欠平衡钻井技术及应用
欠平衡钻井技术
欠平衡钻井技术发展现状及前景展望班级:油工61104班学号: 201161010姓名:龚豪序号:51 欠平衡钻井技术的含义欠平衡钻井是20世纪90年代在国际上成熟并迅速发展的一项钻井的新技术。
在美国,欠平衡钻井被称为上游石油工业新技术,已经成为钻井技术发展热点,并越来越多地与水平井、多分支井及小井眼钻井技术相结合。
国外欠平衡钻井技术主要集中在井控、钻井液、程序设计、特殊工具等方面。
自20世纪80年代以来,由于研制成旋转防喷头、空气钻井马达等设备,又研究出各种往井筒中注氮的方法,使欠平衡钻井工艺达到了大规模投入工业使用的程度,并呈现稳步增长的势头。
其原因主要是人们对减轻地层伤害越来越关注,而且欠平衡钻井有可能提高钻速和减少衰竭油藏中的井漏问题。
到2006前后,在国外该项技术已成为一种成熟的钻井工艺。
一些油公司曾报道,与常规方法钻水平井相比,运用欠平衡钻井技术使水平井产量提高了10倍。
到2006年末,已有20多个国家应用欠平衡技术钻井,技术先进的国家包括美国、加拿大、英国、阿根廷、墨西哥等国。
这些欠平衡技术先进的国家,创造欠平衡条件采用的常用技术有:边喷边钻;泥浆帽钻井;立管气体注入;环空气体注人;连续油管钻井。
水、地层水、海水、淀粉水、柴油、原油都曾用做欠平衡钻井的循环工作介质。
散装或膜滤氮气、工业废气、空气、氮气和空气的混合气、天然气和空心玻璃球都作为减轻剂或发泡剂。
在钻井过程中,利用自然条件或采取人工方法,在可以控制的条件下,使井筒内钻井液液柱压力低于所钻地层的压力,从而在井筒内形成负压,这一钻井过程叫欠平衡钻井。
利用自然条件,是指地层压力较高,采用常规钻井液就能够在井筒内形成负压。
采用这种方式进行欠平衡钻井,不需要向钻井液中加入使密度降低的外加剂,也不需要向钻井液中充入外加剂的辅助设备及其它外围辅助设备,因而钻井成本也较低。
国内大多数油田都有利用自然条件进行欠平衡钻井的区块。
采用人工方法在井筒内形成负压,主要是因为地层压力较低,采用常规钻井液无法形成负压,需要向钻井液中充入使钻井液密度减低的外加剂。
欠平衡钻井(UBD)技术
目录 1. 绪论 ……………………………………………………………………………………… 2. 欠平衡钻井的基本介绍 ……………………………………………………………… . 2 .1 . 欠 平 衡 钻 井 的 概 念 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 2.2 欠平衡钻井的技术优势及局限性……………………………………………… 2 .2 .1 对 油藏 的 优点 … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … . 2.2.2钻井作业的优点………………………………………………………. 2.2.3局限性…………………………………………………………………. 2.3 欠平衡钻井的技术特征、要点和关键技术…………………………………… 2 . 3 .1 欠 平 衡 钻 井 的 技 术 特 点 … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . 2.3.2欠平衡钻井的技术要点………………………………………………….. 2.3.3欠平衡钻井的关键技术………………………………………………. 2.3.4欠平衡钻井中应注意的问题…………………………………………….. 3. 欠平衡钻井的设备及设计 …………………………………………………………… . 3 .1 欠 平 衡 钻 井 的 主 要 设 备 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 3 .1.1 常 规 钻 井 液 进 行 欠 平 衡 钻 井 主 要 设 备 … … … … … … … … … … … … … . 3.2 欠平衡钻井方式……………………………………………………………….
欠平衡钻井技术的应用与认识
文 章编 号 :0 5 8 0 ( 0 9 0 — 1 - 4 10 — 9 7 2 0 )5 16 0
断 块 油 气 田 F U — L C I G IL A I B O K OL& ASFE D T
第 l 6卷 第 5期
欠平衡钻 井技术 的应用与认识
1 欠 平 衡钻 井 技 术 特 点
11 概 念 .
避 免 岩屑 的重复切 削 , 利于 大 幅度提 高机械 钻速 。 有
3 减少 漏失 复杂 , ) 降低坍 塌卡 钻事 故 。 在严重 水敏
it ra so e lgc l o d t n T i p p r u n ev l fg oo ia n i o . h s a e mma z st ee p r n e o ed u d r aa c d d l n p rt n f r h a t r d c i s i r e x e e c f l n e b ln e r l g o e a i e f c u e — h i i f i i o o t r v g y rs r o r w t e o s ls i u ai n a d o e fl l ud p o u i g rt n h o t r e ne v l ib e t tro ta d u g e e is i s r u o tcr lt n v r l i i r d cn ae a d t e n n a g t tr a sl l o wae u n v h i c o u q i a
