地层漏失及其处理方法的研究

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天津地区地热钻井中地层漏失分析及堵漏方法选择

天津地区地热钻井中地层漏失分析及堵漏方法选择

天津地区地热钻井中地层漏失分析及堵漏方法选择钱洪强;王娟;孙玉东;王震凯;袁博【摘要】天津地区地热钻井中,井漏是常见的现象。

按照地层差异,井漏可以分为孔隙型漏失和裂隙、溶洞型漏失两种,孔隙型漏失主要发生在砂岩、砂砾岩中,漏失量小,处理起来比较简单,裂隙、溶洞型漏失漏失量大,堵漏工艺复杂,且不易奏效。

本文通过两种地热井漏失的成因分析,分别列举了它们各自的堵漏方法和施工中的注意事项,重点对堵漏难度大的裂隙、溶洞型漏失进行了漏层判定分析和堵漏方法介绍,并通过两项施工实例来加以佐证。

此研究对地热钻井中的地层漏失及堵漏工艺有一定的借鉴作用。

%Geothermal drilling in Tianjin, well leakage is a common phenomenon. According to the formation difference, well leakage can be divided into pore type leakage and fissured-cavern leakage. Pore type leakage mainly occurred in sandstone and gravel, the leakage is small, it is relatively simple to deal with. Fissured-cavern leakage often with large leakage loss, and is not easy to work. This article analyzes the causes of two kinds of leakage, Separately sets their respective plugging methods and the cautions for construction. The emphasis is on the analysis of fissured-cavern leakage, and through two examples to prove the construction. In this paper, the formation leakage and plugging technology in geothermal drilling has a certain reference.【期刊名称】《地质调查与研究》【年(卷),期】2016(039)003【总页数】5页(P226-230)【关键词】地热钻井;钻井液漏失;裂隙;堵漏方法【作者】钱洪强;王娟;孙玉东;王震凯;袁博【作者单位】天津地热勘查开发设计院,天津,300250;天津地热勘查开发设计院,天津,300250;天津地热勘查开发设计院,天津,300250;天津地热勘查开发设计院,天津,300250;天津地热勘查开发设计院,天津,300250【正文语种】中文【中图分类】P314在地热资源的开发利用过程中,钻井是必不可少的手段[1]。

地层压差漏失分析研究_蒋宏伟

地层压差漏失分析研究_蒋宏伟
[8 ]

2
压差漏失的漏失量和漏失速度
借鉴油田开发注水的计算,经过分析研究,提
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2011 年
第 39 卷
第5 期
出了压差漏失的漏失量和漏失速度的计算公式 。 ( 1 ) 在油田开发注水时, 若是稳定流, 由达 西定律进行推导可得: 0. 543 Kh( p e - p w ) q = r B μ ln e + S rw
(
) )
( 7)
图3 氮气钻井环空当量钻井液密度曲线
式 ( 7 ) 换个概念就是单位压差下的 漏 失 速 度,即: vL = 0. 543 Kh r B μ ln e - 3 + S rw 4
(
( 8)
从百泉 1 井的取心情况和成像测井分析,漏失 原因主要是地层的缝洞发育且裂缝宽度较大 。从区 域地质和邻井漏失情况分析,漏失层位是邻近大断 层、小断层较多和裂缝特别多的区域 。氮气钻井液
图2
U 形管模拟碳酸盐岩地层漏失
碳酸盐岩的孔、缝、洞成因是多样性的,难以 预测,所以碳酸盐岩漏失的预测和分析都比较困难。 从不同岩性的漏失分析可以得出 ,压差漏失的 漏失通道种类较多 ( 孔隙、 裂缝、 孔洞 ) , 压裂漏 失的漏失通道必然有人为压裂裂缝 ,同时可能还有 自然通道。地层的漏失通常可分为渗透性漏失 、裂 缝性漏失、缝洞性漏失、溶洞及地下暗河性漏失和 破裂性漏失。 渗透性漏失常发生在孔隙度和渗透率较高的粗 砂岩、砾岩及含砂砾岩等层位,其漏失原因主要是 压差作用下的渗漏,漏失量较小,漏速较慢,一般 3 在 10 m / h 以内。 如果孔隙压力低于静水柱压力,
(
)
( 5)
非稳定流 0. 022 6 Kh( p - p w ) q = r B μ ln e - 3 + S rw 4

