页岩气钻井技术新进展

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页岩气钻采技术进展

页岩气钻采技术进展
页 岩 内部 。
作 为 新能 源 之 一 , 与 常 规 天然 气 相 比 , 页 岩 气 开 发 具 有
开采 寿 命 长和 生产 时 间长 的优 点 , 大 部 分 可 产气 的页 岩 分 布
范 围广 、 厚 度大 , 且普 遍 含有 页 岩气 , 这 使 得 页 岩气 井 能 够 长 期 以稳 定 的速 率产 气 。世 界 页岩 气 资 源 很 丰 富 , 但 目前 还 没
2 . 3 . 5 重 复 压 裂
页岩气 大 部 分 以吸 附 态 赋 存 于 页 岩 中 , 其 储 层 渗 透 率 低, 完井 技 术 的选 择 直接 关 系到 页 岩 气 的采 收率 。页 岩 气 井 通 常 采用泡 沫 水 泥 固井 技 术 , 泡 沫水泥具有浆体稳定 、 密 度 低、 渗 透率 低 、 失水小 、 抗拉强度高等特点 , 因 此 泡 沫 水 泥 有
2 0 1 3年 7月
地 下水
Gr o u n d wa t e r
3 5卷
第 4期
J u 1 . , 2 0 1 3 Vo 1 . 3 5 N O. 4
页 岩 气 钻 采 技 术 进 展
张蔚 红 , 熊林 芳。 , 王 春 艳 , 杨
7 1 6 0 0 0; 3 . 川 庆钻 探 国际工程 公 司 , N) l I成都 6 1 0 0 5 1 )
×1 0。1 1 " 1 。至2 0 2 0年 前后 , 能 够 突破 页 岩 气 勘探 开发 关 键 技 术, 页 岩气产 量有 望 达到 ( 6 0 0—1 0 0 0)X 1 0 m。 [ 6 j 。其 中 , 四

页岩 气是 指 泥 岩 或 页 岩 在 各 种 地 质 条 件 下 生 成 且 尚未 完全 排 出的天 然气 , 属 于非 常规 天 然 气 资 源 , 往 往 以吸 附 、 游 离、 溶解 等 多种 形 式 残 留于 盆 地 内厚 度 较 大 、 分 布 较 广 的泥

页岩气勘探技术与进展

页岩气勘探技术与进展

页岩气勘探技术与进展一.页岩气简介页岩气是从页岩层中开采出来的天然气,主体位于暗色泥页岩或高碳泥页岩中,页岩气是主体上以吸附或游离状态存在于泥岩、高碳泥岩、页岩及粉砂质岩类夹层中的天然气,它可以生成于有机成因的各种阶段天然气主体上以游离相态(大约50%)存在于裂缝、孔隙及其它储集空间,以吸附状态(大约50%)存在于干酪根、粘土颗粒及孔隙表面,极少量以溶解状态储存于干酪根、沥青质及石油中天然气也存在于夹层状的粉砂岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩、甚至砂岩地层中为天然气生成之后,在源岩层内的就近聚集表现为典型的原地成藏模式,与油页岩、油砂、地沥青等差别较大。

与常规储层气藏不同,页岩既是天然气生成的源岩,也是聚集和保存天然气的储层和盖层。

因此,有机质含量高的黑色页岩、高碳泥岩等常是最好的页岩气发育条件。

页岩气发育具有广泛的地质意义,存在于几乎所有的盆地中,只是由于埋藏深度、含气饱和度等差别较大分别具有不同的工业价值。

中国传统意义上的泥页岩裂隙气、泥页岩油气藏、泥岩裂缝油气藏、裂缝性油气藏等大致与此相当,但其中没有考虑吸附作用机理也不考虑其中天然气的原生属性,并在主体上理解为聚集于泥页岩裂缝中的游离相油气。

因此属于不完整意义上的页岩气。

因此,中国的泥页岩裂缝性油气藏概念与美国现今的页岩气内涵并不完全相同,分别在烃类的物质内容、储存相态、来源特点及成分组成等方面存在较大差异。

中国主要盆地和地区页岩气资源量约为15万亿-30万亿立方米,与美国28.3万亿立方米大致相当,经济价值巨大。

另一方面,生产周期长也是页岩气的显著特点。

页岩气田开采寿命一般可达30~50年,甚至更长。

美国联邦地质调查局最新数据显示,美国沃思堡盆地Barnett页岩气田开采寿命可达80~100年。

开采寿命长,就意味着可开发利用的价值大,这也决定了它的发展潜力。

分布北美克拉通盆地、前陆盆地侏罗系、泥盆系-密西西比系富集多种成因、多种成熟度页岩气资源。

211004393_页岩气长水平段水平井钻完井关键技术

211004393_页岩气长水平段水平井钻完井关键技术

185中石化在涪陵、南川、威荣等多个区块开展页岩气水平井开发,其水平段长历经1500以内、1500~3000米、3000米以上三个阶段,针对国内页岩气水平井开发,一般把水平段超过3000m的水平井称为长水平段水平井,通过施工3500米以上水平段水平井,其压裂改造段长、产气量将提高至少30%以上,大幅度提高单井产量,减少部署井数量、节省土地征用,突破地形地貌限制等,真正实现“少井高产”,对于页岩气的效益开发具有重要意义。

1 钻完井难点问题针对东胜页岩气区块,从前期施工情况分析来看,主要存在以下钻井难点问题:(1)浅表层漏、垮风险高。

东胜区块浅层以须家河组、雷口坡组地层出露为主,溶洞、裂缝发育,部分井区与地下暗河连通,极易发生恶性漏失,同时由于沉积过程中砾石对原有缝洞的充填,导致钻井过程中易发生掉块垮塌,钻井过程也易发生卡钻事故,严重影响钻井进度。

(2)中上部地层差异大,从上部地层到目的层,发育灰岩、白云岩、泥岩地层,灰岩裂缝发育易造成井漏,而夹杂的泥岩地层也影响井眼稳定性。

(3)长水平段施工井壁稳定与降摩减阻难度大,目的层为泥页岩地层,受钻井液浸泡、地层岩石矿物的水化膨胀、应力传递等影响存在垮塌风险,同时长水平段施工摩阻扭矩急速增加,倒是后续施工难度大幅增加。

(4)固完井难度大,长水平段水平井钻井施工后,套管无法与钻具一样实现倒装,提高上部载荷,套管的下入存在较大难度。

2 井身结构设计井身结构设计是钻井安全顺利施工的首要条件,合理的井身结构设计能有效针对各类风险提供保护措施,为下步施工提供条件,同时能最大限度地减小裸眼段摩阻,为长水平段水平井提供保障。

页岩气水平井井身结构设计主要考虑两点因素,一个是封固不同压力层系的地层;二是封固各类不稳定地层,为下开次的施工提供井眼条件。

其井身结构设计具体为:导管段采用Φ609.6mm钻头×Φ473.1mm套管封固雷口坡组易漏失、易跨地层;一开采用Φ406.4mm钻头×Φ339.7mm套管封固嘉陵江组裂缝发育层;二开采用Φ311.2mm钻头×Φ244.5mm直至进入目的层龙马溪组顶部,套管封固上部二叠系、志留系易漏失层,为三开油基钻井液施工提供条件;三开采用Φ215.9mm钻头与油基钻井液施工水平段直至完钻[1]。