wd ̄ truh i ouai t n ad apiao , u ecr so dn cncl aue h u etknfrtedf r t i e ho g t p plr ao n p l t n btt or pn igt h ia mesrsso l b ae o h ie n s zi ci h e e d fe
欠平衡钻井技术
欠平衡钻井技术
欠平衡钻井技术(Underbalanced drilling,简称UBD)是一种在井口维持地层压力低于井口压力的钻井方法。
该方法主要是通过减小钻井液密度或增加气体(氮气、天然气或压缩空气)注入到井内,以降低井底压力,使钻井过程中地层压井的现象得到控制。
欠平衡钻井技术的主要优势在于可以减少地层崩塌、井击、井喷等危险情况的发生,并且可以提高钻井速度和孔隙渗透率,从而减少钻井成本。
与常规钻井技术相比,欠平衡钻井技术可以更好地保持储层中的原始压力和流体性质,从而更好地评估储层的产能。
欠平衡钻井技术的应用范围广泛,适用于不同类型的油气井,包括深水井、高温高压井、气井、油藏难以气窜的井等。
在深水井中,欠平衡钻井技术可以减少水合物的形成并提高钻井速度。
在高温高压井中,欠平衡钻井技术可以减少井口附近的孔隙压力差,降低井喷和井击的风险。
欠平衡钻井技术的关键是控制井底压力和钻井液流量。
为了确保井底压力低于井口压力,需要通过控制钻头旋转速度、注入气体的流量和钻井液的密度来实现。
通常会使用特殊的测量设备和控制系统来监测井底压力和流量,以确保钻井过程的安全和有效。
但是欠平衡钻井技术也存在一些挑战和风险。
一方面,由于井底压力低于井口压力,有可能导致井喷和井击的发生。
由于钻井液密度较低,可能会导致钻井液中的固体颗粒无法有效地将井底产能传递到井口。
在实施欠平衡钻井技术时,需要对目标油气井的地层进行详细的分析和评估,选择合适的钻井液和气体注入方案,并严格控制钻井液和气体的流量和压力,以确保钻井过程的安全和顺利。
欠平衡钻井
增压机 雾泵 氮气进入立管
环流空气进入
Weatherford生产的制氮增压系统
组成:由空气压缩机、冷却、清洁系统、增 压器和控制系统组成 特点:一台柴油机驱动空压机和增压器 结构紧凑,放在9m×5m的撬座,运输方便
美国Weatherford 公司制氮及增压系统
•雾化装置
功用:在泡沫、雾化 钻井过程中注入液体, 并与气体混合形成雾 化液或泡沫 钢板 组成:由注液泵、雾 或钢 丝网 化器、管汇组成 注液泵:根据注液量 实际要求选择压力和 排量,目前用水泥车 作为注液泵 泡沫发生器:
(三) 钻井液与完井液
1、欠平衡钻井液完井液的分类: 1) 常规钻井液体系: 2) 气体类:空气、天然气、氮气、废气 3) 雾化液:空气、氮气、天然气雾化液 4) 泡沫体系:空气、氮气泡沫 5) 充气钻井液体系: 6) 无固相钻井液体系:淡水、盐水等 7) 含轻质固相添加剂的体系:
美国Shaffer公司 PCWD旋转防喷器
1. 静压:35MPa 动压:21MPa
2. 封零:17.5MPa 3. 最大转速:
100rpm 21MPa
200rpm 14MPa
目前世界上压力等级 最高的旋转防喷器。
旋转防喷器
动力站
(二)节流控制系统及分离系统
1、节流控制系统 功用:基本与常规钻井节流系统相同, 控制从井口返出流体的压力及流量大小, 从而控制井底欠压值。 系统组成:节流管汇、液压控制系统 2、分离系统
Psp
Pud
Pdp
Pbp
Par Pp
Pm Pbj
(2)调整钻井液密度控制欠压值 方法:调整井口回压控制立管压力值 立压与泥浆密度的关系: Psp1/Psp2=ρm1 / ρm2 1—初始值 2---调整后的值 (3)调整注气量和注液量控制欠压值 使用专门的软件模拟计算
欠平衡钻井技术
欠平衡钻井技术
欠平衡钻井技术是一种在井底压力小于地层压力的情况下进行钻井的技术。
相比于常规平衡钻井技术,欠平衡钻井技术能够降低钻井过程中的井漏风险,并提高钻井效率。
欠平衡钻井技术的主要原理是利用人工创造的压差,使井底压力低于地层压力。
这种压差可以通过以下几种方法来实现:
1. 人工气体注入:在井底通过注入气体,如氮气或天然气,在井中形成气垫,降低井底压力,以实现欠平衡状态。
2. 全液体钻井:用轻质液体,如泡沫、泡沫水或汽液混合物,替代常规的钻井液来钻井。
这种液体的密度较低,能够降低井底压力。
3. 降低泥浆密度:通过减少钻井液中浆体材料的比重,使泥浆的密度降低,从而实现欠平衡。
欠平衡钻井技术的优势主要表现在以下几个方面:
1. 降低井漏风险:由于井底压力较低,井壁与地层之间的压差减小了,从而降低了地层的损害和井漏的风险。
2. 提高钻井效率:由于井底压力较低,钻进速度可以提高。
而且,欠平衡钻井中通常使用轻质液体进行钻井,减少了下钻时间和井深对泥浆密度所需的调整,进一步提高了钻井效率。
3. 可用于水平井和高井深:常规平衡钻井技术在水平井和高井深情况下的施工难度较大。
而欠平衡钻井技术由于井底压力较低,可以有效降低水平井和高井深情况下的井漏风险,减轻施工难度。
欠平衡钻井技术在实际应用中也存在一些问题和挑战。
欠平衡钻井技术的设计和操作要求高,需要充分了解地层特点和井漏风险,合理选择施工参数。
由于钻井过程中井底压力低于地层压力,地层中的气体和油可能会通过井眼进入井筒,需要采取相应的措施进行处理和处理。