压力敏感性地层井漏的预防与处理

压力敏感性地层井漏的预防与处理

压力敏感性地层井漏的预防与处理40615队赵海锋摘要:压力敏感性地层是我们在钻井工作中经常会遇到的,这种地层因为其敏感性,给我们钻井工作带来更多的难度。

压力敏感性地层是井漏事故发生频繁的地层,其特点主要有事故出现频率高、漏失较为严重、预防难度大、事故预兆不明显、处理困难等。

所以研究压敏地层的井漏预防与处理方法变得极其重要,特别是预防措施的研究与应用。

压力敏感性地层是井漏事故发生频繁的地层,其特点主要有事故出现频率高、漏失较为严重、预防难度大、事故预兆不明显、处理困难等。

所以研究压敏地层的井漏预防与处理方法变得极其重要,特别是预防措施的研究与应用。

关键词:压力敏感性井漏堵漏1.1压力敏感性地层井漏的预防措施压力敏感性地层容易产生井漏的根本原因是地层对压力的敏感。

而这是地质条件决定的,所以要预防压敏地层的井漏就必须从压力方面着手。

预防压敏地层井漏主要从以下就各方面着手:(1)钻井前认真研究地层的地质特征,确定合理的井身结构。

首先建立较为准确地孔隙压力、地层破裂压力、漏失压力剖面。

这样在钻井过程中就会合理的配置钻井液密度、使用适合强度的套管和钻井压力,在不同的层位使用不同的钻井方案。

其次通过孔隙压力、地层破裂压力、漏失压力剖面预测或确定漏失层位,以便在钻井过程中对重点层位实施特殊的钻井工艺。

对易漏或是异常压力层位实施封隔或是使用特殊的钻井液,预防井漏的发生。

(2)在钻井过程中,早期发现井漏是十分重要的。

井漏早期漏失不严重,漏失量比较小,容易处理和解决。

对井漏的早期监控可以从以下几个方面:①钻井液池液面降低,钻井液返还量减小,说明井下出现漏失现象。

②钻速突然减小,因为压裂地层导致井眼内压差增大,使得钻速减小。

③其他如立管压力的变化、井口返速的变化都可以显示井下的各种特殊状况。

(3)在钻井过程中,重点放在压力控制方面。

为防止压力过高或过低引起井喷或井漏,一般情况下尽量选择合适密度和类型的钻井液,实现近平衡钻井。

地层破裂(漏失)压力试验

地层破裂(漏失)压力试验
数据处理 2、有关参数的计数 地层实际的漏失压力或破裂压力等于地层漏失或破裂时的地面表压加上井内钻井液的静液压力。
四、地层破裂压力试验
数据处理 2、有关参数的计数 地层实际的漏失压力或破裂压力等于地层漏失或破裂时的地面表压加上井内钻井液的静液压力。
2.3、最小水平主地应力 Pmin=PGS+0.00981ρH 式中 Pmin—最小水平主地应力,MPa; PGS—瞬时停泵地面表压,MPa。 2.4、岩石抗拉强度,MPa, St=PGF-PGR 式中: St—试漏层岩石抗拉强度,MPa; PGR—重张时地面表压,MPa。
一、地层破裂压力
地层破裂压力是指某一深度地层发生破碎和裂缝时所能承受的压力。当达到地层破裂压力时,地层原有的裂缝扩大延伸或无裂缝的地层产生裂缝。
一、地层破裂压力
一般情况(遵循压实规律)下,地层破裂压力随着井深的增加而增大。 在钻井时,钻井液柱压力的下限要保持与地层压力相平衡,实现压力控制。而其上限则不能超过地层的破裂压力,以避免压裂地层造成井漏。
五、现场地层漏失压力试验
五、现场地层漏失压力试验
某井试漏时井深1206米,泵排量16.35升∕冲,钻井液密度1.20克∕厘米3
累计泵冲
立压(kPa)
累计泵冲
立压(kPa)
5
836
45
14986
10
2991
50
15015
15
5123
55
15021
20
7264
60
15018
25
9391
试漏前的准备 试漏层段 确定: (SY 5430—92)《地层破裂压力测定套管鞋试漏法 》 试漏层段应选在套管鞋下第一个3~5m厚的易漏层。 井控教科书:当钻至套管鞋以下第一个砂岩层时(或出套管鞋3-5米), Q/SYCQZ《长庆区域钻井井控实施细则》钻出套管鞋进入地层5 m ~ 15 m, 《长庆油田钻井井控实施细则》钻出套管鞋进入第一个砂层3-5m时

地质钻探完全漏失地层处理方式探讨

地质钻探完全漏失地层处理方式探讨

钻探工程Drilling Engineering第50卷增刊2023年9月Vol. 50 Sup.Sep. 2023:218-222地质钻探完全漏失地层处理方式探讨王志祥1,许非1,陈冲2,刘爱明1,胡有山1,蒲俊佚2(1.四川省第七地质大队,四川 乐山 614099; 2.西藏自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队,西藏 拉萨 851400)摘要:地质钻探遇到完全漏失地层时经常采用顶漏钻进和水泥堵漏。

提出顶漏钻进可采用孔口长流水、倾倒高稠度浆液、倾倒制泡浆液、钻杆涂抹润滑脂(膏)等干孔段应对措施,水泥堵漏添加抗分散剂、促凝早强剂、缓凝剂、水泥球胶合剂等应对措施。

研发了钻孔堵漏小球,从结构特点、操作流程及原理特征进行了说明和探讨,拟解决传统惰性堵漏材料“大颗粒易架桥但不易进裂缝,小颗粒易进裂缝但难承压”的矛盾。

关键词:地质钻探;完全漏失;顶漏钻进;水泥堵漏;堵漏小球中图分类号:P634.8 文献标识码:A 文章编号:2096-9686(2023)S1-0218-05Discussion on treatment of completely leak strata for geological drillingWANG Zhixiang 1,XU Fei 1,CHEN Chong 2,LIU Aiming 1,HU Youshan 1,PU Junyi 2(1. No.7 Geological Brigade of Sichuan Province, Leshan Sichuan 614099, China ;2. No.6 Geological Group, Bureau of Geology and Mineral Resources Exploration and Development ofTibet Autonomous Region, Lhasa Xizang 851400, China )Abstract : Leakage drilling and cement plugging are often used when geological drilling encounters completely leak formation. It is suggested that the dry hole section measures can be taken for leakage drilling such as long running water at hole opening , pouring high consistency grout , pouring foam slurry and applying grease on drill pipe. While for the cementing plugging , adding anti‑dispersant , hardening accelerating and flash setting agent , retarding agent and cement ball cemedin can be used. The drill hole plugging ball is developed , and the structural characteristics , operation process and principle are explained and discussed , which is intended to solve the contradiction of “arge particles are easy to bridge but hard to enter the crack while small particles are easy to enter the crack but difficult to bear pressure ” for the traditional inert plugging material.Key words : geological drilling; complete leakage; leakage drilling; cement plugging; plugging ball0 引言地质钻探施工经常遇到钻孔漏失等情况,其发生原因在于孔内泥浆压力大于地层中孔隙、裂缝或溶洞中液体的孔隙压力,并通过漏失通道向周围的容纳空间流失[1-2]。

钻井液漏失及漏失控制研究现状

钻井液漏失及漏失控制研究现状

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。

松辽盆地营城组地层堵漏防漏技术研究[论文]

松辽盆地营城组地层堵漏防漏技术研究[论文]

松辽盆地营城组地层堵漏防漏技术研究【摘要】随着大庆油田深层气田的勘探、开发步伐的不断加大,深层井、水平气井的数量越来越多,营城组地层裂缝较发育,在钻遇裂缝时,容易发生井漏,针对生产实际,钻井一公司针对营城组地层漏失特点,在堵漏材料优选,堵漏材料配比优化等方面进行了相关研究。

【关键词】松辽盆地钻井液防漏堵漏1 国内防漏堵漏技术现状国内在常规水泥堵漏和桥接材料堵漏的基础上,发展了一些特殊水泥、新型复合桥接堵漏剂、高失水堵漏剂、暂堵剂、化学堵漏剂、单向压力封闭剂等几十种堵漏材料,初步形成了针对不同漏失情况一些处理各类井漏的工艺技术。

