钻井液漏失及漏失控制研究现状
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钻井过程中井漏原因分析及对策研究摘要:由于地层压力较低,天然裂缝及大孔发育,以及钻进错误等原因,造成了钻井过程中的漏失现象。
一旦发生事故,将造成井下压力急剧降低,造成井下不稳定、垮塌,并极易发生溢水、井喷等事故。
本文通过对井漏形成原因的分析,并对其进行了判定,提出了防治的对策,为同类工程的施工提供了借鉴。
关键词:钻井;井漏原因分析;对策井漏是指在钻井、固井、完井、试井、修井过程中,由于压力差异,使钻井液进入到地层中而引起的一种非常复杂的现象。
井漏是一种危害巨大的井眼,它不但造成钻井液的大量流失,延长了钻进的周期,而且还可能引起卡钻、井喷和塌井等井下并发症。
为此,世界各国对石油钻探中的漏失问题给予了高度的关注,并为此付出了巨大的努力。
1钻井施工过程中井漏产生的条件及原因1.1井漏产生的条件。
钻井液中的固相粒子粒径比套管中井漏通道孔径小,是造成钻井液泄漏的重要原因。
(2)钻井过程中,由于钻井过程中所产生的液体压力比相应的液体压力大,在钻井过程中产生了一个正的压差。
(3)钻进的岩层中存在着大量的溶洞、裂缝、孔隙,这些都为钻井液的渗漏创造了容身的空间,也为钻井液的渗漏提供了通道。
1.2井漏产生的原因1.2.1人为原因(1)在水驱期间,储层的破裂压力会产生不同程度的改变,并产生不同程度的压差。
(2)钻井及施工不合理的主要原因是:钻井时低速太快、泵转速太高、高速钻井时钻头位移不够,使岩石颗粒密度增大。
(3)在水驱过程中,由于储层孔隙水驱的改变,使得井眼竖向水驱体系的破坏。
1.2.2天然原因所谓天然河流,就是在地质作用的作用下,逐步形成的天然河流。
总体而言,页岩渗漏的可能性比较小,而低渗、低水平线上的砾石也比较少见。
但在弱胶结砂砾岩储层中,由于其孔隙连通性好、孔隙度大等特点,使得其在钻探、穿越过程中有很高的漏失几率。
白云石灰石、石灰石等碳酸盐岩储层受风化作用及构造、成岩作用等因素的综合作用,在储层中发育了大量的孔隙和裂隙,这些孔隙和裂隙是储层中最重要的渗透通道。
钻井工程中井漏预防与堵漏技术研究【摘要】钻井工程中的井漏是一个严重的安全隐患,可能导致油井爆破、环境污染等严重后果。
本文通过分析井漏的危害和成因,探讨了井漏预防和堵漏技术的研究进展,并结合实际案例进行了深入分析。
钻井工程中井漏的预防和堵漏技术是保障油田安全和提高油井开采效率的重要手段。
本文总结了目前的研究现状并展望了未来的发展方向,希望通过这些技术研究,能够更好地预防和应对井漏事件,确保油田开采工作的顺利进行。
【关键词】钻井工程、井漏、预防、堵漏、技术研究、危害、成因分析、案例分析、总结、展望未来发展方向1. 引言1.1 钻井工程中井漏预防与堵漏技术研究概述钻井工程中井漏预防与堵漏技术研究是钻井作业中非常重要的一项工作。
井漏一旦发生,会给钻井作业带来严重的安全隐患和经济损失。
钻井工程中井漏预防与堵漏技术研究一直备受重视。
井漏预防与堵漏技术研究旨在通过科学的手段和方法,提前预防井漏的发生,或者在井漏发生后能够及时有效地进行堵漏处理。
这涉及到对井漏的危害性进行深入研究、分析井漏发生的原因、开发各种预防和堵漏技术等方面的工作。
只有不断加强井漏预防与堵漏技术研究,才能保障钻井作业的安全和顺利进行。
本文将重点介绍钻井工程中井漏预防与堵漏技术研究的重要性以及针对井漏的相关技术和方法进行深入的探讨。
希望通过本文的介绍,能够加深对钻井工程中井漏预防与堵漏技术研究的认识,为钻井作业的安全进行贡献。
1.2 研究意义钻井工程中井漏预防与堵漏技术的研究具有重要的意义。
井漏是钻井过程中常见的危险事件,一旦发生井漏会导致严重的安全事故和环境污染,影响油气开采的进程。
研究井漏预防与堵漏技术对于提高钻井作业的安全性和效率至关重要。
通过深入研究井漏的危害和成因分析,可以更好地认识井漏形成的机理和规律,为有效预防和控制井漏提供科学依据。
钻井工程中井漏预防与堵漏技术的研究可以帮助工程师提高对井下地层情况的判断能力,准确评估井漏风险,并制定相应的预防和应急措施。
摘要井漏是影响钻井作业安全最严重的复杂情况之一,井漏的发生不仅会给钻井工程带来不便和损失,也为油气资源的勘探开发带来极大困难。
本文针对钻井工程中井漏现象的突出问题,从井漏的类型、危害、漏失机理和影响因素入手,着重研究了漏失压力的计算方法、预防措施与井漏处理的技术方法。
本文在漏失层地质特征的基础上认为井漏主要有三种类型:渗透性漏失、裂缝性漏失、溶洞性漏失。
通过分析三大压力系统(即漏失压力、地层破裂压力、井眼内钻井液动压力)与产生井漏的相互关系,认为降低井眼内钻井液动压力是处理井漏的核心关键。
漏失压力的计算方法现在还不完善,目前主要是根据漏失地层特点建立漏失压力预测模型来计算漏失压力的,其中包括漏失压力的力学计算模型、基于统计的漏失压力计算模型等等。
井漏要防患于未然,能预防的一定要采取相应的预防措施,前期设计好合理的井身结构,钻井时要以降低井眼内钻井液动压力为主导。
井漏发生时要根据不同的漏层条件,采取相应的井漏处理技术手段,其中主要包括常规井漏和复杂井漏这两种情况。
总之,研究井漏问题对完善、提高钻井技术水平和经济效益有着极其重要的现实意义。
关键词:井漏;漏失压力;地层破裂压力;堵漏处理技术目录第1章前言 (4)1.1.研究的目的和意义 (5)1.2国内外研究现状 (6)1.3研究内容 (7)第2章地层漏失类型分析及井漏的危害 (5)2.1漏失类型分析 (5)2.1.1渗透性漏失 (5)2.1.2裂缝性漏失 (6)2.1.3溶洞性漏失 (7)2.2井漏的危害 (7)第3章地层漏失机理及影响因素分析 (8)3.1地层漏失机理 (8)3.2井漏的影响因素 (8)3.2.1影响漏失压力的因素 (8)3.2.2影响地层破裂压力的因素 (9)3.2.3影响井眼内钻井液动压力的因素 (9)第4章地层漏失压力的计算方法 (12)4.1漏失压力计算模型的理论分析........................ 错误!未定义书签。
