大通径桥塞压裂用可溶解球研制及性能评价

魏辽, 马兰荣, 朱敏涛, 吴晋霞, 朱玉杰, 韩峰

魏辽, 马兰荣, 朱敏涛, 吴晋霞, 朱玉杰, 韩峰. 大通径桥塞压裂用可溶解球研制及性能评价[J]. 石油钻探技术, 2016, 44(1): 90-94. DOI: 10.11911/syztjs.201601017
引用本文: 魏辽, 马兰荣, 朱敏涛, 吴晋霞, 朱玉杰, 韩峰. 大通径桥塞压裂用可溶解球研制及性能评价[J]. 石油钻探技术, 2016, 44(1): 90-94. DOI: 10.11911/syztjs.201601017
WEI Liao, MA Lanrong, ZHU Mintao, WU Jinxia, ZHU Yujie, HAN Feng. Development and Performance Evaluation of Dissolvable Balls for Large Borehole Bridge Plug Fracturing[J]. Petroleum Drilling Techniques, 2016, 44(1): 90-94. DOI: 10.11911/syztjs.201601017
Citation: WEI Liao, MA Lanrong, ZHU Mintao, WU Jinxia, ZHU Yujie, HAN Feng. Development and Performance Evaluation of Dissolvable Balls for Large Borehole Bridge Plug Fracturing[J]. Petroleum Drilling Techniques, 2016, 44(1): 90-94. DOI: 10.11911/syztjs.201601017

大通径桥塞压裂用可溶解球研制及性能评价

基金项目: 

中国石化科技攻关项目"拖动式无限级滑套分段压裂工具研制"(编号:P15006)部分研究内容。

详细信息
    作者简介:

    魏辽(1984-),男,湖南湘乡人,2007年毕业于中国石油大学(华东)机械设计制造及其自动化专业,2010年获北京化工大学机械设计及理论专业硕士学位,工程师,主要从事钻完井井下工具研发工作。E-mailweiliao.sripe@sinopec.com。

  • 中图分类号: TE934+.2

Development and Performance Evaluation of Dissolvable Balls for Large Borehole Bridge Plug Fracturing

  • 摘要: 为解决国内可溶解憋压球无法满足大通径桥塞压裂要求的问题,采用网络结构设计了以镁铝合金为基体并添加Zn、Cu等材料而形成的多元材料,以抗压强度、屈服强度、溶解速率为目标优化了材料中Zn、Cu的加量,研制了与大通径桥塞压裂配套用的大直径、高强度、可溶解合金材料及憋压球。经测试合金材料的抗压强度与屈服强度分别超过了430和330 MPa,直径89.027 mm憋压球承压超过70 MPa,且喷涂防护膜后球体稳定承压达到6 h;93℃条件下在3% KCl溶液中球体溶解90%体积所需时间约为92 h;在胍胶压裂液中的溶解速率虽然比在1%KCl溶液慢,但200 h也能溶解球体90%的体积。这表明,大直径可溶解憋压球能满足大通径桥塞压裂所需的高强度、快速溶解的性能要求。
    Abstract: In China, conventional dissolvable balls are not adaptable to large borehole bridge plug fracturing. To solve this problem, a large diameter and high strength dissolvable ball was developed. It is a multi-component system with magnesium alloy as matrix as well as Zn, Cu and other elements in a net structure. The Zn and Cu content was optimized to improve the system’s compressive strength, yield strength and dissolution rate. Some tests showed that the compressive strength and yield strength of the system were over 430 MPa and 330 MPa, respectively. Pressure resistence capacity was over 70 MPa for the 89.027 mm diameter dissolvable ball made with the system. After coating the ball, pressures were stable for 6 hours, and 90% of the ball dissolved in a 3% KCl solution at 93℃ in about 92 hours. In gel, the ball would dissolve more slowly than in 1% KCl solution, and 90% of the ball was dissolved within 200 hours. We have concluded that the large diameter dissolvable ball can meet the requirement of high strength and rapid dissolution in large borehole bridge plug fracturing.
  • 鄂尔多斯盆地页岩油资源非常丰富[1],2019年长庆油田在该盆地陇东地区发现10亿吨级页岩油田——庆城油田,延长组长7段为其主要油气储层[2-5]。长7段埋深1 700.00~2 100.00 m,既是主力烃源岩,也是页岩油发育的主要层段,自生自储、源内成藏,为典型的陆相页岩油层[1]