钻遇裂缝时,都会发生井漏,严重的漏失要耽误大量的生产时间,耗费大量的人力物力财力,如井漏得不到及时的处理,还会引起井涌甚至是井喷的恶性事故。

目前,大庆油田对深井井漏尤其水平堵漏方面的认识还不够深入,深井堵漏的工艺,防漏剂及新型堵漏剂开发等方面还要进行深入的研究。

2 松辽盆地营城组地层水平井漏失的特点2.1 漏失现象的特点根据现场施工一般情况下为轻微漏失,漏速在0.5m3/h~2m3/h,营城组发生井漏的井的电成像资料较少,根据经验判断裂缝宽度在0.1~0.2mm左右。

由于水平井的特点,水平段在营城组储层中延伸,水平段可能与大量的漏失通道(裂缝)相交,一旦出现漏失现象,在以后的钻进过程中会有很大的可能出现新的漏失情况,这与现场的实际施工情况也是相一致的。

2.2 易人为诱导漏失人为漏失通道主要是指诱导裂缝:一是由于施加的外力大于地层岩石的破裂压力,造成岩石破碎而形成的裂缝,二是使天然闭合裂缝开启而形成漏失通道。

3 堵漏剂的选择及室内评价3.1 堵漏材料的选择目前国内常用的堵漏方法主要是静止堵漏、桥接堵漏、化学堵漏等。

根据调研资料和现场井漏情况判断地层裂缝在0.1~0.2mm左右微裂缝,因此,通过优选,选择超细碳酸钙、液体套管、无侵入油气层保护剂及801随钻堵漏剂等小粒径堵漏材料进行复合桥接堵漏。

钻井过程中漏失机理分析与井漏预防措施研究

钻井过程中漏失机理分析与井漏预防措施研究

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。

裂缝性地层钻井液漏失模型及漏失规律

裂缝性地层钻井液漏失模型及漏失规律

裂缝性地层钻井液漏失模型及漏失规律摘要:裂缝性地层中经常出现钻井液漏入裂缝的现象,这不仅增加了采油成本,也为其他井下事故埋下了安全隐患。

这一缺陷一直困扰着矿工,并日益成为制约中国石油工业持续进步的关键因素。

影响钻井液泄漏的常见原因包括裂缝表面的粗糙度和裂缝表面本身的高渗透性。

有关专家指出,钻井液在裂缝性地层中的泄漏有一定的规律。

因此,采用相关模型,在考虑相关因素的前提下,全面分析该模型中影响泄漏规律的因素,应该是一项具有普遍现实意义的工作。

关键词:裂缝性;地层钻井液;漏失模型;漏失规律;随着我国经济的不断发展以及科技水平的显著提高,石油开采等工作取得了显著的进步。

但是在开采的过程中经常会出现钻井液泄露的问题,这一问题的出现不仅降低了石油开采的效率,而且加大了一些安全隐患出现的几率。

因此从科技的角度对裂缝性地层钻井液的漏失模型进行设计,然后在此基础上对漏失规律进行全面的分析与探讨应该是一项重要的工作。

一、探究裂缝性地层钻井液漏失模型及漏失规律的必要性目前我国石油行业通常采用分形手段建立裂缝性地层钻井液漏失模型,以此将其表层的粗糙程度更加直观的表示出来。

在进行分析的过程中要通过相应方程式的计算确保各项参数的准确性。

在应用控制方程进行计算之前一定要确认裂缝的开度满足变形规律需求,从而对裂缝地层的表面粗糙程度是否会对漏失规律产生影响而做出合理判断。

但是在技术人员通过平板模型对钻井液漏失规律展开实际研究时,所得出的结果往往都会产生一定的误差现象,最终使整个分析结果失去准确性。

在这种情况下,技术人员需要采取有效措施对误差现象进行控制,针对不同的裂缝开度给与相应的定义,将所得的准确参数作为裂缝性地层钻井液漏失建模的重要依据,继而将裂缝表层粗糙度对钻井液缝内流体流动的规律全面体现出来。

二、当前裂缝性地层钻井液漏失建模的主要手段当工作人员在地层环境中进行钻井作业时,出现一条处于任意倾角状态的矩形裂缝,并且该裂缝的表层表现出明显的渗透性特点该模型的建立是沿着裂缝表层先创建一个直角坐标系,其中的x轴代表水平方向,而此裂缝的走向也与x轴的方向相一致。

复杂地层钻探护壁堵漏工艺研究与应用获奖科研报告

复杂地层钻探护壁堵漏工艺研究与应用获奖科研报告

复杂地层钻探护壁堵漏工艺研究与应用获奖科研报告【摘要】对钻孔漏失进行护壁堵漏工作在钻探工程施工过程中会经常被用到,尤其是在复杂地层的钻探施工当中,经常会出现严重的漏失现象,容易发生安全事故。

本文针对复杂地层钻探护壁堵漏工艺本身及其应用进行探究。

【关键词】复杂地层;护壁堵漏工艺;研究;应用护壁堵漏工作在钻探工程施工中占有重要地位,它可以对矿产资源开发利用效果造成一定影响。

护壁堵漏问题的有效解决,可以对我国资源稀缺的现状起到缓解作用。

水泥—粘土浆液对于复杂地层钻探护壁堵漏具有很大的应用价值。

一、工程背景在我国某省的一个矿区中,出现了两处断裂,其中一处是南北向,另一处是北东向。

不同断层对矿区造成了严重影响,断层的破碎带宽度为10—58米,岩心处相对于其他位置的破碎程度更加严重。

因此导致不同程度的漏失情况在矿区内的大部分钻孔中都有出现,使其无法返水,处于下方的构造破碎带因为钻进憋泵问题,起钻和下钻都受到一定阻碍,比较容易引起安全事故的发生。

在这个矿区内有三条勘探线,漏失情况在其中的多数钻孔内都有发现,由于受到标高位置造成的影响,实际的漏失情况也各不相同,其中有一部分是中等漏失,其余是全孔漏失。

所以,应根据钻孔漏失情况的不同,进行不同护壁堵漏技术的研发用于修复此矿区内的钻孔漏失问题。

如图1,地层钻探护壁堵漏施工现场。

二、复杂地层钻探护壁堵漏工艺1、一般漏失处理工艺对于钻孔漏失现象不严重的情况,采取一般的漏失处理工艺就可以达到补漏的效果。

比如可以采用随钻堵漏技术,此技术具体的实施步骤为:在冲洗液中加入803或801堵漏剂,然后再加入到經过处理的锯末中,在进行钻井的过程中随时进行堵漏处理。

如果这种方法无法达到较好的处理效果,就可以选择专用的堵漏剂来进行堵漏。

其具体操作流程为:在PHP溶液中加入一包堵漏剂,使其充分溶解,然后在里面加入适量的岩粉并搅拌均匀,应确保具有比较好的混合粘度和柔软度,再利用漏斗将混合液倒进钻杆中,把主动粘杆合上,最后通过泥浆泵将其送到孔内。