煤田地质钻探中钻孔漏失与堵漏情况分析冯㊀斌1㊀李亚宁2(1.山东省煤田地质规划勘察研究院㊀山东㊀济南㊀250104;2.山东省煤田地质局第三勘探队㊀山东㊀泰安㊀271000)摘㊀要:钻探手段对于煤田地质勘测有着重要的意义.只有保证好钻孔过程中地质结构的稳定,才能利用钻孔进行地质勘察.但是就目前来看,钻孔工作想顺利的进行下去仍然有许多的阻力,例如在钻孔过程中尝尝出现缩径,漏水等问题.这都是一些很平常的事件,能够顺利的予以解决.但是如果一旦出现了限制钻具运行的情况,很容易直接导致钻孔工作半途而废.基于此,笔者从多年的工作经验中总结出了常见的几类煤田地质钻探钻孔漏失的原因,并针对相应的问题提出了相应的对策,以期能为同行产生几点启发.关键词:煤田地质钻探;钻孔漏失;堵漏ʌ中图分类号ɔP 634㊀㊀㊀㊀㊀ʌ文献标识码ɔA㊀㊀㊀㊀㊀ʌ文章编号ɔ1674-3733(2020)01-0018-01㊀㊀随着社会上对于煤炭的需求量越来越大,煤炭企业只能向着地质的更深处开采煤炭资源.进行开采前需要一系列的数据勘探,确认周遭情况后,方可进行施工.作为勘探技术之一的钻孔技术,能提高开采率的同时,也能实现稳定测量地质情况.钻孔技术对于煤田的高效开采具有重要的意义.那么如何在复杂的地质环境中解决好钻孔工作中常见的故障是首要需要解决的问题之一.只有充分的了解了附近的地址情况,同时做好提前的应对措施,才能保证钻孔的使用率.1㊀钻孔漏失常见的类型与解决办法1.1㊀裂缝性漏失这类情况经常发生于裂隙发育地区,断层破碎带等区域.这是对钻孔工作损害较大的一类漏失.因为在损害发生时,孔内的泥浆只进不出的同时漏失的速度也很快.如果不及时的予以干预,很快就会造成全泵漏失[1].当然,这类漏失有着专门的解决办法,可以实现在钻孔区域用惰性材料下套管,或是用惰性水泥将漏失区域封堵好.1.2㊀渗透性漏失这类漏失常发生于渗透性较高的土质内,例如侏罗系粗砂岩地中,白垩粗砂岩地中以及第三第四系砂砾岩层黄土层中.由于该类型的土质渗透性较佳,地孔裂隙较大,很容易导致区域内承受的压力不同.假若此时的钻井液循环密度大于单位地层承受压力系数时,顺应压力差,钻井液很容易漏失.这类漏失对钻孔的损害较小,虽然对孔内的泥浆量有所损耗,但好在渗出量不大,达到一定的程度能自动停止,人为干预的因素少.2㊀孔内漏失的影响钻井液的量都是恒定的,如果发生了大程度的钻井液漏失,不仅仅影响了工作效率,更重要的是很容易造成安全隐患,威胁施工人员的生命健康安全.所以,防止钻孔事故首先需要从防治钻井液漏失的方向下手.从技术上进行分析,是否是操作人员的技术不熟练,亦或是钻进工艺不适用于当前的土质.从土层上进行分析,遇到漏失层也是导致因素之一.常见的漏失导致的原因主要是由于裂隙漏失,松散破碎孔长孔段漏失或是含水层层位漏失等等原因.孔内漏失很容易导致钻孔内的路径受到阻挡,以及地质内的压力不同导致孔内结构不稳定,导致了卡钻,埋钻等孔内事故.要想使钻孔的质量得到提升,就一定要减少钻具受到磨损的情况.否则孔内事故或多或少的会对工期产生影响.3㊀煤田钻孔堵漏策略要点这类方法适用于大多数情况,是最为常用的一类堵漏方法[2].3.1㊀套管隔离技术这类方法在所有的堵漏方法中,是作用时间最长,稳定性最好的一类方法.同时能够适应各种情况的地质条件,均能保持良好的堵漏性能.但是需要注意的一点是套管在部分坚硬的地层中套管自身会受到很多应力的影响,套管出现断,脱,下沉的几率大增加.所以建议在换径钻进以安置套管.3.2㊀增阻堵漏技术与常用的泥浆对于漏失情况较轻的区域,选用增阻堵漏的方法最为适宜.(1)高切㊁高黏㊁地相对密度泥浆:主要选择优质膨润土作为主要泥浆材料,因为此类材料与地相对密度相近.但是由于此土本身没有足够的降失水能力与黏性,可以在其中添加适量的高聚物以达到此目的.这类材料在进行漏失区域的封闭时,有着绝佳的韧性,密封效果喜人.(2)惰性充填材料泥浆:根据充填材料颗粒的大小,形状,密度,数量上的不同可以创造出不同效果的堵漏泥浆.最终的堵漏效果也不尽相同,这种因地制宜的定制泥浆,具有更好的稳定性.(3)其他泥浆:其他泥浆是由石灰乳,水泥,氯化钙,水玻璃,等等材料添加至泥浆中混合而成的一类堵漏材料.根据实际情况,地下水因素的影响,地下气体的相互反应适当的添加相应的物质.添加的物质不同,所呈现出的补漏效果也不尽相同.只有匹配当前状态的补漏材料,才是最佳的补漏材料.(4)稠泥浆:这类泥浆的含水量降低,只需将泥浆保持静止状态一段时间后,泥浆本身的粘土物质与岩粉物质将会自然沉淀,便可以对漏失通道进行堵塞.这类堵塞方法减少了人力资源上的投入,但是需要注意的是,必须达到足够的时间才能达到堵漏所需的密封性能,完全干燥,通常时间不小于24小时.3.3㊀注浆固结技术对于急需封堵的区域,这类方法能获得较快的封堵效果.(1)合成树脂浆液:这类浆液的主要组成原料是合成树脂,这类人工合成的物质结合固化剂两者互相反应最终形成的固结物具有卓越的刚性,对承受压力较大的区域,钻孔漏失的封堵效果最好.(2)水泥浆液:在纯水泥浆液中加入适量的外加剂,例如减水剂,速凝剂等.根据实际情况的要求,对浆液的性能进行专门化的调节.但是需要注意的是,水泥泵送是修补过程中的一个难点,能否在足够深的区域提供高强度的泵送压力,同时要考虑到会不会受到地下水的因素影响水泥的刚性.需要找出防止浆液被地下水稀释的办法,以便获得可控的,最好的堵漏质量.结束语:勘探人员需要经常对钻孔的情况进行巡查,以便及时的发现不良情况.做到一级预防与二级预防同下手.对于已经补修完毕的区域,更需要做好三级预防,防止同样的事故再次发生.对于钻孔质量的控制首先要结合现场地层条件进行合理的规划,因地制宜,选取最恰当的方法进行堵漏,尽最大程度减小因漏失造成的影响,同时为后续的钻孔工作保驾护航.参考文献[1]㊀王久田.基于煤田地质钻探的钻孔漏失与防治措施[J ].黑龙江科学,2014(4).[2]㊀刘建标.煤田钻孔漏失孔段堵漏技术[J ].西部探矿工程,2018,30(2).81 地质勘探写真地理2020年1月㊀第1期。
