渤中26-6油田发现井钻井设计与施工

马英文, 杨进, 李文龙, 徐鲲, 谢涛, 杨保健

马英文,杨进,李文龙,等. 渤中26-6油田发现井钻井设计与施工[J]. 石油钻探技术,2023, 51(3):9-15. DOI: 10.11911/syztjs.2023075
引用本文: 马英文,杨进,李文龙,等. 渤中26-6油田发现井钻井设计与施工[J]. 石油钻探技术,2023, 51(3):9-15. DOI: 10.11911/syztjs.2023075
MA Yingwen, YANG Jin, LI Wenlong, et al. Drilling design and construction of a discovery well in Bozhong 26-6 Oilfield [J]. Petroleum Drilling Techniques,2023, 51(3):9-15. DOI: 10.11911/syztjs.2023075
Citation: MA Yingwen, YANG Jin, LI Wenlong, et al. Drilling design and construction of a discovery well in Bozhong 26-6 Oilfield [J]. Petroleum Drilling Techniques,2023, 51(3):9-15. DOI: 10.11911/syztjs.2023075

渤中26-6油田发现井钻井设计与施工

基金项目: 国家科技重大专项“大型油气田及煤层气”子课题“渤海油田高效开发示范工程”(编号:2016ZX05058)、中海石油(中国)有限公司科技项目“渤海油田 3000 万吨持续稳产关键技术研究”子课题“渤海边际油田高效开发钻完井配套技术”(编号:CNOOC-KJ135 ZDXM 36 TJ06TJ)资助
详细信息
    作者简介:

    马英文(1974—),山东滨州人,男,1998年毕业于石油大学(华东)石油工程专业,2012年获中国石油大学(北京)油气井工程专业硕士学位,正高级工程师,中国石油大学(北京)在读博士研究生,主要从事海洋钻井完井技术研究与相关管理工作。系本刊编委。E-mail:mayw@cnooc.com.cn。

    通讯作者:

    李文龙,liwl38@cnooc.com.cn

  • 中图分类号: TE22

Drilling Design and Construction of a Discovery Well in Bozhong 26-6 Oilfield

  • 摘要:

    渤海油田渤中26-6构造太古界油气运聚条件优越,且潜山长期遭受剥蚀,具备良好的储层条件,非常有利于成藏。为明确该构造东高点太古界潜山储量,探索潜山成藏模式,在该构造部署了探井26-6-2井,主要目的层为太古界潜山,但该井地质条件复杂,钻井难度大。分析了该井主要钻遇岩性及钻井技术难点,认为该井存在漏失风险高、井壁易失稳、易发生井斜和井控风险高等施工难题。为此,从井身结构、钻头及提速工具、钻具组合、钻井液等方面对渤中26-6-2井进行了一系列优化设计。现场施工中,为了达到风化壳与内幕分隔测试的目的,又创新设计,增加了一开次,顺利在潜山内幕下入尾管并成功封固管鞋。渤中26-6-2井测试获得工业油气流,发现了渤中26-6亿吨级油田。相关钻井技术对渤海油田后续钻井设计及现场施工具有指导意义。

    Abstract:

    The Bozhong 26-6 Structure in Bohai Oilfield has a superior background of oil and gas accumulation in the Archaean group, and the buried hill is subject to long-term erosion, which thus has good reservoir conditions for facilitating reservoir formation. In order to clarify the reserves of the Archean buried hill at the east high point of the structure and explore the buried hill accumulation model, it was decided to drill Well 26-6-2 in this structure, and the main target layer was the Archean buried hill. However, the geological condition of Well Bozhong 26-6-2 is complicated, and drilling is thus difficult. Therefore, the main drilling lithology and drilling technological difficulties of the well were analyzed, and it was considered that the well was faced with some problems such as a high risk of leakage, easy wellbore instability, easy well deviation, and high risk for well control. To this end, a series of optimization designs for the well were carried out from the aspects of the casing program, drill bit, acceleration tool, bottom hole assembly, and drilling fluid. During the on-site construction, in order to separate the weathered crust and the inner cover in tests, the design had been innovatively updated, and a one-section was added. The liner smoothly entered the inner cover of the buried hill and successfully sealed the pipe shoes. Finally, the test of Well Bozhong 26-6-2 obtained industrial oil flow, and a Bozhong 26-6 Oilfield of a hundred million tons was discovered. The relevant drilling technologies can guide the subsequent drilling design and on-site construction of Bohai Oilfield.