欠平衡钻井技术
欠平衡钻井技术欠平衡钻井技术是一种在井筒内使压力低于地层压力的钻井技术。
相较于正平衡钻井技术,欠平衡钻井技术能够降低钻井过程中的井下事故风险,提高钻井速度和效率,适用于复杂地质条件下的钻井作业。
欠平衡钻井技术的原理是通过控制钻井液循环系统中的泵入流量,使井筒内部维持一个压力低于地层压力的状态。
这样可以减少地层破裂和井下沉积物堵塞的风险,从而提高钻井的安全性和效率。
欠平衡钻井技术主要有以下几种常用的方法:1. MEG(气泡剂辅助)技术:在钻井液中添加气泡剂,通过气泡的膨胀和爆破,形成一定的气泡力量来降低钻井液的密度,从而降低井筒内部的压力。
2. 流体耦合技术:将高压气体以流体耦合的方式注入套管与井筒之间的缝隙中,使套管外形成一个低压区域,从而降低井筒内的压力。
3. 膨胀管道技术:通过选用膨胀管道,使钻井液在膨胀管道内压力降低,然后再进入井底,形成平衡钻井管道,实现钻井液外泄来降低井筒内压力。
欠平衡钻井技术的应用范围比较广泛。
在高压气藏和高渗透油藏等特殊地质条件下,这种技术可以减少地层损伤和泥浆污染,保护地层储集能力。
在气体钻井和高温、高硫、高压等腐蚀井下环境条件下,欠平衡钻井技术可以提高钻井的安全性和效率。
欠平衡钻井技术还可以应用于水平井、大角度井和深水井等特殊钻井作业中。
不过,欠平衡钻井技术也存在一些问题和挑战。
由于钻井液密度的控制比较困难,需要选择合适的钻井液体系和气泡剂,以确保欠平衡钻井的效果。
欠平衡钻井的安全性较差,井下系统会面临较大的压力差,需要加强井控措施和监测手段,避免井下事故的发生。
欠平衡钻井技术能够提高钻井的效率和安全性,在特殊地质条件下有着广泛的应用前景。
随着钻井工艺和技术的不断发展,欠平衡钻井技术将进一步完善和应用于实际生产中。
欠平衡钻井技术
欠平衡钻井技术
欠平衡钻井技术是一种常用的钻井方法,用于在井筒内部维持较低的压力。
它通过在钻头底部连续注入气体或液体来实现。
这种技术的主要目的是减少井底孔洞的损害并提高钻井效率。
欠平衡钻井技术的原理是在井口维持一个较高的压力,以便在井底产生一个较低的地层压力。
这种压力差可以有效地减少钻井液到穿透层的渗透压差,从而降低损伤地层的风险。
欠平衡钻井技术还可以通过控制地层渗流来减少井底的泥浆侵入,从而提高钻井速度。
欠平衡钻井技术有两种主要的方法:气体欠平衡钻井(UBD)和液体欠平衡钻井(LWD)。
气体欠平衡钻井是指通过向井底注入气体来降低地层压力,而液体欠平衡钻井是指通过向井底注入液体来实现。
这两种方法各有优缺点,选择应根据具体情况。
欠平衡钻井技术的应用非常广泛。
它可以用于突破复杂地层,如高渗透性、高泥浆侵入性和高井壁稳定性等条件下的困难地层。
它可以用于提高钻井速度和降低操作风险。
欠平衡钻井技术还可以用于井下作业,如井底测试、钻井液循环、产能测试和井壁修复等。
欠平衡钻井技术也存在一些挑战和风险。
它需要特殊的设备和技术,增加了操作成本和难度。
欠平衡钻井过程中可能出现井喷和井漏等安全问题,需要采取有效的安全措施。
欠平衡钻井技术在一些特殊的地质条件下可能不适用,需要根据具体情况进行评估。
欠平衡钻井技术是一种有效的钻井方法,可以减少地层损伤、提高钻井效率和降低操作风险。
随着技术的不断进步,它将在更广泛的领域得到应用。
为了确保安全和效果,需要充分考虑各种因素,并采取适当的措施和监测手段。
欠平衡钻井技术
欠平衡压力钻井技术一、欠平衡压力钻井的概念欠平衡压力钻井Under Balance Drilling (UBD )是指在钻井过程中泥浆柱作用在井底的压力(包括泥浆柱的静液压力和循环压降),低于地层孔隙压力。
欠平衡压力钻井时,p b p p <,0<∆p 。
此时允许产层流体流入井内,并可将其循环到地面,地面可有效地控制。
UBD Pp >Pb = Ph + Pa + Pch二、国内外发展概况1、欠平衡压力钻井发展历史欠平衡压力钻井实际上是一种古老的钻井方式,直到1895年旋转钻井产生之前,绳索式顿钻钻井都是用欠平衡方式进行的,在当时技术条件下,利用欠平衡方式诱发井喷是发现油气藏的手段。
欠平衡-----井喷------油气藏从1895至1920这段时间里,旋转钻井是用清水作为循环流体的,为保证钻井安全和井眼清洁,1920年开始使用加有粘土和处理剂的混配钻井液体系,自此,超平衡压力钻井成为常规的钻井方式。
国外从30年代开始发展欠平衡压力钻井技术,当时用空气作为钻井液,钻速提高了2-3倍,同时还避免了许多井漏和卡钻事故。
70-80年代发展了泡沫技术,有效地解决了携岩问题,进一步推进了欠平衡压力钻井技术的发展,但由于成本和安全原因,这项技术在80年代停滞。
80年代末以来,由于专用设备和工具的配套,以及相应技术的发展,欠平衡压力钻井技术才又迅速发展起来。
欠平衡压力钻井技术以美国和加拿大应用为最多,技术和装备最先进,它们大都成立了欠平衡压力钻井服务公司;其次是英国、巴西、委内瑞拉、墨西哥等国也应用了欠平衡压力钻井技术。
我国从近几年也开始研究和应用欠平衡压力钻井技术。
2、国外情况欠平衡压力钻井技术是八十年代后期在美国德克萨斯州奥斯汀白垩系地层钻井时得以迅速发展起来的。
目前美国欠平衡压力钻井的井数已达2500多口。
美国和加拿大具有:(1)先进的欠平衡钻井装备(2)专业技术服务公司(3)配套的欠平衡钻井技术加拿大欠平衡钻井数目图欠平衡压力钻井作为能提高油气产量的一项重要技术,已在世界20多个国家和地区4500多口井上应用。