钻井过程中井漏原因分析及对策研究摘要:随着我国油气资源需求变得更加旺盛,我国加大了钻井工程的投入力度,越来越多的油气井得到了开发与利用。
对于钻井工程而言,井漏是钻井作业中常见的问题之一,如果处理不当,将会引起严重的事故,甚至会直接影响钻井工程的实施效果。
因此,为了提升钻井效率,给钻井工作营造安全的环境,需要钻井人员对井漏问题予以足够的重视,并采用科学的预防与堵漏技术,降低井漏对钻井工程的影响,使钻井工程可以安全、有序地实施,对促进我国油气资源开采事业的发展具有重要意义。
关键词:钻井过程;井漏原因1 井漏原因和条件井漏原因主要有三方面,首先是地质因素,包括异常低压层、天然裂缝和洞穴(碳酸盐岩油藏)发育、断层影响等;其次是工程因素,包括钻井液密度过大、井身结构不合理、泵排量过大等;三是人为因素,如注水强度差异性导致纵向上储层存在多套压力体系、多轮次蒸汽吞吐开发地层压力低以及施工作业工序操作不当(起下管柱压力激动、岩屑浓度大等)。
总之,造成井漏需要同时满足三个条件,一是地层中存在漏失通道,如天然裂缝、大孔洞、洞穴等,能够满足钻井液在内流动;二是井底压力大于地层压力,建立正压差,驱使钻井液进入到漏失通道内;三是地层中一定体积空间,能够存放钻井液。
2 井漏类型按漏失条件可以分成不同类型井漏。
首先,按漏速分类,漏速小于5 m3/h为微漏,漏速在5~15 m3/h为小漏,漏速在15~30 m3/h为中漏,漏速在30~60 m3/h为大漏,漏速大于60 m3/h为严重漏失。
其次是按漏失通道形状分为孔隙性漏失、裂缝性漏失和溶洞性漏失;三是按引发井漏原因分为压差性漏失、诱导性漏失和压裂性漏失。
3 漏失层判断3.1 综合分析法综合分析法是根据地质特征、钻井过程中反应特点确定漏失层位,主要有六方面,一是钻井液性能无变化,钻井时井漏,漏失层为钻头刚达到位置;二是有放空现象,发生井漏,漏失层即为放空段;三是分析原来曾发生井漏的层段重新漏失的可能性;四是根据地层压力和破裂压力对比,最低压力点处易发生井漏,特别是已钻过的油气水层及套管鞋附近;五是根据地质剖面和岩性对比,漏层一般是孔隙、裂缝发育的层段;六是邻井采出程度高井段[1]。
关于钻井井控技术问题研究与探讨钻井井控技术是石油钻井中的重要环节,其目的是确保井筒在钻探过程中的安全和稳定。
随着石油勘探领域的不断发展,钻井井控技术也在不断创新和完善。
本文将就钻井井控技术的关键问题进行研究与探讨。
钻井井控技术中出现的最重要的问题之一是井漏。
井漏是指井壁与地层之间形成的通道,使得地层中的流体渗入到井眼中。
造成井漏的原因可能是地层脆弱或者压力过高等。
在钻探过程中,我们可以采取一系列的措施来预防和应对井漏问题。
可以通过调整钻井液的密度和黏度来控制井内压力,防止井漏的发生。
可以采用完善的封隔器设备,在发生井漏时及时封住井眼,防止流体泄漏。
还可以通过提高井眼的稳定性,防止发生井漏。
可以采用固井技术来加强井眼的固结,减少井漏的风险。
钻井井控技术中另一个关键问题是钻井液的选择和处理。
钻井液在钻井过程中起到了冷却、润滑、减阻等多种作用。
选择合适的钻井液对于钻井井控至关重要。
需根据地层性质和井眼直径等因素来确定钻井液的密度。
密度过低会导致井眼不稳定,密度过高则会增加井漏的风险。
钻井液的黏度和密度等物理性质需要适应井筒的要求。
钻井液还需具有一定的抑制井漏和减小地层破坏的功能。
钻井液的处理也是关键问题之一。
钻井液中的固体颗粒、沥青、重金属等杂质需要及时处理,以免对井筒和地层造成损害。
需控制钻井液中的盐度和酸碱度等指标,防止对井筒和地层的腐蚀。
还有一个关键问题是钻井套管的设置和固井。
钻井套管的设置是防止井眼坍塌、保障井筒安全的重要措施。
在设置钻井套管时,需根据地层的稳定性和井筒直径等因素来确定合适的套管选项。
还需确保套管的完整性,防止出现漏失。
固井则是保障套管完整性的关键措施。
固井材料需要具备一定的抗压和抗拉强度,能够形成完整的固化体。
固井的过程需要控制固井液的流速和排量,以保证固井质量。
除了上述关键问题外,还有其他一些亟待研究和探讨的问题。
井控技术中的自动化和智能化问题。
目前,钻井井控系统中的传感器和监测设备能够实时检测井筒和地层的状态,并通过自动化控制系统进行调整,以确保井控的效果。
钻井液堵漏材料及防漏堵漏技术研究进展随着油气勘探领域的不断发展,钻井液堵漏材料及防漏堵漏技术也在不断更新和发展。
本文将探讨钻井液堵漏材料及防漏堵漏技术的研究进展。
首先,钻井液堵漏材料的研究初步形成了完整的分类体系,涵盖了化学凝固剂、物理凝固剂和分散剂等多种不同类型的材料。
其中,化学凝固剂包括有机酸、高分子聚合物、环氧树脂、硼酸等,具有凝固性能强、作用时间短等优点。
而物理凝固剂则包括橡胶、泥或黏土、沙、玻璃纤维、钢球等,具有凝固效果持久、不易降解等特点。
此外,分散剂则包括有机化合物、碳酸盐、氧化铁等,具有减小阻力、延长钻头使用寿命等优点。
这些钻井液堵漏材料在钻井作业中起到了至关重要的作用,能够有效地防止地层流失和水窜等问题。
其次,防漏堵漏技术的研究取得了长足的进展,涵盖了密封层、排水带、注浆层等多个方面。
其中,密封层是指通过填充材料、砂土、压实板等方式加固地层,使地层表面保持平整、稳定,从而达到防漏堵漏的目的。
排水带则是通过钻孔、张拉钢筋等方式打通地层水位,降低地下水位,减小漏失形成的衬里压力,达到了解决地下水窜的效果。
注浆层则是通过注射特制的材料填充孔隙,形成压力能力,保持压覆岩体的完整性,从而达到防漏堵漏的效果。
这些技术的应用不仅有助于提高钻井作业的效率,还可以减少漏失危险的发生。
