水平井固井水泥浆体系

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【CN109761547A】一种适合页岩气水平井大型分段压裂用的固井水泥浆体系【专利】

【CN109761547A】一种适合页岩气水平井大型分段压裂用的固井水泥浆体系【专利】

(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201910113067.9(22)申请日 2019.02.13(71)申请人 中石化石油工程技术服务有限公司地址 100029 北京市朝阳区惠新东街甲6号第12层申请人 中石化江汉石油工程有限公司 中石化江汉石油工程有限公司页岩气开采技术服务公司(72)发明人 张良万 彭小平 何吉标 刘俊君 屈勇 张家瑞 卞江 (74)专利代理机构 湖北武汉永嘉专利代理有限公司 42102代理人 朱宏伟 胡建平(51)Int.Cl.C04B 28/02(2006.01)C09K 8/493(2006.01)(54)发明名称一种适合页岩气水平井大型分段压裂用的固井水泥浆体系(57)摘要本发明涉及一种适合页岩气水平井大型分段压裂用的固井水泥浆体系,其包括以下重量份计的原料:油井水泥100份,淡水43-46份,弹韧剂2-4份,防窜剂1-2份,降失水剂1-3份,分散剂0.4-0.6份,膨胀剂1-1.5份,缓凝剂0.5-2.0份,消泡剂0.1-0.5份,所述弹韧剂为比表面积≥7m 2/g、体积压缩率≥5%的橡胶纤维或所述橡胶纤维与橡胶颗粒的混合物。

本发明所述固井水泥浆体系的稠化防窜性能、弹韧性等综合性能优异可在水泥环承受分段压裂交变载荷作用下有效实现水泥环与套管的同步变形,保证页岩气水平井在后期储层改造和试气生产作业过程中的井筒密封长期完整性,有效预防套管环空带压现象的出现,为页岩气水平井长期生产和大规模压裂提供有效保证。

权利要求书1页 说明书5页 附图3页CN 109761547 A 2019.05.17C N 109761547A权 利 要 求 书1/1页CN 109761547 A1.一种适合页岩气水平井大型分段压裂用的固井水泥浆体系,包括以下重量份计的原料:油井水泥100份,淡水43-46份,弹韧剂2-4份,防窜剂1-2份,降失水剂1-3份,分散剂0.4-0.6份,膨胀剂1-1.5份,缓凝剂0.5-2.0份,消泡剂0.1-0.5份;所述弹韧剂为比表面积≥7m2/g、体积压缩率≥5%的橡胶纤维或所述橡胶纤维与橡胶颗粒的混合物。

水平井全井段封固双凝防漏水泥浆技术

水平井全井段封固双凝防漏水泥浆技术

水平井全井段封固双凝防漏水泥浆技术许明标;宋建建;王晓亮;吴雪平;周福新;袁欢;黄敏【摘要】焦石坝地区是我国第一个非常规页岩气产能示范区。

随着勘探开发的不断深入,钻遇水平段漏失井不断增多,且普遍存在承压能力低,压力窗口窄,易发生气窜的现象,严重影响固井质量。

为提高易漏页岩气水平井固井质量,研究开发了一套用于水平井全井段封固的双凝防漏堵漏水泥浆,室内对该固井水泥浆体系的性能进行了评价研究。

结果表明,该水泥浆不仅具有较高的水泥石强度,同时具有快速的静胶凝强度发展速度和较短的稠化转化时间,表现出较强的防窜效果和良好的堵漏效果,这对于保证固井质量以及后续完井作业具有重要的意义。

该水泥浆技术目前已应用于焦石坝水平井固井作业中,成功封固3口水平段漏失严重井,水泥浆全部成功返出地面,候凝48h测井检测结果显示,水平段固井质量为全优质。

【期刊名称】《石油天然气学报》【年(卷),期】2014(000)012【总页数】6页(P131-136)【关键词】页岩气;低密度水泥浆;水平井固井;双凝固井;防漏堵漏【作者】许明标;宋建建;王晓亮;吴雪平;周福新;袁欢;黄敏【作者单位】长江大学石油工程学院,湖北武汉430100;长江大学石油工程学院,湖北武汉430100;荆州嘉华科技有限公司,湖北荆州434000;中石化江汉石油工程公司钻井一公司,湖北潜江433121;中石化江汉石油工程公司钻井一公司,湖北潜江433121;中石化江汉石油工程公司钻井一公司,湖北潜江433121;中石化江汉石油工程公司钻井一公司,湖北潜江433121【正文语种】中文【中图分类】TE254页岩气大位移水平井固井水泥浆与一般的气井固井水泥浆相比,要求更高,难度也更大。

使用油基泥浆钻井的页岩气漏失水平井,主要难点体现在以下几个方面[1~3]: 1)长水平井固井。

水泥浆应具有良好的浆体稳定性,以保证水平段套管内水泥环薄厚均匀;另外水泥浆的自由液应为零,以有效防止窜槽现象发生。

页岩气水平井固井技术难点分析与对策

页岩气水平井固井技术难点分析与对策

页岩气水平井固井技术难点分析与对策发布时间:2021-06-10T11:04:00.777Z 来源:《中国科技信息》2021年7月作者:付江超[导读] 页岩气储层具有特殊特征,孔隙率较低。

同时,页岩储层渗透率相对较低。

在此基础上,页岩气井主要通过针对油田或油井的技术措施,为保护石油资源提供技术支持。

随着石油工业的迅速发展,对钻井技术进行了有效的革新,传统的钻井技术已不再适合现代钻井项目的需要。

山东省山东滕州市煤田地质局第一勘探队付江超 277599摘要:页岩气储层具有特殊特征,孔隙率较低。

同时,页岩储层渗透率相对较低。

在此基础上,页岩气井主要通过针对油田或油井的技术措施,为保护石油资源提供技术支持。

随着石油工业的迅速发展,对钻井技术进行了有效的革新,传统的钻井技术已不再适合现代钻井项目的需要。

因此,有必要进一步研究水平固井技术,并提出有效解决固井问题的办法,这是提高工程质量和保护资源所必需的。

关键词:页岩气水平井;固井技术;难点分析;处理对策随着人口的增长、工业的发展、石油和天然气勘探的扩大、开采的逐步发展、页岩气资源的不断发现、生产成本的大幅降低以及对其经济价值和战略重要性的日益重视。