失返性漏失原因分析及处理措施推荐——以锦州区域C井为例

失返性漏失原因分析及处理措施推荐——以锦州区域C井为例

2019年03月失返性漏失原因分析及处理措施推荐—以锦州区域C井为例王琛1冮鹏2(1..中海油能源发展股份有限公司工程技术公司,天津300450;2.中海石油(中国)有限公司天津分公司,天津300450)摘要:失返性漏失是井漏最高级别漏失,处理不及时会导致卡钻、井塌、井喷等井下事故,针对锦州区域C井的漏失特征及现象,以及地层开发情况,分析得出为地层压力亏空引起的漏失。

漏失初期通过原井下钻具进行随钻堵漏作业,漏失量过大,更换堵漏钻具进行堵漏,通过替入不同浓度及配方堵漏浆等措施,成功完成堵漏作业,并提出处理失返性漏失原则、最优处理方法及处理过程中的注意事项。

关键词:失返性漏失;堵漏钻具;堵漏浆;处理方法1C井概况随着钻井开发量的加大,地层压力亏空问题日益突出,在钻进过程中钻遇压力亏空层位,发生失返性漏失风险增加。

失返性漏失,指在钻井过程中钻井液大量漏失到地层中,且井口无钻井液返出。

锦州区域地层从上至下分别为平原组、明华镇、馆陶组、东营组、沙河街组,主要含油气层位为沙二段,发育辫状河三角洲前缘亚相沉积,岩性以浅灰色细砂岩、含砾中~粗砂岩为主,局部有灰色泥岩夹层,储层物性具有中孔中渗特征。

测井孔隙度主要分布在15.0%~25.0%,平均孔隙度20.9%,测井渗透率主要分布在5~500mD的区间内,平均渗透率123mD。

储层毛管压力曲线以中~粗歪度为主。

C井是渤海油田锦州区域开发后期所布的一口生产井,总井深3429m,设计为三开井身结构(如图1),三开8-1/2”井眼钻进至3203m发生漏失,井口失返,通过加入随钻堵漏材料进行堵漏作业未果,起钻更换简易钻具进行堵漏作业。

2失返性漏失的原因分析2.1钻遇地层裂缝钻遇地层裂缝发生钻井液漏失的本质是由于地质运动形成的地下裂缝,裂缝填充物压实度不够,导致钻井液侵入地层。

当裂缝宽度越大、面积越广、地层越光滑,发生的漏失量越大,导致失返性漏失的风险越大。

2.2钻遇压力亏空地层在油田开发生产后期,随着石油开采的加剧,储层能量被掏空,导致地层压力亏空,钻井液形成液柱压力大于地层压力过多,钻井液不停的流入地层补充地层能量,易导致井下发生失返性漏失。

地热钻井中地层漏失分析及堵漏方法选择

地热钻井中地层漏失分析及堵漏方法选择

地热钻井中地层漏失分析及堵漏方法选择摘要:在地热勘查中,钻井作业由于自身特性,很容易出现井漏问题,根据地层差异,可以将井漏分为孔隙型漏失和裂隙、溶洞型漏失两种,其中孔隙型漏失主要是在砂岩地层中出现,漏失量较小,带来的影响不大,所以在后续处理中较为简单,但是裂隙、溶洞型漏失由于漏失量较大,所以在后续处理中难度较大,需要涉及到复杂的工艺,如何能够选择合理有效的方法显得十分关键。

这种地层漏失现象带来了一系列的不良影响,很容易造成地层结构不稳定性加剧,为后续作业活动埋下一系列安全隐患,还有待进一步完善。

基于此,本文主要就地热钻井中地层漏失进行分析,从多种角度来分析漏失原因,寻求合理的堵漏方法,在前人学者的研究基础上进一步创新,为后续堵漏工艺创新提供一定参考。

关键词:地热钻井;地层漏失;堵漏方法;地热资源在社会经济持续增长中,对于各种能源和资源的消耗量持续增长,尽管为经济增长做出了重大的贡献,但是同步伴随而来的是严重的环境问题,在不同程度上制约着社会持续发展。

基于此,为了在推动经济增长的同时,还可以尽可能降低对能源和资源的开采,开发和利用新型清洁能源显得十分关键,而地热资源作为一种清洁能源,可以有效满足社会经济持续增长需求。

由于钻井属于一项系统工程,其中存在着一系列不确定因素,很容易受到客观因素影响为工程埋下安全隐患,加剧材料消耗的同时,加剧成本,甚至引发严重的漏失事故,威胁到地热井整体结构稳定性,影响十分深远。

由此看来,加强地热钻井中的地层漏失问题进行分析,从多种角度把握技术要点,寻求合理措施来改善此类问题,有助于推动我国地热资源的开发和利用,创造更大的经济效益和社会效益。

1 地热钻井漏失现象的原因在地热钻井中,由于作业特性,至于要对地热资源开发和利用,所以发生钻井液漏失的地层,需要具备储藏钻井液的条件,如空洞和断层;地层空隙压力要小于钻井液液柱压力,只有存在压差的情况下才可能出现漏失现象[1]。

故此,当前常见的井漏现象出现的原因主要表现在两种,一种是胶结差的砂岩空隙,断层形成的通道;另一种则是施工措施选择不合理,钻井液密度过大同样可能造成地层漏失现象出现。

裂缝性地层钻井液漏失规律研究

裂缝性地层钻井液漏失规律研究

裂缝性地层钻井液漏失规律研究我们主要研究的是在裂缝性地层特征和钻井液流体参数的基础上,钻井液的漏失规律。

经过我们的研究发现,在钻井液的漏失初级阶段,漏失的速率会随着剪切稀释性而升高;钻井液漏失速率也会受到裂缝迂曲度的影响,本文针对几种影响钻井液漏失规律的因素进行分析,找到相应的解决措施。

标签:裂缝性;地层钻井液漏失规律;钻井液大量漏失的情况一般都发生在钻井遇到裂缝性地层的时候,钻井液的漏失很容易导致钻井的成本增加,也会导致井下发生复杂的事故。

我们通过实际中对钻井液漏失数据和规律进行分析和研究,其中堵漏作业需要的参数都是通过裂缝形态分析得到的。

钻井液的漏失规律和钻井液的流变参数、裂缝的迂曲度、几何参数等都有一定的影响,钻井液因为地层中的裂缝面具有的渗透性漏失到裂缝中,再通过裂缝漏失到地层基质中,裂缝面的滤失性直接影响钻井液的漏失规律,我们对钻井液漏失规律的分析除了钻井液和地层的参数外,还要对井眼和裂缝的位置进行考虑,井内压力和裂缝内压力产生的压力差进行考虑等。

