鄂尔多斯盆地延长组页岩气井壁稳定钻井液

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鄂尔多斯盆地延长区块天然气探井钻井液技术改进与应用

鄂尔多斯盆地延长区块天然气探井钻井液技术改进与应用

鄂尔多斯盆地延长区块天然气探井钻井液技术改进与应用鄂尔多斯盆地延长区块是中国重要的天然气产区,其地下沉积岩石形态复杂,矿化风险较高,但是却蕴藏着丰富的天然气资源。

为了有效地探测和开发这些资源,减少钻探风险和成本,钻井液技术已经成为了一种重要的探井技术。

在鄂尔多斯盆地延长区块,传统的钻井液技术存在着一些问题,例如,低降解性和难以回收,给环境保护带来一些压力。

因此,为了解决这些问题,钻井液技术需要进行改进和应用。

近年来,鄂尔多斯盆地延长区块开始采用基于水基液体的钻井液技术,通过研究驱动力的特性和作用机制,优化液体组分和处理工艺流程,提高钻井液效率和降解性。

在此基础上,发展了一系列新型的钻井液技术和方法,例如强化水基钻井液技术和可回收型钻井液技术等。

强化水基钻井液技术采用先进的加工工艺,通过添加新型的润滑剂、高聚物和悬浮剂等,改善了钻井液的黏度和稳定性,提高了钻头的润滑效果和浮力,进一步提高了钻井的效率和安全性。

可回收型钻井液技术则通过采用高效回收装置和再生工艺,达到了钻井液的回收循环利用,降低了钻井液投入和排放,减少了环境的污染和损害。

在鄂尔多斯盆地延长区块的钻井液技术改进和应用中,更加注重了高效、环保和可持续性的要求,通过探索和创新,研发出了一系列新型的钻井液技术和方法,为天然气产业的可持续发展提供了新的动力和保障。

未来,鄂尔多斯盆地延长区块的天然气产业将继续致力于技术创新和发展,全面提升产业的技术含量和竞争力,助力中国能源产业的持续发展。

除了新型的钻井液技术和方法外,鄂尔多斯盆地延长区块在天然气探井和钻井方面还采用了一系列国际领先的技术和设备,例如水平井技术、多组分钻井流体技术、大直径钻井技术等,这些技术和装备不仅提高了采气效率和降低了采气成本,同时也保证了安全生产和环保要求。

其中,水平井技术在鄂尔多斯盆地延长区块的天然气探井中得到了广泛应用。

水平井技术通过在矿体中钻出一段不斜向上或向下的水平井管道,以增加矿井的可采储量,有效地提高了天然气的采集率和储量。

油井钻井液技术

油井钻井液技术
(6)下完套管固井前的钻井液处理,必须用稀释剂 胶液来降低钻井液的粘、切,以改善钻井液的流 动性,禁止直接加入清水进行稀释。
靖安油田钻井、完井液维护与处理 技术规程
(四)对工程施工措施的要求: 1.采用无固相聚合物钻井液快速钻进,接单根及
测斜前应适当循环,操作要快,防止沉砂卡钻。
2.起下钻出现遇阻时,要及时接方钻杆循环划眼 并处理钻井液,以克服井下复杂,严禁猛提猛放 造成卡钻事故。
(3)钻井液转化完毕,应大排量循环洗井2~3周, 观察振动筛确认无钻屑返出时方可起钻,准备电 测。
靖安油田钻井、完井液维护与处理 技术规程
(4)起钻时必须及时灌满钻井液,防止地层压力不 平衡造成井壁失稳,影响电测作业。
(5)钻井液转化后起钻时若出现遇阻,严禁硬提硬 拔;应该把钻具下到井底,接方钻杆循环处理钻 井液,同时加入0.5~0.8% 润滑剂(RY-828), 以改善泥饼质量和润滑性。
靖安油田钻井、完井液维护与处理 技术规程
(4)卡准地层,及时按循环周均匀加入聚合物处理 剂,尽量做到以聚合物胶液方式进行处理,禁止 打开易垮塌层后才做处理。
(5)钻井液性能维护与调整处理要做到“在补充中 调整,在调整中补充”。避免直接加水、等水加 够了再加处理剂的方法;另外将处理剂加够,粘 度提高到一定幅度后再加水稀释的方法也不可取; 因为以上的两种作法对防塌防膨胀都不利,要求 调整或补充时用配好的胶液按循环周加入。
(1)进入该井段时,继续延用原井钻井液,从处理 剂的选择使用上主要以絮凝能力较强的PAM和KPAM为主,尽量不要使用PAC-141等聚合物提粘 剂和PAC-142、PAC-143等降失水剂,目的在于 使钻井液具有良好的絮凝能力,因为,在延长组 钻进中,地层造浆严重,若钻井液絮凝效果不好, 钻井液固相含量、密度、粘度上升后将导致缩径 遇阻、卡等复杂

