。

图6  同井邻井段与试验井段岩屑形貌

5 结论与建议

5.1 结论

通过在试验井的应用得出以下结论:

(1)自激振荡旋转冲击钻进工艺能够较大幅度提高钻井速度,与同井使用螺杆井段对比提速73.4%,与邻井使用螺杆井段对比机械钻速平均提高了57.5%。

(2)自激振荡冲击工具强化钻柱扭矩传递,保证钻头破岩切削力,减小扭矩突变,抑制了大钻压水平下钻头的粘滑振动现象,从而实现提速的同时保护钻头,与同井使用螺杆井段对比单只钻头进尺提高了75.0%,与邻井使用螺杆井段对比单只钻头进尺提高了48.2%。

5.2 建议

(1)自激振荡冲击工具必须在钻压、转速和排量等钻井参数充分保证的前提下才能获得最佳的工作状态,因此,参数匹配是冲击提速的关键,需在正常钻进之前进行试钻,以获得最佳的钻井参数,并在钻进过程中维持参数稳定。

(2)地层岩性的变化导致钻头与地层的接触状态发生变化,因此,需根据地层岩性变化灵活调整钻井参数。

(3)将自激振荡冲击工具与螺杆钻具等结合使

18-19,发挥各自优势,有可能进一步提高施工效率,在后续施工中可以进一步开展论证和研究工作。

参考文献

1

李根生穆总结田守嶒.冲击破岩钻井提速技术研究现状与发展建议[J].新疆石油天然气2024201):1-12. [百度学术] 

2

甘心.钻井提速用振动冲击工具研究进展[J].钻探工程2021482):85-93. [百度学术] 

3

闫炎韩礼红刘永红.全尺寸PDC钻头旋转冲击破岩过程数值模拟[J].石油机械2023516):36-42. [百度学术] 

4

张恒倪红坚刘书斌.自激振荡式冲击钻井提速系统输出凿入力特性研究[J].振动与冲击20214014):35-39,91. [百度学术] 

5

景英华袁鑫伟姜磊.高速旋转冲击钻井破岩数值模拟及现场实验[J].中国石油大学学报(自然科学版)2019431):75-80. [百度学术] 

6

刘永旺魏森管志川.旋转冲击钻井方法硬岩破岩钻进特性的实验研究[J].实验技术与管理2022395):44-48,59. [百度学术] 

7

张昕乔东宇王新.旋转冲击钻井提速装置的研制与应用[J].钻采工艺2022455):106-111. [百度学术] 

8

王甲昌滕春鸣张海平.机械式旋转冲击钻井工具研制及试验[J].钻采工艺2020436):68-71. [百度学术] 

9

张海平.机械式旋转冲击钻井工具结构设计与试验[J].石油机械20204812):9-14. [百度学术] 

10

索忠伟.Ø228.6mm射流冲击器研制及硬地层提速试验[J].石油钻探技术2019474):54-58. [百度学术] 

11

尹慧博索忠伟李博东.沙特HWY区块HWY-116井提速技术[J].石油钻探技术2020485):34-38. [百度学术] 

12

张宏涛.地热井钻井施工技术研究[J].化工管理202329):89-92. [百度学术] 

13

张德龙郭强杨鹏.地热井花岗岩地层钻进提速技术研究与应用进展[J].地质与勘探2022585):1082-1090. [百度学术] 

14

谭现锋战启帅张强.扭力冲击器复合钻进工艺在干热岩钻井中的试验应用[J].钻探工程2023501):94-101. [百度学术] 

15

张会增王名春庞照宇.脉冲射流与液动冲击协同作用的破岩工具设计及研究[J].中国石油和化工标准与质量2023438):188-190,194. [百度学术] 

16

刘凯.顺北油气田钻井提速技术探讨[J].化学工程与装备20222):89-91. [百度学术] 

17

兰永飞韩玉香陈明勇.扭力冲击器-螺杆复合钻进工艺应用实践[J].钻探工程202350S1):399-404. [百度学术] 

18

祝效华李瑞刘伟吉.深层页岩气水平井高效破岩提速技术发展现状[J].西南石油大学学报(自然科学版)2023454):1-18. [百度学术] 

19

姜华李军张鹏翔.冲击螺杆钻具结构设计与参数优化[J].石油机械2024524):49-55. [百度学术]