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。

页岩气钻探开发技术研究进展

页岩气钻探开发技术研究进展

出了复杂的多机理递变的特点 。在页岩气 的成藏过程 中, 天然气 的赋存 方式 和成 藏类 型 逐 渐 改变 , 气 丰度 含 和富集程 度逐 渐增加 。完 整 的页 岩气 成 藏 与演 化 可分 为 3个 主要 的作 用过 程 , 自身构 成 了从 吸 附聚 集 、 胀 膨 造 隙 富集 到 活塞式 推进 或 置换 式 运 移 的机 理 序 列 。相 应 的成 藏条件 和成藏 机 理 变化 对 页 岩气 的成 藏 与分 布 产生 了控 制 和影响作 用 , 岩性 特 征变化 和裂缝 发育状 况 对 页岩 气藏 中天然气 的赋 存特 征 和 分 布规 律 具有 控 制 作用。 2 页岩气 资源潜 力及开 采现 状 世界上最早对页岩气资源进行研究 和勘探开发 的 是美 国 , 仅 仅美 国和加拿 大对 页岩气 进行 了规模开 目前 发 。页岩气 在非 常规 天然气 中异军 突起 , 已成为 全球油 气 资源 产量新 的增长 点 。
2 1 页 岩气储 量 . 从全 世 界 范 围 看 , 、 岩 约 占 全 部 沉 积 岩 的 泥 页
6 , 岩 气 资 源 量 前 景 广 阔 。 全 球 页 岩 气 资 源 量 0 页
4 62 ×1 m。主 要 分 布在 北 美 、 5.4 0 , 中亚 和 中 国 、 美 、 拉
伴 随着世界 各 国经济 的快速 发展 , 油与 天然气 的 石 需求 量持 续增 加 , 仅对 常规油 气藏 的开发 已不能满 足 仅
在。
世界经济发展需要。非常规油气资源以其储量巨大 、 分 布集 中 , 逐 渐 引起 世 界 各 国 石油 工作 者 的关 注 。 自 正 2 世纪 9 O O年代 之前相 当长 的一 段 时期 内 , 们对 非 常 人 规 天然气 资源 的关 注 重 点在 煤 层气 与 致 密砂 岩 气 。近 十几年来, 美国、 加拿大等 国家在水平井与水力压裂等 技术进步的推动下 , 把页岩气藏作为勘探开发的重要 目 标 , 获得 了 巨大的 成功 , 人 们逐 渐 认识 到页 岩气 资 并 使 源 的巨大潜 力 。 页岩气 是从 页岩 层 中开 采 出来 的一 种 重要 的非 常 规 天然气 资源 , 往往 分 布在 盆地 内厚 度较 大 、 布 广 的 分 页岩 烃源 岩地层 中 , 有生 产周期 长和开 采寿命 长 的优 具 点。大部分产气页岩分布范围广 、 厚度大, 且普遍含气 , 这使得页岩气井能够长期地以稳定 的速率产气。据预 测, 世界页岩气资源量为 4 6 0 n[ , 5 ×1 i 1 主要分布在 。] 北美、 中亚和 中 国、 中东 和北非 、 丁美 洲 、 苏联 等 地 拉 前 区 , 国页 岩 气 可 采 资 源量 约 为 2 × 1 m3] 我 6 0 [ 。作 为 2 非 常规 能源 家族 的重要 成员 , 其开发潜 力不 可估量 。 1 页岩气 成藏 机理 页岩气 是在 泥页 岩 中 以吸 附 态 和游 离态 为 主要 赋 存方 式 的天然气 聚集 。生烃 、 排烃 、 运移 、 聚集 和保 存各 过程 全部 在烃 源岩 内完成 , 表现 为典型 的“ 原地 ” 成藏模 式[ 。由于 储集条 件特 殊 , 然气在其 中以多种相 态存 。 ] 天

页岩气钻采技术现状及展望

页岩气钻采技术现状及展望
的 水 平 井 钻 井 技 术 和 压 裂 技 术 的 发 展 方 向 进 行 了展 望 。 关键词 : 页岩气 水平 井技 术 压裂技术 完井 展 望
中图 分类 号 :E 1 T1 2
文 献 标 识 码 : A
文 章编 号 :6 4 0 8 (0 11 () O 6 " 2 17 - 9X 2 1 )1b- 0 7 0 -
和 多级 压 裂 技 术 结 合 的 方 式 开 采 , 产 效 增 果 显著 。 国Ne il 公司 在Ar o 盆地 美 wf d e k ma W o dod o f r 页岩 中 的部 分开 发井 采 用了 5 ~7 段 式 的 分 段 压 裂 。 牌在 潘 恩 代 尔 页 岩 气 壳 田的水 平 井 压 裂 已 经达 到2 层之 多 [ 在 常 4 3 1 。 规 油 气 开 发 中 , 国也 有 多级 压 裂 成 功 的 我 案 例 。 我 国 页 岩 气 开 发 中 该 项 压 裂 技 术 在 尺 包 括造 斜 井 段 一 般 为 9 4 l m。 1 ~l 29 具有可行 性。 4 2 重复 压裂技 术 . 3页岩气完井技术 重 复 压 裂 是 指 当页 岩 气井 初 始 压 裂处 页 岩 气 井 的 完 井 方 式 主 要 包 括 组 合式 理 已 经 无效 或 现 有 的 支 撑 剂 因时 间关 系损 桥 塞 完井 、 力 喷 射 射 孔完 井 、 械 式 组合 坏 或 质 量 下 降 时 , 气 井 重新 压 裂 的 增 产 水 机 对 完井 。 工 艺 。 B r e t 岩运 用 也 获 得 了较 好 的 在 a n t页 组 合 式 桥 塞 完 井 是 在 套 管 中用 组 合式 效 果 。 复 压 裂 工 艺 在 国 内 已 有较 多 的 研 重 桥 塞 分 隔 各 段 , 别进 行 射 孔 或 压 裂 , 分 这是 究 和 实 践 , 用 于 我 国 页 岩 气 开 发 中 后 期 可 页 岩 气 水 平 井 最 常 用 的 完 井 方 法 , 施 工 储 层 改 造 。 但 中 工 序 较 为 繁 琐 , 也 是 最 耗 时 的 一 种 方 4 3 清水压 裂技 术 故 . 法。 清 水 压 裂 是 将 大 量 加 入 了减 阻 剂 、 支 水 力 喷 射 射 孔 完 井 有 套 管 固 井 后 射 孔 撑剂 等 添 加 剂 的 清 水 注 入地 层诱 导 产 生 具 完井 、 尾管 固 井 后 射 孔 、 眼 射 孔 。 国大 有 导 流 能 力 的 裂 缝 的 压 裂 措 施 。 9 7 , 裸 美 l9年 多数 页 岩 气 的 水 平 井 进 行 套 管 射 孔 完 井 , Mi h l t e 能源 公司首 次在 B r et c l a n t页岩 开发作 套管 射 孔 完 井 时 间短 , 工艺 相 对 成 熟 简单 。 业 中 应 用 清 水 压 裂 , 压 裂 费 用 较 大 型 水 使 尾 管 固井 后 射 孔 完 井 和 裸 眼 射孔 完 井 在 页 力 压 裂 减 少 了6 %, 最 终 采 收 率 提 高 了 5 且 2 %。 水压 裂 在 国 内有 较 多 的理 论研 究 和 0 清 岩 气完井中不常用 。