1. 钻井液流变参数对漏失规律的影响钻井液的流变参数对裂缝内的钻井液流动规律有着直接的影响,因此钻井液漏失速率的主要影响因素就是钻井液的流变参数。

钻井液流动性指数的减小会造成钻井液漏失速率的加大。

鉆井液流动性指数越小,其钻井液的剪切稀释效果就会变得越来越明显,钻井液在裂缝中的流动阻力相应减小,进而导致钻井液的流动速率加大。

钻井液的塑性粘度会因为稠度系数增加而增加,裂缝内钻井液的流动阻力变大,钻井液的漏失速度减小。

2. 裂缝的迂曲度对漏失规律的影响在初始裂缝开度不变的基础上,裂缝的迂曲度变低会导致钻井液的漏失速度增加;钻井液的漏失速率从开始阶段到最终阶段,一般是开始比较快速而后慢慢的进入到稳定的状态;因此钻井液的漏失速率很大程度上决定于裂缝迂曲度的影响,裂缝初始开度减小而漏失速率逐渐增大,其中不可忽略的一项就是在初始裂缝开度比较小的时候,裂缝面的粗糙度对钻井液漏失速率的影响。

裂缝性地层堵漏技术

裂缝性地层堵漏技术

裂缝性地层堵漏技术裂缝性地层堵漏技术的研究与应用摘要:裂缝性地层在油气田开发中占据重要地位,但裂缝对于油气的运移会带来负面影响。

为了有效地堵漏裂缝,本文介绍了裂缝性地层堵漏技术的研究内容、堵漏材料的性能要求和堵漏剂的分类型、在现场应用中的流程及遇到的问题和应对措施等,以期为油气开发提供指导和参考。

关键词:裂缝性地层,堵漏技术,材料性能,分类型,应用流程一、研究内容裂缝性地层指的是地质层中存在裂缝,因此空隙度大、渗透性强。

尽管这种地质层能够容纳大量的油气,但是裂缝也会带来一些困难,如漏失、污染等问题,直接影响着油气开发效益。

因此,在保证油气开采量的基础上,对裂缝性地层的堵漏技术进行了广泛地研究。

堵漏技术分为化学法和物理法两类。

其中,化学法主要是在裂缝中注入可固化堵漏材料进行堵漏;物理法则是利用一些密度较大的固体颗粒等植入到裂缝中,达到阻塞的目的。

目前,针对不同的裂缝类型,针对性地研究堵漏技术日趋成熟,已经被广泛应用于石油勘探中。

二、堵漏材料的性能要求堵漏材料对于堵漏效果有着举足轻重的地位。

一方面,材料应该具有一定的可固化性,能够在温度、压力等环境下固化;另一方面,材料的流动性也是需要考虑的因素,因为堵漏实际执行中时常需要对流动材料进行混合和调配,以达到理想的流动特性。

三、堵漏剂的分类型结合以上两点,目前治理裂缝的堵漏剂多以聚合物、氧化铁等为主。

其中,聚合物堵漏剂,如沙堆泥、聚酰胺胶等,具有极强的粘结性、黏附性、耐水性和耐压性,在不同温度和渗透性的油气藏中都能表现出良好的堵漏效果;氧化铁堵漏剂则具有较高的密度、耐化学腐蚀性、可控性和成本效益性,因此在深海、高酸度油气藏等特殊环境中得到了广泛应用。

四、在现场应用中的流程及遇到的问题和应对措施在实际应用中,堵漏剂注入后需要通过一定的时间来达到理想的效果。

堵漏剂的流动特性、环境影响和工况是影响堵漏结果的关键因素,需要在实际操作中灵活应对。

例如,裂缝前处理工作是否充分、施工人员技术是否熟练、堵漏剂质量等都将影响到堵漏效果。

浅析钻孔漏失问题及其处理措施

浅析钻孔漏失问题及其处理措施

1 . 2 使 用堵 漏的泥浆配制 、 性能与漏失地层 间不 匹配造成漏失
针对水泥浆 的灌入工 艺, 可 以分为水 泵灌注 法, 管住 灌注法和 使用 众所 周知对不 同的漏失地层应配置不 同的泥浆 。 合适 的配置和性 能 速 效混合器灌注法 。①水泵灌注法 指用 水泵将水 匹配 的泥 浆在钻探过程 中的起着至关重要 的作用 。 例 如在某 一项钻探施 特 定的灌注器灌入法 , 操作方便 , 灌浆 的设备 简单 , 十分适合于 工过程 中, 泥 浆浆土选用 峰峰土 , 配 浆后泥浆 比重 是 1 . 5 , 这 时钻孔 中钻 泥浆直 接的灌入漏失 的孔 洞内, 灌浆 量特别 大的孔 洞。 ② 当钻 孔出现漏水 , 地下水位也不高 的情况下 , 适 井 液注压 力比地层压 力大时, 不会产 生漏失 , 但 是如果地层 中本身裂缝 大 多的灌 注器 是活塞式 或溶洞等 一些天 然的漏 失通 道 , 地层破裂压力 小于钻井液液注压力 的情 合使用管住灌注法 。③ 使用特定的灌注器灌入 ,
进行此类分类是在我们不能在地表测定通道大小和形状以及漏失通道与流体之间的对应的关系情况下通过分析冲洗液漏失后的孔内残存的液压柱压力或压力差的大小压力几乎是零时漏失速度的快慢来测定漏失通道的大小
【 文章编号 】 1 0 0 4 — 7 3 4 4 ( 2 0 1 3 ) O l 一 0 1 9 1 — 0 2
况 下, 就造成 了钻孔 中泥浆 的漏 失现象 。
l - 3 钻 进 过 程 中使 用 的钻 探 工 艺 不 恰 当造 成 漏 失
在一些 易产 生漏 失的地层 中钻孔 ,要注 意对 钻选用恰当 的排量 , 泵 压, 钻速 。下钻是要注意控 制下放速度 。防止在施 工过程 中, 出现漏 失地