欠平衡钻井技术
欠平衡钻井技术欠平衡钻井技术是一种钻井技术,可以在沉积岩层中高效率地进行作业。
该技术是在溢流地层下进行的,对途径的地层结果有着较好的控制。
欠平衡钻井技术在减少地层破损、提高作业速度和减小地层污染等方面都具有明显优势,因此在石油开发领域具有重要地位。
欠平衡钻井技术的主要优点之一是它可以显著地减少井壁的破坏。
在传统的钻井技术中,井眼往往在钻井的过程中会受到较大的挤压力,并且受到地层岩石和井壁完整性的影响。
而欠平衡钻井技术是在井眼内部形成一定的压力差,使岩层不会对井壁产生挤压作用,从而实现了最大程度地减少了井壁的破坏,提高了井的完整性。
欠平衡钻井技术还可以提高作业的速度,因为它可以在一段时间内不断地往井眼内喷入泥浆,从而使钻头在井眼内快速作业。
与传统的正平衡钻井技术相比,欠平衡钻井技术可以在相同的时间段内完成更多的进尺,节约了作业成本和时间,并提高了作业的效率。
欠平衡钻井技术还可以显著地减小地层的污染。
在传统的正平衡钻井技术中,井眼内的泥浆会不断地向地层中渗透,导致地层岩屑的渗出,从而污染了地下水资源。
而欠平衡钻井技术是在井眼内形成了一定的压力差,使得地层岩屑不易渗出,从而减小了地下水资源的污染。
欠平衡钻井技术的应用也有着一些局限性。
在选择欠平衡钻井技术时需要根据地层的实际情况来决定,因为并非所有的地层都适合欠平衡钻井技术。
欠平衡钻井技术需要高额的投资成本,包括设备、人力成本等,这对一些小型石油公司来说可能具有一定的难度。
欠平衡钻井技术在实际操作中需要严格的控制,否则可能会引发一系列地质灾害,如地层崩塌、封堵等。
欠平衡钻井技术的发展具有十分重要的意义。
它可以有效地提高油气的开采率,减少能源资源的浪费。
欠平衡钻井技术可以在一定程度上缓解地下水的污染问题,有助于保护地下水资源。
欠平衡钻井技术的推广应用还可以促进石油装备技术的升级,促进我国石油装备行业的发展。
欠平衡钻井技术的应用还可以促进我国石油产业的结构调整和转型升级,促进我国石油产业的转型升级。
欠平衡钻井工艺技术
1.5
69
23
2
泡沫雾化流体
1.2
11
9
1
非加重盐水体系钻井液
揭示了新疆局所属油田有丰富天然气资源,这是几十年水基钻井液钻井所从未发现的,此结果为新疆局油气开发并举的决策提供了直接依据。 欠平衡钻井技术作为能提高产量和解决钻井问题的一项重要技术已在很多不同类型的油藏得到应用。
中石油欠平衡钻井应用情况
普遍认为: ●利用欠平衡钻井技术能取得高产油气流; ●随着经验增多和各种技术问题的解决,欠平衡钻井技术正在逐步得到改进和完善。
气体钻井专用设备
空气压缩机组(车载式和撬装式) 氮气发生器 尾气发生装置 增压机组(车载式和撬装式) 雾泵和化学药剂注入系统 冷却设备 气体流量计 取样装置 除尘装置等
气体钻井专用设备
空压机
增压机
增压机
尾气除尘、冷却装置
低压压缩机
低压储气罐
车载式增压机
加拿大欠平衡钻井情况
例2 在加拿大的Weyburn油田,有90多口包括单油层、双油层和三油层的井,因使用欠平衡钻井而大幅度提高了产量,还提高了钻速和钻头进尺。并且四年里没有发生卡钻、井眼不稳定和环境污染事故。 加拿大在其它许多地层中应用欠平衡钻井技术也取得了好的效益。除此,加拿大能源局(ERCB)的研究结果表明,欠平衡钻井的安全记录比常规钻井也要好。
密度g/cm3
分类
2. 不同类型UBD流体密度
欠平衡钻井技术
四、欠平衡压力钻井适用的地层
欠平衡钻井的主 要特点是在钻进过 程中钻井液的循环 压力始终低于地层 的孔隙压力,因此 在需要足够的泥浆 密度才能控制井塌 的地层,不易采用 欠平衡钻井。
压力 ( MPa ) Pf-地层破裂压力
Pp-地层孔隙压力
Pt-地层坍塌压力
欠平衡钻井 适用的地层
井深(m)
Pt
Pp
钻井液循环压力的计算
这是一个复杂的课题,涉及到多相流的理论,国 内外多采用多相流数值模拟的方法进行求解。
• 美国莫尔工程公司
Mutelite 水力设计软件, 欠平衡压力钻井环空多相 流 设计、计算。
• 胜利油田研究了动态欠
平衡钻井多相流水力设计 软件,在该软件中,考虑 了油气产量对环空循环压 力的影响。
负压差的确定还与欠平衡钻井方式有关
Flowdrilling欠平衡钻井
选择低一些为好 对于高油气比或气井,动负压差(指没 有油气侵) 可选为0,因为产出的气会使环 充气 (氮气)欠平衡钻井
在停钻接单根时,因失去了环空摩阻, 负压差会增加,因此只要在循环钻进时达到 欠平衡就能满足欠平衡钻井的要求,负压差
欠平衡压力钻井技术
提
纲
1、欠平衡压力钻井的概念 2、欠平衡压力钻井的优越性 3、欠平衡压力钻井国内外发展概况 4、欠平衡压力钻井适用的地层 5、欠平衡压力钻井工作方式、负压差设计与控制 6、欠平衡条件的产生及钻井液技术 7、欠平衡压力钻井井控及装备 8、欠平衡压力钻井循环流体地面处理技术 9、欠平衡压力钻井完井技术 10、胜利油田欠平衡压力钻井技术攻关情况 11、欠平衡压力钻井技术的发展趋势
钻井液静液柱压力的计算
在欠平衡钻井中, 环空流体是多相流 (气相、液相、固 相和原油)。 气体是可压缩的, 在井眼中随钻井液 一起向上运移,所 占体积及所处的形 态是井深的函数。
欠平衡钻井技术
欠平衡钻井技术欠平衡钻井技术是一种在井筒中应用压力差异来驱动钻头进入地层的钻井技术。
与传统的平衡钻井技术不同,欠平衡钻井技术被广泛应用于一些难以钻进的地层,例如自然气水合物地层、高温高压地层以及高粘度油藏等。