鄂尔多斯盆地延长探区延长组页岩气储层孔隙结构特征

鄂尔多斯盆地延长探区延长组页岩气储层孔隙结构特征

鄂尔多斯盆地延长探区延长组页岩气储层孔隙结构特征
鄂尔多斯盆地延长探区延长组页岩气储层是近年来中国大陆致力于发展的一种新型能源开采方式。

该储层主要包含有机质含量高、孔隙度低的致密页岩岩石,具有高含气量、勘探开发风险大等特点,是一种高技术含量、高难度、高风险的勘探开发工作。

针对该储层的特点,近年来,一些学者对其孔隙结构进行了研究。

研究结果表明,鄂尔多斯盆地延长探区延长组页岩气储层孔隙度普遍较低,平均孔隙度为0.8% ~ 1.5%。

岩石微观孔隙
主要分布在纳米级和亚纳米级尺度上,而宏观孔隙不发育或相当微小。

此外,孔隙形态主要为微孔和孔洞型孔隙。

综合来看,鄂尔多斯盆地延长探区延长组页岩气储层孔隙结构特征表现为孔隙度低,且主要以微观孔隙和孔洞型孔隙为主。

针对这些特征,需要采用高精度的探测技术和完善的开采工艺,以尽可能地发掘这些储层的潜力,提高勘探开发效率。

鄂尔多斯盆地延长探区页岩气

鄂尔多斯盆地延长探区页岩气
关键 词 : 页 岩 气; 天 然气 成 因; 碳 同位 素 ; 延长 探 区; 鄂 尔多 斯 盆 地
中图分 类 号: P 5 4 4 ; T E 1 2 2
文 献标 识 码 : A
d o i : 1 0 . 1 3 8 8 5 / j . i s s n . 0 4 5 5 2 0 5 9 . 2 0 1 5 . 0 1 . 0 0 2
分数 为 4 6 . O 8 % 9 4 . 5 6 %, 重 烃 体 积分 数 为 2 . 8 6 %一3 7 . 6 1 %,甲烷 碳 同位 素 为 -5 2 . 0 ‰ 一4 6 . 4 % o .通 过 天 然 气组 分 及 碳 同位 素 对 比分 析, 确 定鄂 尔 多 斯盆 地 延 长 组页 岩 气 的成 因 既不 是 来 自上 古 生界 煤 型气 , 也 不 是生 物 成 因气 , 而 是 和 盆地 浅 层 气 地球 化 学 特征 相似 , 属于 偏 腐 泥 型源 岩 热 解形 成 的原 油伴 生 气, 源 岩 为 延长 组 腐 泥 型烃 源 岩. 考 虑 到 热 演化 成 熟 度 特征 , 认 为 吴 旗一庆 阳一富 县 一 带 中生 界 烃源 岩 热 演化 程 度 高, 为 页岩 气 勘 探有 利 区.
s h a l e g a s ,M e s o z o i c s h a l l o w g a s ,u p pe r Pa l e o z o i c g s, a bi o g e n i c g a s i n s u r r o u nd i ng ba si n, e t c h e g e n e s i s o f Me s o z o i c , t
Ge ne s i s o f s ha l e g a s i n Ya nc ha n g Ex pl o r a t i o n Ar e a s i n Or do s Ba s i n C h e n g 一 q u n ,G a o S h e n g — l i ,G a o C h a o ,Y u Q i a n g