论页岩气田地面工程进展及工艺

论页岩气田地面工程进展及工艺

论页岩气田地面工程进展及工艺页岩气资源是近年来备受关注的新型能源,能够实现对传统煤炭等化石能源的替代,其勘探和开发成为了当今全球石油行业追逐的热点。

要想实现页岩气资源的高效利用,优化地面工程进展及工艺至关重要。

地面工程进展地面工程包括钻井、完井、试产、分离等一系列的加工工艺,其优化可以降低生产成本,提高采收率。

而对于页岩气田而言,其特殊的地质环境、岩石力学特性等因素使得地面工程面临着许多困难与挑战。

针对这些问题,目前国内外的研究人员正在积极探索,取得了一些重要进展。

1.页岩气地面工程钻井技术页岩气地质条件极为复杂,钻井过程中地面与井下之间的沟通十分关键。

随着技术的发展,基于硬层、中软-硬层混合地质条件等的定向侧钻技术、多级封隔技术、连续钻进技术等相继提出。

如通过多级封隔及套管井段设置,可有效地解决井下水窜、泥浆失控等问题;合理的井斜控制可以提高储层接触的产气面积,促进页岩气的释放。

完井技术是指在钻完井并进行地下设备安装的工程。

针对页岩气储层特点,国外开始采用了人工压裂、液体新技术等进行处理,例如,在压裂过程中加入一定比例的天然气、石油和其他类似材料,以增加压裂效果和增产效果;或者通过一种叫做“干压裂”的新技术,使压裂剂强制进入岩石裂缝,并迅速膨胀,从而增加石油、天然气的流动量。

同时,国内外甚至还引入了人工智能技术等高新技术作为完井技术中的优化方案。

3.试产与增产技术对于刚刚进入试产阶段的页岩气田而言,如何提高采收率成为了生产运营的重要课题。

面对页岩气田的特殊环境,目前国内外研究人员结合人工智能、大数据等技术,提出了一些有效的生产增产方案,例如目前已广泛采用的人工压裂技术和成熟度研究技术等。

4.页岩气田分离等处理工艺页岩气田生产过程中产生的天然气与含硫化合物、水等杂质混合,需要经过分离、净化等处理工艺后才能投入市场。

传统分离处理设备成本高,能源消耗大,对页岩气等不含石油等油气田而言,其能源损耗更加显著。

论页岩气田地面工程进展及工艺

论页岩气田地面工程进展及工艺

论页岩气田地面工程进展及工艺页岩气是一种新兴的天然气资源,其开发利用对于能源行业和经济发展具有重要意义。

而页岩气田地面工程进展及工艺的研究和实践对于页岩气的高效开发具有至关重要的作用。

本文将对页岩气田地面工程进展及工艺进行深入探讨和分析。

页岩气是存在于页岩中的一种非常规天然气资源,利用页岩气需要进行水平井钻探并施行压裂操作,通过释放天然气从而获得化石能源。

页岩气的开发利用对于解决我国的能源紧缺问题以及减少温室气体排放具有积极意义。

页岩气田的地面工程进展及工艺研究对于页岩气的高效开发和利用至关重要。

一、页岩气田地面工程的主要内容页岩气田地面工程是指对页岩气开发过程中地面设施的规划、建设和管理等工作。

主要包括以下几个方面的内容:1. 页岩气田的地面设施规划设计规划设计是页岩气田地面工程的起点,其目的是在满足页岩气生产需要的尽可能减少环境污染和资源浪费。

地面设施规划设计需要考虑页岩气田地质特征、生产工艺、环境保护和安全等因素,以确保地面设施的合理布局和稳定运行。

2. 页岩气田地面设备选型及布置在地面设施设计中,选型及布置地面设备是关键的一环。

页岩气田的地面设备主要包括天然气采集站、分离站、管道输送系统等。

如何选择合适的设备,并合理布置,对于提高生产效率和降低生产成本具有至关重要的意义。

3. 页岩气田地面作业管理地面作业管理是页岩气田生产的关键环节,涉及到井口作业、天然气处理、管道输送等多个方面。

高效的地面作业管理可以提高生产效率,降低生产成本,并确保安全生产。

页岩气田地面工程工艺是指页岩气田地面设施建设和运营管理中所采用的工艺技术。

与传统天然气田相比,页岩气田地面工程工艺有其独特的特点:1. 高压压裂技术页岩气层的渗透率低,需要通过压裂技术来释放天然气。

高压压裂技术是页岩气田地面工程中的关键技术之一,它能够有效地提高天然气产量,并降低生产成本。

2. 水平井钻探技术由于页岩气层具有较强的横向一致性,因此常常采用水平井钻探技术来提高页岩气产量。

论页岩气田地面工程进展及工艺

论页岩气田地面工程进展及工艺

论页岩气田地面工程进展及工艺页岩气是一种非常重要的天然气资源,其地面工程进展和工艺方面的研究对页岩气田的开发和利用具有重要意义。

随着页岩气产业的快速发展,国内外对页岩气田地面工程进展及工艺的研究成果越来越丰富,本文将就该领域近年来的研究进展和工艺进行综述。

一、页岩气田地面工程进展1. 地表设备及工程建设页岩气田地面工程建设是页岩气田开发的起始环节,包括工程设备的选型、施工技术和作业管理等。

近年来,随着我国页岩气田的开发进展,地面设备和工程建设方面取得了一系列进展和成果。

在地面设备方面,我国大力推广了先进的钻井、采气设备,如高效顶管钻井机、高效泄漏防治技术及气体收集设备等。

在工程建设方面,取得了一系列成果,如地表工程对页岩气开发的重要性日益突出;培育一批技术攻关团队,积极开展地面工程技术研究;通过实践经验,建立了一系列科学的地面工程管理体系和技术标准。

2. 地面环保和安全技术页岩气田开发的过程中,地面环保和安全问题是首要解决的问题。

过去,页岩气田地面工程建设往往带来了环境污染和安全隐患,影响了地方社会经济的可持续发展。

近年来,随着技术的不断进步和政策的不断改善,国内外在地面环保和安全技术方面积极探索和研究,取得了显著的进展和成果。

具体包括:推广应用环保型钻井液技术,减少了地面有害物质的排放;加强环境监测和管控,实现了对废水、废石油和生活垃圾的全面治理和回收利用;建立了一套完善的安全生产管理体系,有效降低了作业安全事故率。

3. 地面智能化和信息化随着科技的不断进步和信息化技术的迅速普及,地面智能化和信息化已成为页岩气田地面工程建设的发展方向之一。

近年来,国内外在地面智能化和信息化方面进行了大量的研究和应用工作。

具体表现在:推广应用无人驾驶钻机和智能螺杆泵技术,实现了钻井和采气作业过程的自动化和智能化;研发了一批地面数据采集和分析软件,为地面作业的过程监控和管理提供了良好的技术支持;建设了一批数字化页岩气田地面作业中心,实现了数据共享和信息交互的快速和准确。

涪陵页岩气田钻井工程技术进展与发展建议

涪陵页岩气田钻井工程技术进展与发展建议

涪陵页岩气田钻井工程技术进展与发展建议潘军;刘卫东;张金成【摘要】涪陵页岩气田是我国首个实现商业化开发的大型页岩气田,其钻井工程技术体系对其他页岩气田钻井具有示范作用.将涪陵页岩气田钻井工程技术发展分为勘探发现、开发试验、一期产能建设和二期产能建设4个阶段,并从地表地质特征、井壁稳定、井眼轨迹控制以及固井质量等方面论述了该气田发展历程中遇到的钻井技术难点.针对上述技术难点,从平台地面布局、布井方案、低成本优快钻井、井眼轨迹控制、井筒完整性评价等方面总结了9项钻井关键技术,以期为其他页岩气田的钻井提供借鉴.同时,在此基础上围绕“稳产增效、提速降本”,指出了涪陵页岩气田下一步的钻井技术需求,提出了针对性的钻井技术发展建议,以持续提高涪陵页岩气田的钻井技术水平.【期刊名称】《石油钻探技术》【年(卷),期】2018(046)004【总页数】7页(P9-15)【关键词】钻井工程;发展历程;技术进展;发展建议;涪陵页岩气田【作者】潘军;刘卫东;张金成【作者单位】中国石油化工股份有限公司油田勘探开发事业部,北京100728;中国石化石油工程技术研究院,北京100101;中国石化石油工程技术研究院,北京100101【正文语种】中文【中图分类】TE242涪陵页岩气田主体位于重庆市涪陵区境内,地表属山地喀斯特地貌,地面海拔300~1 000 m。