综上所述,钻井液堵漏材料及防漏堵漏技术是钻井作业中不可或缺的重要组成部分。
通过不断的研究和开发,这些材料和技术得到了不断的完善和发展,能够更好地应对不同的地质环境和突发情况,为油气勘探工作提供了坚实的保障。
在钻井液堵漏材料方面的研究中,越来越多的复合型材料在应用中得到广泛关注。
例如,复合型无机-有机材料在油井液堵漏控制中的应用逐渐得到重视。
该材料具有稳定性好、凝聚速度快、可逆性强、水分散性能好等优点,因而可以更好地增强液态钻井液的强度和抗漏性能,有效地解决井壁稳定等难题。
同时,根据钻井液的特性,不同类型的钻井液堵漏材料适用范围不同。
油基钻井液防漏堵漏技术综述摘要:在调研了大量的相关文献的基础上,归纳总结了近年来国内外油基钻井液防漏堵漏技术的研究进展。
主要包括低固相、超低渗透率油基钻井液技术和随钻防漏堵漏、凝胶堵漏、水泥浆堵漏等油基钻井液防漏堵漏技术与现场应用。
关键词:油基钻井液;防漏;堵漏油基钻井液是以油作连续相,水作分散相,乳化剂作稳定剂的油包水乳化钻井液。
相比于水基钻井液,油基钻井液具有润滑性好、抗高温抗污染能力强、体系稳定、对油气层损害程度较小等多种优点[1],广泛应用于页岩气田、大斜度定向井及水平井施工中。
但同时由于油基钻井液配制成本更高且较水基钻井液更易发生漏失,如果发生井漏,则会造成巨大的经济损失。
目前,水基钻井液堵漏材料及堵漏技术已经形成体系,种类繁多且技术成熟,但水基钻井液堵漏材料多为亲水性材料,在油基钻井液环境中容易变质、降解,堵漏效果的持久性差,并且与油基钻井液配伍性差,对油基钻井液的流变性能影响较大[2]。
因此,近年来国内外针对油基钻井液用堵漏材料及堵漏技术进行了大量的研究与发展,并取得了较好的现场应用。
1油基钻井液防漏堵漏技术1.1低固相油基钻井液技术Fossum等制备出一种低固相矿物油基钻井液体系(LSOBM)[3],LSOBM使用比重比较大的溴化钙盐水作为分散相,用标准矿物油作为连续相,用液态树脂有机物替代天然沥青作为降滤失剂。
该体系抑制能力强,滤失量低,流变性能好,与常规油基钻井液体系相比封堵性更强,有效预防了井漏问题。
M-I钻井液公司使用甲酸铯盐水配制了一种低固相油基钻井液体系,该体系不含任何固体加重剂且为单离子,性能良好,表现出很低的当量循环密度,有效预防了井漏的发生。
国内还研制了一种以复合型乳化剂和增粘剂G336为核心,同时结合降滤失剂G328和提切剂G322等处理剂配套形成了一种无土相油基钻井液体系,该体系电稳定性强,流变性好,抑制和封堵能力强,有效的减少了地层漏失,在四川页岩气水平井取得了良好的应用效果。
钻井液堵漏材料研究及应用现状与堵漏技术对策摘要:在现如今的钻井过程当中,井漏无疑是最为难以治理的井下复杂事故,这样的事故对于井下安全有着非常大的影响,并且会推迟钻井进度。
常用的堵漏材料虽然也有着各自的优势,但是缺点也非常明显,不能够完美的解决问题。
基于此,本文将通过分析桥接堵漏材料,吸水聚合物堵漏材料等等不同材料的特点,组成以及堵漏机理,并且探索他们在不同漏失地层中的应用效果,从而进行对比。
关键词:井漏;堵漏材料;应用现状引言:所谓井漏,就是在钻井施工的过程当中,钻井液大量的漏入所施工的地层,造成了钻井施工困难,以及进程的减慢,这样的事故也是复杂地层之中最常见并且相当难以处理的故事故之一。
在现如今的钻井施工当中,大约全球有超过25%的油气井,都会在钻井的过程当中导致井漏,这样的事故也让钻井的费用直接提升了数十亿美元。
在美国的钻井过程当中,有百分之10到20%的钻井费用都用来处理发生井漏事故。
即便是中国石油天然气集团有限公司,每年也会因为锦州玩损失大量的施工时间,整个钻井损失时间的70%都是由于井漏而引起的,直接经济损失高达年均40亿人民币,因此找到品质合格,适应性强的堵漏材料对于钻井施工来说,有着极为重要的作用,不仅可以提高钻井的速度,还能够节省钻井成本,并且还保证了施工人员安全,可谓是一举多得。
一、不同堵漏材料在漏失地层的效果现如今,堵漏材料在处理复杂井漏的时候,存在着诸多问题,比如说堵漏成功率非常之低,而且堵漏方法也没有办法再次复制,因此,在这样的环境之下,我们通过文献来分析桥接堵漏材料,吸水堵漏材料和吸油堵漏材料等等堵漏材料在不同的漏失地层类型中的应用效果。
1.桥塞堵漏材料桥塞堵漏材料是一种由各种不同的惰性材料,经过一定的比例和配比而混合而成的复合堵漏材料。
这种材料相对于其他的材料而言,主要是由一些纤维状,颗粒状以及片状的材料组成。
并且这种材料的来源极其广泛,价格也相当低廉,在进行堵塞施工的过程当中,桥塞堵漏材料比较容易操作,并且还不会影响钻井液的流变性,因此,在施工的过程当中,应用非常的广泛,大部分的钻井施工地点都会有大量的桥塞堵漏材料储备。
钻井过程中的井漏原因分析与防治措施研究摘要:钻井过程中,井漏是一种常见的事故,它可能会导致油气井的堵塞和生产能力下降,甚至会对环境造成污染。
本文介绍了井漏的原因分析和防治措施研究。
在原因分析方面,主要介绍了井壁破裂、岩层裂隙、钻井液密度过低等原因,同时阐述了不同井漏类型的特点。
在防治措施方面,提出了从钻井液体系、固井、完井等方面进行防治的方法,同时指出了井漏预防的必要性和重要性。
关键词:钻井,井漏,原因分析,防治措施一、引言钻井是一项复杂的工程,涉及到多个环节和多种因素,如地质情况、钻井液体系、钻井参数等。
在钻井过程中,井漏是一种常见的事故,指地下液体通过井壁进入井筒的现象。
井漏可能会导致油气井的堵塞和生产能力下降,甚至会对环境造成污染,给钻井安全和生产带来巨大的威胁。
因此,研究井漏的原因和防治措施对于保障钻井安全和生产具有重要意义。
本文将从井漏的原因和防治措施两个方面进行探讨。
在井漏原因方面,我们将主要从井壁破裂、岩层裂隙、钻井液密度过低、井壁不均匀、钻井液中含有固体颗粒、钻井液性质变化等方面进行分析和讨论。
在井漏防治措施方面,我们将主要从优化钻井液体系、固井和完井、预防等方面进行分析和讨论。