  • 目前全球油气勘探开发已进入常规油气稳定上产、非常规油气快速发展阶段[1],页岩油作为非常规油气资源的重要组成部分和典型代表,拥有巨大可采的资源基础、逐步成熟的开发技术和不断攀升的工业产量,正成为全球非常规油气开发的亮点,是继页岩气突破后的又一热点领域[2-6]。目前,以北美二叠(Permian)、巴肯(Bakken)、鹰滩(Eagle Ford)等为代表的页岩油已实现了规模效益开发,进而推动了美国能源独立,改变了世界能源格局。我国页岩油资源丰富,自2010年开始开发页岩油以来已取得了重大突破和显著进展,但整体仍面临资源品质差、单井产量低、投资成本高等开发难题,如何实现页岩油开发大幅降本增效,推动页岩油规模效益开发,对于保障我国能源安全具有重要意义。为此,分析了我国页岩油开发在降本增效方面所面临的挑战,进而剖析了在低油价时期,美国通过理念转变、技术创新、管理创新、市场运作等多方聚力,实现二叠盆地页岩油大幅降本增效、规模效益开发的成功经验与启示,提出了页岩油甜点识别与评价新方法、差异化压裂优化设计和全生命周期开发优化等3项关键技术,以实现我国页岩油开发降本增效、规模效益开发的目的。

    我国页岩油资源丰富,估算中高成熟度页岩油地质资源量约132×108 t,是我国未来石油勘探开发最为主要的接替资源[7-8]。目前,我国页岩油开发在储集层类型、源储关系、甜点主控因素以及页岩油聚集类型等方面已形成较为系统的认识,并提出了以水平井规模重复“压采”开发为主导的一体化开发模式,主要包括“一体化”设计、“平台式”长水平段水平井钻井、“规模化”体积压裂、“重复式”改造、“控制式”采油、“工厂化”作业、“集中式”地面建设等关键技术[8-15],有力地支撑了我国陆相页岩油藏勘探开发,已累计建成300×104 t以上产能。但是,与北美页岩油开发相比,我国页岩油开发在资源品质、开发技术、配套设施和市场化程度等方面存在诸多挑战。

    1)页岩油资源品质。我国页岩油藏主要为陆相页岩油藏,各页岩油区块虽然整体资源规模较大,但具有平面上有利区分布面积相对偏小、纵向上主力层薄且分散,储层岩石类型多、物性较差、非均质性强,含油饱和度差异大,原油密度、气油比、压力系数分布范围宽,岩石脆性、地应力差变化大等特点。我国和北美典型页岩油藏的主要特征对比见表1[516]

    表  1  我国和北美典型页岩油藏主要特征对比
    Table  1.  Comparison on the main characteristics of typical shale oil reservoirs in China and the North America
    油藏名称有利面积/(104 km2资源量/(108t)厚度/m孔隙度,%渗透率/mD岩性储集层宏观分布特征
    美国Bakken7.0566.05~555~130.1~1.0 白云质-泥质粉砂岩 平面分布范围广,纵向分布层系集中
    美国Eagle ford4.030~902~12<0.1 泥灰岩
    鄂尔多斯盆地延长组(长7段)2.0~5.035.5~40.620~802~120.01~1.0 粉细砂岩 分布整体范围较广,但单层厚度薄、纵向不集中、横向不连续
    松辽盆地扶余油层1.5~2.019.0~21.35~302~150.6~1.0 粉细砂岩
    准噶尔盆地芦草沟组0.7~1.515.0~20.080~2003~178<0.1,占90% 灰质粉砂岩,灰质白云岩
    油藏名称原油密度/(g·L–1原油黏度/(mPa·s)气油比压力系数初期日产油/t单井最终可采油量/(104m3
    美国Bakken0.81~0.830.15~0.45100~1 0001.20~1.8035.0~250.01.80~10.20
    美国Eagle ford0.82~0.870.17~0.58500~15 0001.35~1.8013.0~65.00.50~3.10
    鄂尔多斯盆地延长组(长7段)0.80~0.861.00~2.0073~1120.75~0.852.0~35.00.50~2.36
    松辽盆地扶余油层0.78~0.870.80~5.1627~460.90~1.301.4~55.00.30~2.89
    准噶尔盆地芦草沟组0.88~0.9273.00~112.0015~171.10~1.752.4~67.00.50~3.70
    下载: 导出CSV 
    | 显示表格