2012年焦页1HF井获高产页岩气流,拉开了中国页岩气商业化开发的序幕。

截至2017年底,涪陵页岩气田累计产气154.32×108 m3,顺利建成了100.00×108 m3/年的产能,成为了北美之外首个实现商业化开发的大型页岩气田。

作为我国第一个大型页岩气田,其钻井工程技术体系对其他页岩气田的钻井具有示范作用[1-4]。

为了系统总结涪陵页岩气田的钻井技术,笔者围绕交叉形平行水平井组布井方案及鱼钩形井眼轨道设计、适合山地特点的“井工厂”平台地面布局方案和“井工厂”钻井作业模式、适于溶洞暗河地层的清水强钻钻井技术、基于全井段的“PDC钻头+螺杆”复合钻井技术、低成本常规导向井眼轨迹控制技术、国产低成本油基钻井液技术、页岩气水平井套管密封完整性设计与控制技术、满足大型压裂要求的长水平段固井技术等方面开展了系统概述;针对涪陵页岩气田现阶段面临的稳产压力大、经济开发效益有待进一步提高等问题,从“稳产保效、提速降本”的角度,对钻井工程技术发展方向进行了展望和分析,以期为页岩气钻井工程技术的持续攻关提供借鉴。

页岩气储层录井配套技术应用新进展

页岩气储层录井配套技术应用新进展

1引言在经济全球化背景下,我国汽油勘探技术迅速发展,且取得了较大的进步,各行各业也十分重视油气储藏。

权威资料表明,非常规的油气储存量占我国总油气资源的80.0%,这类油气开发的成败,对我国油气产量造成了较大的影响。

近年来,这一技术迅速发展,在国外已经实现了商业开采。

国内的技术正在不断完善,虽说页岩气的油气资源比较丰富,但是其开采难度比较大,技术人员面临的考验也比较大。

我国科技人员对这方面的研究起步比较晚,即便是取得了一定的成果,但是相比国外差距较大。

2页岩气储层的定义及地质特征页岩气本身属于吸附、游离的暗色泥页、高碳泥页岩,主要是以吸附状态为主,含有比较集中的天然气,表现为明显的原地藏式,且储存层的密度相对较高,一般集中为纳米级的洞隙。

天然气选择的是多种形式的吸附,一般是游离或者是其他的形式[1]。

在此期间,不会受到构造的控制,为大面积的连续性分布,能够实现奇缘、岩石层面积的保护。

页岩气本身分布在厚度较大的盆地区内,且分布面比较广、厚度高,含气量普遍,能够促使页岩井内的气体产气稳定。

页岩气的资源储存本身是一体的,可以持续地进行储存与收藏,且无明显的圈闭限制,封闭或盖层依然是必不可缺的。

3我国页岩气储层的特殊性与美国相比,我国的页岩层最为明显特征的就是其为陆相岩性。

中国在新生代时期,形成了具有特色的陆相与海陆过渡盆地,且已经形成了连续多套大型且类型各不相同的泥页岩层系统,这些资源主要分布在我国北部、南部,集中在川西凹陷、江汉盆地和苏北盆地等地,这些区域的页岩油气资源丰富,拥有较好的地质开发条件,泥页岩的含量较大,页岩为多样性与复杂性分布。

由于泥页岩的层系比较多,累计的厚度比较大,砂岩层与泥岩层能够相互层叠,可发育,特别是夹层内的发展更加频繁。

内部含有的脆性矿物质含量较低,土层的粘土比较高,热演化相对较低,油气兼顾了产岩、页岩,多样化特征明显,且赋存了复杂的地质条件。

其中,最为典型的沉积区为陆相断陷盆地,在进行陷断期间,可见多个湖泊的侵扰,可见明显的退旋回,暗色泥岩的厚度较大,底层的发育顺序十分特别。

中国石油页岩气勘探开发进展与下步工作安排及建议

中国石油页岩气勘探开发进展与下步工作安排及建议

分簇射孔工具
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开展了储层改造配套工具的攻关研究,并试制了复合可钻式桥塞样品 完成复合材料的研制(可满足桥塞承压70MPa的要求);设计了4个规格的系列复
合桥塞,完成Φ114、Φ109和Φ99复合桥塞加工和室内试验;复合桥塞均封压 75MPa以上;完成了爬行器输送射孔工艺技术、泵送桥塞座封-多簇射孔联作工艺
四川盆地长宁地区地质图
长芯1井
蜀南长宁双河志留系龙马溪组页岩 露头
5
页岩薄片和露头
黑色页岩 炭质页岩 硅质页岩
笔石页岩
钙质页岩
粉砂质页岩 6
2、二维和三维地震勘探
采集二维地震4411公里,老资料重新连片处理15000公里
昭通区块页岩气地震工作量部署
昭105 YSL1 昭104 宝1 YQ1 YQ4 YQ3 YQ2 YSH1-1 YS106 阳1
3、评价井与水平井
自营区钻直井16口、水平井4
蜀南地区页岩气勘探成果图
口,另外壳牌钻直井5口、水平井3口
2009年钻探了我国第一口页岩气 直井-威201,压裂获气 2010年第一口水平井—威201-H1 井压裂获气 2012年宁201-H1水平井获得高 产,成为我国第一口具有商业价
长宁 威 远 区 块
工作类型 剖面观测 资料浅井 二维地震 三维地震 工作量统计 观测野外剖面220条、露头500处,实测剖面20条5319m 建立双河龙马溪组“铁柱子”剖面 完成地质浅井22口,累计进尺7293m,取芯4709m 4411km
2
358km 长宁威远和昭通钻直井16口(正钻5口),水平井6口(直改平2 口),2个井组8+6(正钻4口);壳牌完钻井6口,其中水平井 3口(直改平)
益开发,为保障国家能源安全做出新的更大贡献。

页岩气储层到钻井到完井到勘探开采的全部技术介绍

页岩气储层到钻井到完井到勘探开采的全部技术介绍

页岩气储层到钻井到完井到勘探开采的全部技术介绍伴随页岩气在国内市场逐渐兴起,这个产业的投资逻辑也在逐渐发生变化。

据中石化江汉油田一位专家介绍,中国已经初步掌握从地震技术测算页岩气储层到钻井到完井到勘探开采的全部技术。

一、钻井关键技术及钻井成本钻井的核心技术主要有两个:一是在长水平段使用的地质导向,即LWD,俗称“随钻录井”(Logging While Drilling );另一个是钻井液,俗称“泥浆”。

**LWD**目前中国已经初步掌握LWD,胜利油田已可以生产相关低端产品,价栺在300万元左右,国外LWD低端产品也只有几百万元,但高端产品近5000万元。

目前,在中国将要开钻的区块内,胜利油田生产的LWD可以胜仸,三大油从国外购买的LWD,大约也是300-400万元的产品。

**钻井液**三大油已经建成或在建的页岩气井使用的钻井液多是哈里伯顿和贝克休斯生产。

此前,钻井液的主要技术只有哈里伯顿、贝克休斯和斯伦贝谢拥有,这些企业一般只卖配方。

一张配方价栺约600-800万元。

由于地质条件不同,一张配方只能供应一口井,但是现在随着试验井的频繁试验,中石化已经初步掌握相关配方的技术,同时由于同一地区地质条件有相似处,所以钻井液未来在规模化生产后可以反复利用,那么钻井液的成本将大幅下降。