作为一名现场技术人员,经过多年的页岩气井固井实践,对页岩气井的固井难点有了一定的认识,并采取了技术措施。

一、页岩气固井技术的特点1.页岩气固井是短期工程、技术密集型工程和劳动密集型工程。

2.页岩气固井是一个系统工程。

它涵盖广泛的学科。

第一,有许多学科,包括地质、石油、机械、化学、流体力学和电子。

其次,由于组织管理、供应、运输和场地建设等部门众多,直接促进了社会的快速发展。

最后,还有许多其他因素,包括施工准备、下钢管或者套管、注人水泥等。

3.固井作业是一个非常隐蔽的项目。

首先,主要工艺在地下完成,不能直接观察和测试。

其次,质量控制主要取决于设计的准确性和准备程度。

最后,施工过程中会发生不可预测和未知的事故目前正在实施的三个隐藏的高风险特征将直接影响工程的实施,并妨碍工程工作的快速完成。

页岩气水平井固井技术研究进展

页岩气水平井固井技术研究进展

页岩气水平井固井技术研究进展页岩气水平井固井技术研究进展随着能源需求的日益增长,页岩气逐渐成为了替代传统石油天然气的重要资源。

水平井作为主要的生产工具,其固井技术成为了页岩气开发中的重要问题。

近年来,国内外学者针对页岩气水平井固井技术进行了研究,本文就其研究进展进行了综述。

一、水泥固井技术水泥固井是目前水平井固井技术的主流方案,其通过注入水泥浆将套管与井壁固定,防止井壁侵蚀和漏失油气。

然而,页岩气水平井中存在的大量细小裂缝会导致水泥浆的染浸,影响其固结力,并产生裂缝,从而使油气渗漏。

因此,国内外学者在水泥固井领域的研究主要围绕水泥改性与水泥浆稳定性。

其中,P. L. Dürig等(2015)提出了一种纳米级碳酸钙在水泥胶凝体中的应用,该技术能够形成更致密、更均匀的水泥固结体,并使固井力度提高60%以上。

另外,A. C. Boivie等(2018)研究了不同温度下水泥胶凝体的强度和耐久性,发现在较高温度下固井效果更佳。

同时,X. Chen等(2019)通过添加聚丙烯酰胺( PAA)改善了水泥浆体的流动性,并提高了固井效果。

二、环氧树脂固井技术除了传统的水泥的固井技术,针对页岩气开发中水泥固井存在的问题,环氧树脂固井技术被提出。

与水泥固井相比,环氧树脂具有更高的渗透性和粘附性,可以更好地填补井壁的裂缝和孔隙。

因此,为了提高环氧树脂固井的效果,国内外学者进行了一系列相关研究。

其中,B. Li等(2016)研究了环氧树脂固井的最佳浓度、固化时间和接触时间,提高了固井效果并减少了漏失。

同时,Q. Zeng等(2018)通过与水泥固井技术的组合应用,有效地提高了固井的完整性和耐久性。

三、石墨烯增强固井技术石墨烯具有极高的强度和导电性,其与水泥等材料的复合可以有效地加强其力学性能。

因此,石墨烯增强固井技术被提出,并取得了一定的研究进展。

例如,L. Huang等(2019)研究了石墨烯在水泥浆体中的添加量,发现当石墨烯/水泥比例为0.25%时,固井力度可提高71.6%,漏失率降低至0.8%以下。

长庆固井简介

长庆固井简介

川庆钻探工程有限公司 工程技术研究院
二.正注返挤固井技术.
正注返挤固井技术作为平衡压力固井技术的补充,在长庆 气田的南部应用,用于地层承压能力过低,使用低密度水 泥浆仍不能保证水泥返高,严重漏失的特殊天然气井固井。
主要工艺技术特点: (1)必须用于漏失井,且准确掌握漏层; (2)正规固井,水泥浆返高设计一般为漏层以上200米左
川庆钻探工程有限公司 工程技术研究院一、平衡 Nhomakorabea力固井技术
为防止漏失,采用多凝水泥浆体系,多级固井, 平衡压力固井技术,具体:(1)确定漏失层位及 漏失当量密度;(2)分级箍位置的确定;(3)分级 箍上下位置水泥浆体系密度、稠化时间等性能 确定及优选。每年长庆气井80%应用平衡压力 技术封固。
在固井前进行泥浆加压堵漏,提高地层承压能 力。
川庆钻探工程有限公司 工程技术研究院
三.抗高温抗盐水泥浆体系
依托土库曼斯坦固井技术服务,完成4口含盐膏层及高压 气层的天然气井固井:
水泥浆性能指标: 密度:1.90g/cm3—2.60g/cm3; 水泥石抗压强度:盐膏层≥10MPa/48h/110℃;
高压气层≥18MPa/24/140℃ 稠化时间:满足固井安全施工要求 失水量:≤100ml/7MPa/30min/140℃。
三.水平井固井水泥浆体系:
到目前为至,工程技术研究院共完成气井水平井10多口的 固井设计及现场施工任务。根据水平井固井难点,研究开 发了适合水平井固井的水泥浆体系,其具有低失水,(失 水量小于50ml)零自由水,水泥浆稳定性好,稠化时间可 调等特点。现场施工顺利,固井合格率100%。
水泥浆性能: 密度: 1.89g/cm3 自由水:0(倾斜45度) 稳定性:密度差0.03g/cm3 失水量:32ml(7Mpa) 抗压强度:20.0Mpa(24h/80℃)

7.5水泥浆性能及与固井的关系

7.5水泥浆性能及与固井的关系
一般套管注水泥100 ~200 ml/30min;挤水泥或尾管注水泥50~150 ml/30min;防气窜20~ 40ml/30min;高密度水泥应低于50 ml/30min。
水泥浆性能与固井的关系
5.水泥浆稠化时间
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定义:在井下温度压力条件下,从给水泥浆加温加压时起
– 当干水泥中所混合的外加剂加量较大、尤其是为了调节水泥浆密度掺了加重剂或减轻 剂(又称为外掺料)时,上式中干水泥密度ρc取水泥和这些外加剂及/或外掺料混合后 的固相混合物平均密度。这时,m为水固比。
水泥浆性能与固井的关系
2.水泥浆稳定性
水泥浆的稳定性测试包括自由水含量测试和沉降稳定性测试,目前现场 常测试的是自由水含量。
水泥浆有析水实际上就有沉降稳定性问题,但水泥浆无析水不一定沉降稳 定性就好。
危害:
水泥浆析水量过大和沉降稳定性不好,将导致水泥浆密度分布不均,所形 成的水泥石强度不一致,影响对地层的封隔。
如果在井下,由于析水而形成纵向水槽,将影响环空的封隔 在定向井、水平井中,如果不控制析水,容易在环空的上侧形成连续水槽,
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在现场常测定的是前六项性能。
水泥浆性能与固井的关系
1.水泥浆密度
作用:
满足平衡压力要求 保证获得最好的水泥浆性能
基本要求:注水泥期间既不井漏又不井喷 测量:用泥浆密度计(国外还有加压密度计) 影响因素:水灰比;外掺料(指密度调节剂)用量
水泥浆性能与固井的关系
1.水泥浆密度
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影响因素:水灰比、温度与压力、外加剂
水泥浆性能与固井的关系