鄂尔多斯盆地延长组长7段致密油和页岩油的地球化学特征及成因

鄂尔多斯盆地延长组长7段致密油和页岩油的地球化学特征及成因

鄂尔多斯盆地延长组长7段致密油和页岩油的地球化学特征及成因鄂尔多斯盆地是我国重要的非常规油气产区,广泛发育半深湖-深湖相沉积的延长组长7段优质烃源岩,致密砂岩油和页岩油勘探潜力巨大。

虽然长7段内作为储层的页岩和致密砂岩物性普遍较差,且具有很强的非均质性,但其中的原油普遍具有较高的轻质组分含量、较低的密度以及较好的流动性,这也是该区非常规油藏得以大规模成功开发的重要原因之一。

已有的研究大多关注致密砂岩和页岩储层本身的物性特征与成因分析,但对其中原油组分偏轻、流动性较好的原因至今没有系统而详细的解答。

此外,由于传统页岩油潜力评价方法的局限性,以及页岩形成的环境变化较大,长7段内页岩油藏资源潜力的准确评价也是一个亟待解决的问题。

长7段不仅是延长组页岩油最重要的勘探层位,也是致密油的主要储集层段。

本文系统采集了盆地内长7段致密油和页岩油样品以及致密砂岩和页岩样品,同时采集了长6段致密油样品作为对比对象。

在对原油样品进行物性、族组成、分子组成与分子碳同位素等有机地球化学分析的基础上,进一步对致密砂岩储层和页岩的无机-有机组成、孔隙分布以及原油在其中的赋存形式进行了研究,并利用生烃动力学模拟实验技术分析了长7段富有机质页岩在生油窗范围内的生烃过程。

本次工作主要获得以下几点结论:(1)盆地范围内延长组致密油和页岩油具有低密度、低粘度和低凝固点的特征,主要与原油高饱和烃含量(一般大于75%)、低芳烃/极性化合物含量(一般低于25%)以及较高含量的低碳数链烷烃有关。

原油正构烷烃的碳同位素组成变化较小(-33‰到-30‰),结合分子标志物和低成熟页岩的热解产物组成特征,认为原油母源主要为长7段湖相I-II型有机质,高等植物来源蜡质的贡献低,为轻质致密油的形成提供了有利的烃源条件。

(2)原油、致密砂岩和页岩抽提物甲基菲异构化比值的大量分析结果表明长7段现今R<sub>o</sub>范围主要在0.8–1.3%之间,致密油与致密砂岩储层抽提物正构烷烃平均δ<sup>13</sup>C值随未出现随成熟度增加明显偏重的趋势,结合模拟实验结果可以将致密油成熟度限定在Easy R<sub>o</sub> 1.4%以下,证明长7段主要处于生油高峰到生油阶段晚期。

鄂尔多斯盆地延安地区古生界钻井液体系优化及应用

鄂尔多斯盆地延安地区古生界钻井液体系优化及应用
. ’

