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摘要:近年来我国在海上钻井作业的技术上有了明显的提升,在海上进行钻井作业,相对于陆地钻井作业来说,海上的钻井作业难度偏高,而且资金成本的动用也远远高于陆地钻井作业。本文主要针对海上水平井固井技术进行深入的调查和浅析,针对海上水平井固井技术作业当中存在的困难和风险进行深入的了解和探知。并针对海上水平井固井技术进行相应的技术分析,对于造价以及固井质量的影响进行深入的了解。
关键词:海上水平井;固井;技术浅析
一、引言
相比于传统的陆地钻井作业,在海上进行钻井作业具有一定的难度和风险。而近几年我国的水平井技术已经得到了初期的发展,在国外采用这种后期射孔完井的水平井作业十分少见,而我国在近几年的水平井固井作业的研究和发展下,得到了一系列的综合效应影响,并有了一定的研究成果。针对这样的创新改革,我国很多的石油公司以及固井公司开始对于水平井固井作业进行了推动性的发展和应用。在整个水平井固井作业的流程当中,针对陆地和海上有着不同的作业流程,而在海上进行水平井固井作业,相比于陆地来说具有极大的困难和挑战。首先,水平井固井技术在使用的过程当中,需要采用复合套管固井,尾管固井以及筛管顶部固井来进行内部结构的固定,然后通过水泥散以及分级箍双级固井进行外围的风墙隔离,在这种水平井固井工艺的有效推广下,如今已经形成了一套完整的水平井固井技术工艺流程。
二、水平井固井技术难点
在技术难点上,水平井固井工程的运行当中是水平井钻完井的整个过程始终保持着连贯性的,在钻井和采气的主要工程技术体现下,水平井固井的操作技术难点包括以下几项:
1、水平井固井的井眼底部出现沟槽,造成顶替性的困难
2、水平井固井施工的过程中,对于下套管的摩擦力过大,导致井口出现偏离,以至于下套管道无法正常安装
3、套管的安装偏离轨道造成重新失控
4、在下套管的过程当中,重心偏离导致油基泥浆冲洗过滤,使得顶替效率难以提高。
5、固井双面界面胶结强度不能够保证
6、对于固井水泥浆和水泥石的性能要求就有抗冲击力以及极高的韧度
三、水平井固井方法
对于传统的固井方法种类很多,像是尾管固井,反注水泥法固井以及插入法固井等方法。而基于此延伸到水平井固井方法却具有一定的复杂性,针对这种复杂性的固井工艺适用于水平井的种类进行了划分:
1、筛管的顶部固井
这种筛管顶部固井的工艺操作流程是在固井当中的裸眼井端口段埋下筛管,是将筛管顶部套在套管注水泥固井当中,这是为了确保不会污染封固段向下的井层,已达到产值的数目,这项固井工艺适用于水平井中的全部井段下管流程,同时也适用于尾管固井的工艺。
2、水泥伞的分级箍双级固井
水泥伞进行分级箍双级固井是为了解决水平井在固井工艺过程中对于水泥浆渗入油气层的问题。采用水泥伞加分级箍组合的模式进行固井的清理流程,此工艺在固井的过程中对于固井中的水泥浆内掺杂的油气进行及时有效的处理和排放,这种利用水泥伞加级分箍组合的形式可以在一定程度上减轻水平井固井当中对于水泥浆层的油气污染,以便更好的保护储泥浆层。
3、封隔器的分级箍双级固井
以传统的水平井固井工艺为基础,将水平井中的低渗且油的藏地层进行压力的系数分解。对于位置极地的油层来说,使用普通的固井方法将会产生水泥浆泄露和爆管的现象,并且造成严重的油层污染,对此采用新型的封隔器分级箍双级固井方法进行固井工艺,这种固井工艺与分级箍双级固井工艺几近相同,但在具体的工艺流程上对于处理油层污染还是有着一定的偏差的。
4、尾管固井
一般来说,在传统的水平井固井作业当中,尾管固井是从井口延伸至井下,将套管估计进行延伸性的固定。一般的尾管坐在井底,起到的是支撑的作用。但在传统的水平井固井流程当中,要求实施的井管必须悬挂在井口,这种悬挂的方式使管柱不会大于井口的弯曲程度,并且具有一定保证固井的工程质量,更加提高了水平井固井的作业产量。在尾管顶部有效的装置悬挂器,在将悬挂器连接的端口安装在套管内壁上,以此来加深固定。在整体的尾管固井流程当中,尾管固井能够满足使用复合钻具或者是井口固定的油管,有效地对于油层内的油管进行清理和排污,以此来改善水平井固井当中尾管固井的钻井作业以及注水泥作业。所以说尾管固井适用于当前的水平井。
四、水平井下套管
在进行海上水平紧固件技术流程当中,对于水平井下套管的工艺要着重进行检测和考量。下套管具有较大的摩擦力,在井口和井底之间的距离和空间要掌握均匀,以此来保证套管是否能够安全并顺利的下在水平井当中。在这项工艺当中具有一定的操作难点,以传统的水平井下管工艺来说,无法满足当前对于境内通道和空间滞留的摩擦力减缓,因此需要先将整个工艺进行流程化的设计,并采用套管漂浮的技术,通过相应的模拟计算软件进行作业计算,将模拟计算的结果通过软件数据传输的形式展现在技术工人的面前。通过模拟软件计算出的作业流程和结果,进行井下套管的工艺。
通过模拟计算结果我们可以知道,在井口进行下钻时,对于井壁和井口所承载的压力以及最小和最大载荷差值应当控制在一定的范围之内,在后期进行水平井下管作业当中,需要保证。大小均匀的载荷值覆盖在同等的范围之内。因此,有效地采用模拟计算软件进行套管漂浮技术的应用,主要以空气的流通性作为漂浮管技术的安装介质,并保持1000m的水平漂浮距离,以此来延伸水平井下套管的固定性,有效地使用漂浮下套管技术,在一定程度上对于水平井段套管的安全工艺下管流程有着一定的实质性作用。
结束语:综上所述,水平井固井技术在海上的作业工艺相比于陆地的固井作业有着一定的难度,而在海上水平井固井技术的核心技术主要应用体现在下套管的摩擦阻力设计当中,有效的控制并设计套管的安装流程,以确保整个水平井固井技术的顺利应用。与此同时,也保证着固井的安全质量。
本文针对海上水平井固井技术进行了深入的研究和浅析,对于水平井当中的复杂工艺以及难点做了详细的介绍和分析,希望通过这些分析能够帮助我国的水平井固井技术得到更多的技术延伸,在面对海上水平井固井作业的技术难点问题上能够高效的解决并顺利的展开工艺流程。
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