煤田地质钻探中钻孔漏失及堵漏问题处理研究

煤田地质钻探中钻孔漏失及堵漏问题处理研究

煤田地质钻探中钻孔漏失及堵漏问题处理研究发布时间:2021-12-30T06:25:19.162Z 来源:《中国科技人才》2021年第25期作者:刘艳杰王勤明[导读] 本文对煤田地质钻探中出现钻孔漏失问题产生的影响进行分析,并从客观与主观两个层面探究导致煤田地质钻探中钻孔漏失问题出现的成因,并提出增阻堵漏技术、注浆固结技术等应用技术处理手段,希望能为有效降低钻孔漏失问题对煤田地质钻探作业质量的负面影响提供一些建议。

新汶矿业集团地质勘探有限责任公司山东泰安 271222摘要:本文对煤田地质钻探中出现钻孔漏失问题产生的影响进行分析,并从客观与主观两个层面探究导致煤田地质钻探中钻孔漏失问题出现的成因,并提出增阻堵漏技术、注浆固结技术等应用技术处理手段,希望能为有效降低钻孔漏失问题对煤田地质钻探作业质量的负面影响提供一些建议。

关键词:煤田地质;钻探;钻孔漏失;堵漏引言:地质钻探作业是煤田地质开采煤炭资源过程中关键一环,若地质钻探中出现钻孔漏失问题,且堵漏处理不及时,不仅会造成巨大经济损失,也会影响整个煤田开采进度。

如何采取有效措施处理煤田地质钻探中钻孔漏失及堵漏问题,是目前各相关人员需要考虑的问题。

1.煤田地质钻探中出现钻孔漏失问题产生的影响虽然钻孔漏失作为煤田地质钻探作业开展过程中较为常见的问题,但问题发生所产生的影响极大,若处理不及时或处理不到位,不仅会造成严重损失,也会引发各种其他问题,延缓整个作业钻探进度。

其中较为松散的岩层以及裂隙发育地层等是钻孔漏失问题高发带,当作业过程中,若发现孔内泥浆只进不出、且短时间泄露速度越来越快,说明已经发生钻孔漏失问题,必须采取相应措施立即进行处理,否则会导致孔内出现垮塌现象,问题一旦严重恶化,其影响将会无法控制。

2.导致煤田地质钻探中钻孔漏失问题出现的成因2.1客观层面通过站在客观层面角度上对煤田地质钻探中钻孔漏失问题出现的成因进行深入分析,碍于煤田地质与水文条件特殊性,地质条件极为复杂,进而增加煤田地质钻探中钻孔漏失问题发生几率。

国内防漏堵漏新技术探究

国内防漏堵漏新技术探究

关键词:钻井漏失;评价方法;防漏材料;堵漏材料;新技术钻井漏失是复杂地层钻进中最常见的难题之一,易造成钻完井液的大量消耗,甚至会因漏失引起井壁垮塌、填埋钻具、井眼报废等井下复杂事故,国内因钻井漏失而引起的复杂占所有井下复杂情况的58%以上。

这些不仅严重影响钻进速度和钻井质量,而且会带来时间和经济上的巨大损失。

随着国内石油石化行业技术的不断发展和进步,渗透性漏失、小型裂缝性漏失得到了很好解决,大庆、吉林、华北等油田大型漏失很少发生。

但是针对致漏裂缝宽度在5mm以上的失返性漏失和反复恶性漏失等还没有得到根本解决,尤其是新疆、四川等区块,每年因恶性漏失造成的损失、耽误的工期更是无法估量。

近几年,西南石油大学等院所和研究机构,针对此类恶性漏失形成了井眼强化、高失水桥塞固化、多功能固结承压等新型防漏堵漏技术,在现场应用中取得了良好效果,为新疆、四川等区块的恶性漏失难题提供了新的解决途径[1]。

1井眼强化防漏技术钻井过程中,当钻头钻入地层形成井眼,破坏原始地层应力,井壁上形成无数毫米级或微米级的微裂缝,从而形成潜在井眼坍塌或潜在钻井液漏失的原始状态,对这些裂缝进行及时封堵和填充,能有效预防漏失的发生。

井眼强化技术是针对易发生渗透性漏失地层的防漏技术,其核心处理剂是一种叫AT-MUP的井眼强化剂,具有以下特点:①具有良好的承压封堵性能,能有效改善井壁强度,提高地层承压能力和安全密度窗口,具有优良的防漏功效;②能防止钻井液中固相或液相对油气储层的伤害,实现油气层保护;③经过特殊的表面处理,使之在油基泥浆中具备良好的配伍性;可作为钻井液的理想防漏产品,减少钻进过程中钻井液损失;④抗温可达到150℃,能用于高温深井中;⑤不含任何聚合物成分,使其对钻井液的流变性无影响,尤其适用于在高密度钻井液中的应用;⑥能在钻进过程中提供良好的渗漏控制能力[2]。

该项技术在四川涪陵页岩气区块应用4口井,在其中一口井钻至3865m 时发生掉块,出现上漏下塌的情况,在钻井液中加入井眼强化剂之后,逐步提高钻井液密度,钻井液漏失量从0.11m3/m降低至0.061m3/m,防渗漏效果明显。

易破碎漏失地层钻井技术难点与对策分析

易破碎漏失地层钻井技术难点与对策分析

易破碎漏失地层钻井技术难点与对策分析破碎地层钻探一直是令钻探同行头痛的难题。

在大段泥岩段钻井钻头被泥包;部分地层层理发育,易发生力学坍塌,上部裸眼井段垮塌,出现卡钻;裂缝发育较好,地层连通性强,易发生井下漏失;在蠕变地层钻井易造成井径扩大;泥岩污染,同时提出了钻井液维护处理存在的难题以及解决措施。

根据钻井遇到的复杂情况进行分析和实践应用,对水基钻井液配方进行优化,加深对地层的认识,尽可能在钻井设计时更有针对性地提出建议与措施,减小复杂情况出现的频率,为优质、高效、低成本的钻井提供一定技术参考。

标签:破碎漏失;蠕变地层;井径扩大;井壁失稳;井下漏失;钻井液国内外文献讨论和研究较多的是水平段钻井过程中工程复杂、技术措施以及钻井液配方的优化和应用情况,对进入水平段之前上部井段复杂情况分析和研究较少。

本文主要阐述了钻井过程频繁出现的复杂情况:大段泥岩段经常出现钻头泥包现象;部分地层层理发育,易发生力学坍塌,上部裸眼井段垮塌,出现卡钻;裂缝发育较好,地层连通性强,易发生井下漏失;蠕变地层钻井造成井径扩大;泥岩污染。