1 井液体 系技术现状 . 钻
11 井 液 体 系 .钻
的降滤失剂 , 具有抗盐 、 抑制粘土水化 、 调节钻井液流变性的功效。 3现 场 应 用 .
该区块表层 至钻开气层钻井液体系 : 淡水 0 ~ . K A . 0 % P M或 01 1 2 . 3I工程 概 况 . 0 %F 3 7 . A 6 。古生界使用钻井体系为三磺防塌钻井液体系 . 2 具体 配方 延 17 6 井和延 12 6 井为延长石油集团油气勘探公司于 20 年部 08 为 46 - %般土 + .%S ( P P + .%K 9 1 或 F 一 ) O2 04 03 MP 或 S ) O3 H- 3 ( T 1 + .— .% 署的两 口天然气探井 ,通过这两 I井实施 了优化后的钻井液体 系试 = 1 P C . - . %S M +0 1 0 3 D一2 + . — . % C C。 1 01 02 M 验, 在实施过程 中, 适当 了改变了处理技术 , 收到 了良好的效果。 12现场处理技术 32现场实施技术改造 . () 1该段 的处理 应以控制石盒子层井径扩 大为主 . 注意钻井 液的 () 1 气层前处 理技术 : 根据刘家 沟以上地层 岩性特征 . 采用 P M A 抑制性 、 低滤失性及泥质量。 土含量达到 4 — 0/ 注意防塌剂的储 大分子为主的处理主线 ,佐以适 当包被剂使分子链结构更趋 于合理 般 0 5g L 备, 并配合 M N 0 . 1S 一 7 s 一 1 K 一 3 ( f ’1 等改善 调节钻井液为弱碱性 , A 14t 、D 1w、D 2 、 H 9 1 或 1 ) 0 一 保持 p 7 左 右 , H. 5 充分发挥 P M 的絮凝作用 A 钻井液的流变性能 。 失水降至 5d 并使泥饼薄而坚韧 r. r 固相控制以 自然沉淀和化学 絮凝为主 , 适时进行 机械分离 . 严格控制 ( ) 当提高 密度 , 2适 使其 维持在 1 4 1 7 m , . — . ,即可 有助于 防止 钻 井 液密 度 1 1 1 2/m ̄ o O . — . gc O 0 石盒子和山西煤层的坍塌 、 掉块、 净化井筒 。 减少电测遇阻问题 。 () 2 转换技术 : 按照原设计 , 进入石千峰 5 米 . O 钻井液体 系由清水 () 3 k古气层段钻井液处理时应考虑保 护储层 在满足压住 上部 聚合物转 为三磺体 系。由于刘家沟底部 易垮塌 易漏失 . 在原低 固相低 水层及防塌所需最低密度的前提下 , 尽量保持低密度 、 低失水。 密度的基础上 。 先期加入 预水化膨润土浆 . 为后期转换三磺体 系的处 () 4 在进入石千峰 2 — 0 0 3 m起钻 , 下光钻杆( 为保证堵漏效果 和井 理剂提供 良 的功能增效作用 好 下安全 , 不许带钻 头) 进行加压堵 漏防水作业 。 堵漏 压力必须 不小 于 ( ) 常维护技术 : 3日 日常维 护有章有序 , 采取大小分子 , 搭配维护 . 5 MP , . a稳压 lmi 0 O m以上 。 具体配方如下 : 井浆+ ~ %提粘剂+ ~ %桥 严格 以细水长流均匀加入的方法 . 23 67 通过三磺处理剂和少许大分子处理 堵剂+ ~ %F + — %石灰石粉 。 45 D 2 3 为了保证 双级 固井质量和提高钻 井液 剂的搭配使用 。根据钻时与岩屑对比确定大小分子 的比例 . 井液 使钻 加重后地层的承压能力 。在进入石千峰组后 5 m一次性转化 为具有 中的胶体 离子适 中, 0 切力满足悬浮要求 , 具备 良好 的触 变性 . 开泵 减少 气层保 护特点 的钻井液体系 . 完钻井 液钻井 2 小 时. 转化 4 井壁形 成致 循环瞬间的压力激动 密泥饼 。 () 4 马家沟处理技术 : 马家沟地层有硫酸钙夹层 . 对钻 井液体 系污 () 5 如果起下钻 ( 接单根 ) 有遇阻现象应及 时配稠浆清洗井 眼 . 将 染较大 , 主要表现为粘切迅速增加 。 滤失量增大 . 滤饼加厚 。因此当钻 沉砂或掉块清洗干净后 , 再重新 下钻 和钻进 , 以防阻卡。 遇石 膏夹层时 , 采取“ 沉降( a 0 )抗击 ( H - A ) = 护( N2 , C + N ,P N + J I  ̄ 三磺处理 () 6 在井浆基础上加人 酸溶 屏蔽暂堵剂 , Q 一 , S 3 . 如 S 2 Q 一 等 加量 剂 )的方法 。 ” 2 3 同时加入强抑制剂 02 0 % A 14 - %. . . M N 0 等 —3 33 -应用效果分析 () 7在气层钻井过程中及固井前 均要维护好该保护层的性 能。 通过两 口井 的试验 , 取得了以下 一些 明显效果 . 效果对比见表 l ( ) 层段钻完后钻进 口袋 时应提高粘度 和切力 . 8气 充分循环清洗 () 1 钻井液性能稳定 : 17井 、 12井钻井液性 能稳 定 , 延 6 延 6 密度 井眼, 然后起钻 电测 , 确保电测顺 利。 得到有效控制 .密度均控制在 1 7/ ] . g m 以下 .而延 17 0 c 6 井的邻井延 5 .3, 3滤失量为 7 。 c ml () 起钻时 , 9在 勤灌钻井 液和平稳操作 . 场准备 5 吨左 右的 1 0井泥浆密度最高达 11 异 m , 在井 O 石灰石粉 . 以防井喷压井用 () 2 井下复杂情况减少 : I试验井 泥饼 薄且致 密 . 两= I 滤失量明显降 低, 井壁稳定 , 无坍塌 、 掉块 以及 阻卡现象发生 。 电测 、 下套管 、 固井 均 13 _体系存在问题 是 缺少维护井壁稳定 的钾基类 、 胺基类离子 , 对维护井壁稳定 次成功 。 () 3 钻井 周期缩短 : 钻井 液性能的稳定 , 井下 复杂事故 的减少 , 缩 带来 困难 。 二是无大分子长链聚合物存在 , 减少 了钻井液的絮凝作用 . 短了钻井周期 , 减少 了储层伤害。延 17 的钻井 周期 为 5 6井 7天 , 而邻 体系固相含量不能有效及时的清除 . 影响体系的密度的有效控制 。 井延 1 0 5 井为 7 天 延 1 2 5 6 井钻井周期为 4 天 . 6 而邻井延 1 7 2 井为 2三 磺 钻 井 液体 系优 化 .