    但陇东地区为黄土塬地貌,沟壑纵横,山地较多,生态环境脆弱,同时水资源、基本农田和森林资源保护区较多,使水平井开发受地形地貌及资源保护区影响比较大,三维水平井偏移距的大小直接影响水平井平台布井数量及大平台工厂化作业,影响地下资源的有效动用[6]。为了解决地表布井难题,充分动用复杂地表及保护区地下资源,在分析大偏移距三维水平井特点及具体钻井技术难点的基础上,通过优化井身剖面设计,优选造斜点、消偏井斜角、方位角及消偏井段,完善井眼轨迹控制方式,在不使用旋转导向系统的情况下优化常规螺杆钻具和PDC钻头,并综合应用降摩减阻工具及适用于页岩油大偏移距三维水平井钻井的水基CQSP-4钻井液体系等, 形成了陇东页岩油大偏移距三维水平井钻井技术。应用该技术之后,钻速明显提高,施工偏移距不断增大,大平台布井数量明显增多,取得了很好的效果。

    三维水平井是指井口不在水平段方位线上的水平井,其井口到水平段方位线的垂直距离称为偏移距(见图1,图中,OC为有效靶前距,CA为偏移距[7])。一般情况下,认为偏垂比小于0.1的为小偏移距三维水平井[8],偏垂比大于0.1而小于0.3的为中偏移距三维水平井,偏垂比大于0.3的为大偏移距三维水平井。陇东地区页岩油水平井以大偏移距三维水平井居多。

    图  1  三维水平井偏移距、有效靶前距示意
    Figure  1.  Offset and effective frontal distance from the target point of 3D horizontal wells

    与常规二维水平井相比,三维水平井随着偏移距存在及增大,摩阻、扭矩、井眼轨迹控制难度、钻井风险等也增大。具体而言,陇东地区页岩油大偏移距三维水平井的主要钻井难点为:

    1)目的层垂深浅,偏垂比大,摩阻扭矩大[9]。目的层埋深1 700.00~2 200.00 m,部分井的偏移距超过1 000.00 m,偏垂比大于0.5,滑动钻进时钻头加压困难,易发生螺旋屈曲而使钻具发生自锁无法钻进。

    2)应用水基钻井液钻进时,优选摩阻扭矩较小、容易施工的井身剖面难度大;且大偏移距三维水平井设计水平段较长(最长超过2 000.00 m),优选井身剖面困难。

    3)井眼轨道设计难度大[10],优选造斜点、消偏井斜角和消偏方位角,防止井眼轨迹出现拐点或勺子形井眼,造成摩阻扭矩增大,钻井施工困难。

    4)井眼轨迹控制难度大。大井斜条件下,井眼轨迹方位调整幅度大、地质条件复杂,实钻过程中井眼轨迹调整频繁、调整幅度大,井眼轨迹控制难度大[11]

    针对陇东地区页岩油大偏移距三维水平井钻井难点和长庆油田低成本钻井的实际需求,以及使用水基钻井液、不使用旋转导向系统的施工要求,以提高井眼轨迹控制能力、降摩减阻和提速提效为主要着眼点,研究形成了陇东页岩油大偏移距三维水平井钻井技术。

    水平井一般设计为空间五段制[6],即“直—增—稳—增—平”。在设计页岩油三维水平井井身剖面时,先将五段制剖面优化为“直—增—双稳—边增边扭—平”,接着优化为“直—增—双稳—稳斜扭方位—增斜扭方位—平”[12]的六段制剖面,后根据需要进一步优化出3种七段制剖面,分别为“直—增—双稳—降斜及增斜扭方位—增—增—平”、“直—增—双稳—稳斜扭方位—增斜微扭方位—增—平”和“直—增—双稳—增斜扭方位—增—增—平”。