关键技术掌握后主要是成本是否经济。

目前勘探开采主体,主要是将钻井工程交给钻井队,钻井所需的设备、人员、技术都由钻井队购买配置,如LWD、钻井液、钻头、钻井等。

钻井队目前的成本核算方法有两种:一是如果钻井队没有工作,人员加设备每天的费用为2.5万元;另一个是如果钻井队工作,成本为每米1000-2000元左右。

目前,一个水平井长度约3000米(垂直段+水平段+弯曲段),那么钻井成本为450万元左右。

根据测算,未来打生产井按主流3500-6000米的垂直深度、1000米的弯曲长度、1500米的水平长度,按最快每天钻1000米,60天一个水平井的周期,那么一个钻井队工作9天,休息51天,钻井的最大成本为1827.5万元(1700万元+127.5万元).二、测录井关键技术及测录井成本**录井**录井就是随着钻头测试地层的岩石性质,有没有油气,该技术国内已经比较成熟,成本为每月16-20万元左右。

中国石化页岩气超长水平段水平井钻井技术新进展与发展建议

中国石化页岩气超长水平段水平井钻井技术新进展与发展建议

doi:10.11911/syztjs.2023030引用格式:袁建强. 中国石化页岩气超长水平段水平井钻井技术新进展与发展建议[J]. 石油钻探技术,2023, 51(4):81-87.YUAN Jianqiang. New progress and development proposals of Sinopec’s drilling technologies for ultra-long horizontal shale gas wells [J]. Petroleum Drilling Techniques ,2023, 51(4):81-87.中国石化页岩气超长水平段水平井钻井技术新进展与发展建议袁建强(中石化石油工程技术服务股份有限公司, 北京 100020)摘 要: 为实现页岩气超长水平段水平井高效开发,中国石化围绕页岩气地质选区评价、装备配套、降摩减阻、低成本高效地质导向、钻井参数分层优化、长寿命高效破岩工具及高效固井等技术进行攻关研究,成功实施了水平段长度超过2 700 m 的水平井15口、超过3 000 m 的水平井5口,初步形成了4 000 m 页岩气超长水平段水平井钻井技术,有力支撑了东胜区块、焦石坝区块等页岩气的高效开发。

概述并分析了中国石化页岩气超长水平段水平井钻井技术的新进展,分析认为,与国外相比,中国石化页岩气超长水平段水平井钻井技术仍存在较大差距,因此建议重点攻关地质选区及评价、关键提速工具、高效钻井液体系、降摩减阻和套管下入与长效封固等关键工具与技术,为实现超长水平段水平井安全高效钻井提供技术支撑。

关键词: 页岩气水平井;超长水平段;钻井技术;技术进展;发展建议;中国石化中图分类号: TE243 文献标志码: A 文章编号: 1001–0890(2023)04–0081–07New Progress and Development Proposals of Sinopec’s Drilling Technologiesfor Ultra-Long Horizontal Shale Gas WellsYUAN Jianqiang(Sinopec Oilfield Service Corporation, Beijing, 100020, China )Abstract: In order to achieve the efficient development of ultra-long horizontal shale gas wells, Sinopec made breakthroughs in technologies such as evaluation of geological area selection, supporting equipment, friction reduction, low-cost and efficient geo-steering, layered optimization of drilling parameters, long-life and efficient rock breaking tools, and efficient cementing, etc. As a result, 15 horizontal wells with a horizontal section of more than 2 700 m and 5 wells with a horizontal section exceeding 3 000 m have been drilled. The technical system for the drilling of horizontal shale gas wells with an ultra-long horizontal section of 4 000 m was formed preliminarily. The above have provided strong support for efficient shale gas development in the Dongsheng Block and the Jiaoshiba Block. However, there is still a big gap between Sinopec’s shale gas ultra-long horizontal well drilling technologies and those of foreign countries. Hence, it was suggested that breakthroughs should be mainly made in tools and technologies including the selection and evaluation of geological areas, key speed-up tools, efficient drilling fluid systems, friction reduction techniques, and casing running and long-term cementing technologies, etc. In this way, it would provide technical support for realizing safe and efficient ultra-long horizontal well drilling.Key words: shale gas horizontal well; ultra-long horizontal section; drilling technology; technological progress;development proposal; Sinopec超长水平段水平井一般指水平段长度大于3 000 m 的水平井。

页岩气勘探开发的发展与新技术

页岩气勘探开发的发展与新技术

页岩气勘探开发技术与发展前景姓名:赵春平班级:石工11-10 学号: 11021467摘要:页岩气是一种重要的非常规天然气资源。

页岩气是以多种相态存在、主体上富集于泥页岩地层中的天然气聚集。

随着全球经济发展对油气资源需求量的不断增长以及常规油气资源勘探开发难度的不断加大,页岩气等非常规油气资源在油气供给中的比例将日益增加。

全球页岩气技术可采资源量约207万亿立方米,计入页岩气使全球总天然气资源量提高约47%,达到648万亿立方米。

发达国家非常规油气勘探开发技术日渐成熟,以美国为首的西方发达国家将继续引领全球页岩气油气勘探另外,我国已探明陆域页岩气地质资源量1344200亿m3,可采资源量为250000亿m3,潜力巨大,如何有效地探勘并开发页岩气成为关键。

中国页岩气开发面临页岩气的资源量和富集区有待明确、评价研究方法需更准确、探索压裂技术诀窍和重视商业管理模式四大问题。

从我国地质条件、国内环境等出发,客观认识页岩气资源基础,循序渐进,加强勘探开发技术和商业模式研究与推广应用,积极开展先导试验,加强政策引导和扶持,未来5—10年中国页岩气开发有望取得突破和发展。