本篇文章将从欠平衡钻井技术的概念、原理、优点和应用等方面详细介绍该项技术。
欠平衡钻井技术是利用在井筒中形成的气体、泡沫、液体的压力差异来推动钻头快速进入井壁中使井筒完成一个完整的钻进过程。
该方法通常通过在井筒中注入空气、泡沫、气液两相、纯气等气体以及液体,使钻井作业能够在恶劣的地质环境下广泛应用。
欠平衡钻井技术的优势在于可以显著提高效率和降低钻井成本。
欠平衡钻井技术的原理是在井筒中形成一个压力差异,使得钻头受到推力而能够顺畅快速地钻入地层。
欠平衡钻井技术的原理可以分为两个部分:1、井筒内高压与低压的形成在欠平衡钻井技术中,通过在井筒中注入气体或者液体的方式,形成了不同压力、不同密度的介质,从而形成了井筒内的高压和低压区域。
当在井筒中形成了不同密度的介质时,就会出现一定的静差压力,静差压力是指两点之间沿表面法线方向的压力差。
2、钻头推进力的形成井筒内部形成的静差压力可以充当一定的驱动力量来推动钻头进入地层。
在欠平衡钻井技术中,静差压力可以克服摩擦力和阻力,从而形成一定的推进力。
因此,钻头在井筒内的进展速度直接决定了静差压力和钻头推进力的效果和质量。
欠平衡钻井技术由于其独特的特点,在钻井作业中得到了广泛应用,其主要优点包括:1、提高钻井效率相比于传统的平衡钻井技术,欠平衡钻井技术采用的是压力差异来驱动钻头入井,能够很大程度上提高钻井效率,缩短钻井周期,加快钻井作业进度,从而降低了整个钻井作业的成本。
2、适用范围广欠平衡钻井技术具有适用性广的特点,特别是在一些难以钻探的地层、高压高温地层、高黏度油藏中,采用欠平衡钻井技术可以避免钻头被地层催生物卡住或卡钻,进而可以提高钻井成效,降低钻井成本。
3、提高生产欠平衡钻井技术可以有效地改善钻屑清除,避免了关井作业、停电清井等情况的发生,从而可以加快地层开发,提高生产效率。
欠平衡钻井技术全套
欠平衡钻井技术一.欠平衡钻井的类型欠平衡钻井分为两种类型,即流钻和人工诱导欠平衡钻井。
流钻欠平衡钻井,就是用合适密度的钻井液(包括清水、混油钻井液、原油、柴油、添加空心固体材料钻井液等)进行的欠平衡钻井;而人工诱导欠平衡钻井,就是用充气钻井液、泡沫、雾、气体作为循环介质进行的欠平衡钻井。
一般而言,当地层压力当量密度大于或等于LlOg/cm3时,用流钻欠平衡钻井,否则可用人工诱导欠平衡钻井。
这两类方法不是绝对的,实际应用时应根据具体情况进行选择。
经过几十年的发展,目前已经发展了空气钻井、氮气钻井、天然气钻井、雾化钻井、泡沫钻井、充气钻井液钻井、边喷边钻等多种欠平衡钻井技术。
1.气体钻井技术气体钻井技术是指采用空气、天然气、废气和氮气钻井,密度适用范围为0〜0.02g∕Cm3。
采用空气欠平衡钻井可较大地节约钻井材料费用。
采用氮气钻井,主要优点是氮气和烧气的混合物不易燃烧,可消除井下着火的可能性。
采用天然气钻井,天然气排放到大气时,会形成易燃的混合物,存在着火的潜在危险,对大气也有污染。
2 .雾化钻井技术雾化钻井技术的密度适用范围为0.002~0.040g∕cm3,气体体积为混合物体积的96.0%~99.9%。
在空气钻井过程中,如出现少量的地层水,通常做法是将空气钻井转变成雾化钻井。
雾化钻井的具体做法是,在压缩的空气流未注入钻柱之前,向其注入少量的含有起泡剂的水。
注入的这种液体与地层产出的水就会分散成不连续的液滴。
3 .泡沫钻井技术泡沫钻井技术的密度适用范围为0.04~0.60g∕cm3,井口加回压时可达到0.8g∕cm3以上,气体体积为混合物体积的55%~96%β泡沫用作钻井的循环流体,它具有静液柱压力低、漏失量小、携屑能力强、对油气层损害小等特点,适用于低压、易漏、水敏性地层。
欠平衡泡沫钻井技术是应用较为广泛的一项钻井技术。
4 .充气钻井液钻井技术充气钻井液钻井技术包括通过钻杆和井下注气两种方式。
欠平衡钻井技术
欠平衡钻井技术欠平衡钻井技术(Underbalanced Drilling,简称UBD)是在钻井过程中,使钻井液压力低于井底地层流体压力,从而实现井底地层流体向井口运移的钻井技术。
这种钻井技术主要适用于含有高产量天然气和高液位油藏的区域。
1. 避免地层污染。
与传统的过平衡钻井技术相比,欠平衡钻井技术可以避免钻井液污染地层。
2. 提高井产量。
由于欠平衡钻井技术会将井底地层流体连接到井口,因此可以在钻井时降低地层压力并提高井产量。
3. 提高采收率。
通过欠平衡钻井技术采出的油气含水低,可以提高采收率。
4. 减少地层损伤。
欠平衡钻井技术可以减少地层的损伤,从而降低永久性损伤和补偿成本。
虽然欠平衡钻井技术带来了许多优势,但它也面临以下挑战:1. 安全风险。
欠平衡钻井技术需要在高压、高温下操作,很容易发生事故。
2. 钻井液处理问题。
欠平衡钻井技术需要使用高质量的钻井液,这种钻井液需要特别处理。
3. 设备成本高。
欠平衡钻井技术需要特殊的设备和工具来实现,因此成本较高。
4. 需要高技术水平。
欠平衡钻井技术需要专业的技术人员来操作,需要在现场处理许多技术问题。
1. 水滴井或高液位油藏。
这些地层可以用欠平衡钻井技术来钻探,可以降低地层压力并提高采收率。
3. 复杂地层。
欠平衡钻井技术可以在复杂地层中有效地进行钻探,可以减少地层损伤和清洗周期。
总结欠平衡钻井技术是一种先进的钻井技术,可以提高井产量和采收率,减少地层污染和损伤。
但它也面临一些挑战,需要高技术水平和特殊的设备和工具。
欠平衡钻井技术可以用于含有高产量天然气和高液位油藏的区域,以及复杂地层和浅层钻井。