冀东油田老井眼开窗侧钻水平井尾管固井技术初探

冀东油田老井眼开窗侧钻水平井尾管固井技术初探

冀东油田老井眼开窗侧钻水平井尾管固井技术初探随着冀东油田开发的不断深入,调整区块老井开窗侧钻水平井需求越来越多,解决好开窗侧钻井固井技术瓶颈,对油田的增产和可持续发展具有十分重要的意义。

冀东油田开窗侧钻水平井固井面临着压力窗口窄,环空间隙小,水泥环薄,循环摩阻大,顶替排量受限,施工中出现漏失及憋堵风险大,工具可靠性等诸多技术难点。

本文旨在分析固井难点,提出合理的解决方案,指导现场固井施工。

标签:冀东油田;开窗侧钻;水平井;尾管固井1基础数据高104侧平X井属于冀东油田高尚堡油田高浅北区块Ng油层构造的一口采油井,钻头尺寸118.5mm,完钻井深2298m,垂深1845m,开窗侧钻点1850m,下入95.25mm尾管管+88.9mm筛管。

钻井液密度1.16g/cm3,粘度54s;地质分层:Nm底界为1795m,Ng未穿。

邻井提示:周围存在CO2注气井,注气层位易发生气窜;本井存在断层[1420m(Nm,断距30m)、1625m(Ng,断距20m)],同时多年开采后地层压力系数低(0.76),固井中易发生漏失,压稳和防漏技术难度大。

油层位置:油顶2063m(斜深)。

2固井技术难点分析1、小井眼窄间隙固井,水泥环薄,密封性能不易保证。

顶替效率难保证;2、悬挂器与上层套管的间隙小,环空间隙小,循环流阻大,顶替排量受限,施工中出现漏失及憋堵风险大。

导致替浆压力高,排量小,固井作业时间较长;3、侧钻井眼小,受井眼軌迹、完井工具、套管接箍、滤砂管和扶正器影响,固井施工存在一定风险;4、该工艺使用完井工具较多,悬挂器、封隔器、分级箍等工具压力系统间隔小,对各工具的可靠性要求较高,施工工艺复杂;5、井深浅、温度低,低温条件下水泥浆/水泥石性能(强度发展缓慢)难以保证;6、工具可靠性:水平井尾管固井工艺复杂,对固井工具及附件可靠性要求高(悬挂器、分级箍、封隔器、扶正器等)。

3固井技术方案3.1固井方式采用滤砂筛管完井:膨胀悬挂尾管+筛管顶部注水泥完井工艺,主力油层下筛管,上部固井。

贝克休斯固井工艺技术介绍

贝克休斯固井工艺技术介绍

1.工作计划及参考因素
• 尾管悬挂器 -分为机械式和液压式 -在大位移井和水平井 中,一般使用机械式 -在固井以前和固井施 工中可以旋转尾管来 提高钻井泥浆的顶替 效率 -旋转式尾管悬挂器有 扭矩限制,在施工设 计时需要考虑
1.工作计划及参考因素
• 分级固井工具 -当水泥浆通过松软地层时,产生的压力可 能会超过地层的破裂压力,从而引起漏失。 其中一种阻止漏失的方法就是通过分级固 井,缩短水泥柱,从而减小水泥浆静压力。
一.水平井概述
短半径水平井特点 • 造斜率在5~10°/ m • 穿透油层段长可达300m • 从一口垂直井中可以钻多口水平分支井 • 使用铰链马达和旋转钻井组合装备
一.水平井概述
超短半径水平井特点
• 造斜率可达90° / 0.3m • 穿透油层段长在30~60m • 水平井段井孔直径<10cm • 可以打多口水平分支井 • 通过水射流破岩钻孔形成储层泄油井眼
1.工作计划及参考因素
• 套管外膨胀封隔器 (ECP) - ECP随套管管柱下入 井内,在初次注水泥 作业时胶塞碰压后产 生径向膨胀,以达到 井下环空的机械密封, 阻止层间流体互窜。
1.工作计划及参考因素
ECP应用范围: • 封隔生产层 • 密封尾管衬圈 • 封隔漏失层
1.工作计划及参考因素
• ECP的使用 - 在考虑使用ECP以前,要明确ECP的优缺 点。虽然关于使用ECP的成功案例很多, 但ECP的缺点是在封隔器膨胀以后,流体 静压力在封隔器以下传递性很差。如果没 有流体静压力的传递,那在封隔器以下的 水泥环就有可能发生“气侵”。虽然封隔 器可以阻止气侵通过ECP,但是封隔器以 下会有潜在问题发生。
2.水泥浆设计
盐层 -当水泥浆流过盐层时,关键在于先确认盐层是 “可流动”还是“不可流动”,因为对应这两种 盐层的水泥浆设计是不同的。

深井低密度水泥浆体系的研究

深井低密度水泥浆体系的研究

深井低密度水泥浆体系的研究【摘要】本文通过对深井低密度水泥浆体系的研究,探讨了其配方优化、性能测试、施工应用、改进技术以及系统稳定性。

研究发现,在实际施工中,深井低密度水泥浆具有良好的流变性能和硬化特性,适用于各种深井环境下的注水和封堵作业。

文章总结了深井低密度水泥浆体系的相关研究成果,提出了未来研究方向和应用展望,为深井施工中低密度水泥浆的合理选择和优化提供了重要参考。

深井低密度水泥浆体系的研究具有重要的理论和实践意义,未来的探索将进一步推动深井施工技术的发展和进步。

【关键词】深井,低密度水泥浆,配方优化,性能测试,施工应用,改进技术,稳定性研究,研究成果总结,未来研究方向,应用展望1. 引言1.1 研究背景深井低密度水泥浆是在石油钻井和生产过程中广泛应用的一种重要材料,其密度通常在1.0 g/cm³以下。

随着油气勘探开发的深入,对深井低密度水泥浆的性能和稳定性提出了更高的要求。

传统的水泥浆配方在深井应用中存在着流变性能差、耐高温性能差等问题,这限制了深井水泥浆的进一步发展和应用。

对深井低密度水泥浆体系进行深入研究,优化配方、提高性能是当前亟待解决的技术难题。

油气资源是全球能源资源的重要组成部分,随着市场需求的增长和技术的进步,深水和超深水油气勘探开发已成为当前研究的热点。

深井低密度水泥浆的稳定性直接关系到油气井的安全开采,因此开展深入研究对提高油气勘探开发的效率和效果具有重要意义。

本文旨在通过对深井低密度水泥浆的配方优化、性能测试和改进技术的研究,探讨深井低密度水泥浆的施工应用和系统稳定性,为深井水泥浆的进一步发展和应用提供理论依据和技术支持。