    结合大井丛的防碰,分析钻具受力和实际施工情况,可知在3种七段制剖面中,相对其他2种剖面,“直—增—双稳—稳斜扭方位—增斜微扭方位—增—平”的摩阻和扭矩最小,水平段延伸能力最强。而且,该七段制剖面较五段制、六段制控制要素明确,方便现场技术人员控制,井眼轨迹平滑,钻进中的摩阻扭矩比其他类型剖面小,能满足偏移距大于1 100.00 m、水平段长2 000.00 m三维水平井的施工,适合入窗前储层变化时调整找油。

    为了降低大偏移距三维水平井施工中的摩阻、扭矩,前期全部采用了三开井身结构,技术套管下至入窗位置。后改用增加表层套管下深的二开井身结构(简称为二开深表层井身结构),即用表层套管封固上部洛河组地层,封固井深1 000.00 m左右,以有效降摩、减阻,提高地层承压能力,满足水平井后续安全快速施工要求。

    但是,采用三开井身结构和二开深表层井身结构时,在ϕ311.1 mm井段调整井眼轨迹困难,定向钻进钻速低,且中完测井周期较长,不利于提速提效。通过分析钻井施工情况并进行钻柱力学计算,发现技术套管下深对大偏移距三维水平井钻进中摩阻扭矩的影响比较小,因此将其优化为减小表层套管下深的二开井身结构(简称为二开浅表层井身结构),表层套管下至井深260.00 m左右封固黄土层。实践表明,采用二开浅表层井身结构后,提高了机械钻速,减少了岩屑产生量,且施工过程安全顺利。

    1)造斜点优化。对于大偏移距三维水平井,造斜点越浅,斜井段越长,地面扭矩越大,摩阻越小;造斜点越深,起下钻摩阻越大,扭矩越小。考虑大平台施工特点,根据钻井设备能力、邻井防碰绕障设计出的造斜点,优化为出套管30.00~50.00 m造斜。

    2)靶前距优化。入窗垂深2 000.00 m左右的大偏移距三维水平井,有效靶前距越长,井深越大,摩阻、扭矩越大。有效靶前距短,增斜率不能满足要求时,需要负位移钻进,以增加有效靶前距,但会导致摩阻扭矩增大。通过分析钻具受力可知,有效靶前距为400.00~550.00 m时,下钻及滑动钻进都不产生屈曲,比较适合井眼轨迹控制。

    3)消偏方位角优选。钻具造斜率不能满足有效靶前距需要的造斜率时,延长有效靶前距消偏(靶体方位与消偏方位的夹角大于90°时,负位移消偏);钻具造斜率能满足有效靶前距需要的造斜率时,缩短有效靶前距消偏(靶体方位与消偏方位的夹角小于90°消偏);钻具造斜率稍大于有效靶前距造斜要求时,不改变有效靶前距消偏(靶体方位与消偏方位的夹角等于90°)。然后根据单井具体情况,用三维水平井设计软件优选出最小摩阻、扭矩对应的最佳消偏方位角。

    4)消偏井斜角优选。根据设计的偏移距优选合理的消偏井斜角。消偏井斜角越小,钻井中的摩阻、扭矩越小,越有利于水平段延伸。进行井眼轨道设计时,根据具体情况,利用水平井设计软件选择最小的消偏井斜角。

    使用常规螺杆钻具组合钻进大偏移距三维水平井时,应用性能优异的降摩减阻工具是一种省时省力的选择。如水平段钻具组合中,用球形稳定器替代螺旋稳定器,用无磁承压钻杆替代无磁钻铤,使用CQWZ-172型水力振荡器,顶驱钻机中使用“顶驱+扭摆”。尤其是多种工具综合应用,可有效防止滑动钻进中出现的托压问题,降低摩阻,提高大偏移距三维水平井的偏移能力与水平段延伸能力。

    1)“直+斜”井段一趟钻井眼轨迹控制。使用增斜钻具组合ϕ215.9 mm PDC钻头+ϕ172.0 mm×1.50°螺杆(ϕ212.0 mm稳定器)+ϕ165.1 mm回压阀+ϕ165.1 mm MWD接头+ϕ127.0 mm无磁钻杆×1根+ϕ127.0 mm加重钻杆×5根+ϕ172.0 mm水力振荡器+ϕ127.0 mm钻杆。直井段滑动钻进时控制井斜,以保证井身质量。消偏井段及扭方位井段,控制井斜角、方位角,使之与设计相符,井斜角大于60°后钻具滑动增斜率较高,滑动钻进时应及时预测井底井斜角,控制增斜率不大于7.5°/30m。