通过本文的探讨和分析,我们希望能够全面了解井漏的原因和防治措施,提高井漏预防和控制的能力和水平,为钻井安全和生产提供保障。
二、井漏原因分析2.1 井壁破裂井壁破裂是导致井漏的主要原因之一。
井壁破裂可能由于钻进地层时岩层的强度和稳定性受到影响而发生。
这种情况下,地层中的压力会对井壁施加作用,导致井壁破裂。
岩石破裂漏失的主要特点是漏失量大、漏失速度快。
此外,钻进含有可膨胀性岩层的地层时,如泥页岩、煤系地层等,也容易导致井壁破裂漏失。
这是因为这些岩层往往具有较弱的稳定性,一旦受到钻井液的冲击,容易发生破裂。
2.2 岩层裂隙岩层裂隙是导致井漏的另一种主要原因。
岩层裂隙是指在地质演化过程中形成的裂隙,可能导致井漏。
文章编号:1001-5620(2011)06-0067-10钻井液技术的现状、挑战、需求与发展趋势孙金声, 张希文(中国石油集团钻井工程技术研究院,北京)摘要 介绍了国外钻井液技术的新进展,包括井壁稳定、防漏堵漏、抗高温钻井液、提高机械钻速的钻井液、低密度钻井流体、大位移井钻井液、储层保护、绿色钻井液等技术,以及“十一五”期间中国钻井液技术的主要成果,分析了当前钻井液技术面临的主要挑战及“十二五”发展需求,并讨论了钻井液技术的发展趋势。
关键词 钻井液;现状;发展趋势;综述中图分类号:TE254.3 文献标识码:A近年来,钻井液在保障钻井井下安全、稳定井壁、提高钻速、保护储层等方面的作用日益突出,但随着当前复杂地层深井、超深井及特殊工艺井越来越多,人们对钻井液技术提出了更高的要求。
为此,国外开展了大量的应用基础理论和新技术研究,取得了一系列的研究成果和应用技术,而“十一五”期间中国钻井液技术也取得了较大进展,但与国外相比仍有差距。
因此,为了更好地为钻井作业提供优质高效的钻井液技术,同时也为中国“十二五”钻井液技术发展方向提供科学依据,概述了钻井液技术现状、挑战、需求与发展趋势。
1 国外钻井液技术新进展1.1 井壁稳定技术1.1.1 高性能水基钻井液技术国外各大钻井液公司均研发了一种在性能、费用及环境保护方面能替代油基与合成基钻井液的高性能水基钻井液(HPWM),其典型配方如下。
(2%~4%)聚胺化合物+(1%~2%)铝酸盐络合物+(2%~4%)钻速提高剂+(2%~3%)聚合物(可变形封堵剂)+(0.2%~0.4%)改性淀粉+(0.15% ~0.3%)XC+(0.1%~0.2%)PAC代表性技术有M-I公司的ULTRADRIL体系、哈利伯顿白劳德公司的HYDRO-GUADR TM体系[1-2]。
该钻井液体系中,聚胺盐的胺基易被黏土优先吸附,促使黏土晶层间脱水,减小水化膨胀;铝酸盐络合物进入泥页岩内部后能形成沉淀,与地层矿物基质结合,增强井壁稳定性;钻速提高剂能覆盖在钻屑和金属表面,防止钻头泥包;可变形聚合物封堵剂能与泥页岩微孔隙相匹配,形成紧密填充[3]。
钻井液防漏堵漏技术研究在钻井作业中,经常会发生钻井液泄漏的问题,也是长期困扰钻井工程的一项难题。
目前,常用的解决措施是提升地层承压能力。
为了更好地解决钻井液泄漏问题,除了采用提升地层承压能力措施外,还应运用先进的堵漏技术,可有效降低钻井液泄漏率。
本文围绕钻井液防漏堵漏技术展开了研究,旨在促进钻井行业良好发展。
标签:钻井;钻井液泄漏;防漏堵漏技术在石油开采作业中,首要工作是开展钻井作业,钻井质量决定着石油开采质量。
在钻井时,经常会发生钻井液泄漏问题,较多专家、技术人员针对钻井液泄漏展开了深入研究,创建出多种防漏堵漏技术,以下内容先从地层环境与地层分析入手,总结出钻井液泄漏的类型,根据地层环境与地层、泄漏类型阐述出防漏堵漏措施,具体内容如下:1 钻井液泄漏地层环境分析钻井液泄漏问题的发生与地层环境相关,在钻井时,钻井液形成的液柱压力会遇到地层承压能力的抵抗,如果地层承压能力较低,钻井液液柱压力值过大,会导致井筒发生破裂,造成钻井液处于泄漏临界值。
可见,地层承压能力偏低是引发泄漏的根本原因。
因此,要防止发生钻井液泄漏,应强化地层承压能力。
2 泄漏地层分析2.1 泄漏地层特征分析如果钻井液发生泄漏,地层属于泄漏的主体。
地层属于层状岩石,不同地层特点决定了不同的泄漏情况,地层的地质构造、岩石矿物构成、岩石力学性质等都会影响泄漏难易程度。
地质构造能够改变地层原有状态,影响力度较大,主要表现在:构造运动会引发地层褶皱、断层,形成天然裂缝或者是破碎带,从而诱发泄漏问题,并且泄漏程度较为严重,不利于防控。
另外,地表岩层会因长期暴露在外而受到风化作用而发生疏松、裂缝网络发育的现象,再经过地质的作用,风化后的岩层会产生下陷的过程,埋入地下后形成古潜山。
如果在钻井作业在此类地层工作时,极易发生钻井液泄漏问题。
2.2 钻井液泄漏类型钻井液泄漏类型可站在两个角度进行分类:裂缝成因、裂缝宽度,首先,裂缝成因。
根据地层裂缝成因,可将钻井液泄漏分成压差性泄漏、压裂性泄漏、扩展性泄漏三种。
浅析钻井施工中的井漏问题摘要:钻井中井漏的发生不仅会给钻井工程带来不便和损失,如耗费钻井时间、损失钻井液、堵漏材料、引起卡钻、井喷、井塌等一系列复杂情况,甚至导致井眼报废等,而且还会对产层造成损害。
及时发现井漏并通过合理的施工措施封堵漏失可以避免各类不必要的损失。
关键词:钻井;井漏;井漏预防;井漏处理前言井漏是钻井中严重而又普遍的井下复杂情况之一,是指在钻井、固井、完井、测试或修井等各种井下作业过程中,各种工作液在压差的作用下,流进地层的一种井下复杂情况,其危害甚大。
因此如何解决井漏问题一直是钻井工作者努力探索的一个课题。
1.井漏的条件及原因1.1 井漏的条件地层中有孔隙、裂缝或溶洞,使钻井液有漏失通道及较大的足够容纳液体的空间;地层孔隙中的流体压力小于钻井液液柱压力,井筒内存在正压差;井筒中漏失通道的开口尺寸大于钻井液中固相颗粒的尺寸。
井漏主要有三种类型:渗透型漏失,裂缝型漏失和孔洞型漏失。