对以上情况进行实例分析,同时从钻井液方面提出了预防及解决措施,减少因钻井液维护处理不当而引起的复杂情况,为钻井尽可能地减少复杂,为优质、高效、低成本钻井提供技术参考。

1.工程概况根据区块多平台已钻井实际情况,在钻井过程中时常出现钻头泥包、卡钻、井壁垮塌、井下漏失、井径扩大、泥岩污染等复杂情况,这与地层变化情况、钻井工程参数、钻井液维护处理情况均有一定关系,导致了钻井难度的增加,延长了钻井周期,增加了钻井成本,2.井下复杂风险分析与对策钻井过程中复杂情况可归为井壁失稳、井下漏失以及钻井液污染3大类。

1)钻头泥包。

在泥岩段钻井过程中,若钻井液抑制能力弱,流变性差,快速钻进时易发生钻头泥包現象。

2)卡钻。

在钻井过程中发生较多的是井塌卡钻、压差卡钻和砂桥卡钻,卡钻程度各异,轻微的卡钻可通过主动划眼的方式解决掉,严重时易造成井眼报废、填井侧钻。

地层破裂(漏失)压力试验

地层破裂(漏失)压力试验
在某些情况下,如地层孔隙度极低或 裂缝闭合,漏失压力可能接近或等于 破裂压力。
试验原理概述
地层破裂(漏失)压力试验是通过向地 层施加压力,观察地层发生破裂或漏 失时的压力变化,从而获取地层的破 裂压力和漏失压力。
地层破裂(漏失)压力试验广泛应用于 石油、天然气、水文地质等领域,为 油气田开发、地下水资源评估等提供 重要的地质参数。
试验目的
确定地层的破裂压力和漏失压 力,为钻井、完井和采油工程 提供重要参数。
评估地层的稳定性,预测地层 可能出现的破裂和漏失风险, 为钻井、完井和采油工程提供 安全保障。
了解地层的渗透性和流体流动 能力,为油藏工程提供基础数 据,优化油田开发方案。
02
地层破裂(漏失)压力试验原理
破裂压力与漏失压力的定义
破裂压力
地层破裂时所需的压力,通常是 指地层孔隙、裂缝或矿物晶体发 生破裂时所承受的压力。
漏失压力
地层发生漏失时所需的压力,即 流体通过地层孔隙、裂缝或矿物 晶体发生流动时所承受的压力。
破裂压力与漏失压力的关系
破裂压力通常大于漏失压力,因为地 层在发生破裂之前,其孔隙、裂缝或 矿物晶体已经具有一定的连通性,允 许流体流动。
试验过程中,需要记录地层在不同压 力下的变化情况,如孔隙水压、裂缝 开度等,以评估地层的物理性质和潜 在的工程地质问题。
03
试验设备与材料
试验设备
01
02
03
04
压力表
用于测量地层破裂时的压力, 确保精度和稳定性。
试验管
用于模拟地层,通常由耐压、 耐腐蚀的材料制成。
连接器
用于将试验管连接在一起,保 证密封性和压力传递的准确性
确定试验目的
明确试验的目标,是为了测定地层的破裂压 力还是漏失压力。

地层破裂(漏失)压力试验

地层破裂(漏失)压力试验

四、地层破裂压力试验 注意事项
1、实验压力不应超过地面设备、套管的承压能力。
2、在钻进几天后进行液压实验时,可能由于岩屑堵
塞了岩石孔隙,导致实验压力很高,这是假象, 应注意。 3、液压试验只适用于砂、页岩为主的地区,对于石 灰岩、白云岩等地层的液压实验尚待解决。
五、现场地层漏失压力试验
试漏前的准备
=11.512+0.00981×1.2×1206 =25.709MPa 最大允许关井套压:Pamax=PL-0.00981ρ用H试 =25.709-0.00981×1.2×1206 =11.512MPa Pamax=PCL-0.00981(ρ用-ρ试) H试 =11.512-0.00981(1.2-1.2)×1206 =11.512MPa
1、预测法——应用经验公式预测地层破裂
压力,作为钻井设计的依据。
2、验证法——在下套管固井后,必须进行 试漏试验,以验证预测的破裂压力。
二、确定地层破裂(漏失)压力的方法 DPSIP
CSIP
在做地层破裂压 力试验时,在套管鞋 以上钻井液的静液压 力和地面回压的共同 作用下,使地层发生 破裂而漏失
疏松地表层
1.00 1.02 1.04 1.06
1.08 1.10 1.12 1.14
1.16 1.18 1.20 1.22
图 3—11 漏失压
五、现场地层漏失压力试验
五、现场地层漏失压力试验
五、现场地层漏失压力试验
某井试漏时井深1206米,泵排量16.35升∕冲,钻井液密度 1.20克∕厘米3
累计泵冲 5 10 立压(kPa) 836 2991 累计泵冲 45 50 立压(kPa) 14986 15015
15
20 25 30 35
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地层漏失及其处理方法的研究
王磊
胜利海洋钻井公司三号平台,山东东营257000 摘要;地层的各层压力具有多变和突变特点,压力系数变化频繁,井身结构又有一定的局限性,不可能将所有不同压力系统的地层全部封隔,因此,地层漏失是目前钻井工程中经常发生的复杂情况之一,本文对地层漏失及其相关的处理做了大量的调研,对钻井工程的顺利完成及经济效益的提高都有重要的作用。

关键词;地层漏失,检漏,处理
一、前言
地层漏失是钻井中很复杂的情况,轻微的漏失会导致钻井工作的中断,严重时会浪费大量的生产时间、人力、物力和财力,如果得不到及时处理,还会引起井塌、井喷和卡钻等事故,甚至导致部分井段或全井段的报废,
该问题一直是困扰国内外石油勘探开发的重大技术难题,至今未能完全解决,因此一定要加以重视。