    2)页岩油开发技术。我国陆相页岩油开发既不同于常规油藏开发具备成熟的配套技术和良好经济效益,也不同于北美页岩油资源品质优良、水平井分段压裂开发技术成熟且可复制等有利条件,需要根据我国页岩油的地质特点,借鉴北美页岩油开发的一些成功经验,研究形成我国页岩油有效开发配套技术。我国和北美页岩油开发关键技术的适应性分析结果(见表2)表明,对于长水平段水平井,必须考虑水平段长度与优质油层钻遇率的匹配情况,不能不考虑陆相页岩油优质储层平面变化快的特点,一味追求增加水平段长度;对于小井距,在水平段长度一定的情况下,井距越小,井控储量越小,单一依靠提高采出程度无法实现单井产量和经济效益的大幅提高,优化井距时必须考虑单井控制储量和油层动用程度之间的匹配;对于立体式开发,必须充分考虑含油层系整体动用程度与经济效益的关系;对于密切割压裂,也不能刻意追求大液量、大砂量和大排量,需做好压裂设计优化,力争做到缝控储量最大化与压裂成本相对最小的匹配。

    表  2  我国和北美页岩油开发关键技术适应性分析
    Table  2.  Adaptability analysis of key technologies for the unconventional oilfields development in China and North America
    关键技术页岩油主要地质特点技术适应性要求
    我国北美
    长水平段水平井陆相,非均质性强海相,相对较均质水平段长度与优质油层钻遇率匹配
    小井距低储量丰度高储量丰度单井控制储量与油层动用程度匹配
    立体布井多为薄互层厚层分布广含油层系整体动用程度与经济效益匹配
    复杂缝网脆性差异大脆性指数大缝控储量与压裂成本匹配
    下载: 导出CSV 
    | 显示表格

    3)页岩油开发配套能力。一是我国钻井完井能力和效率有了明显提升,如长庆油田页岩油开发在水平井钻井提速、压裂提效、单井提产等方面取得了重要进展,水平井(平均井深3 500 m,其中水平段平均长度1 500 m)最短钻井周期仅9.88 d,平均试油压裂周期缩短至19.5 d,但不同地区钻井完井能力和效率存在差异,部分地区有待进一步提升;二是目前页岩油采用多水平井平台开发模式,对井场规模、压裂液用量、环境保护等方面提出了更高的要求,但受地形地貌、水资源匮乏等因素影响,在实际开发中一些先进理念和创新技术的规模化应用受到制约。

    4)页岩油开发市场化程度。自2011年我国开始页岩油开发以来,钻井、压裂、材料等方面的市场化程度逐步提高,其中大庆油田、吉林油田通过下放管理权限,采用多轮次招投标、签订产量与效益挂钩的服务合同等方式,开发成本明显下降,但整体而言,页岩油开发市场化程度仍有提升空间。

    二叠盆地(Permian)是美国三大核心页岩油产区之一,且在国际油价低于 40 美元/桶时,是唯一还能实现增产的页岩油产区,是页岩油成本最低的核心生产区[17-18]。调研认为,层层堆叠巨厚的页岩油资源、不断革新的开发理念和技术、逐步提升的高效钻井压裂能力、开放的市场机制和优惠政策,共同促成了二叠盆地页岩油开发不断将降本增效做向极致,实现了低油价环境下的逆袭。

    1)层层堆叠巨厚的页岩油资源是基础。二叠盆地产层厚度大(390~550 m),主力产油层多,像千层饼一样层层堆叠,可以划分出 10~15 层甚至更多,且横向分布稳定,连续性好,这一特点与鹰滩、巴肯以及我国主要页岩油区块有明显区别,这也是二叠盆地页岩油开发降本增效能取得突破的资源基础[1]

    2)不断革新的开发理念和技术是关键。二叠盆地页岩油开发技术可以分为战略和战术2个层面:战略层面上,在低油价时期,页岩油开发向核心区转移,以使开发商专注高回报油区,利用有限的投资获得优质高产井;战术层面上,采用“大井丛、小井距、密切割、立体式”的开发模式,实现对页岩油核心区优质资源的充分动用和采出程度最大化。例如,加拿大Encana能源公司对二叠盆地堆叠式页岩油资源采取了立体开发模式,在面积0.131 km2的井场,分A、B两层设计部署了64口水平井,A层和B层水平井的井距分别为150和85~130 m,A、B两层垂向井距85 m。该开发模式可以提高设备、基础设施的利用率及人员工作效率,同时使用多台钻机的做法能够缩短钻井周期而且有利于服务共享。该立体开发模式不仅降低了开发成本,而且提高了油藏采收率,估算开发成本仅28美元/桶[1-2]