欠平衡钻井技术
罗151-11井
使用硬胶泡沫钻井 液,地层压力系数 0.96,静欠压1.19MPa; 完井投产日产油18t, 是同地区同期完成 常规井产量的两倍。
•灰岩裂缝性油藏
埕北244井
本井钻至奥陶系灰岩 先发生井漏,又发生 井涌,应用欠平衡钻 井技术,解决了既漏 又涌的难题,顺利地 完成了高漏失地层的 钻探任务,取准取全 了地质资料,并取得 φ10mm油嘴235.2t/d油、 6940m3/d气的高产。
3) 低压储层 V孔<1.05
低压欠平衡钻井
国外普遍采用低 压欠平衡钻井技 术来开发低压油 藏
充气钻井是低压欠平衡钻井主 要的工作方式
立管注 气法
气相和液相 在立管内混 合,MWD的 使用受到限 制
气体注入方式:
第一部分 现场制氮充气系统
第三部分混气装置及 两相流循环系统
第四部分井口装置及 两相流循环系统
设备的分离能力、井口装置的承压能力、井壁 稳定、气液两相流的不稳定性、速敏、应力敏 感性以及地层压力的不确定性等;
其中,气液两相流的不稳定性因素要求负压 差不能太小,以防止由于压力波动造成周期性 的瞬时正压差,而其他因素则要求负压差小一 些为好。
负压差的确定与欠平衡钻井方式有关
Flowdrilling欠平衡钻井技术 在停钻接单根时,因失去了环空摩阻,负 压差会增加,因此只要在循环钻进时达到欠 平衡就能满足欠平衡钻井的要求,负压差选 择低一些为好 对于高油气比或气井,动负压差(指没有 充油气气侵(氮)可气选)为欠0,平因衡为产钻出井的气会使环空 (一静 井氮般液 口气由大柱 压)一于于压 力欠般环2力 的平推.1空急控衡荐M多剧制钻动P相减a井负为流小负压佳系,压为。统控差0的制.7要不M产求稳P气大a定量。一性可些,实为充现好气对,
欠平衡钻井
⑵欠平衡钻井操作要求
A.严格注意井口回压变化,不得在超过安全范围的高压 严格注意井口回压变化, 情况下作业。 情况下作业。 在连接节流、压井管汇之前一定要校正好井口, B.在连接节流、压井管汇之前一定要校正好井口,偏差 不得大于5mm,以防止钻具对胶芯的磨损和对旋转防喷器 不得大于5mm,以防止钻具对胶芯的磨损和对旋转防喷器 轴承的损害。 轴承的损害。 严禁直台阶钻杆以下入方式通过旋转头,避免钻铤、 C.严禁直台阶钻杆以下入方式通过旋转头,避免钻铤、 扶正器等大直径钻具通过旋转头。 扶正器等大直径钻具通过旋转头 。 要通过旋转头的钻具 经大钳上紧后要将接头上的牙痕锉平,钻具表面必须光滑。 经大钳上紧后要将接头上的牙痕锉平,钻具表面必须光滑。 D. 在旋转头使用期间必须保证润滑油的泵和冷却液的 循环正常。 循环正常。 旋转防喷器使用期间要随时检查、观察其使用情况, E.旋转防喷器使用期间要随时检查、观察其使用情况, 发现异常情况及时处理或报告。 发现异常情况及时处理或报告。
6、欠平衡专用节流管汇
⑵节流管汇结构示意图
6、欠平衡专用节流管汇
节流阀阀板、阀座结构
1、欠平衡钻井主要技术措施
⑴欠平衡钻井工艺要求: 欠平衡钻井工艺要求: 如果钻迂高压水层,地层出水严重, . 如果钻迂高压水层,地层出水严重,则停止实 施欠平衡钻井. 施欠平衡钻井. 因井裸眼段较长,如果井壁不稳定,掉块严重, . 因井裸眼段较长,如果井壁不稳定,掉块严重, 则停止实施欠平衡钻井. 则停止实施欠平衡钻井. 如无油气显示,且出水少, . 如无油气显示,且出水少,此时井口无须进行 回压控制, 只进行导流. 回压控制, 只进行导流. 如原油大量进入井筒, . 如原油大量进入井筒 , 则考滤回压以增加井 内当量钻井液密度, 内当量钻井液密度,减少产层原油进入进入井筒 的量. 的量.
欠平衡钻井的概念及要求
欠平衡钻井的概念及要求一、前言欠平衡钻井是一种钻井技术,它是在井口内部维持一个低于地层压力的压力环境,使得钻头在钻进地层时能够更加顺畅地进行。
本文将介绍欠平衡钻井的概念、要求以及相关技术和应用。
二、概念欠平衡钻井是指在钻井过程中,通过控制井口内的气体或液体压力,使其低于地层压力,从而实现减小孔壁稳定性影响和减小岩石破碎度的目的。
这种技术可以提高钻头的进尺速度和降低钻头磨损率,并且还可以降低水泥固井质量。
三、要求1. 精确控制压力:欠平衡钻井需要精确控制气体或液体的流量和压力,以确保其始终低于地层压力。
这需要使用高精度的仪器和设备来监测并调整气体或液体流量和压力。
2. 安全措施:由于欠平衡钻井会产生高压气体或液体,因此需要采取一系列安全措施来确保钻井过程的安全。
例如,需要使用防爆设备和安全阀等设备来避免事故发生。
3. 高效率:欠平衡钻井的目的是提高钻头进尺速度和降低磨损率,因此需要确保钻井过程的高效率。
这需要使用先进的技术和设备,并且对钻井过程进行精细化管理。
四、相关技术和应用1. 气体驱动式欠平衡钻井:该技术主要通过在井口内部注入氮气或天然气来实现欠平衡状态。
这种技术可以有效地减少岩石破碎度,并且可以提高钻头的进尺速度。
2. 液体驱动式欠平衡钻井:该技术主要通过在井口内部注入泡沫液或水泥浆来实现欠平衡状态。
这种技术可以在一定程度上提高孔壁稳定性,并且可以降低水泥固井质量。
3. 应用领域:欠平衡钻井广泛应用于石油、天然气勘探和开发领域,特别是在复杂地质条件下的钻井作业中。
例如,在高温高压油藏、薄层气田和致密油气藏等领域都有广泛应用。
五、总结欠平衡钻井是一种高效的钻井技术,它可以提高钻头进尺速度和降低磨损率,并且可以降低水泥固井质量。