文中介绍了目前页岩气勘探开发中的主要技术,包括页岩气测井技术、水平井多级压裂技术、超临界CO2开发页岩气技术、同步压裂技术等,同时总结了存在的问题。

我国页岩气资源非常丰富,但在勘探开发过程中,还急需新技术、新方法的突破。

关键词:页岩气;现状;开发技术;存在问题;发展前景页岩气是指主体位于暗色泥页岩或高碳泥页岩中,以吸附或游离状态为主要存在方式的天然气聚集。

近年来随着社会对清洁能源需求的不断扩大、天然气价格的不断上涨、对页岩气藏认识的不断深化,页岩气勘探开发技术正由北美向全球扩展。

页岩气在非常规天然气中异军突起,成为全球非常规油气资源勘探开发的新亮点。

加快页岩气资源勘探开发,已经成为世界页岩气资源大国的共同选择。

1、国内外现状页岩气的勘探开发历史悠久.已有近200年的历史,目前正迈入快速发展期。

非常规油气开采技术的研究进展

非常规油气开采技术的研究进展

非常规油气开采技术的研究进展一、页岩气开采技术页岩气是指嵌层或隔层较厚的含有大量可燃气体的岩石,开发页岩气资源对于缓解天然气短缺问题至关重要。

目前,页岩气开采技术主要包括水平井钻采、水力压裂和增强重力排水等。

水平井钻采技术能够增加有效开采面积,提高产能;水力压裂技术能够增加页岩气产能,提高开采效率;增强重力排水技术能够提高页岩气产量,缩短开采周期。

此外,还有煤层气、致密油等非常规油气开采技术也在不断研究中。

二、深水油气开采技术随着陆地及浅水地区油气资源开采逐渐减少,深水油气成为新的开采热点。

深水油气开采由于水深条件恶劣和技术难度大,需要更加先进的开采技术。

目前,深水油气开采技术主要包括固定平台、浮式平台、FPSO、混合动力系统等。

固定平台适用于较浅水域,浮式平台适用于中等水深,FPSO适用于大深度水域,混合动力系统结合了太阳能、潮汐能和风能等多种能源形式提供动力。

同时,还有深海低温稳定化、透平膨胀动力发电等技术也在深水油气开采中得到应用。

三、CO2捕获与储存技术CO2捕获与储存技术主要用于减少燃煤和石油开采等过程中CO2的排放,以降低温室气体的排放,保护环境。

CO2捕获技术主要包括化学吸收、物理吸附和膜分离等方法,而CO2储存技术主要包括地下注射、化学固化和储层封闭等方法。

这些技术的研究进展主要体现在增加捕获效率、降低成本和提高储存稳定性等方面。

四、生物质能开采技术生物质能是指利用光能将二氧化碳与水合成有机物质,再通过燃烧等方式释放出来的能源。

生物质能开采技术主要包括生物质发电、生物质燃料和生物质液化等。

生物质发电利用生物质燃烧产生热能,通过蒸汽发电机组转化为电能;生物质燃料利用生物质燃烧产生热能,用于取暖或工业用途等;生物质液化将生物质转化为液态能源,用于替代传统石油产品等。

总之,随着能源需求的不断增长和传统能源资源的日益枯竭,非常规油气开采技术的研究进展为能源供应提供了新的途径。

通过不断推进和完善非常规油气开采技术,我们可以更加高效地开发和利用能源资源,满足人们对能源的需求,并为环境保护和可持续发展做出贡献。

国内页岩气开采技术进展_王中华

国内页岩气开采技术进展_王中华

1前言由于页岩气开发具有资源潜力大、开采寿命长和生产周期长等优点,已成为当前能源研究的热点和突破口。

页岩气是以多种相态存在、主体上富集于泥页岩(部分粉砂岩)地层中的天然气聚集,全世界页岩气资源总量约456×1012m 3,我国页岩气资源量约为26×1012m 3,约占全球页岩气资源量的5.7%。

美国和加拿大已经开始了对页岩气的勘探开发,特别是美国,目前已对密西根、印第安纳等5个盆地的页岩气进行商业性开采。

2007年10月,中国石油与美国新田石油公司签署了《威远地区页岩气联合研究》的协议,国土资源部2009年10月在重庆市綦江县启动了中国首个页岩气资源勘查项目[1]。

这标志着继美国和加拿大之后,我国正式开始页岩气这一新型能源资源的勘探开发。

2009年12月18日中石油第一口页岩气井威201井开钻[2],中石化江汉油田建南地区首口页岩气井———建111井于2010年6月23日完钻并试采成功[3]。

2011年底,页岩气被正式批准为我国第172个独立矿种,中国“十二五”规划也明确要求:“推进页岩气等非常规油气资源开发利用”,初步提出2015年达到65×108m 3的产量目标。

去年以来,一大批页岩气井钻井及大型压裂施工相继完成,到2012年4月,我国已在页岩气开发实验区钻井62口,其中24口井获得工业气流[4],富顺—永川区块第一口页岩气井阳201-H2井2012年10月上旬日产量达到43×104m 3,成为中国测试产量最高的一口页岩气井[5],这预示着页岩气资源开发已全面铺开,并即将商业化。

因页岩气储层与常规储层的差异很大,必须采用先进的开发技术,才能实现经济有效的开发。

可见,推动页岩气开发技术进步,尤其是水平井钻井、完井及压裂技术的进步,对推动页岩气开发起着至国内页岩气开采技术进展王中华1,2(1.中原石油勘探局钻井液技术公司,河南濮阳457001;2.中原石油勘探局钻井工程技术研究院,河南濮阳457001)摘要因页岩气开发具有资源潜力大、开采寿命长和生产周期长等优点,已成为当前能源研究的热点和突破口。

论页岩气田地面工程进展及工艺

论页岩气田地面工程进展及工艺

论页岩气田地面工程进展及工艺页岩气是一种储存在致密岩石中的天然气,其开发利用对于我国能源结构调整和能源安全具有重要意义。

页岩气田地面工程是页岩气开发的重要环节,其发展进展和创新工艺对于提高页岩气开采效率和降低成本具有重要作用。

本文将从页岩气田地面工程进展和工艺创新两个方面进行详细阐述。

一、页岩气田地面工程进展随着页岩气开发技术的不断提升和成熟,页岩气田地面工程也取得了较大进展。

主要表现在以下几个方面:(一)井场建设页岩气田地面工程中的井场建设是页岩气开发的基础工程。

近年来,井场建设方面出现了一些新的进展,一是井场建设技术更加成熟,通过大规模施工和标准化设计,不断降低了建设成本和提高了建设速度;二是井场智能化水平提高,通过引入智能化设备和信息化管理手段,实现了对井场操作的远程监控和智能化管理。

(二)水处理技术页岩气开采过程中需要大量的水资源,但页岩气田的水资源相对匮乏,因此水处理技术成为了一页岩气田地面工程的重要环节。

近年来,水处理技术得到了较大的发展,一是水处理工艺更加成熟,通过引入先进的水处理设备和技术,可以对废水进行高效处理和再利用;二是水处理工艺更加环保,通过引入生物处理等技术手段,可以实现对废水的高效处理和无害化排放。

(三)环保和安全管理页岩气开采对环境和安全的要求非常高,因此环保和安全管理成为了页岩气田地面工程的重要内容。

近年来,环保和安全管理方面取得了一些新的进展,一是环保标准更加严格,通过引入环保监测和评估机制,加大了对环保标准的执行力度;二是安全管理更加科学,通过引入先进的安全管理技术和手段,不断提高了作业安全的水平和危险源的控制效果。

除了上述的进展之外,页岩气田地面工程还出现了一些创新的工艺,这些创新工艺对于提高页岩气开采效率和降低成本具有重要作用。

(一)多井水平井钻机传统的钻井方式对于页岩气井开采来说效率较低,因此近年来出现了多井水平井钻机。

这种钻机能够在一个井下同时进行多口井的钻进作业,大大提高了钻井效率,降低了钻井成本。

页岩气钻采技术现状及研究方向

页岩气钻采技术现状及研究方向
而 页岩气 仅为 5 %~ 6 0 %。
二 、页岩气 钻井技 术
自美 国 1 8 2 1 年 完钻 世 界 上 第 一 口页 岩 气井 九 十 多年 以来 【 1 ] , 2 0 0 2 年 以前 ,直井 是美 国 页岩气 开 发的 主要 钻井 方式 ,随着 2 0 0 2 年 页 岩气 实验 水平 井取 得成 功 ,水平井 已成为 页岩 气开 发 的主 要钻 井方 式 。 页岩气 储层 钻水 平井 ,可 以获 得更 大 的储层 泄 流面积 ,更高 的天 然 气产 量 。根据 美国 页岩气 开发 的经验 ,水 平井 的 日均产 气 量及 最终 产气 量是垂 直 井的 3 - 5倍 ,产气速率 则提高 1 0 倍。 国外在 页 岩气 水 平井 钻 完井 中主要 采 用的 相关 技术 有 [ 2 1 :旋 转导 向技术 ,它 以旋 转导 向方式 钻进 , 自动 、灵 活地 调整 井斜 和 方位 ,提 高 了钻 井速 度和 钻井 安全 性 ,适合 目前 开发 特殊 油藏 的超深 井 、高难 度 定 向井 、水平 井 、大位移 井 、水 平分 支井 等特 殊工 艺井 导 向钻 井 的 需 要 。随钻 测井 技术 ,用于 水平 井 精确 定位 、地 层评 价 ,引导 中靶地 质 目标 。泡沫 固井 技术 ,用于 解决 低 压 易漏 长封 固 水平 段 固井 质 量 。 套管 开窗 侧钻水 平井技 术 ,降低增 产措施 的技术难 度 。 欠平 衡钻 井 时 ,在裸 眼井 段 ,使井 筒压 力 低于地 层压 力 ,当钻遇
20