1.2 研究目的深井低密度水泥浆体系的研究目的是通过优化配方、测试性能、探索施工应用、改进技术以及研究系统的稳定性,建立起一套完整的系统研究方法,为深井工程领域提供可靠的技术支持。

具体包括以下几个方面:1. 优化配方:通过对不同原材料的配比和处理方式进行研究,找出合适的配方,确保深井低密度水泥浆在施工过程中具有良好的流变性能和硬化性能。

膨胀水泥浆体系在苏丹1/2/4区块水平井固井中的应用

膨胀水泥浆体系在苏丹1/2/4区块水平井固井中的应用
经过大量 的测试 与 实 践 , 功 地 开 发 出 了新 型膨 胀 成
ห้องสมุดไป่ตู้
mI失水 小 , 到 防窜 和 保 护 油气 层 ; 压 强度 ≥2 , 起 抗 1
水 泥浆 体 系 。此 体 系具有 高 强度 、 微膨 胀 、 失 水 的 低
特 点 。 效地 解 决 了水泥 石强 度低 、 泥浆凝 固后 体 有 水
结质 量 和 固 井 质 量 , 体 系 还 通 过 J—R 的 可 调 此 L
性 , 用 范 围更 加广 泛 , 深 可 达 到 5 0 0 I 应 井 0 ~35 0 1。 T 此体 系稠 化呈 直角 效应 。 有非 常好 的 防气窜 功效 。 具 该体 系水 泥浆 可泵 时 间可 调 , 有 非 常 好 的 流 变性 具
凝 剂 , 证 施 工 所 需 时 间。 ( ) X 消泡 剂 , 除 水 保 5X 消 泥浆 中的气 泡 。 2 室 内试 验情 况 .
型膨 胀 水泥浆 体 系被 大 量 推广 使 用 , 到 了很 好 的 收
效果。


微 膨 胀 水 泥 浆 性 能 指 标 设 计
依 据 第 一 水 平 井 , naS uh 1的井 身 结 构 Mug otl
和设计 确 定实验 条件 , 井地 层压 力 系数低 , 裂压 此 破
根据 地层 层 位特 点 , 水 泥浆性 能进 行 了设 计 : 对
收 稿 日期 :2 0 —0 —0 06 3 6
力 小 ,et B ni Zqr u和 aa 等层 位 是 疏 松砂 岩 , 层 成 岩 地
*本 文 系 中 国 石 油 苏 丹 14区 钻 井技 术 固井 项 目。 2 作者 简 介 :高 兴 原 ( 9 2一)工 程 师 ,9 6年 毕业 于 西南 石 油 学 院 钻 井 专 业 。 从 事 海 外 市 场 开发 及 固 井 工 程 技 术 工 作 。 地 址 : 18 o ) 17 , 19 (3 0 O 吉林 省 松原 市 , 电话 :0 3 )2 5 3 , (4 8 6 2 7 9 E—m i g o i w 2 2 @ 16 tm al axn y 2 2 2 .o : g

水平井固井方法

水平井固井方法

水平井固井方法
水平井固井方法指的是在建造水平井时采取的一种固井技术。

该方法主要是为了保证水平井壁的强度和稳定性,避免井壁塌方和漏水等问题的发生。

具体的固井方法有以下几种:
1. 钻进液固井方法:将水泥浆注入井孔中,靠压力使其固结。

2. 微泡水泥固井方法:在水泥浆中加入适量的微泡剂,使其形成泡沫状,提高其流动性和固结性。

3. 膨润土固井方法:将膨润土和水混合成浆状,注入井孔中,膨胀后固结。

4. 钢管固井方法:在井孔内安装钢管,并将水泥浆沿着钢管注入,形成固结层。

5. 增强管固井方法:在井孔内安装增强管,再将水泥浆注入管内,形成固结层。

水平井固井方法的选择取决于地质条件、井深、井壁稳定性等因素。

采用合适的固井方法可以有效地保证水平井的安全和稳定。

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固井技术论文(2)

固井技术论文(2)

固井技术论文(2)固井技术论文篇二青海地区水平井固井技术【摘要】近几年随着水平井钻井技术在国内的迅速开展,水平井轨迹控制工艺技术的日益提高,以及水平井具有产液量高,生产压差小,延缓底水锥进,累积产油高,增加可采储量,提高区块采收率等技术优势。

使得水平井数量在逐年增长。

与此同时,也给水平井固井技术带来了新的挑战。

【关键词】水平井钻井水平井固井1 难点目前青海油区最长见的固井工艺采用:水平段固井射孔采油的工艺流程。

如下图所示。

图1?水平段固井射孔采油的工艺流程水平段固井的难点在于稳斜段长、轨迹控制困难,使井眼轨迹差从而导致摩阻系数大,套管难以下入,由于水平段套管居中程度差,泥浆的携砂能力不足及水泥浆的驱替效率不高。

