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優選鉆頭選型技術

時間:2018-10-11 09:45 來源: 作者: 胡大梁 郭治良 朱
重慶地區頁巖氣地質資源潛力達13.7×10 12 m 3 ,是 國 內 頁 巖 氣 最 富集 的 地 區 之 一。 榮昌 - 永川區塊主體位于重慶市榮昌縣、永川區和大足區,礦權面積215km 2 ,總資源量 2571×10 8 m 3 。2016 年 1 月 永 川 第 一 口 頁 巖氣 井 Y1HF 井 測 試 獲 無 阻 流 量23.5×10 4 m 3 /d,揭開了永川頁巖氣勘探開發的序幕。該區塊埋深超過3,500m 的區域占 80%,屬于深層頁巖氣,面臨地層古老、地層巖性復雜多變、可鉆性差等多個難點。應用鉆頭設計理論確定鉆頭的關鍵技術特征,優選適合本區塊地層特點的鉆頭型號,在現場應用取得了一定的提速效果,為永川深層頁巖氣井鉆頭的合理選型提供了借鑒。
 
永川區塊工程地質概況及鉆井難點
 
永 川 區 塊 包 含 石 盤 鋪 向 斜 和新店子背斜構造,均屬于四川盆地川南低褶帶,構造變形適中,工區西 北、 東 南 部 斷 層 不 發 育, 保 存條 件 較 好。 頁 巖 氣 主 力 儲 層 為 志留 系 龍 馬 溪 組 優 質 頁 巖, 厚 度 在30~48m,上部以厚層灰黑色灰質泥巖為主;中部以灰色 - 深灰色泥巖為主;下部以深灰色 - 黑色碳質泥巖為主。該構造自上而下鉆遇地層為侏羅系、三疊系、二疊系、志留系和奧陶系,預測地層壓力系數1.2 ↑ 1.5 ↑ 1.6 ↑↓ 1.5 ↑ 1.7,基本呈隨井深增加而逐漸增大的趨勢。
 
根據區域工程地質條件,結合前期完鉆井實鉆情況,分析鉆頭選型和使用存在的主要難點如下:侏羅系地層厚度大,巖性以泥巖、砂巖為主,若鉆頭選型不合理,易發生鉆頭泥包,嚴重影響機械鉆速;自流井組珍珠沖段和須家河組二段石英砂巖含量較高、 且地層傾角大,易井斜,憋跳鉆嚴重,PDC 鉆頭易過早損壞。 Y1井選用國產PDC鉆頭,鉆至須家河組二段憋跳極為嚴重,鉆速突然變慢,起鉆發現鉆頭徹底報廢,進尺 244.62m,平均機械鉆速 2.12m/h;龍潭組地層鋁土質泥巖硬度高、可鉆性差,平均機械鉆速較低,Y1 井該段使用 PDC 鉆頭鉆速 0.27m/h,換牙輪鉆頭后鉆速達到 1.26m/h。
 
完鉆井鉆頭使用分析
 
目前永川區塊完鉆 Y1 井、Y2井和 Y3-1 井共計 3 口井,對完鉆井的鉆頭使用情況和效果進行分析,找出存在的問題,確定鉆頭選型的攻關方向。分地層鉆速對比。永川區塊開孔層位為上沙溪廟組,完鉆層位龍馬溪組,自上而下鉆遇 16 套地層,其中自流井組、須家河組以及龍潭 -梁山組地層可鉆性差,平均機械鉆速 分 別 為 2.05m/h 和 2.33m/h,該類地層厚度約 1,220m,占全井30%,純鉆時間占到全井的 45%,是制約鉆井提速的瓶頸井段。各開次鉆速及鉆頭應用情況。
 
一開鉆遇上、下沙溪廟組和新田溝組地層,以 PDC 鉆頭為主,使用數量占 70%,單只進尺比牙輪鉆頭長3.8 倍,平均鉆速提高 3.5 倍。使用鉆頭型號 6 種,部分型號對地層的適應性不強,如 Y2 井使用 E1625鉆頭,在涼高山組、自流井組鉆時較為均勻,后期鉆時變慢,起鉆后發現鉆頭泥包,主切削齒報廢,磨至胎體,見圖 3 所示。二開鉆遇陸相自流井組和須家河組地層及海相嘉陵江組 ~ 石牛欄組地層,其中陸相地層可鉆性差,先后嘗試 7 種型號鉆頭,現場應用效果參差不齊,最短進尺僅 66m,永頁 3-1 井嘗試進口混合鉆頭,進尺達到 482.99m,增加 1 倍以上;海相地層整體可鉆性優于陸相地層,使用 8 種 12 只鉆頭,其中 PDC 鉆頭 10 只, 最 短 進 尺 137.62m, 平均進尺 521.3m。
 
三開主要鉆遇龍馬溪組、五峰組地層,側鉆井段一般使用牙輪鉆頭,利于控制方位定向鉆進,造斜段及水平段使用旋轉導向配合 PDC鉆頭,增加單趟進尺,減少起下鉆次 數。 完 鉆 3 口 井, 三 開 井 段 使用 9 種 17 只鉆頭,平均單只進尺462.38m,最短進尺 166.33m。
 