1.2 井漏的原因按漏失通道形成的原因可分为两大类:一类是人为造成的漏失,是由于井眼压力高于地层破裂压力时,在井眼周围地层中诱发出裂缝导致井漏。
另一类是自然通道,即在沉积过程中、地下水溶蚀过程中、构造活动过程中形成的。
2.堵漏方法(1)颗粒桥塞堵漏。
利用现有的复合堵漏材料,根据不同情况,打入到漏失层中,形成桥塞,达到堵漏的目的。
在这种堵漏施工中,要特别注意的是漏失严重时,不能强行打堵漏剂,要立即起钻,防止卡钻。
另外在漏失严重时,不能用关封井器把堵漏剂蹩入地层的错误作法,那样会发生更多处、更严重的井漏。
(2)KPD-KPSD堵漏。
可控膨胀堵漏剂(简称KPD)是针对东胜气田杭锦旗区块漏失特点所研制的堵漏材料,在泵注推挤力作用下堵漏浆进入漏失层位后,与裸露岩石表面接触时立即吸附在接触面上;刚性颗粒在不规则的漏层通道内不断堆积架桥;纤维材料在刚性架桥物的阻挡下进一步形成驻留阻挡层;失去外力作用后由于堵漏浆自身流动性能较差,即会流动困难或停止流动;由于堵漏浆具有锁水膨胀功能,在凝结时体积基本不收缩,有效地避免了因凝固时聚沉体积收缩导致漏失通道恢复而堵漏问题;在地层温度、压力的作用下,快速凝结;凝固后地层、堵漏材料混为一体即达到了胶结封堵目的。
石油钻井工作繁琐复杂,受到诸多因素的影响,尤其是地层环境引发的井漏问题严重威胁着钻井工作的安全。
因此,加强钻井液防漏堵漏技术的研究具有重要的价值。
新时期,钻井液的防漏堵漏技术也应随之优化革新,使钻井工作更为安全稳定。
一、钻井液堵漏材料1.高滤失堵漏材料针对该材料来说,其实际上是由以下材料按比例混合而成的:一是渗滤性材料;二是硅藻土;三是纤维状材料。
同时该材料在因渗漏所造成的井漏事故亦或是因漏失而造成的井漏事故中较为适用。
使用该材料,其可以基于漏失层压差的不断作用之下及时演变成相应的滤饼而达到防漏堵漏的效果。
结合相关实践调查可以发现,该材料在国内外有较多的型号。
2.柔弹性堵漏材料该材料指的是拥有优质的弹性、一定韧性的堵漏材料。
该材料渗透到井壁堵漏期间可以在无形当中基于钻井液挤压以及扩充填充压力的不断作用下,结合井漏漏点的形状等相关方面加以填补,以实现对井壁裂缝的有效封堵。
一般而言,该材料通常以弹性石墨材料为主,其结合材料构成的不同可以将其分为以下几个系列:一是LC-LUBE系列;二是STEELSEAL系列。
该材料是将石墨材料当作主要材料,其所存在的双组分碳结构可在很大程度上保障堵漏材料拥有较强的弹性,可以实现自由扩张以及收缩的目的,并在充分依据井漏漏点特性的基础上演变成与之相匹配的形状以实现对漏点的科学封堵。
3.聚合物凝胶堵漏材料聚合物凝胶堵漏材料其是由凝胶类材料所构成,在应用聚合物凝胶堵漏材料进行井漏封堵的过程中,其所具有的凝胶特性能够有效阻隔裂缝压力的传导。
相对较低的固相含量能够有效的自适应漏失通道并在钻井液压力等外力的作用下进入到漏失通道或是孔隙裂缝中完成对于漏失通道的封堵。
此外,聚合物凝胶堵漏材料还具有良好的黏滞阻力和抗剪切能力,能够与其他材料配合使用用以形成更加良好的封堵效果,尤其是与惰性桥接材料相配合所形成的复配材料封堵效果更强。
4.水泥浆封堵材料结合相关资料可以发现,该材料主要是由以下材料按比例混合而成的:一是水泥;二是石灰;三是石膏;四是硅酸盐等。
钻井液防漏堵漏技术研究发布时间:2022-05-12T03:19:55.455Z 来源:《科学与技术》2022年第3期作者:徐德利[导读] 进入二十一世纪以来,在社会高速发展的影响下,人们生活水平提高,对于石油资源需求越来越多,为了满足市场的需要,需要加强石油资源的开发徐德利大港油田第二采油厂天津市 300280摘要:进入二十一世纪以来,在社会高速发展的影响下,人们生活水平提高,对于石油资源需求越来越多,为了满足市场的需要,需要加强石油资源的开发。
在石油资源开发中,如果发生井漏问题就会导致发生严重后果,甚至会威胁到相关工作人员的人身安全,所以需要加强对钻井工程中井漏预防和堵漏技术分析,更安全的对石油资源进行开发。
本文从钻井液堵漏材料、防漏堵漏技术这两个方面进行探讨,旨在确保钻井工作可以有条不紊地进行下去,继而加快我国经济发展的脚步。
关键词:钻井液;堵漏材料;防漏技术1、堵漏材料种类及应用方法介绍 1.1柔弹性堵漏材料柔性弹性堵漏材料具有较好的弹性和韧性,可以实现规则的变形。
如果需要同时进行内部挤压和外部填充,则可以根据各种裂缝对柔性弹性堵漏材料进行成型,以完成堵漏工作。
建立一个低渗透性或细裂纹的内部桥梁,可以显着减少裂缝之间的压力传播,并改善外部泥饼的质量。
堵漏材料具有柔韧性好,弹性好,强度高,密封性能好等优点,在油田勘探中得到了广泛的应用。
1.2膨胀性堵漏材料膨胀性材料可以应对严重的泄漏。
将聚合物与特殊的颗粒状材料混合,然后进行水合作用。
混合物在水的作用下显着膨胀,在短时间内密封,使用可溶胀的堵塞材料。
在川东北和威页区块现场使用效果较好,使用可膨胀的堵塞材料很好地解决这个问题。
1.3水泥浆堵漏材料堵塞材料的主要成分是水泥,并添加了几种处理剂以实现堵塞。
为了确保堵塞效果,不断改进水泥浆注入工艺并提高其耐压性。
一旦水泥浆进入渗漏层,就会固化成更高强度的固体,从而达到封闭渗漏的目的。
水泥浆堵塞材料也可以应对更严重的漏失。
油田化学钻井液漏失的预防及堵漏方法学院: 石油工程班级: 石工******班任课老师:******姓名: ****学号:**********钻井液漏失的预防及堵漏方法随着油气勘探开发的深入,钻井过程中遇到的地层越来越复杂,在钻进压力衰竭地层、破碎或弱胶结地层、裂缝发育地层及多套压力层系等时,井漏问题非常突出。
由井漏诱发的井壁失稳、坍塌、井喷等问题是长期以来油气勘探开发过程中的世界性难题,是制约勘探开发速度的主要技术瓶颈;同时井漏造成钻井液损失巨大,而在储层发生的漏失对储层的伤害更是难以估量。
1.钻井液的漏失在钻进过程中,井眼内钻井液大量流入地层的现象称为钻井液的漏失。