    2)水平段一趟钻井眼轨迹控制。使用稳斜钻具组合ϕ215.9 mm PDC钻头+ϕ172.0 mm×1.25°螺杆(ϕ210.0 mm稳定器)+ϕ210.0 mm球形稳定器+ϕ165.1 mm回压阀+461×460 MWD接头+ϕ127.0 mm无磁钻杆×1根+ϕ127.0 mm钻杆。设计靶体上倾时,以井斜角88°~90°入窗,保持井斜角不大于91°复合快速钻进;设计靶体下倾时,以井斜角86°~88°入窗,保持井斜角不大于90°复合快速钻进,控制水平段井斜角变化不大于3.0°/30m,以保证轨迹平滑。

    3)降摩减阻水基钻井液。在保留以前水平井所用钻井液优点的基础上,针对页岩油大偏移距三维水平井钻井过程中存在的泥岩坍塌、滑动托压等问题,研制了CQSP-4水基钻井液。该钻井液降低了密度,增强了抑制性和润滑性,可提高井眼稳定性和钻井效率。

    1)通过强化钻井参数(见表1),以“大钻压、大排量、高转速”激进钻井,ϕ311.1 mm及以上井眼上部地层开双泵钻进,ϕ215.9 mm 井眼使用ϕ180.0 mm缸套;2)使用大功率、多头多级长寿命螺杆,钻头、螺杆钻具与MWD随钻测量仪器的配合使用,以减少起下钻次数;3)提高钻井工具在井下的有效使用率;4)斜井段优先选用六刀翼ϕ16.0 mm复合片深水槽、中长保径强化钻头,水平段优先选用五刀翼ϕ16.0 mm复合片、长保径钻头。

    表  1  强化前后的钻井参数对比
    Table  1.  Comparison between drilling parameters before and after the enhancement
    项目钻压/kN转速/(r·min–1排量/L泵压/MPa
    强化前 80703415
    强化后140803820
    下载: 导出CSV 
    | 显示表格

    随着勘探开发持续进行,长庆油田陇东地区三维水平井的偏移距不断增大:2008年最大偏移距100.00 m、水平段长216.00 m;到2017年陇东页岩油示范区建设前,三维水平井的最大偏移距431.00 m、水平段长1 544.00 m;2019年底研究形成了陇东页岩油大偏移距三维水平井钻井技术,2020年钻成600.00 m以上大偏移距水平井25口,其中900.00 m以上大偏移距三维水平井6口,水平段长度平均1 750.00 m。应用新技术后,钻井周期缩短了24.19%,钻井安全高效。而且,成功钻成了偏移距超过1 000.00 m 的井3口,最大偏移距1 102.00 m、水平段长2 000.00 m。

    页岩油大偏移距三维水平井HH60-1井有效靶前距429.70 m,偏移距1 102.00 m,入窗垂深1 939.00 m,水平段长2 000.00 m,位垂比1.37,水垂比0.99,偏垂比0.56。该井应用了陇东页岩油大偏移距三维水平井钻井技术,采用了二开井身结构、“直—增—稳—稳斜扭方位—增斜微扭方位—增—平”七段制剖面和二开“两趟钻”钻具组合井眼轨迹控制与优快钻进技术。直井段钻至井深407.00 m—增斜钻至井深730.00 m(井斜角43°、方位角255°)—稳斜稳方位钻至井深1 935.00 m(扭方位至336°)—增斜微扭方位钻至井深2 252.00 m(井斜角57.79°、方位346°)—增斜钻至入窗(井斜角89.99°)—进入水平段。

    与同区块未应用该技术的HH34-9井相比(见表2),HH60-1井在偏移距增加129.00 m、水平段增长645.00 m情况下,最大扭矩降低1 kN·m,下放最大摩阻降低2 kN,钻机月速度提高617.00 m/(台∙月),取得了很好的综合应用效果。

