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6.2.7 结论与认识 (1)新工艺和新工具的开发与应用,为防斜打快技术提供了崭新的思路。 (2)高效PDC钻头+螺杆复合钻进技术已经成为普光及川东北海相地层防斜打快实用、先进的钻井技术。 (3)垂直钻井技术防斜、降斜能力都很突出,但没有自主知识产权,价格昂贵,将会影响推广使用。 (4)空气钻井和空气锤冲击钻井技术将会成为国内深井、特别是高陡构造深井防斜打快的核心技术之一。 6.3.1 问题的提出 6.3 空气氮气穿须家河钻井技术研究 截至到2006年底以前,普光所有的空气钻井施工都在须家河组以上地层实施,都没有突破须家河组地层。而须家河组地层岩石坚硬,石英砂岩含量高,厚度大约在400~700m,应用常规泥浆钻井技术机械钻速一直只能维持在1.0m/h左右,一天进尺约10~15米,钻穿须家河组地层需要40~60天以上。因此须家河组地层已经成为普光气田上部陆相地层提速的瓶颈。 6.3.2 开展的主要研究工作 1)氮气(空气)钻井穿须家河可行性研究; 2)氮气(空气)钻井转换为钻井液钻井的原则研究; 3)氮气(空气)钻井转化为钻井液钻井的转换过程研究; 4)井下复杂情况的判断与处理研究; 5)安全钻进技术研究. 6.3.3 现场应用 序号 井号 使用井段 钻进层位 进尺 钻时 1 P101-3 3390~3765.62 自流井 须家河 375.2 68.5 5.48 2 P103-4 3410.02~3423 自流井 自流井 12.98 3.5 3.71 3 P201-1 2901.16~3410.86 须家河组 雷口坡组 509.70 129.63 3.93 4 P2011-3 2997.68~3464.31 上沙溪庙 自流井 466.63 103.7 4.5 5 P201-4 2864.06~3492 须家河组 雷口坡组 627.94 129 4.87 6 P202-1 3008.03~3658.58 须家河 雷口坡 650.55 119.20 5.46 7 P204-2 3247.64~3648.67 千佛崖 自流井 428.45 124.84 3.43 8 P3011-1 3284.59~3578 须家河组 须家河组 293.41 61.3 4.79 9 P3011-5 3424.07~3600 自流井 须家河 175.93 33.1 5.3 10 P301-4 3314.39~3686.12 须家河 雷口坡 371.73 76.02 4.89 普光开发井合计 3912.52 848.79 4.61 普光气田空气氮气钻井成功穿越须家河,标志着普光气田的开发技术上了新台阶。空气氮气钻井技术的成功应用将会大幅度的提高须家河组钻井速度,缩短钻井周期,加快普光气田开发进程,为普光气田的投产奠定基础。 6.3.4 积极效果及意义 P301-4井须家河组与同井台P301-3井对比 井 号 介质 井 段 (m) 进 尺 (m) 钻 头 (个) 钻 速 (m/h) 周 期 (d) P301-3 泥浆 3314.39-3562.92 248.53 8 0.87 28.25 P301-4 氮气 3314.39-3686.12 371.73 1 4.89 5.5 6.4.1 目的: 对于钻井时发生大段恶性井漏的井,即使采用常规的堵漏技术堵漏,一般也难以达到预期的堵漏效果,阻碍了钻井施工进度,造成钻井作业成本急剧上升。对于大段可钻性差的坚硬地层,采用雾化钻井技术,能够确保部分恶性井漏的井段安全钻进,并且大大提高机械钻速,缩短建井周期,利于降低钻井综合作业成本,提高勘探开发速度。 6.4.2 设备及工艺: 与常规空气钻井设备和工艺流程基本相似,只是在增压机后要增加雾化泵和提供各种化学处理剂(表面活性剂、增粘剂、页岩抑制剂、防腐剂等)。空气排量一般需要增加10~30%。对出水量有要求,通常不超过5.0m3/h 。雾化泵出口压力一般要大于增压机,流量在10L~230L/min可调。 6.4 雾化钻井技术研究及应用 6.4.3 雾化液的作用机理: (1)通过高速气流乳化地层产出液,降低其表面张力,使环空呈现连续稳定雾状流; (2)化学分散钻屑团,防止钻屑堆积,增强空气流悬浮钻屑和携水能力。 (3)通过加入页岩抑制剂稳定井壁。 (4)通过表面活性剂等降低井眼摩阻。 6.4.4 雾化液的配方: 工作介质为清水与发泡剂、增粘剂等处理剂的混合液,一般表现为碱性。如:水+0.3 ~ 0.5%高粘CMC+0.5 ~ 1.0%发泡剂SPS+NaOH或者水+0.3~0.5%高粘CMC+0.8 ~ 1.5%发泡剂SPS+NaOH。当然鼓励根据地层特点出水情况尝试必威体育精装版的配方。 6.4.5 现场应用: 雾化钻井技术突
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