井漏是钻井过程中常见的井下复杂情况之一,它耗费钻井时间,损失泥浆,可能引起卡钻、井喷、井塌等一系列复杂情况,甚至导致井眼报废,造成重大经济损失。
1.1井漏的原因井漏主要是由于钻井液液柱压力大于地层孔隙压力或破裂压力造成的。
其主要原因有:1.地层因素:天然裂缝、溶洞、高渗透低压地层;2.钻井工艺措施不当引起的漏失:钻井工艺措施不当发生的漏失,主要发生在上部地层环空堵塞,造成环空憋压引起漏失;开泵过猛、下钻速度过快、加重过猛造成井漏;3.井身结构不合理,中间套管下深不够.或不下中间套管致使高低压地层处于同一裸眼井段,造成井漏。
1。
2井漏的分类根据漏失地层的特点,钻井液的漏失分为三类:1.渗透性漏失有高渗透的砂岩底层或砾岩地层引起的钻井液的漏失称为渗透性漏失(见图错误!未定义书签。
-1a)。
特点:漏失速率不高,表现为钻井液池的液面缓慢下降;2.裂缝性漏失由裂缝性地层引起钻井液的漏失称为裂缝性漏失(见图 1-1b)。
引起钻井液漏失的裂缝包括灰岩和砂岩地层中天然存在的裂缝和由钻井液压力将灰岩和砂岩地层压开所形成的裂缝。
特点:漏失速率较快,表现为钻井液池的液面迅速下降;3.溶洞性漏失由溶洞性地层引起钻井液的漏失称为溶洞性漏失(见图 2-1c)。
钻井液漏失及漏失控制研究现状姓名:学号:专业:摘要:本文就井漏的地层类型、地质因素、漏层位置确定方法、堵漏室内模拟实验装置及评价方法、井漏处理技术以及国内外堵漏材料的研究进展作了综述。
明确了漏失发生的三要素,总结了常见的堵漏技术,并认为随着新型功能材料和智能材料的发展,智能材料在各领域中得到越来越多的应用,而多种堵漏材料协同作用于堵漏的思想也将是未来的发展趋势。
关键词:堵漏材料、地层类型、堵漏技术、智能材料、综述1 前言近些年来,随着石油资源对我们生活产生的重要性日益加深,我们对石油储藏资源的勘探也进一步加深,这样一来,井漏问题变得越来越突出,所谓井漏主要的漏失液体就是包括钻井液,水泥浆和完井液以及其他工作流体等,井漏是钻井过程中常见的井内出现的复杂情况,在平常大多数钻井过程中都存在着不同程度的漏失[1]。
严重的井漏会导致井内压力失衡,影响正常钻井工作进行、引起井壁失稳、诱发地层流体涌入井筒并发生井喷现象,而且可能造成井塌、卡钻、井喷等其他井下复杂情况和重大事故,对钻井工作危害极大,甚至会导致井眼报废,造成巨大的经济损失。
据统计,全世界井漏发生率占钻井总数的20%-25%[2],而井漏的处理是石油钻井中的难点,特别是复杂井漏问题尤为棘手。
恶性井漏损失占井漏总损失的50%以上,且堵漏很难成功,因此亟需加强恶性井漏的防治研究[3]。
所以说堵漏问题是井下钻井作业人员需要解决的首要问题,也是钻井技术遇到的一大挑战。
随着石油科技技术的不断发展,人们在钻井过程中对于堵漏的要求和标准也是逐渐升高,但是在实际的钻井工作中,多样性和未勘测的地层也是无形之中给钻井堵漏带来了难度性很强的工作,所以如何找到切实可行的办法,是解决这个问题的关键点。
在堵漏过程中如果选择了一种性能非常良好的,并且非常适应漏失地层的堵漏材料,那对处理堵漏问题的作用是非常大的[1]。
但是现在井漏中应用到的堵漏材料性能都不是很好,首要的因素就是堵漏材料没有很好的膨胀能力,在没有人工作用的时候是不能稳定地停留在漏失地层中;其次,没有良好的堵漏材料变形性,较大的堵漏材料颗粒不能轻易的进入的相对狭小的空间中,所以颗粒无法深入漏层,只能堆积在楼层表面。
由于这此缺陷的存在,在进行堵漏工作时往往效果不是很理想,在很多时候进行堵漏后,还是会严重影响钻井生产的顺利进行,无法满足堵漏钻井作业的要求。
所以,在加速发展钻井新技术的同时,高度重视各类漏失问题,多学科领域结合,完善预防措施,研发智能型堵漏剂,将钻井新技术的优势最大程度的发挥出来,竭尽全力的剔除不安因素,在钻井技术方面起着非常重要的作用。
2 井漏的地层类型2.1 粘土岩在泥岩、页岩和浅层粘土中,一般来讲,泥页岩发生漏失现象可能性是比较小的,但其中如果存在一些比较硬脆且古老的地层的泥页岩时,当地壳发生运动而形成了裂缝和风化作用会形成许多溶孔或其他层间疏松进而形成了漏失通道,发生井漏现象。
但在中深部,页岩中存在的裂隙尺度一般比较小,一些较特殊的裂缝强烈发育地层除外,一般情况下不易造成井漏[4]。
由于地表和海底粘土的孔隙度较高、成岩率很差、颗粒之间粘结合力差、强度低而容易发生漏失。
2.2 砂、砾岩对于在浅部未成胶结或胶结能力差的、未能成岩的砂、砾岩[4],由于不能胶结或胶结能力差,孔隙度较大,孔隙之间的连通性很好,当钻进这种类型的地层时非常容易发生漏失现象;对于中和高渗透的砂、砾岩来说,颗粒间的孔隙是他们主要的漏失通道,当钻井液的密度很高时,极易可能发生漏失;但在深部井段已经成岩作用形成了低孔、低渗的砂砾岩,在一般情况下是很不容易发生井漏的。
2.3 盐岩碳酸盐岩大部分是由方解石和白云石等这样的碳酸盐矿物质组成的沉积岩[4]。
所以碳酸盐岩主要的岩石类型就是石灰岩和白云岩,它内部构成碳酸盐岩的主要漏失通道便是由于在成岩作用时所形成的溶孔和溶洞、地层裂缝。
2.4 火成岩和变质岩在经受构造运动和风化等作用,在熔岩的内部形成了刚刚发育的裂缝,构成了主要的漏失通道。
漏失现象主要发生在孔隙和洞穴发育的地层之中[4]。
而在构造轴部和高点、断层附近、断层的上盘等等相对裂缝发育,更易容易发生井漏现象。
在碳酸盐岩和各种地层的风化壳等地层,由于孔、裂缝发育,发生井漏的频率会极大的高于油孔隙的砂砾岩地层。
综上可以看出,井漏发生时的三个必要条件分别是:(1)在井筒中的工作液压力应大于地层的孔隙和裂缝中流体的压力;(2)地层中应存在漏失的通道和比较大的并且足够容纳一定量液体的空间;(3)其外来的工作液固相颗粒大小应小于漏失通道的开口尺寸。
3 井漏的地质因素地质矿产很多分布在褶皱构造和断裂构造上,这类构造的地层情况复杂,钻探过程中很容易遇到疏松岩层、溶蚀孔、断裂裂缝、洞穴孔。
3.1 疏松岩层疏松岩层矿物组分可以分两部分,即砾石和充填物,孔喉结构如图1所示。