    表  2  HH60-1井与同区块HH34-9井钻井指标对比
    Table  2.  Comparison between drilling indexes for Well HH60-1 and Well HH34-9 in the same block
    井号偏移距/m有效靶前距/m水平段长/m水垂比偏垂比最大扭矩/(kN·m)最大摩阻/kN
    HH34-9972.00344.521 355.000.630.453388
    HH60-11 102.00 429.702 000.001.030.563286
    下载: 导出CSV 
    | 显示表格

    1)通过优化井身剖面设计,优选造斜点、消偏井斜角、消偏方位角及消偏井段,完善井眼轨迹控制方式,在不使用旋转导向系统的情况下优化常规螺杆钻具和PDC钻头,并综合应用降摩减阻工具及适用于页岩油大偏移距水平井钻井的水基CQSP-4钻井液体系等,解决了陇东地区页岩油大偏移距三维水平井的钻井难点,形成了陇东页岩油大偏移距三维水平井钻井技术。

    2)陇东页岩油大偏移距三维水平井钻井技术取得了很好的现场应用效果,钻井施工安全高效,钻井周期与之前未应用该技术的同类井相比缩短24.19%。2020年长庆油田在陇东地区顺利完成6口偏移距超过900.00 m的三维水平井(水平段长度平均1 750.00 m),其中还成功实施了3 口偏移距超过 1 000.00 m 的三维水平井。

    3)陇东页岩油大偏移距三维水平井钻井技术带来了钻井生产方式的改变,支撑了陇东页岩油大平台多层系多钻机工厂化高效开发,也促使钻井钻机作业方式由单机单队向工厂化、集群化转型。

    4)大偏移距三维水平井钻井过程中扭矩比较大,钻具受力复杂,应用陇东地区页岩油大偏移距三维水平井钻井技术时要加强对钻具的监测检查,防止发生井下故障。

  • [1]

    SIMONDS R,SWAN T.Development of a large-bore monobore completion system for gas production[R].OTC 11880,2000.

    [2] 曾雨辰,杨保军,王凌冰.涪页HF-1井泵送易钻桥塞分段大型压裂技术[J].石油钻采工艺,2012,34(5):75-79. ZENG Yuchen,YANG Baojun,WANG Lingbing.Large-scale staged fracturing technology with pump-down drillable bridge plug for Well Fuye HF-1[J].Oil Drilling Production Technology,2012,34(5):75-79.
    [3] 路保平.中国石化页岩气工程技术进步及展望[J].石油钻探技术,2013,41(5):1-8. LU Baoping.Sinopec engineering technical advance and its developing tendency in shale gas[J].Petroleum Drilling Techniques,2013,41(5):1-8.
    [4] 贾长贵,路保平,蒋廷学,等.DY2HF深层页岩气水平井分段压裂技术[J].石油钻探技术,2014,42(2):85-90. JIA Changgui,LU Baoping,JIANG Tingxue,et al.Multi-stage horizontal well fracturing technology in deep shale gas Well DY2HF[J].Petroleum Drilling Techniques,2014,42(2):85-90.
    [5] 莫里斯·杜索尔特,约翰·麦克力兰,蒋恕.大规模多级水力压裂技术在页岩油气藏开发中的应用[J].石油钻探技术,2011,39(3):6-16. DUSSEAULT M,MCLENNAN J,JIANG Shu.Massive multi-stage hydraulic fracturing for oil and gas recovery from low mobility reservoirs in China[J].Petroleum Drilling Techniques,2011,39(3):6-16.
    [6]

    AGRAWAL G,SALINAS B J,XU Z.Coated metallic powder and method of making the same:2011/0135953A1[P].2011-06-09.

    [7]

    XU Z,AGRAWAL G,SALINAS B J.Smart nanostructured materials deliver high reliability completion tools for gas shale fracturing[R].SPE 146586,2011.