    3)逐步提升的高效钻井压裂能力是核心。北美页岩油开发在水平井钻井及分段压裂技术之后并未出现较大的技术革命,但渐进式技术革新不断提高单井生产效率。钻井方面,水平井水平段长度逐年增长,从2013年的平均1 676 m增长到2016年的2 438 m,超过3 048 m也屡见不鲜;虽然水平段越来越长,但通过采取缩短造斜段长度、强化钻井参数、水平段旋转导向钻进等技术措施,钻井周期却越来越短,目前钻井周期已缩短至10 d以内。压裂方面,随着水平段改造段数、簇数的增加,压裂液用量、支撑剂用量也在大幅增加,但压裂效率却在不断提高,目前已具有每天压裂6~7段的施工能力。钻井和压裂能力的不断提高,在大井丛、工厂化作业的背景下,形成了大幅提高单井产量、采出程度和经济效益的核心能力[17-18]

    4)开放的市场机制和优惠政策是保障。美国先后出台了一系列支持非常规油气发展的相关政策,据不完全统计,有32项扶持政策和15年的补贴政策,为从事页岩油气开发的相关公司提供了政策保障;同时,美国开放的市场经济体制限制了垄断,使大量有特色专项技术的中小企业得以自由进入能源领域。此外,美国活跃的金融市场为企业开展页岩油气开发与合作提供了资金支持,一些风险投资基金、银行等金融机构,纷纷为页岩油气开发投资、贷款,形成了页岩油气产业与金融业的有效融合[17-18]

    从北美页岩油高效开发的成功经验以及目前我国页岩油开发效果来看,先进的开发理念是实现页岩油规模效益开发的根源,先进、适用、低成本的工程技术是提高产量和效益的关键,只有理念转变、技术创新、管理创新和市场运作等多个方面共同发力,才能取得显著的降本增效效果,实现页岩油规模效益开发。

    单从页岩油开发工程技术而言,目前“水平井+密切割体积压裂”已成为页岩油开发的主体技术[19-22],但面临着较大的降本增效压力。为此,结合近年来我国页岩油开发取得的主要进展和高效开发面临的技术需求,进行了页岩油甜点识别与评价方法、差异化压裂优化设计和全生命周期开发优化等3项关键技术研究,在推动我国页岩油开发降本增效方面起到了一定作用。

    页岩油甜点是实现规模效益开发的物质基础。针对我国陆相页岩油储层岩性、物性、含油性具有强烈的非均质性,常规测井响应特征弱化,单一测井信息多解性强的挑战,研究形成了基于常规测井曲线的页岩油测井多信息融合甜点识别与评价方法,主要识别评价流程为:1)测井曲线敏感性分析,确定敏感性测井曲线;2)转化为相同定性指向的标准化曲线;3)赋予各曲线点对应RGB颜色值;4)计算确定RGB空间特征值L;5)将融合的RGB颜色值(即L端点对应的颜色值)在对应测井深度上显示,并依据融合的RGB空间特征值设定显示宽度(如图1所示);6)获得测井信息融合可视化结果。该方法具有“多种测井信息融合、测井识别分辨率高、评价结果可视化显示”的特点,在鄂尔多斯盆地长7段页岩油、准噶尔盆地芦草沟组页岩油、松辽盆地扶余页岩油的储层评价中进行了应用,解释结果与目前的地质认识一致,与生产动态特征匹配程度较高,可以快速直观地识别页岩油甜点,判别烃源岩品质及源储配置关系,分析评价水平井水平段钻遇储层情况,从而为优化压裂设计物质基础。

    图  1  基于常规测井曲线的多信息融合测井甜点识别与评价方法
    Figure  1.  Sweet spot identification and evaluation method of multi-information fusion logging based on conventional well log

    基于常规测井曲线的页岩油测井多信息融合甜点识别与评价方法提高了测井识别的分辨率,可部分替代核磁、成像等特殊测井方法,达到认识复杂地质特征的目的,在解决油田开发实际问题的同时,还可以大幅降低测井作业成本[23-27]