从而导致水平段固井质量差等问题的出现。

针对以上水段固井的技术难题,结合青海油区地层承压能力低易发生井漏的实际情况。

2 研究内容2.1 完钻通井要求为确保完井管串能顺利下到位,在下油层套管前要求井队使用原钻具通井以及模拟通井作业。

通井到底大排量循环清洗井底,循环过程中加入玻璃球等润滑材料。

2.2 选用合理的扶正器使用不同类型的扶正器使下套管过程中套管与地层的面接触变为点接触,降低摩擦阻力,保证套管顺利下入。

在下部水平段及造斜段使用滚轮扶正器,上部直径段采用刚性扶正器。

以保证套管的顺利下入及居中程度。

2.3 采用固井公司新版设计软件由于新版设计里加入了扶正器安放设计、下套管模拟及各段水泥浆体压稳分析等,使得固井工艺流程变得简明直观。

可以很好的知道套管在井中的居中程度及油层段水泥浆压稳情况。

2.4 水泥浆体系采用由于该地区地层水盐碱度高。

在水泥浆体系的使用上,要求与地层具有良好的配伍性。

严格做好水泥浆化验工作,使水泥浆具有良好的流动性,失水量控制在50ml(30min*7MPa)以下。

且具有一定的微膨胀性和良好的防气窜能力,并要求水泥浆稠化时间可调,可适用于井深不同的水平井施工。

在对室内小样进行调配成功后由技术人员监督进行大样混配,并对混配后的大样进行再次检测。

适合海上低渗气田水平井固井的柔性水泥浆体系研究

适合海上低渗气田水平井固井的柔性水泥浆体系研究
1 2 试 验 设 备 .
试验所 用设 备如 下 :高温 高压稠化 仪 ;常压 稠化仪 ;高温高压 水泥 浆失 水仪 ;高 温高压 养护 釜 ;多
功能 压 力试 验机 ;新 型水 泥石应 力应变 测试 仪 ;六速旋 转粘 度计 ;水 泥石胶 结强度 拉 伸剪切 实验 仪 ;岩
心 渗透率 测试 装置 。
[ 要] 海 上 低 渗 气 田 利 用 常规 手 段 难 以有 效 开 发 ,一 般 需 采 用 水 平 井 、分 支 井 固井 后 射 孔 加 大 型 压 裂 技 摘
术进 行 完井 ,其 固井 质 量 直 接 影 响 后 期 增 产 的 效 果 和 气 田 产 量 。 为保 证 海 上 低 渗 气 田 水 平 井 段 良好 的 固 井 质量 ,设 计 了 柔性 水 泥 浆 体 系 。 室 内对 该 水 泥 浆体 系 进 行 了试 验 评 价 研 究 ,结 果 表 明 :柔 性 水 泥 浆 体 系较 普 通 聚 合物 低 密度 水 泥 浆 体 系具 有 失 水 低 、 流 变 性 好 、 体 系 稳定 、 强 度 发 展 迅 速 、 防 窜 性 能 强 、 韧 性 高 的优 点 ,能 够 有 效 满 足 水 平 井 、 分 支 井 固 井作 业 ,保 证 海 上 低 渗 气藏 后 期 开 发 对 固井 质 量 的 需 要 。 [ 关键 词] 海 上 气田 ;低 渗 透 气 田 ;水 平 井 ;固 井 ; 柔 性水 泥 浆
[ 稿 日 期 ] 2 1 1 —0 收 0l 1 3
[ 作者简介]许明标 ( 9 2 ) 16 一 ,男 ,18 年大学毕业 , 93 博士 ,教授 ,现主要从事井下流体方面的研究工作。
第 3 4卷第 3期
许明标等 :适合海上低渗气田水平井固井的柔J 性水泥浆体 系研究

致密气水平井固井质量提升技术研究

致密气水平井固井质量提升技术研究

致密气水平井固井质量提升技术研究摘要:本文以临兴-神府区块致密气水平井为例,分析了致密气水平井固井作业难点,并研究相应的致密气水平井固井质量提升技术。

现场应用结果表明,使用致密气水平井固井质量提升技术措施的临兴区块致密气井固井质量为优质,有效保证了固井质量。

关键词:致密气;水平井;固井;水泥浆临兴区块位于鄂尔多斯盆地晋西挠褶带西北缘,地质条件复杂,储层具有低孔、低渗的特性,并伴随低温、低压,非均质性强,连续性差,后期需要进行压裂施工改造才能进行有效开采[1]。

1致密气水平井固井作业难点临兴-神府区块致密气水平井固井作业存在的难点主要表现在以下5个方面:①钻遇漏失地层,需要进行防漏处理。

②井况复杂,套管下入难。

③气层活跃,防气窜要求高。

④顶替效率提升难。

⑤水泥浆性能要求高。

2 致密气水平井固井质量提升技术2.1 防漏技术针对钻遇漏失地层,提出的防漏技术措施包括:①下套管前要做好地层静-动态承压试验,以井下无漏失为合格。

②固井液中可加入足量纤维做防漏预处理,发生漏失时纤维可在漏层“搭桥”,减小漏速。

③严格控制套管下放速度,每根下放时间应不少于45秒,并观察返浆情况。

④下完套管后循环时改善钻井液的流动性能,降低环空压耗,从而降低漏失风险。

⑤优化注替排量,固井施工注替排量以固井之前大泵循环排量为基准,要求循环排量>注浆排量>替浆排量,以防止过高泵压压漏地层。

⑥现场根据环空返浆情况及施工压力变化随时做出合理调整。

2.2 下套管技术为克服套管下入难的问题,提出的下套管技术主要包括:①下入套管前认真做好通井或划眼工作,要求采用双扶、且不低于套管刚度的钻具通井至井底;同时调整好钻井液的润滑性及各项性能,确保套管顺利下入。

②通井到底后大排量开泵充分循环洗井3周以上,井内岩屑携带干净后方能起钻准备下套管。

③在与浮鞋连接的套管上可安装滚珠扶正器三只,确保套管“抬头”和“浮鞋居中”,减少下套管摩阻。

④下套管过程中,做好灌浆和防掉落物工作。

胶乳水泥浆体系在深井水平井的应用

胶乳水泥浆体系在深井水平井的应用

Ab tat F rh igh ngs edde oio t lh v e trs f i mp r ue n s ra tru ho a, n src: o eQ n se a l eph r na we aet  ̄a e o g t ea r ade ybekho g f so t i f z l l h u h he t a g
e p rme t h w a i lrys se s t fdted ma do e ph rz n a a lc me t u l . x ei n o t th s ur y tm ai e h e n f e o io tl swel e n ai s h t s s d g q t y
中 图分 类 号 :T 2 6 E 5 文 献 标 识 码 :A
A p i a i n o t x c m e l r yse n d e o i o t l e l plc to f a e e ntsur y s t m i e p h r z n a l l w S 0og J N n ̄, hme H ie UB yn ,I GHog MASu i U0We i A , w
差小、 降稳 定性 好、 沉 防气窜等特 点。在庆深 气田升深平 1 井和徐 深 l 平 1井 2口深层气 井水平 井 中应 用 , 一 没有发 生气窜且 固
井 质 量 良好 。 室 内实 验 和 现 场 应 用 表 明 , 水 泥 浆 体 系能 够 满 足 深 井 气 井 水平 井 的 固 井施 工 和 固井 质 量 的要 求 。 该 关键 词 :水 平 井 ;固井 ;胶 乳 水 泥 浆 ;高 温稳 定 剂 ; 场 试 验 现
t s flt x c m e l ry yse ,h g e p aur tbii ng a e nd c nv nto lpe f r a ea e o i i d,a d d e r— heba e o ae e ntsu r s t m i h t m r t e sa l zi g nta o e i na r o m nc r ptm ze n e p ho i zo t lw els t m n a l yse DH L- 0 i e l pe A fe vauai n oft ndo re pe m e t lr s t ho ha hi yse st o lw i 60 sd ve o d. tre l to hei o x r i n a e ulss w t tt ss t m ha he f lo ng faur s on tonsi t g t mpe aur rz nt ,tha o de e t e :c dii n he hih e r t e ho o al s lw hyd a in nd no fe ae ; e iy d fe e e ofsury a i i r to a r e w tr t d nst i r nc l r nd he