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页岩 气 钻 采 技术 现 状及 研 究方 向

页岩气水平井钻井技术

页岩气水平井钻井技术

页岩气水平井钻井技术摘要当前我国页岩气水平井钻井施工整体表现出成本高、周期长、复杂事故多等问题。

针对这些问题,本文对国内页岩气井进行了技术跟踪,归纳了当前我国页岩气水平井钻井过程中所面临的轨迹优化及控制、井壁稳定、摩阻扭矩、井眼清洁以及固井技术等难点问题。

关键词页岩气水平井轨迹控制井壁稳定摩阻美国页岩气资源的规模化开发和商业化利用,正在改变着世界能源格局,而同为世界能源进口大国的中国,同样拥有丰富的页岩气资源。

政策以及相关支持政策的陆续出台,不但表明了我国政府大力发展页岩气资源的决心,而且正在积极推进我国页岩气产业的全面、快速发展。

页岩气是指赋存于富有机质泥页岩及其夹层中,以吸附或游离状态为主要存在方式,在一定地质条件下聚集成藏并具有商业开发价值的非常规天然气。

与常规天然气藏相比,页岩气储层孔隙度主体小于10%,储层孔隙为0~500nm,孔喉直径介于5~200nm,渗透率极低,一般多采用水平井并经水力压裂技术改造后进行开发。

当前,公认的具备商业开采价值的页岩气藏需具备以下条件:①页岩气储集层厚度大于100ft(30m);②富有机质页岩有机质丰富,TOC > 3 %;③成熟度Ro在1.1-1.4之间;④气含量>100ft3/t;⑤产水量较少,低氢含量;⑥黏土含量小于40 %,混合层组分含量低;⑦脆性较高,低泊松比、高杨氏弹性模量;⑧围岩条件有利于水力压裂控制。

页岩气藏作为典型的连续型油气聚集,往往分布在盆地内厚度大、分布广的集“生-储-聚”为一体的页岩烃源岩地层中。

页岩作为粘土岩常见岩石类型之一,是由粘土物质经压实、脱水、重结晶作用后形成的,其成分复杂,除包含高岭石、蒙脱石、水云母、拜来石等粘土矿物外,还含有诸如石英、长石、云母等碎屑矿物和铁、铝、锰的氧化物与氢氧化物等自生矿物,页岩层理构造发育,多呈页状或薄片状(图1左),并沿层理发育有大量裂隙和微裂隙(图1右),脆性高、易碎,外力击打作用下易裂成碎片,且吸水膨胀性强,长时间裸露浸泡后极易引起井壁缩径、垮塌、掉块等复杂事故。

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网络出版时间:2017-03-01 17:44:48网络出版地址:/kcms/detail/13.1614.G3.20170301.1744.004.html页岩气钻井技术新进展李东杰,王炎,魏玉皓,张彬,于建涛,张波,廖沫然中国石油华北油田公司摘要:当前页岩气开发技术日益先进和成熟,水平井技术和大规模储层改造成为非常规油气开发的关键。

追踪研究国外近年在页岩气水平井开发中应用的典型新技术,如在钻井工具方面有旋转导向闭环系统、电磁无线随钻测量装置、新型裸眼侧钻斜向器、随钻成像工具等先进工具出现;在钻头和钻井液方面,贝克休斯等国外石油公司针对页岩特性,研制推出了ONYX Ⅱ Spear和Talon 3D矢量等系列的PDC钻头,创新优化出了多种新型高性能水基钻井液;并不断探索“井工厂”作业模式升级换代。

文章结合国内目前技术现状,提出了未来中国页岩气钻井技术应尽快完成核心技术和工具的国产化,继续加大低成本替代技术研究力度,开展储层地质与工程一体化,以实现页岩气经济有效开发。

关键词:非常规油气;钻井;PDC钻头;钻井液;井工厂;作业模式;新技术中图分类号:TE24文献标识码:A21世纪以来,美国通过以水平井钻井和多级水力压裂为代表的开发技术,掀起了“页岩气革命”,很快这股浪潮席卷全球,目前有约30个国家加入了页岩气勘探开发行列。

我国也相继在四川长宁、威远,重庆涪陵、彭水,云南昭通等地开展了页岩气开发,并于2014年在重庆涪陵实现了页岩气商业化开发,但整体而言仍处于初级阶段[1,2]。

目前页岩气在钻井技术方面仍面临许多挑战,如页岩地层的强水敏性和地应力变化,引起井壁失稳严重;三维长水平段水平井摩阻扭矩大,托压严重,轨迹控制困难;储层预测难度大,优质储层钻遇率制约单井产量再上水平;低油价环境下,降低投资成本急迫,倒逼现有提速技术手段和高效作业模式亟待优化升级等[3,4]。

为解决上述挑战,近年来国外在页岩气等非常规油气的钻井方面取得了不少新进展,从一定程度上代表了今后非常规油气乃至常规油气钻井的发展方向[5-7]。

1钻井工具水平井能降低费用、最大限度钻遇油气层,可使井数减少50%~80%,是页岩气开发的主力井型。

近年来在水平井钻井方面出现了以下几种代表性新工具。

1.1旋转导向闭环系统(RCLS)目前国外页岩气水平井轨迹控制多采用三维旋转导向闭环系统,其核心为旋转导向工具,结合随钻地质参数测量系统、地面井下双向信息传输系统和地面监控系统组成的智能闭环钻井系统[8,9]。

旋转导向工具具有独立电动液压模块和控制系统,可通过精确控制3个转向臂与井壁的连续作用力实现导向,同时利用闭环控制系统每秒自动测量套筒位置,及时修正摩擦与振动引起的套筒非正常转动,确保导向矢量方向准确。

最终实现在钻柱旋转的同时完成钻进、监测和导向作业,从而解决了非常规油气水平井在水平段滑动钻井时间过长、控制井眼轨迹难度大、摩阻和扭矩高,以及钻完井周期长、投资成本高的问题,实现了在变化的钻井环境中保持相容性和一致性,保证井眼质量,实现高效钻井。

目前在北美页岩气水平井中,常规旋转导向工具让单一井段“一趟钻”渐成常态,而高造斜率旋转导向工具(15°~18°/30m)则实现了双井段甚至三井段的“一趟钻”(图1)。

国内方面,由于国产旋转导向工具还处于试验阶段,为控制成本多采用“优化井眼轨迹+常规导向动力钻具+减摩减阻工具”的方式,其中减摩减阻工具多采用水力振荡器,但该工具压耗偏大、耐蚀损性能偏弱,同时影响MWD、LWD等仪器的信号采集,这些也制约了水力振荡器在页岩气水平井中的推广[10]。