Y1井在水平段使用 6 刀翼雙排齒 PDC鉆頭鉆進,進入五峰組地層后,由于地層鈣質含量較高,而且鉆頭攻擊性不足, 導致鉆速受到一定影響。對完鉆井鉆頭的使用情況統計表明,前期完鉆井使用鉆頭型號多而雜。鉆遇地層多、巖性復雜、可參考資料少,導致鉆頭選型具有較大的盲目性和不確定性,型號選擇百花齊放,如三口井的二開井段累計使用 19 只鉆頭,型號多達 15 種,部分型號鉆頭與地層的匹配性差,破巖效率與進尺不能兼顧,實際使用效果差別大,亟待開展鉆頭選型研究,優選出適合本區塊的高效鉆頭,使現場使用的鉆頭標準化和系列化,提高鉆井效率,同時利于統一采購和維護。
 
應用鉆頭優選技術
 
采 集 工 區 鄰 近 露 頭 巖 樣, 包括須家河組、龍潭組、茅口組、棲霞組、韓家店組、石牛欄組、龍馬溪組等層位,進行地層條件下的巖石可鉆性測試,建立區塊的巖石可鉆性剖面。須家河組、茅口組、棲霞組、石牛欄組、龍馬溪組地層,PDC 鉆頭級值優于牙輪鉆頭;龍潭組、韓家店組地層,牙輪鉆頭級值優于 PDC 鉆頭。
 
鑒于該地層厚度較薄,且上下地層均適合 PDC 鉆頭,因此在未起鉆條件下,建議繼續使用 PDC 鉆頭鉆進。PDC 鉆頭的冠部形狀直接影響鉆頭的攻擊性和各部位切削齒的受力狀態,在進行冠部輪廓設計時應滿足“易于布齒,便于加工,保證質量,提高效率”的原則,PDC 鉆頭的冠部形狀一般分為內錐、冠頂和外錐三部分,冠部形狀一般為圓弧形、短拋物線形和雙圓弧形,地層硬度越高,冠部應越短,以提高鉆頭的耐磨性。
 
切削齒的齒數是 PDC 鉆頭機械鉆速和使用壽命的重要決定因素,若齒數過少,則造成切削齒過早磨損,導致鉆頭使用壽命縮短;若齒數過多, 則會造成鉆頭攻擊性下降,導致機械鉆速降低。因此,需要根據地層特點合理確定鉆頭齒數。通過對不同地層應用的 PDC 鉆頭進行統計分析,得到齒數與地層抗壓強度的關系,對其進行擬合得到計算齒數的基本公式。PDC 鉆頭的切削齒尺寸由巖石抗壓強度或可鉆性確定,對于軟到中硬地層,選用尺寸較大的 PDC 復合片;對于中硬到堅硬地層,則選用尺寸小的 PDC 復合片。
 
根據地層巖石力學實驗結果,確定沙溪廟組 ~ 新田溝組地層選用16~19mm 切削齒,自流井 - 須家河組及海相地層選用 16mm 切削齒。PDC 鉆頭的刀翼數決定鉆頭攻擊性,刀翼數越多,作用在切削齒上的沖擊載荷減小,鉆頭的可控性提高,鉆頭壽命延長;反之,刀翼數減少,鉆頭的鉆進性能提高,具有較高的鉆速。一般來說,地層強度越大,切削齒數越多,刀翼數就越多。
 
對完鉆井使用的鉆頭進行統計分析, 得到齒數與刀翼數的關系,對其進行擬合后得到確定刀翼數量。計算得出沙溪廟組 - 新田溝組地層適合 4-5 刀翼、自流井 - 須家河組地層 6 刀翼、海相地層 5 刀翼,其中造斜段選用 6 刀翼以利于定向。鉆頭保徑長度主要根據鉆頭穩定性和可控性進行選擇。保徑長度增加,鉆頭穩定性增加,可控性能降低。保徑材料也是鉆頭選型的一個因素,在小斜度井一般用碳化鎢保徑材料,對于大斜度井和井下動力鉆進中一般使用金剛石保徑材料。總之,在地層可鉆性基礎上,應用鉆頭設計理論確定適合各段地層特征的鉆頭關鍵技術特征,據此優選適合的鉆頭型號。
 
現場實際應用
 
Y6 井在須家河組使用優選出的 KM1662ART PDC 鉆 頭 配 合PowerV 垂直鉆井工具,它采用 6刀翼、短冠部形狀,減震結構設計、加強保徑、具備倒劃眼功能,單趟進尺 514m,平均機械鉆速 5.19m/h,與前期相比,進尺增加 1.02 倍,鉆速提高 1.53 倍,創同區塊須家河組地層單趟進尺最長、平均機械鉆速最高兩項紀錄,實現了“一趟鉆鉆穿須家河”。在海相地層使用的 EM1655SE 鉆頭 + 螺桿復合鉆井,采用 5 刀翼、16mm 切削齒設計,具有螺旋保徑特點,配備輔助切削齒,從嘉陵江組鉆至茅口組地層,總進尺 1,314m,平均機械鉆速 5.64m/h,創永川同尺寸井眼單只鉆頭進尺最高紀錄。
 
全井鉆井周期 81.04d, 比 前 期 平 均 指 標 縮 短12.6%,提速效果顯著。一開沙溪廟組 - 新田溝組地層適合攻擊性強的 4-5 刀翼 PDC 鉆頭;二開陸相地層使用耐磨性強的6 刀翼 PDC 鉆頭, 海相以 PDC 為主,牙輪為輔;三開造斜段使用 6 刀翼、短保徑定向鉆頭,水平段使用 5 刀翼、長保徑鉆頭。永川頁巖氣水平井水平段普遍使用旋轉導向系統,建議針對性的開展與旋轉導向相匹配的鉆頭個性化設計研究。
戰略合作
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