砾石以石英质岩为主,结构致密坚硬。
充填物以砂质和泥质为主,砂质的矿物成分为石英、长石及岩屑。
疏松岩层中砾石颗粒一般在30~50mm,最大达200mm多,砾石间的接触关系有3 种方式:线接触、点接触及游离状接触。
相应充填物的充填类型也有3种:接触式充填、孔隙式充填及杂乱充填。
接触式充填物相对较少,砾石间以少量砂质充填,且可能出现少量的空洞。
疏松岩层的孔隙结构如图1,地矿钻探表层时常遇到疏松岩层。
3.2 溶蚀孔该地层中有机质脱羧基作用产生CO2和蒙脱石释放的层间水或渗透水进入孔隙形成酸性水,破坏了原孔隙水矿物之间的比学平衡。
对砂、砾岩层颗粒和填隙物的易溶组分进行溶解、溶蚀作用,形成次生溶蚀孔。
3.3 断层裂缝在地壳构造运动作用下,地层产生倾斜、褶皱、断裂和岩浆活动,使古老岩石形成构造裂缝,形状可以是曲线形或波浪形的,表面一般比较粗糙,内部有时具有一定的填充物。
成岩作用与构造运动是交叉进行的,促进了孔、洞、缝漏失通道的形成、发育,增加了其复杂性,形成裂缝溶孔、裂缝溶洞。
3.4 洞穴孔洞穴在地矿钻探中并不多见,一般的洞穴高度为零点几米到几米,常分为廊道型、厅堂型、倾斜型、迷宫型等。
根据探矿地层漏失的特点,可分为渗透性漏失、中微裂缝性漏失、大裂缝溶洞性漏失和破裂性裂缝漏失[5]。
4 漏层位置确定方法首先确定漏层的位置是处理井漏的关键。
目前,国内外文献介绍的确定漏层位置方法[6]大致归纳为三类:(1)直接观察分析法;(2)水动力学测试法;(3)仪器测定法。
4.1 观察法判断漏层位置凭经验观察钻进时的反应,可以准确判断天然裂缝、孔隙或洞穴地层一类漏层的位置。
例如:在钻开天然裂缝岩层段时,钻井液通常会突然快速漏失,并伴有扭矩增大和蹩跳现象。
若以前未曾发生过井漏,此现象便是井漏出现在井底的可靠显示。
岩芯资料是最直观的反映地下岩层特征的第一手资料,通过对岩芯的分析研究,可以了解地层的倾角、接触关系、孔隙、裂缝、溶洞及断层的发育情况[7]。
在现场钻井液的密度、粘度、含砂量等变化通常也能反映井底的岩石性质。
4.2 水动力学测试方法前苏联叶利科耶夫推出的正、反循环测试法是利用正循环过程中测量泥浆流出量和相应漏失程度,然后反循环测试,直至达到正循环的漏失程度,测量相应的出井流量,再用公式计算。
井漏前后泵压变化测试法确定漏层位置必须准确测量漏失前泥浆排量、泵压和泥浆性能,井漏发生后保持泥浆性能不变,并以相同的排量循环,测出相应的泵压,然后通过相关计算得到。
而立压变化测试法利用井漏时立管压力变化来确定漏失层位置[8]。
4.3 仪器测试法放射性示踪剂测量法是利用含与不含放射性示踪剂的钻井液测出伽玛射线曲线变化,来找出漏层[9]。
井温测量法的原理是钻井液在井内受地层温度的影响形成一定的温度梯度。
若钻遇漏失层,漏层上方井内具有一定温度的钻井液漏入漏层,而下部钻井液保持较高的温度。
当地面温度较低的钻井液打入井内后,立即进行井温测量,其钻井液液柱的地温梯度曲线就会在漏失处出现异常[10]。
流量计法是利用钻井液在漏层处的漏失使转子转速加快,通过流量计的流量增大。
小型转子流量计用单根电缆下入井内,测出各井深位置的流量变化,流量突然变大处即为漏失处。
电阻测量法测量时先将热电阻仪下入井内的预计漏失点,记录电阻值,再把新钻井液泵入井内,泵入后电阻值若有变化,则漏失层在仪器之下;若电阻值不变,则漏层在仪器之上部位。
传感器测量法是利用压力换能原理,用传感器测量井内泥浆流速压头变化来判断漏层位置的方法。
5 堵漏室内模拟实验装置及评价方法随着防漏堵漏工艺技术的进一步发展,室内实验装置作为一种研究和评价的科学手段,越来越受重视。
国外早在上世纪60年代初即已研制出适用的堵漏评价实验装置,随着年代的变迁不断改进、完善和普及。
国外防漏堵漏室内评价模拟装置较为先进,可以在模拟井底温度及压力等条件下,全尺寸动态模拟防漏堵漏作用效果。
到80年代末,已有众多类型和不同功用的堵漏试验设备广泛运用于理论研究和堵漏作业效果评价。
我国许多油田及地矿部有关单位从80年代中期开始也相继研制或参照国外经验改进了一批堵漏评价试验装置,运用于实践取得了可喜的成绩。
1993年我国发布实施的SY/T5840-93《钻井液用桥接堵漏材料室内实验方法》,对堵漏剂的堵漏性能作了比较系统的规定。
API堵漏试验装置是最基本的堵漏试验装置。
目前国内常见的堵漏模拟试验大多都是狭缝、弹子床或滚珠、砂床模拟的动态静态堵漏试验,除此之外,部分仪器还能够进行夹持岩芯进行的堵漏试验和堵漏过程模拟试验。
各种试验装置不同之处在于温度、压力的控制以及自动化控制程度。
例如DL-1、DL-2 型堵漏实验装置、JLX-2动态模拟堵漏装置和HTHP动态模拟堵漏装置等防漏堵漏评价实验装置。
目前虽然在堵漏试验装置研究取得了一定的成果,但是使用钢珠、砂床以及缝隙板模拟模拟试验,其在岩石物性、孔隙度大小和漏失通道大小等方面存在很大差异,实验误差大、重复性差,而且一些仪器操作相对过于复杂。
由于实验装置的多样性和没有相应的标准,各种仪器针对堵漏材料的在不同条件下所作的堵漏模拟试验就没有很好的可比性,无法做出适当的评价。
因此,研制用于评价不同堵漏材料及钻井液防漏堵漏效果的仪器很有必要。
进而确立统一的评价标准和方法具有重要意义[11]。
6 井漏的处理技术6.1 漏失测试漏失测试包括漏层的位置,压力通道的张开度和漏失严重程度的确定。
漏层位置的确定方法[9]有观察法、综合分析法、水动力学分析法,相应的测试仪器主要有温度测试、流量计法等。
漏层压力确定的方法主要有水动力学测试法和仪器测试法,仪器主要是回声仪。
通道张开度的测试方法主要有水动力学法、井下照相法、井下声波电视装置检测仪等。
漏失严重程度的确定一般用水动力学法计算,仪器测试主要有各种液面计和井下压力计。
6.2 常规井漏处理方法井漏主要有渗透型漏失、裂缝型漏失和孔洞型漏失这三种类型[12]。