通过研究,可以了解漏失机理和影响的主要因素,从而采取合理的预防措施和相应的处理技术,开发和研究新型的防漏堵漏技术和堵漏材料,这对于提高经济效益有着重要的作用。

二、地层漏失简介
地层漏失形成的原因分为两类,,一类是自然漏失,另一类是人为漏失。

1、自然漏失
(1)粘土岩
粘土岩包括泥岩、页岩和黄土等。

一般来说,泥、页岩发生井漏的可能性较小。

但其中一些较硬脆古老地层的泥、页岩,受地壳运动出露在地表或浅层,因构造运动而破碎形成裂缝、风化作用形成溶孔或其它层间疏松形成漏失通道,易发生井漏。

(2)砂、砾岩
按其成因主要可分为三类。

1.浅层、中深井段未胶结或胶结差的未成岩的砂、砾层这类地层由砂粒或砾石构成,由于未胶结或胶结差,因而孔隙度大,孔隙连通性好,渗透率高,构成孔隙性漏失通道。

钻进这类地层极易发生漏失。

2.中、高渗透砂、砾岩层孔隙是此类地层主要漏失通道。

砂、砾岩孔隙按其成因可分为原生孔隙、次生孔隙和混合孔隙等三类;3.中深井段、深井段经成岩作用低孔、低渗的砂、砾岩层这类地层因成岩压实作用,其孔隙度、渗透率均较低,一般不易发生井漏。

但部分地区砂岩层因受构造变形作用,在构造应力作用下产生破裂形成构造裂缝,此类裂缝尽管所占孔隙度极低,但渗透性高,构成漏失通道,钻井过程引起严重井漏。

(3)碳酸盐岩
碳酸盐岩主要是由方解石和白云石等碳酸盐矿物组成的沉积岩,石灰岩和白云岩是碳酸盐岩的最主要岩石类型。

碳酸盐沉积颗粒所形成的原生孔隙和成岩作用与构造运动作用所形成的溶孔、溶洞、裂缝,构成了碳酸盐岩的主要漏失通道。

(4)火成岩
火成岩以熔岩为主,最主要的是玄武岩和安山岩,其次是英安岩、粗面岩、流纹岩和少量次火山岩及脉岩类。

相伴生的是火山碎屑岩及火山碎屑沉积岩类。

火成岩由于岩浆喷发、溢流、冷凝、结晶、构造运动和风化作用等因素,在熔岩内形成发育的孔隙和裂缝,构成漏失通道。

2、人为漏失
人为漏失通道主要指的是我们通常所说的诱导裂缝。

诱导裂缝包括两个方面,一是由于外力(如液柱压力等)大于地层岩石破裂压力造成岩石破碎所形成的诱导裂缝。

二是外力造成闭合裂缝的开启所形成的诱导裂缝。

三、钻井过程中防漏措施
对付井漏应以预防为主,尽可能避免人为的失误而引起井漏。

预防措施主要包括设计合理的井身结构、降低井筒钻井液动压力和提高地层承压能力等。

1.设计合理的井身结构
井身结构主要包括套管层次、下入深度、井眼尺寸(钻头尺寸)与套管尺寸的配合。

当同一井眼中存在多套孔隙压力和破裂压力地层时,井身结构设计是否合理,直接影响到钻井过程中井漏的发生。

1、降低井筒中钻井液动压力
过高的钻井液动压力是造成井漏的主要因素,在钻井与完井过程中可采取以
下措施来降低钻井液动压力。

(1)合理的钻井液密度与类型,现近平衡压力钻井;
(2)降低钻井液环空压耗;
(3)降低激动压力。

2、提高地层承压能力
地层的漏失压力主要取决于地层特征,用人为的方法来封堵近井筒的漏失通道,增大钻井液进入漏失层的阻力来提高地层承压能力,达到防止井漏的目的,而采用以下方法可以提高地层承压能力。

(1)调整钻井液性能
(2)钻井液预加堵漏材料随钻堵漏
(3)先期堵漏
四、漏失的处理技术
为了堵住漏层,必须利用各种堵漏物质,在距井筒很近范围的漏失通道里建立一道堵塞隔墙,用以隔断漏液的流道。

在井漏时,各种堵漏技术必须准确把握并合理使用,正确组合和使用各项堵漏技术
1、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有观察法、综合分析法、水动力学分析法,相应的仪器测试法主要有温度测试法、流量计法等
3、常规井漏处理方法
井漏的一般处理方法有调整钻井液性能与钻井措施、静止堵漏、颗粒桥塞堵漏、用高失水钻井液堵漏、暂堵法、化学堵漏法、无机胶凝物质堵漏法、复合堵漏技术、强行钻进套管封隔技术等。

由于漏层特性和引起井漏的原因各不相同,因而对不同类型的井漏有其相应的处理方法。

4、复杂井漏的处理方法
(1).特大洞穴和裂缝漏失
这类漏失一般比较严重,但到目前为止,还没有准确测量溶洞和裂缝大小的方法,其封闭性或连通性也不好确定,并且有些裂缝还与地下暗河相连。

处理这类井漏的方法一般用清水强钻套管封隔技术、速凝水泥堵漏技术、井口充砂技术、
复合堵漏袋、尼龙袋堵漏工具、投入用水溶性壳体组成的堵漏物质等。

(2)水层漏失
水层漏失堵漏要取得成功,必须具备以下条件:堵漏材料不能被稀释、冲散或者冲走,在漏失通道中必须能建立起能承担正负压差的封隔层。

一般采用连续灌注或者快速凝固法堵漏。

对于高压水层,可用堵漏压井同步法;如果条件允许,也可采用清水强钻法。

(3)又喷又漏
目前现场所用的处理方法主要有降低压井液摩阻法,适用于喷漏同层或压力相近的地层;反循环压井,适用于下喷上漏且喷漏不同层的井;压井速凝堵漏法主要适合于上漏下喷的井;重晶石塞法主要适合于喷漏同层的井。

(4)多压力层系井漏
多压力层系井漏的处理关键是确定主漏层的位置和压力,对于这种漏失,可采用循环堵漏法,水泥浆推进堵漏等。

(5)异常压力地带井漏
高压差造成的漏失,其防漏与堵漏技术是一个公认的难题。

发生在极低压差的储层中的井漏,处理的难度就更加复杂,到目前为止,还没有比较理想的处理方法。

(6)盐层底部层漏失
这类地层发生漏失的几率较大,岩性为泥页岩,强度较弱,或者有裂缝,但孔隙压力又比较高,有时与破裂压力相当,漏失速度一般很大,处理方法一般用泡沫水泥或者聚合物胶联剂段塞。

(7)调整井防漏堵漏技术
关键是搞清生产对地层压力的影响及影响程度,重新建立地层压力剖面,以防为主。

一旦漏失,首要问题是要注意保护油气层。

五、结论
通过本课题的调研可知,地层漏失有很多原因,其形成的特征各不相同,因此针对不同的地层漏失,做好钻井过程中的预防和事后的处理技术,对加快钻井工程的进度,提高经济效益均有重要的作用。

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