固井技术

固井技术

管外封 隔器加在低 压井的油层 上部, 上部,可以 减小液柱对 油层的压力, 油层的压力, 防止对油层 的污染。 的污染。
封隔器 低压油层
引鞋
封隔器在低压井固井中的应用
管外封 隔器在高压 油气层的上 部可以提高固 井质量
(双凝水泥浆体系 双凝水泥浆体系 可以替代封隔器) 可以替代封隔器
10、延迟凝固注水泥技术 10、
在下套管前先把缓凝 水泥浆替入井中, 水泥浆替入井中,再下套 管到井底。 管到井底。 优点: 优点:形成的水泥环 比较均匀。 比较均匀。 缺点:施工时间长。 缺点:施工时间长。
三、水泥浆体系
1、普通水泥浆体系 2、正常水泥浆体系 3、高密度水泥浆体系 、 4、低密度水泥浆体系 、 5、抗盐水泥浆体系 、 6、防气窜水泥浆体系 、 7、膨胀水泥浆体系 、膨胀水泥浆体系 8、泡沫水泥浆体系 、 9、MTC水泥浆体系 、MTC水泥浆体系 10、塑性水泥浆体系 、 11、 11、触变水泥浆体系
压差式
机械式
(没有特殊工艺要求尽 没有特殊工艺要求尽 量不要选择分级固井) 量不要选择分级固井
分级箍
分级箍
浮箍 旋流短节 引鞋 一级固井 二级固井
浮箍 旋流短节 引鞋
分级箍在直井中的应用
分级固井容易发生的问题
分级箍开关失灵
两级固井碰压后存在倒返现象
二级固井容易发生窜槽现象
问题解决方法
1、应用压力激动多次操作的方式,或听从工具 方服务人员的建议操作! 2、一级碰压要缓慢,在开启分级箍前放压检验 倒返情况,然后再碰压开启分级箍循环!二级 碰压发现倒返要反复顶压-放压操作,最后采取 蹩压侯凝(定时放压)的办法! 3、一级固井水泥量要按环孔容积精确计算,隔 离液要做混合污染试验,分级箍以上套管要加 钢性扶正器等!(临盘固井和高青固井)

水泥浆体系介绍

水泥浆体系介绍

高分子聚合物
28
4.聚合物体系 配方性能
典型水泥浆配方
excellen t
100%“G”水泥+海水+5%AMPS降失水剂+0.5%CH211L+0.3%PC-X60L 性能
14
流动性良好、可调
3.聚乙烯醇体系 特 点
水泥浆体系适用于室温到110℃井况 API失水量可控制在50ml以内 有一定的抗盐能力,能用海水配浆 稠化时间可调,抗压强度高,沉降稳定性好
15
3.聚乙烯醇体系
通过与特殊的调凝剂搭配,可使
过渡时间小于10min。
Temperature ( 癈)
水平井、大斜度井固井。
8
2.低密高强体系
配方性能
典型配方
100g“G”水泥+80g海水+6gPC-G71L+25g漂珠 +26g增强剂+1gPC-F41L +1gPC-H21L+0.3gPC-X60L
性能
密度 (g/cm3) 1.50 温度 (℃) 60 稠化时间 (min) 155 流变仪读数 θ600/θ300/θ200/θ100/θ6/θ
聚合物降失水剂是以AMPS(2-丙烯酰胺基-2-甲基丙
烷磺酸)为主要单体的二元或多元共聚物材料。
加入具有特殊功能的外加剂可以配成具有相应功能的水
泥浆体系,以适应不同井况的固井需求。
25
4.聚合物体系 组 成
油井水泥:G级 降失水剂:PC-G80L、PC-G83L、PC-G84L等,加量3-7%(BWOC) 分散剂:PC-F41L、PC-F44L,加量0.3-2.5% 消泡剂:PC-X60L、PC-X61L,加量0.2-0.5% 配浆水:淡水或海水 根据对水泥浆性能的要求,可向水泥浆中加入可选材料: 缓凝剂:PC-H21L、PC-H32L、PC-H34L等 促凝剂:PC-A90L、PC-A93L 膨胀剂:PC-B10、PC-B40、PC-B60等 防气窜剂:PC-GS1、PC-GS2 外掺料:PC-P61、PC-C81L、PC-C82L等

水平井固井技术

水平井固井技术

提高驱替钻井液效率的技术措施
套管扶正
在水平井固井中,套管的扶正问题比垂直井更为重要 。试验表明,套管扶正器的使用对提高顶替效率效果 明显。因为在水平井中液柱压力对井眼水平段的顶替 过程不再产生作用,使得在井眼下侧的狭窄环空中的 胶凝钻井液产生流动较困难。
活动套管
在注水泥之前的循环过程,以及注水泥过程中,管柱 的运动,可产生一种促使钻井液流动的驱动力,同时 ,管柱的运动有助于打碎钻井液聚结的团块和聚积在 团块中的疏松岩屑。如果在套管本体上附加有钢丝井 壁清洁器,能更好提高钻井液的顶替效率。
水泥浆体系
适应凝结温度范围的稳定性好的水泥浆体系 。水泥浆 体系的稳定性主要通过浆体自由水量和凝结硬化形成 水泥石柱的纵向密度分布来评价。
自由水测量方法 ① 将配置好的水泥浆置于加温加压稠化仪浆杯中 ,模拟井下压力和升温至井底循环温度下养护 20min; ② 缓慢释放压力后,取出水泥浆,注入250ml的量 筒内并密封好量筒口; ③ 将量筒置于倾角为45和模拟井下温度条件下, 测量水泥浆静止2h的自由水量。倾角模拟最好有实 际井眼最大井斜角和垂直状态的对比值。
水平井固井存在的主要问题
水窜槽
温度越高,水泥浆中自由水含量越高,自由水可能 是由水泥浆的密度、水泥的研磨细度、添加剂浓度 或类型的变化而引起的。因此,可通过适当的水泥 浆设计和混合来控制倾斜井的水窜槽程度。
套管不易居中
套管不易居中是水平井固井质量不高的原因之一, 因为水平井的井斜角大,故在重力作用下套管柱往 往偏向下井壁。因此,使得注水泥后,在井壁下侧 形成的水泥环薄,甚至有些地方没有形成水泥环, 严重影响封固质量。
二元复合增塑
综合利用纤维增塑的减少应力集中和延缓缺陷扩展 的阻裂效应;聚合物乳液增塑膜可吸收缺陷与微裂 缝进一步扩展的断裂能的作用;不水容弹性颗粒的 可吸收振动能和够约束微裂缝的产生和扩展的作用 。