    2011年以来,我国页岩油开发呈现水平井水平段越来越长、压裂规模越来越大、分段分簇越来越密集的态势,单井产量明显提高,但这导致压裂成本大幅增加,单井投资居高不下,造成页岩油无法规模效益开发。为此,按照效益倒逼的理念,基于页岩油甜点识别与预测结果,提出了差异化压裂优化设计方法,以达到控制单井投资基本不变,明显改善单井开发效果,整体降本增效的目的。

    假设某页岩油开发区块一口水平段长度1 500 m的水平井,分别钻遇I、II、III类储层各500 m,其孔隙度、渗透率、饱和度、可动油饱和度存在明显差异(见表3),应用自主研发的页岩油产能评价软件对该井差异化压裂设计下的单井初产量及累计产量进行了预测,结果见图2图3。预测结果表明,若采用分类压裂,即充分压裂I类优质储层,适度压裂II类储层,少压或不压III类储层(情况1),单井初产量、累计产量及净现值最高;若不考虑储层类别,采用笼统的均匀布缝和压裂(情况2),在与情况1压裂规模相当的情况下,单井初产量、累计产量及净现值较低;若水平段均钻遇II类储层,且采用笼统的均匀布缝和压裂(情况3),单井初产量、累计产量最低。由此可见,优质储层钻遇率和优质储层充分压裂改造是获得单井高产和较好经济效益的主要控制因素,也说明差异化压裂具有明显的降本增效作用。

    表  3  某页岩油开发区块不同类型储层属性参数对比
    Table  3.  Comparison on the attribute parameters of different reservoirs in a shale oil development block
    储层类型储层厚度/m孔隙度,%渗透率/mD含油饱和度,%可动油饱和度,%
    Ⅰ类12120.200.650.50
    Ⅱ类12 80.120.500.35
    Ⅲ类12 50.060.350.20
    下载: 导出CSV 
    | 显示表格
    图  2  不同类型储层类别的布缝方式对比
    Figure  2.  Comparison on the fracture patterns for different reservoir types
    图  3  不同储层采用不同压裂方案的预测效果对比
    Figure  3.  Prediction effect comparison of different fracturing schemes for different reservoirs

    页岩油开发初期,基本都采用“初期高产、快速收回投资”的压力衰竭式开发方式,尤其是在高油价时期,美国大部分石油公司都采取放喷的方式,以使油井在短时间内达到最大产量,从而尽快回收前期投入成本。这一做法会导致油井产量迅速递减(L形递减)和单井最终可采储量(EUR)损失,需持续钻新井开发新区块来弥补。在低油价和提高资源利用率的双重作用影响下,压力衰竭式开发变得难以为继,国内外石油公司逐步转变开发理念,更加注重长期效益,秉持“成本是设计出来的”的理念,提出了以全生命周期开发方式优选为核心的开发方案编制方法,高度重视方案整体优化、开发全过程优化,从源头上降本增效。主要做法为:1)通过全生命周期开发方式优选,实现管控投资的前提下,最大限度地提高页岩油采收率,以获得最大的经济效益;2)从最初的放喷生产转变为控压生产,以求获取最大的单井 EUR,例如,北美某页岩油区块采取控压生产后,产量和井口压力的递减率都得到了有效控制,单井前5年的累积采收率可增加 30%~50%,净现值也得到了大幅提高;3)采用体积压裂注气吞吐等开发技术,有效补充地层能量,大幅提高页岩油采收率,获得更高的经济效益。例如,国内某页岩油开发区块,采用压力衰竭式开发方式时的采收率不到10.0%,采用体积压裂注气吞吐开发后,预测采收率可提高至26.9%。

    1)北美品质好的页岩油资源、不断革新的开发理念和技术、逐步提升的钻井压裂能力、开放的市场机制和优惠政策共同促成了页岩油开发成本不断降低,实现了页岩油规模效益开发。

    2)我国页岩油开发在资源品质、开发技术、配套设施和市场化程度等方面存在诸多挑战,只有理念转变、技术创新、管理创新和市场运作等多个方面共同发力,才能取得显著的降本增效效果,实现页岩油规模效益开发。

    3)提出了页岩油开发降本增效的3项关键技术:基于常规测井曲线的页岩油测井多信息融合甜点识别与评价方法,可在测井成本保持不变的情况下,对页岩油储层进行更为精细和快速的识别和评价;差异化压裂优化设计可在压裂投资保持不变的情况下,明显提高单井产量,达到整体降本增效的目的;全生命周期开发方式优化并应用控压生产、注气吞吐等技术,可实现降本增效。