    [8] 魏辽,肖代红,朱敏涛,等.高强快速分解Mg-xAl合金的组织与性能[J].材料热处理学报,2015,36(3):101-104. WEI Liao,XIAO Daihong,ZHU Mintao,et al.Microstructure and properties of high strength and rapidly decomposed Mg-xAl alloys[J].Transactions of Materials and Heat Treatment,2015,36(3):101-104.
    [9] 秦金立,吴姬昊,崔晓杰,等.裸眼分段压裂投球式滑套球座关键技术研究[J].石油钻探技术,2014,42(5):52-56. QIN Jinli,WU Jihao,CUI Xiaojie,et al.Key technology on ball-activated sleeve for open hole staged fracturing[J].Petroleum Drilling Techniques,2014,42(5):52-56.
    [10] 戴文潮,秦金立,薛占峰,等.一球多簇分段压裂滑套工具技术研究[J].石油机械,2014,42(8):103-106. DAI Wenchao,QIN Jinli,XUE Zhanfeng,et al.Research on one ball-activated multiple sleeves per stage for multistage fracturing[J].China Petroleum Machinery,2014,42(8):103-106.
  • 期刊类型引用(16)

    1. 汪海阁,常龙,卓鲁斌,席传明,欧阳勇. 中国石油陆相页岩油钻井技术现状与发展建议. 新疆石油天然气. 2024(03): 1-14 . 百度学术
    2. 李涛,杨哲,徐卫强,阳强,杨兆亮. 泸州区块深层页岩气水平井优快钻井技术. 石油钻探技术. 2023(01): 16-21 . 本站查看
    3. 赵文庄,李晓黎,周雄兵,杨慧壁,杨赟,刘克强. 陇东页岩油大平台开发钻完井关键技术. 复杂油气藏. 2023(01): 7-12 . 百度学术
    4. 李晓明,倪华峰,苏兴华,詹胜,许祥见. 陇东X平台页岩油水平井减摩降阻配套技术研究与应用. 西安石油大学学报(自然科学版). 2023(03): 70-74 . 百度学术
    5. 倪华峰. 陕224区块储气库水平井钻完井关键技术优化. 石油钻采工艺. 2023(01): 31-37 . 百度学术
    6. 赵文彬,宋文豪. 永川黄202区块页岩气水平井钻井提速对策分析. 天然气勘探与开发. 2023(02): 127-134 . 百度学术
    7. 来建强,鲁港,周超,鲁天骐. 井眼轨道模型中的数值积分计算. 石油钻探技术. 2023(03): 45-50 . 本站查看
    8. 鲁港,王海涛,李杉,李雪松,杨志国,王建华,邱晨. 三维七段制圆弧型井眼轨道设计的拟解析解. 石油学报. 2023(09): 1545-1551 . 百度学术
    9. 何永宏,薛婷,李桢,白晓虎,樊建明,张旭泽. 鄂尔多斯盆地长7页岩油开发技术实践——以庆城油田为例. 石油勘探与开发. 2023(06): 1245-1258 . 百度学术
    10. 王维,韩金良,王玉斌,杨干,苗强,辛江,李猛. 大宁-吉县区块深层煤岩气水平井钻井技术. 石油机械. 2023(11): 70-78 . 百度学术
    11. 罗成波,严焱诚,朱化蜀,谭军. 长斜井段氮气钻井高扭矩摩阻机理及减摩降扭技术研究. 科技和产业. 2023(22): 281-288 . 百度学术
    12. 迟建功. 大庆古龙页岩油水平井钻井技术. 石油钻探技术. 2023(06): 12-17 . 本站查看
    13. 张晓明,陈金,聂建华,周婷. 黔北地区正安区块页岩气水平井钻井关键技术. 山东石油化工学院学报. 2023(04): 53-58 . 百度学术
    14. HE Yonghong,XUE Ting,LI Zhen,BAI Xiaohu,FAN Jianming,ZHANG Xuze. Development technologies for Triassic Chang 7 shale oil in Ordos Basin: A case study of Qingcheng Oilfield, NW China. Petroleum Exploration and Development. 2023(06): 1426-1444 . 必应学术
    15. 王巍,潘洁,朱序富. 短偏移距三维水平井二开施工浅议. 中国石油和化工标准与质量. 2022(20): 154-156 . 百度学术
    16. 赵文庄,韦海防,杨赟. CG STEER旋转导向在长庆页岩油H100平台的应用. 钻采工艺. 2021(05): 1-6 . 百度学术

    其他类型引用(3)

计量
  • 文章访问数:  2898
  • HTML全文浏览量:  113
  • PDF下载量:  2983
  • 被引次数: 19
出版历程
  • 收稿日期:  2015-07-29
  • 修回日期:  2015-12-29
  • 刊出日期:  1899-12-31

目录

/

返回文章
返回