固井

固井

水平井固井技术摘要:提高水平井固井质量以适应油田进一步勘探开发的要求是钻井工程研究的一项重要课题,本文首先分析了水平井固井的技术难点,进而从水泥浆的体系、套管的安全下入、附件的优选与应用、现场施工技术等方面进行研究并提出了保证水平井固井质量的技术措施,现场实践取得显著效果,形成了系统、成熟的水平井固井技术。

这对水平井固井质量的提高具有重要的指导作用。

关键词:水平井固井水泥浆施工技术套管扶正器1、前言水平井一般是指井斜角大于或等于86。

且井身轨迹在油气层中穿行一段长度的定向井,它是通过增加与储层接触的面积来改变泄油结构以降低液流速度与压降的实用钻井技术。

油田生产实践也证明,水平井的应用在利用钻井手段保护和解放油气层、提高采收率、增加油层产能方面效果是显著的。

固井是水平井钻井的一个关键技术,同直井和常规定向井相比难度增大。

水平井固井需要解决的突出问题表现在两个方面:一个是如何确保有足够强度的套管柱能够克服阻力顺利下至设计位置;一个是在大斜度或水平井段完全充填优质水泥浆。

固井问题成为水平井钻井技术发展的“瓶颈”。

实验室研究和现场经验表明,裸眼完井有碍于它的完整性和长期稳定性,成功的注水泥将会延长水平井的寿命,并能有效的对产层井段封隔,保证了采、注及增产措施的有效实施。

通过两年来的研究、实践,总结出了一套较为成熟的水平井固井技术,水平井固井现场施工实际操作水平也得到了长足发展和提高。

固井质量得到有力保障,满足了油田跨越式上产的需要。

2、水平井固井的难点2.1套管的安全下入问题套管能否顺利通过弯曲段进入水平井段,是钻井井眼轨迹设计的关键依据之一。

由于水平井的轨迹控制的原因,实钻和设计不可能完全符合,因此下套管前必须以实际资料进行弯曲度和摩阻两方面的校核。

2.2替净问题沿着环空下部,由于岩屑和重晶石的沉淀堆积或固相颗粒浓度提高导致粘度增加,水泥浆很难驱替干净而充填。

大斜度(井斜大于30?)段和水平井段的问题更加突出。

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加 上水 泥 自身 的 内部 阻 力 低 于地 层 的压 力 , 活跃 的 流 体就会 侵入 到水 泥环 中 , 无法 实现 压稳 , 引起 层 间
表1
浆 体 系 , 层 段尾 浆 采 用 较短 时 间 的 常规微 膨 水泥 油 浆 体系 , 终 保持 上部 液柱 对下 部传递 压力 , 始 实现侯
系, 增加了水泥浆顶替效率的难度 ; ②泥浆在大斜度 及 水平 井段 中凝 固时 , 由于 重力 作用 , 在井 眼上 侧 易 形 成游 离液 通道 , 起油 、 、 窜 问题 ; 引 气 水 ⑧套 管 能否 顺利下入水平井段 , 不仅关系到大斜度及水平井井 身质量、 井身轨迹 。而且关系到管柱强度设计 、 管串 结 构等 ; ④套 管在 自重 作用 下 , 靠近 井 壁下侧 形成 易
序井 号号