NM连接扣MWD探测器组合动力&遥测柔性稳定器导向机构图1 3D旋转导向闭环钻具组合结构(高造斜率)1.2电磁无线随钻测量装置(EM-MWD)目前传统钻井液脉冲无线随钻测量装置(Pulser MWD),依靠钻井液压力脉冲波传递信号,无法在泡沫、充气等非液体钻井中应用,且传输速率较慢,而电磁无线随钻测量装置通过低频电磁波将信号从地下传输至地面,通过地面天线接收信号之后解码、处理为可利用的参数[11]。

该装置主要分为间隙接头、着陆器接头和发射机探测器3个部分,其中间隙接头主要负责分离两个电极天线,向地层放射电磁波;着陆器接头由卡箍接头和压力扶正器组成,后者位于着陆器接头卡箍上,下端连接探针,配有井眼和环空传感器;发射机探测器包括发射机传到井口的电子系统、井眼的压力电子数据及环空压力测试器(井底钻进问题早期检测),高分辨率数据记录的存储器模块,整个装置以锂电池组作为电源(图2)。

时间仅为1.3图3 新型斜向器裸眼侧钻工艺井身结构图威德福公司在北美Fayetteville 页岩区块应用这种新型造斜器实现了无固井裸眼侧钻,避免了注水泥、候凝及钻塞造斜等工序带来的时间消耗和施工风险,解决了在裸眼导孔内进行侧钻的问题。

1.4随钻测井成像工具近年来,随钻测井系列不断完善,在数据传输精度和探测深度方面都有显著提高,优质储层钻发射机探测器着陆器接头间接接头裸眼造斜器(带有封隔器)初始导眼页岩(目的层)页岩遇率不断以往钻速。

新幅提升[1马测量方评价层间4)。

传统推出Ge 测量,并测范围提5)。

目前储层为富数据,不水平段进国内整体处于成出一套术,相比2钻头优质PDC 钻头断提高,开发往LWD 电子新一代LWD 3]。

贝克休斯方法,实时识间边界和地层统测绘工具探eosphere 储层并对返回数据提高至30m ,前该技术已在富含海绿石的不断校正油藏进尺815m ,较内随钻成像技于起步阶段,套“随钻伽马比租用国外先质高效钻头是头在攻击性、接Re 接收器Receiver 发效益也不断子成像工具受D 电子成像工斯在北美Bar 识别断层与裂层倾角,展示探测深度有限层随钻测绘系据进行对比,可实时提供在北美、北海的砂岩,厚度藏模型,最终较设计增加技术在关键电离商业应用马+综合录井先进地质导向是钻井提速降稳定性和持接收器eceiver断提升。

受钻井液信道工具通过扩大rnett 页岩研发裂缝,显示裂井眼轨迹和裂图4 L 限(4.5~6m ),系统,将多种完成储层测供整体储层规海、俄罗斯和度只有2~5m ,终两口井实现65m ,后期试图5 Geos 电路、机械部用尚有不少距+岩屑快速分向服务,可降降本的重要利持久性等方面道限制,分辨大发射频率和发出高分辨率裂缝形状、交裂缝交互作用LWD 实时伽马在薄储层或种复合接头安测绘。

该系统规模,及时优和中东等150且电阻率低现了一趟钻完试油达到127sphere 储层随部件制作等方距离。

由于受分析、显微放降低成本30%利器,近年来面又取得了长发射Transm 辨率较差,为和增大色度谱率LWD 电子交叉情况、连用,结合旋转马成像法或地质情况复安装在底部钻由1个发射优化井眼轨迹个油田应用低,运用该储钻,储层钻遇72m 3/d ,远超钻测绘系统方面在国外技受地质导向技放大识别”的%以上。

来国外钻头厂长足进步,促器mitter为保证成像分谱识别能力等子成像工具S 连续性,协助压转导向技术精复杂井中不适钻具中,随钻器和2个接迹,提高对优,在北海油储层随钻测绘遇率达到98超预期。

术的基础上取技术限制,目前地质工程一商针对页岩地促使在页岩气辨率,必须降手段,使成像StarTrak ,利用压裂改造位置精确优化井眼适用[14]。

由此斯进行深部定收器组成,将质储层的钻遇田的两口水平绘技术,结合地8%和96%,第取得一定突破前国内页岩气体化储层跟踪地层设计出的钻井中单井段降低机械像质量大用方位伽置选择,眼轨迹(图斯伦贝谢向电阻率将储层预遇率(图平井中,地面地震第一口井破,但还气开发集踪钻进技的个性化段的一趟钻渐成常态,双井段的一趟钻层出不穷,多井段的一趟钻已不再是个案[15-18]。

2.1ONYXⅡSpear钢体PDC钻头斯伦贝谢Smith钻头公司IDEAS 综合钻头设计实验平台,专为页岩地层推出ONYX钻头系列新产品——ONYX ⅡSpearPDC钻头,通过改变刀翼尺寸,增大岩屑槽的过流面积,提高钻屑进入环空的效率;钻头表面电镀“防泥包涂层”,将钻头表面带负电性,排斥钻井液中负电固体颗粒,降低钻头泥包风险;采用高温高压合成的优质切削齿,提高耐冲击性和耐研磨性;缩小切削齿尺寸、优化切削齿布齿和减小刀翼高度,减小了钻头黏滑现象,提高工具面控制能力(图6)[19]。

图6 ONYX Ⅱ Spear PDC钻头及水力学效应4D模拟该钻头在造斜段和水平段均适用,目前已成功用于Bakken,Barnett,Marcellus,Haynesville和Eagle Ford等页岩气田。

2011年初,在Haynesville一口页岩气水平井中,一只Ф171.45mm(6¾in)Spear SDi611 PDC钻头配合可调弯度螺杆(弯度调节范围1.5°~2.6°),实现“造斜段+水平段”1848m 进尺一趟钻完成,用时122h,平均机械钻速为15.15m/h,节省钻井周期124h,节约钻井成本36.5万美元。

2013年初,在Eagle Ford一口页岩气水平井中,一只Ф215.9mm(8½in)Spear Sdi513 PDC 钻头配合斯伦贝谢高造斜率旋转导向系统Power Drive Archer,实现了二开“直井段+造斜段+水平段”3277.8m进尺一趟钻完成,平均机械钻速为16.76m/h,钻进周期8d,较邻井节约4d。

2.2Talon 3D矢量系列 PDC钻头贝克休斯公司在Talon 钻头基础上增强了定向能力,升级研发出Talon 3D矢量系列PDC钻头。

该类型钻头具有发散式的排屑槽,更有利于提高排屑效率;更短的弯曲半径,增强了导向能力和造斜率;采用一体式刚体结构,表面经StayTough表面敷焊特殊耐磨材料,延长了钻头寿命,PDC复合片经特殊抛光处理,减少切削齿泥包现象;特殊的钻头中心破岩工艺,提高了钻头攻击性(图7)。

这种个性化PDC钻头适合钻垂直井段、造斜井段和水平井段,与高造斜率旋转导向钻井系统一起使用有可能实现页岩气水平井二开“垂直段+造斜段+水平井段”一趟钻完钻。

图7 Talon 3D矢量系列PDC钻头在HaynesvilleФ171.45mm的Talon 3D PDC钻头配合弯螺杆钻具,实现了造斜段和水平段共1727.9m进尺一趟钻完成,用时162h,平均机械钻速为10.67m/h,较邻井提高41%,单只钻头进尺较邻井增加181%,周期缩短67h,节省钻井投资10.1万美元。

3钻井液页岩气井壁失稳一种是由强水敏性地层(蒙皂石含量高达80%以上)及钙、膏泥岩的水敏性坍塌造成;另一种是由地应力引起的层理发育的泥页岩地层的硬脆性坍塌造成的[20]。

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