  • 图  1   渤中26-6-2井地层三压力剖面

    Figure  1.   Formation three-pressure profile of Well Bozhong 26-6-2

    图  2   渤中26-6-2井井身结构设计结果

    Figure  2.   Casing program design of Well Bozhong 26-6-2

    图  3   扭转冲击和复合冲击条件下PDC钻头切削力

    Figure  3.   Tangential forces of PDC bit cutters under torsional impact and compound impact conditions

    图  4   渤中26-6-2井变更设计后的井身结构

    Figure  4.   Casing program of Well Bozhong 26-6-2 after design modification

    表  1   渤中26-6-2井各开次钻具组合设计结果

    Table  1   Bottom hole assembly design for each section of Well Bozhong 26-6-2

    井眼直径/ mm钻具组合功能
    660.4 ϕ660.4 mm PDC钻头+ϕ203.2 mm钻铤×3根+ϕ203.2 mm(挠性接头+震击器)+变扣+ϕ139.7 mm加重钻杆×14根一开钻进
    406.4 ϕ406.4 mm PDC钻头+ϕ285.8 mm螺杆(0°/403.0 mm)+ ϕ241.3 mm减振推力器+变扣+ϕ400.0 mm稳定器+ϕ203.2 mm浮阀+ϕ203.2 mm非磁钻铤+随钻测量工具+ϕ203.2 mm非磁钻铤+ϕ203.2 mm钻铤×4根+ϕ203.2 mm(挠性接头+震击器)+变扣+ϕ139.7 mm加重钻杆+堵漏短节+ϕ139.7 mm加重钻杆×13根二开钻进
     ϕ406.4 mm牙轮钻头+变扣+ϕ203.2 mm浮阀+ϕ203.2 mm钻铤×2根+ϕ406.4 mm稳定器+ϕ203.2 mm钻铤×4根+ϕ203.2 mm(挠性接头+震击器)+变扣+ϕ139.7 mm加重钻杆×14根二开通井
    311.1 ϕ311.1 mm PDC钻头+ϕ244.5 mm螺杆(0.75°/305.0 mm)+ϕ228.6 mm 钻铤+变扣+ϕ308.0 mm稳定器+ϕ203.2 mm浮阀+ϕ203.2 mm非磁钻铤+随钻测量工具+ϕ203.2 mm非磁钻铤+ϕ203.2 mm 钻铤×6根+ϕ203.2 mm(挠性接头+震击器)+变扣+ϕ139.7 mm加重钻杆×14根三开钻进
     ϕ311.1 mm PDC钻头+ϕ228.6 mm垂导工具+ϕ244.5 mm螺杆(0°/308.0 mm)+ϕ203.2 mm非磁钻铤+随钻测量工具+ϕ203.2 mm非磁钻铤+ϕ203.2 mm浮阀+ϕ203.2 mm钻铤×6根+ϕ203.2 mm(挠性接头+震击器)+堵漏短节+变扣+ϕ139.7 mm加重钻杆×14根三开钻进(备用)
     ϕ311.1 mm牙轮钻头+变扣+ϕ203.2 mm 钻铤×2根+ϕ311.1 mm稳定器+ϕ203.2 mm浮阀+ϕ203.2 mm钻铤×4+ϕ203.2 mm(挠性接头+震击器)+变扣+ϕ139.7 mm加重钻杆×14根三开通井
    215.9 ϕ215.9 mm PDC钻头+ϕ165.1 mm复合冲击提速工具+变扣+ϕ165.1 mm浮阀(不带孔)+ϕ165.1 mm钻铤×15根+ϕ165.1 mm液压震击器+ϕ127.0 mm加重钻杆×1+ϕ165.1 mm投入式止回阀+ϕ127.0 mm加重钻杆×13根四开钻进
     ϕ215.9 mm PDC钻头+ϕ171.5 mm垂直导向+ϕ171.5 mm螺杆(0°/212.0 mm)+ϕ203.2 mm非磁钻铤+随钻测量工具+ϕ203.2 mm非磁钻铤+ϕ165.1 mm钻铤+ϕ165.1 mm浮阀+ϕ215.9 mm稳定器+ϕ165.1 mm钻铤×16根+ϕ165.1 mm(挠性接头+震击器)+ϕ127.0 mm加重钻杆×1根+ϕ165.1 mm投入式止回阀+ϕ127.0 mm加重钻杆×13根四开钻进
     ϕ215.9 mm牙轮钻头+变扣+ϕ165.1 mm钻铤+ϕ165.1 mm浮阀+ϕ215.9 mm稳定器+ϕ165.1 mm钻铤+ϕ165.1 mm(挠性接头+震击器)+ϕ127.0 mm加重钻杆×1根+ϕ165.1 mm投入式止回阀+ϕ127.0 mm加重钻杆×13根四开通井
    下载: 导出CSV