然而,欠平衡钻井需要精确控制压力、采取安全措施以及实现高效率等要求。
在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的技术和设备,并进行精细化管理。
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欠平衡钻井技术及应用摘要:欠平衡钻井是国际上90年代初再次兴起的提高勘探开发效益的钻井新技术。
近几年我国来在油、气田勘探开发方面已进行了大量技术研究和现场试验,并取得了显著的成果。
欠平衡钻井的相关理论和技术研究已经成为钻井工作者的一个研究热点。
第1章欠平衡钻井相关理论1.1 油气藏筛选理论1.1.1 适合欠平衡钻井的油气藏1、具有潜在井漏或钻井液侵害的油气藏这些油气藏包括晶间渗透率大于1μm2的地层;具有大的宏观开放型裂缝的地层;具有大量连通孔洞的非均质碳酸盐地层;可以导致过平衡压力大于6.9MPa的压力枯竭地层。
过平衡钻井最坏的情况是高渗透性特点与严重的压力枯竭相结合。
对于上面提到的这些油气藏来说,由于很难设计有效的过平衡钻井液体系,所以它们是欠平衡钻井的最佳选择对象。
特别是在裂缝性或非均质碳酸盐油气藏,很难形成防止钻井液滤液和固相侵害地层的均质稳定滤饼,并且发生抽汲后,地层内的流体仍旧会不受约束的流入井眼。
在这种情况下形成的滤饼,经常引起压差卡钻,最终导致毁灭性卡钻事故。
在具有宏观渗透性特点的水平井中,由于重力引起的排泄,可能会发生井漏。
2、具有岩石-流体敏感性的地层相当大的地层损害可能是由于不相溶水基滤液与地层粘土或其它活性材料的有害反应引起的。
许多地层含有水活性粘土,如蒙脱石或混层活性粘土。
这些粘土与非抑止性水基钻井液接触会发生膨胀,并严重影响采收率,而且在某些情况下,会影响近井眼区域固结。
有些地层可能还含有悬浮粘土和细颗粒或可运移材料,如高岭石粘土,碎岩屑,焦沥青和无水石膏。
这些问题中的许多情况可以通过欠平衡钻井技术或合理的采用油基或抑制性水基钻井液的过平衡钻井技术来解决。
3、具有液-液敏感性的地层欠平衡钻井可以防止不相溶的钻井液滤液侵入地层,从而消除侵入滤液与地层盐水或原油发生有害反应。
其中的一种有害反应是高粘水包油乳化剂钻井液被圈闭在近井眼区域。
另外的有害反应包括:由于油基钻井液侵入油气藏原油引起脱沥,从而导致渗透率的降低;由于不相溶的水基钻井液滤液和地层盐水混合而导致地层胶合和固体物沉淀。
正确的地质化学试验和相溶性试验可以消除大多数常规过平衡钻井过程中遇到的这种问题。
然而,在特殊情况下,应首先采用欠平衡钻井来避免将具有潜在有害反应的材料引入地层。
4、具有潜在自吸能力的地层由于有害的相对渗透率效应,近井眼区域的水或烃形成永久性圈闭,从而导致地层产量的降低。
如果使用了错误的钻井液基液,欠平衡钻井会由于自然的对流自吸效应而使这一问题更加恶化。
然而,合理设计的欠平衡钻井工艺可以成为一种减轻与钻井液保留和圈闭效应相关的潜在问题的有效途径。
利用一种非湿性流体作为欠平衡钻井作业的基液,如果欠平衡钻井条件得以维持,那么就可以防止自吸和降低相圈闭的可能性。
从而可以防止钻井液基液进入地层而直接产生驱替和圈闭。
5、油藏性质高度易变的地层在油气藏渗透率、孔隙度或孔隙喉道尺寸的分布上呈现出很大差别的高度层状地层或大量沙岩或碳酸盐地层代表了设计有效过平衡钻井液体系的主要挑战。
在这些情况下,为了获得预期的主要产量,通常设计的过平衡体系用来保护质量较好的那部分基岩。
而这有可能对其它部分的潜在高产油气层造成严重损害。
在其中的某些情况下,利用欠平衡钻井工艺可以从目标层段获得更加均匀的开采。
6、具有活跃的地下水并且对水锥进敏感的地层在这样的地层如果采用过平衡钻井,那么钻井液会侵入地层,引起水锥进效应,并且在完井后的试油作业过程很容易向水层打开通道,给今后的开采带来麻烦。
而欠平衡钻井,由于井底压力低于地层孔隙压力并且不需要试油作业,所以可以降低或避免以上问题的发生。
7、低钻速地层对于某些硬地层来说,利用欠平衡钻井和利用过平衡钻井相比,机械钻速可以提高10倍,从而减少了钻井时间和相关费用。
在有限的几种情况下,欠平衡钻井的主要目的是提高机械钻速而不是避免地层损害。
2.1.2 不适合欠平衡钻井的地层1、高压和高渗透率相结合地层从地层损害观点看,虽然埋藏较深的高压,高渗透率地层代表了欠平衡钻井最具可能性的地层之一,但是在地面可能出现安全和井控问题。
井底压力高于21.7MPa,特别是在气层中,更适合常规的旋转钻井设备和旋转控制头。
在这种情况下,由于地面额定压力非常大,所以采用连续柔管钻井可能更合适。
相反,如果需要的地面注入压力较高,那么蓄积在地面连续管柱中的大量压力流体也会带来不安全因素。
2、受压力约束的地层通常,具有不同压力的多个产层的油气藏或在给定的目的层中存在明显的压力变化的油气藏,是不适合采用欠平衡钻井的。
3、常规地层大多数地层可以从完美的欠平衡钻井设计和执行中受益,但欠平衡钻井比常规的过平衡钻井昂贵得多,并且存在一定的风险和问题。
对常规地层来说,如渗透率低于0.5μm2的均匀晶间地层以及具有较低的岩石(流体和流体)流体敏感性的地层,设计合理的过平衡作业与价格昂贵、风险较大的欠平衡作业相比,可以产生相当的或更好的效果。
2.1.3 油气藏筛选程序对于直井或水平井的欠平衡钻井来说,筛选合理的油气藏是非常必要的。
通过研究油气藏的构造图以及收集和分析相关的数据,可以描述出油气藏为均质油气藏还是非均质油气藏。