i 抗度 怒
4 3 注水止发生 溢流
现象 , 免 固井风 险 。 避
[ 考 文献] 参 [ ] 邹 野 , 俊 才 , 薄 层 阶梯 水 平 井 钻 井技 术 1 何 等. [ ] 中国石 油天 然气 集 团公 司水平 井技 术 交 Z. 流 会论 文集 , 油工 业 出版 社 ,0 5 6 ~7 . 石 2 0 :3 3 [ ] 刘宏 梁 , 月魁 , 大港 油 田水 平 井固井技 术 。 2 齐 等. 研 究与 应用 E 2 中 国石 油天 然 气集 团公 司水 z.
2 1 年第 1 期 01 7
内 蒙古 石 油化 工
9 1
水平井 固井水泥浆体 系
李金伟
( 庆 钻 探 钻井 技术 服 务 二 公 司 , 龙 江 大 庆 大 黑 18 0 ) 3 0 0
摘 要: 水平 井技 术 已成 为 油 田增 加产 量 , 高采 收 率的一 项重要 手 段 , 新 油 田、 油 田调整挖 潜 提 在 老 上 , 泛 应 用并取 得 了显著 的效果 。为确 保 水平 井 固井质 量 , 广 开展 了从 井眼 准备 、 井水 泥浆 体 系等研 固 究, 形成 一 套较成 熟的 固井完 井技术 , 有力地 保证 了水 平 井 固井质 量 。
① 达 到零 游 离 液 的 水 泥浆 标 准 , 这样 可使 环 空 上 端 积 水 带 控 制 到 最 小 ; 控 制 水 泥 浆 失 水 小 于 ② 5 ml3 mi 0 / 0 n的范 围内 ; 控 制水 泥浆 固相颗粒 的沉 ③ 降稳 定性 ; ④设 计 亲水 的 隔离液 , 而使水 泥与地层 从
凝 过程 中的 压稳 。
水 平 井 固 井水 泥浆 性 能 数 据 表
2 3 对水 泥浆体 系综合 性 能评 价 .
①用 高 效 降滤失 剂 , 有 效把 水泥 浆 AP 失 水 可 I 控 制在小 于 5ml 内 , 泥 浆流 动性 好 , 制 方便 。 0 以 水 配 ② 水泥 浆 流 动性 好 , 于 顶 替 , 化 时 间随 意可 调 , 易 稠 且 稠化过 度 时间短 , 近似 直 角稠 化 , 压 强度在 2 ~ 抗 O 2 MP 5 a性 能优 良。 早期 强 度高 、 ③ 微膨 胀 。 水泥 浆凝
关键 词 : 浅层 ; 水平 井 ; 眼轨迹 控 制 ; 身结 构 ; 井 液 ; 井 井 井 钻 完 中图分 类号 : E3 7 T 5 文献 标 识码 : A 文 章编号 :0 6 7 8 (O 1 1 一 O 9 一 O 1 0- 9 12 l) 7 01 2
随着 吉 林 油 田勘 探 开 发 的不 断 深 入 , 勘探 开 发
保 证 固井 施 工顺利 的同 时 , 具有 短过 渡 的特点 , 同时 水 泥石具 有 高强度 、 积微 膨胀 特性 , 体 可提 高水泥环 封 隔地层 的 能力 , 善一 、 改 二界 面水泥 胶结质 量 。全 套水 泥浆 性 能有利 于实 现 水平井 固井 防 窜 目的 。
2 2 水 泥浆 结构设 计 .
和 封 隔地层 的能 力 , 保证 浅层 水 平井 固井 质 量 的 是 关 键技术 之 一 。 4 2 形 成 了 浅层 水 平 井 相配 套 的 水泥 浆配 方 和注 . 水 泥技术 。 吉林油 田今 后 浅层 水平井 、 为 中深水 平井
的 大规模 开 发及 固井 技 术 的发展 、 套 技术 措施 的 配 优 化组合 提供 了科 学依 据 和有益 的尝试 。
4 几点 认识
缩形 成微 间 隙 , 引起 地层 流 窜 。
3 现 场 应 用
表 2 浅层 水平井尾 浆固井水泥浆性 能及 固井质量统计表
4 1 常规 膨 胀水 泥浆 体 系 具有 低 失 水 、 析 水、 . 零 高 沉 降稳定 性 、 高早强 、 过 渡、 短 微膨 胀等 优 良的特性 , 避 免 了 由于水 泥 石 体积 收缩 , 井 眼 高边形 成 游离 在 水 通道 或微 间隙 的 问题 , 高 了水 泥环 的胶 结 质量 提
由于 水平 井 和 大 斜 度 井在 井 下 轨 迹 的特 点 , 下 人 的套 管可 能承 受 地层 纵 向下 塌 应 力 , 此 水 泥环 为
支撑作用尤其重要 。在水平井和大斜度井 中往往难 以 判别 是生 产层 出水还 是入 水 , 是 环 空 窜 通 引起 或 出水, 因此对 水平井 和大斜 度 井 固井有 特 殊 的要 求 : ① 为射 孔提 供 均 匀 的 环 空及 充 填 良好 的 水 泥介 质 ; ② 要求 形成 连 续 而 又坚 固 的水 泥 环 , 撑 和保 护套 支 管; ⑧封 隔 注 水泥 井 段 内 各 组产 层 和其 他 渗 透性 岩 层, 防止层 间窜通 ; ④支 撑并 巩 固不坚定 的砂岩层 。
严 重 的偏 心 , 管居 中难 度 大 , 低 了水 泥浆 的顶替 套 降
效率。
1 3 注 水 泥 的技 术 措 施 .
难 度不 断增 大 , 余 石 油储 量 中 , 渗透 及特 低 渗透 剩 低 油 藏不 断增 多 。 些 油藏 采 用常 规 钻井 开发 手段 , 这 单 井产量低 , 而且 由 于 采 用 直 井 注 水 , 见 效或 见 效 不 慢 , 层 能量 难 以补 充 , 地 因此 产 量递 减 快 , 济 效 益 经 差 。 着 中浅层水 平 井 的数量 的 不 断增 多 , 水泥 浆 随 对 体 系 和 固井 工艺 措 施 提 出 了更 高 的要 求 , 为此 针 对
量 可 以控制 在 3mL, 水 量为 0具 有 低滤失 、 沉 0 析 , 高
①为 了有效 地 清除 大斜 度 及水 平井 段井 筒 下侧 岩 屑 , 免 出现 岩 屑 床 问题 而使 用 高 粘 切 钻井 液 体 避
降稳定性 的优点。稠化时问可以根据要求在较大范
围调 整 , 0 1 0 c的 过 渡 时 间在 8 1 ri 间 , 3 ~ 0B ~ 0 n之 a
使 用 了双凝 的水 泥浆 结 构 , 对于 完 钻钻 井液 密 度较 正 常 的井 , 浆采 用 稠 化 时 间较 长 的 常规微 膨 水泥 首
柱 有效 压力 和 气侵 阻力 之 和 大 于地 层 流 体压 力 时 , 地层 流体 就不会 侵入 环 空发生 窜流 固井 侯凝 过程 中水泥 浆处 于 失 重状 态 , 空 液 柱压 力 不 能再 往 下 环 传 递时 , 果 水泥基 质 的防 窜能 力差 , 空液柱 压力 如 环
平 井技 术 交流会 论 文集, 油工 业出版 社, 石
2 5: 8 ~ 1 0 00 】 3 9.
1 2 注水泥 特点和 技 术 关键 。
晶体膨胀材料 , 提高二界面胶结质量。 以设计的水 在 泥浆性 能指 标 为依据 , 过 大量 的室 内试 验 , 选了 通 优 适 合 各 地 区浅 层 水平 井 油 层 套 管 固井 的水 泥 浆 配
方 , 验结果 见 表 1 试 。 表 1中根据 各地 区水 平 井 的完钻 泥浆 出 口温度 确 定 了几种 温度 情况 。 0 加 量 加到1 8 G3 2 。 %时 , 失水
固后 , 要求 水 泥石强 度迅 速增 长 , 增加 抵抗 地层 流体 的能力 , 同时微 膨 胀 的性 能可 以防止 水泥 石 体积 收
在 性 能优 良的 双凝 微 膨 水 泥浆 体 系 、 充分 的 固 井前准备、 完善的固井施工工艺等一系列技术措施 的保 障下 ,20 加 大水 平 井 固井 技 术研 究 力度 , 07年 在 扶余 、 岗 、 庙地 区完 成 了1 红 新 5口水平 井 ,4口为 1 优 质 井 ,5口为 合 格 井 , 格 率 1 0 , 质 率 9 . 1 合 0 优 3 3 。取得 了浅层 水平 井 的 固井 成功 。 %
自身 的胶 凝特征 而 引起 的 , 泥 浆在凝 结 过程 中 , 水 不 发 生窜 流 的基 本 条 件是 P环 +P阻 地 , 即环 空 液
互 窜 , 而 难 以实 现 层 间 的 有 效 封 隔 , 层 流体 上 从 地 窜 , 响固井 质量 , 影 严重 的造 成 固井失 败 。为此 设计
和套 管胶 结有 良好 的强 度 ; ⑤合 理 的扶 正器设计 , 提 高水 平井 段 和大斜 度井 段 套管居 中度 。 2 水泥 浆室 内研 究
2 1 常规 膨 胀水 泥浆 体 系 . 针 对 各 区 块 特 点 , 体 系 中加 入 晶体 膨 胀 剂 在 F 7 或 F 7 wD—L, 1A 1 D, 因此体 系 的流动性 较差 , 为 此提 高 了减 轻剂 加 量 , 以在 1 9 可 . 2的密度 下流动 度 达到 20 3mm。我们 采用 了 双凝水 泥浆体 系 。首 浆 、 尾 浆 为早 强 微 膨 常规 水 泥 浆 体系 来 做 为研究 , 用 使
水泥 浆产生 环 空窜 流 的根本 原 因是 由于水 泥浆
收稿 日期 :O 1 6 5 2 l —0 —1
作者简 介; 李金伟 (9 2 , 2 0 1 8 -) 男,0 6年毕业江汉石油 学院 , 助理工程 师 , 现从事 固井工作 。
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