    表  2   渤中26-6-2井各井段钻井液设计结果

    Table  2   Drilling fluid design for each well section of Well Bozhong 26-6-2

    井径/mm井段/m钻井液密度/(kg·L−1漏斗黏度/s塑性黏度/(mPa·s)动切力/Pa滤失量/mL
    660.4泥面~200海水/膨润土浆1.05>80
    406.4200~1 200膨润土浆/水基环保型钻井液
    (聚合物钻井液)
    1.05~1.1530~65<355~155~10
    311.11 200~3 688水基环保型钻井液
    (聚合物钻井液/PEM)
    1.15~1.3540~60<356~153~8
    215.93 688~4 685水基环保型钻井液(PDF-HSD)1.05~1.2040~65<258~15<6
    下载: 导出CSV
  • [1] 陈宗琦,刘湘华,白彬珍,等. 顺北油气田特深井钻井完井技术进展与发展思考[J]. 石油钻探技术,2022,50(4):1–10.

    CHEN Zongqi, LIU Xianghua, BAI Binzhen, et al. Technical progress and development consideration of drilling and completion engineering for ultra-deep wells in the Shunbei Oil & Gas Field[J]. Petroleum Drilling Techniques, 2022, 50(4): 1–10.

    [2] 袁国栋,王鸿远,陈宗琦,等. 塔里木盆地满深1井超深井钻井关键技术[J]. 石油钻探技术,2020,48(4):21–27.

    YUAN Guodong, WANG Hongyuan, CHEN Zongqi, et al. Key drilling technologies for the ultra-deep Well Manshen 1 in the Tarim Basin[J]. Petroleum Drilling Techniques, 2020, 48(4): 21–27.

    [3] 何立成,唐波. 准噶尔盆地超深井钻井技术现状与发展建议[J]. 石油钻探技术,2022,50(5):1–8.

    HE Licheng, TANG Bo. The up to date technologies of ultra-deep well drilling in Junggar Basin and suggestions for further improvements[J]. Petroleum Drilling Techniques, 2022, 50(5): 1–8.

    [4] 杨沛,刘洪涛,李宁,等. 塔里木油田超深井钻井设计及优化技术:以亚洲最深井轮探1井为例[J]. 中国石油勘探,2021,26(3):126–135. doi: 10.3969/j.issn.1672-7703.2021.03.012

    YANG Pei, LIU Hongtao, LI Ning, et al. Drilling design and optimization technology of ultra-deep wells in the Tarim Oilfield: A case study of Well Luntan 1, the deepest well in Asia[J]. China Petroleum Exploration, 2021, 26(3): 126–135. doi: 10.3969/j.issn.1672-7703.2021.03.012

    [5] 王建云,韩涛,赵宽心,等. 塔深5井超深层钻井关键技术[J]. 石油钻探技术,2022,50(5):27–33.

    WANG Jianyun, HAN Tao, ZHAO Kuanxin, et al. Key drilling technologies for the ultra-deep Well Tashen 5[J]. Petroleum Drilling Techniques, 2022, 50(5): 27–33.

    [6] 于玄昊. 元坝102-2H井超深水平井钻井技术应用[J]. 化工管理,2013(12):124.

    YU Xuanhao. Application of ultra-deep horizontal well drilling technology in Well Yuanba 102-2H[J]. Chemical Engineering Management, 2013(12): 124.

    [7] 李涛,苏强,杨哲,等. 川西地区超深井钻井完井技术现状及攻关方向[J]. 石油钻探技术,2023,51(2):7–15.

    LI Tao, SU Qiang, YANG Zhe, et al. Current practices and research directions for drilling and completion technologies for ultra-deep wells in western Sichuan[J]. Petroleum Drilling Techniques, 2023, 51(2): 7–15.