需要提供和研究的油气藏数据参数包括油气比原油的API密度、平均孔隙度、平均渗透率、地层体积指数、压力、温度和含水量。
另外,油气藏的构造资料、注水、注气以及原油粘度都在“区分油气藏特征”方面起着一定的作用。
在油气藏筛选问题上,应该由一个有钻井工程师、油藏工程师、地质学家、地球物理学家、岩石物理学家、采油工程师、欠平衡钻井专家、安全专家、经济师等组成的多学科工作组来完成。
多学科工作组在进行这项工作时,必须仔细考虑一个用于单个油气藏筛选的详细筛选程序。
这个筛选程序为[8]:1、用简单的欠平衡钻井技术能否完成这口井;2、以我们现有的数据能否证明欠平衡钻井技术在此油气层中优于过平衡钻井技术;3、用欠平衡钻井技术潜在的风险和事故;4、该地层能否承受住压力降低而不坍塌;5、欠平衡钻井技术与长期的油气层优选相比较费用是否划算;6、多学科工作组是否对油气藏已经做了足够的研究工作;7、初始油井设计是否能满足油气藏开发标准;8、现有的井控设备能否满足预期的油气层条件。
第2章欠平衡钻井关键技术2.1 欠平衡钻井液技术欠平衡钻井液技术是能否实现欠平衡钻井的关键技术,是实施欠平衡钻井的主要内容。
采用流钻时不需要向钻井液中加入时密度降低的外加剂,也不需要由此而必备的的辅助设备和外围辅助设备,因而钻井成本较低。
采用人工诱导方式产生欠平衡条件,有两种实现方法。
第一种是直接用低密度的空气、雾化、泡沫等钻井液;另一种是往钻井液基液中注入一种或多种不凝气,以降低钻井液密度,实现欠平衡钻井的目的。
采用这种方式,需要在在钻井液中加入减轻剂和使用减轻剂制备与充入设备,以及对返出钻井液进行处理的外围设备,钻井成本较高。
2.1.1 选择欠平衡钻井液体系应考虑的问题选择欠平衡钻井液十分重要,选择钻井液时要根据所钻欠平衡井的类型、井身结构、储层物性、孔隙压力等来综合考虑选择合适的欠平衡钻井液。
还要考虑钻井液基液本身的物理性质,比如粘度效应低、无腐蚀性、毒性低等。
1、钻井液可实现的最低密度于开发特定的储层,其孔隙压力基本是已知的,所以实现欠平衡过程中欠压值确定的情况下,所需要的钻井液密度就确定了。
而对于探井实施欠平衡,由于目前还没有一种能准确预测地层孔隙压力的方法,给出的地层孔隙压力只是个参考值,而欠平衡钻井的核心就是钻井液的液柱压力要低于地层孔隙压力,这就要求选择的欠平衡钻井液体系的密度在一定范围内可调,特别是可实现的最低密度要比给出的地层孔隙压力系数要低,已知实际地层压力系数低于预测的地层压力系数时,可以降低钻井液的密度,实现欠平衡。
2、钻井液稳定井壁的能力实施欠平衡钻井的前提是井壁要稳定,开发井储层比较明确,技术套管可以下到储层的顶部,而探井储层不明确,而且可能勘探的还是多个层,加之地层的孔隙压力不是很准确,在实际实施过程中,能否真正实现欠平衡还不是很清楚。
除非在确切知道所实施的欠平衡井段十分稳定的前提下,可以不考虑井壁的问题,否则,在含有大段泥岩地层实施欠平衡钻井,就要考虑欠平衡过程中的井壁稳定问题。
欠平衡井壁稳定的问题,实际上就是在确定了的负压差条件下,实现欠平衡时钻井液的液柱压力是否高于欠平衡段地层的坍塌压力,如果实现欠平衡时钻井液的液柱压力是高于欠平衡地层的坍塌压力,那么井壁就是稳定的;否则,井壁就要失稳,换句话说,这个层段就不合适实施欠平衡钻井。
在液柱压力高于地层的坍塌压力条件下,就实现了井壁的力学稳定,而在欠平衡实施过程中,特别是在低渗透水润湿储层(气层)实施欠平衡钻井时,水基钻井液会因对流自吸作用而滤失到近井眼,也可能引起井壁的不稳定问题发生。
所以在选择欠平衡钻井液时也要考虑化学稳定井壁的问题。
3、欠平衡钻井液的携屑能力安全钻井的前提就是钻井液要把钻头所破碎的钻屑有效的携带出来,欠平衡钻井也是一样,而且欠平衡钻井的机械钻速相对较快,欠平衡钻井液的携带问题显的更为重要。
有的地层很稳定,使用清水可以实施欠平衡,而且可以采用提高排量来满足携屑能力,又会产生钻井液冲刷井壁,引起井径扩大。
所以这就要欠平衡钻井液要有较好的流变性,即要有较好的携屑能力,满足欠平衡钻井安全施工的需要。
4、欠平衡液与地层产出物的相容性[22]在欠平衡钻井作业中,如果确实达到欠平衡钻井条件,地层中的油、气、水等单一或其混合物将从地层流入井眼并与循环的钻井液接触。
这样,就会对欠平衡钻井液产生稀释降粘或增粘等作用,所以在选择欠平衡钻井液的时候要充分考虑欠平衡钻井液与地层产出物的相容性问题。
而在有的井实施欠平衡作业时,使用的是乳化钻井液,特别是在实施油层欠平衡钻井作业时,如果没有选择好合适的乳化剂,储层的原油侵入井眼后会产生高黏度的稳定的乳化物,导致钻屑分散性差,钻屑积聚和卡钻。
在选择表面活性剂时还应十分谨慎,防止当钻井液漏失到地层中引起地层润湿性发生变化。
另一个要防止的问题是钻井液滤液与地层水相互作用产生结垢和沉淀物,也就是钻井液与地层水不配伍的问题。
如果是充气钻井,在注入气中含有CO2,CO2溶解在产出或循环液的油中,在高的井底压力下会产生沥青。
5、防腐问题如果使用充气,盐水钻井液等来实施欠平衡作业,就存在腐蚀的可能性,若地层中产出的气体中含有H2S,腐蚀问题会更加严重,容易产生氢脆问题。
这就需要对欠平衡钻井液进行评价,采取加入除氧剂、除H2S剂等,还要仔细分析评价游离气、溶解气和地层水等。
6、对流自吸作用如果欠平衡钻井作业在低渗透水润湿的储层中进行,毛细管压力作用可能导致地层损害,即便是在连续的欠平衡条件下,因水基钻井液的对流自吸作用而使钻井液滤失到近井眼带。