    [8] 邓建明,马英文. 渤海中深层天然气田钻完井关键技术现状及展望[J]. 石油钻采工艺,2018,40(6):677–683.

    DENG Jianming, MA Yingwen. Status and prospect of key drilling and completion technologies used in middle-deep natural gas fields of the Bohai Sea[J]. Oil Drilling & Production Technology, 2018, 40(6): 677–683.

    [9] 薛懿伟,陈立强,徐鲲,等. 渤中19-6大气田深部潜山硬地层钻井提速技术研究与应用[J]. 中国海上油气,2020,32(4):140–146.

    XUE Yiwei, CHEN Liqiang, XU Kun, et al. Research and application of ROP improvement technology in deep buried hill hard formations of BZ19-6 large gas field[J]. China Offshore Oil and Gas, 2020, 32(4): 140–146.

    [10] 施和生,王清斌,王军,等. 渤中凹陷深层渤中19-6构造大型凝析气田的发现及勘探意义[J]. 中国石油勘探,2019,24(1):36–45.

    SHI Hesheng, WANG Qingbin, WANG Jun, et al. Discovery and exploration significance of large condensate gas fields in BZ19-6 structure in deep Bozhong Sag[J]. China Petroleum Exploration, 2019, 24(1): 36–45.

    [11] 吴怡,谢仁军,刘书杰,等. 考虑温度效应的高温高压直井井壁稳定性规律[J]. 断块油气田,2019,26(2):253–256. doi: 10.6056/dkyqt201902025

    WU Yi, XIE Renjun, LIU Shujie, et al. Wellbore stability law of high temperature and high pressure vertical wells considering temperature effect[J]. Fault-Block Oil & Gas Field, 2019, 26(2): 253–256. doi: 10.6056/dkyqt201902025

    [12] 韩正波,刘厚彬,张靖涛,等. 深层脆性页岩力学性能及井壁稳定性研究[J]. 特种油气藏,2020,27(5):167–174. doi: 10.3969/j.issn.1006-6535.2020.05.026

    HAN Zhengbo, LIU Houbin, ZHANG Jingtao, et al. Research on the mechanical properties and borehole stability of deep brittle shale[J]. Special Oil & Gas Reservoirs, 2020, 27(5): 167–174. doi: 10.3969/j.issn.1006-6535.2020.05.026

    [13] 李磊,杨进,刘宝生,等. 渤海渤中区域深井井身结构优化[J]. 石油钻采工艺,2020,42(5):569–572.

    LI Lei, YANG Jin, LIU Baosheng, et al. Casing program optimization of deep wells in the central Bohai area[J]. Oil Drilling & Production Technology, 2020, 42(5): 569–572.

    [14] 张磊, 窦蓬, 刘海龙, 等. 渤中区域中深层探井井身结构优化设计[C]//2020油气田勘探与开发国际会议 (IFEDC2020) 论文集. 成都: 陕西省石油学会, 2020: 1-2.

    ZHANG Lei, DOU Peng, LIU Hailong, et al. Wellbore structure optimization design for medium-deep exploration wells in Bozhong area[C]//Proceedings of the 2020 International Conference on Oil and Gas Field Exploration and Development (IFEDC2020). Chengdu: Shaanxi Petroleum Institute, 2020: 1-2.

    [15] 孔维升,李晓明,韩成福,等. 致密气藏二开结构水平井钻井液体系及现场应用[J]. 钻井液与完井液,2023,40(1):73–81.

    KONG Weisheng, LI Xiaoming, HAN Chengfu, et al. The field application of a drilling fluid for a two-interval horizontal well penetrating tight gas reservoir[J]. Drilling Fluid & Completion Fluid, 2023, 40(1): 73–81.

    [16] 安锦涛,李军,黄洪林,等. 考虑井眼清洁条件下的小井眼钻井液性能优化研究[J]. 钻井液与完井液,2022,39(6):700–706.

    AN Jintao, LI Jun, HUANG Honglin, et al. Performance optimization of slim-hole drilling fluids under hole cleaning condition[J]. Drilling Fluid & Completion Fluid, 2022, 39(6): 700–706.

图(4)  /  表(2)
计量
  • 文章访问数:  374
  • HTML全文浏览量:  151
  • PDF下载量:  149
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2023-03-06
  • 修回日期:  2023-05-19
  • 网络出版日期:  2023-06-13
  • 刊出日期:  2023-05-24

目录

/

返回文章
返回