鄂尔多斯盆地富县区块强抑制强封堵防塌钻井液技术

鄂尔多斯盆地富县区块强抑制强封堵防塌钻井液技术

DOI: 10.12358/j.issn.1001-5620.2021.04.010鄂尔多斯盆地富县区块强抑制强封堵防塌钻井液技术陈晓华1,2, 邱正松1, 冯永超2, 暴丹1(1. 中国石油大学(华东)石油工程学院,山东青岛 266580;2. 中国石油化工股份有限公司华北油气分公司,郑州 450006)陈晓华,邱正松,冯永超,等. 鄂尔多斯盆地富县区块强抑制强封堵防塌钻井液技术[J]. 钻井液与完井液,2021,38(4):462-468.CHEN Xiaohua, QIU Zhengsong, FENG Yongchao, et al.An anti-collapse drilling fluid with strong inhibitive and plugging capacity for use in the Fuxian block in Ordos basin[J]. Drilling Fluid & Completion Fluid ,2021, 38(4):462-468.摘要 针对鄂尔多斯盆地富县区块井壁失稳技术难题,从复杂地层的矿物组成、微观结构和理化性能角度,揭示了富县区块刘家沟组、石千峰组和石盒子组井壁失稳机理。

泥岩中黏土含量较高,地层孔隙、裂缝发育,为泥页岩水化提供了空间。

结合“多元协同”井壁稳定理论,提出“物化封堵/固结井壁阻缓压力传递—加强抑制黏土水化性能—合理密度支撑井壁”的防塌钻井液技术对策。

通过单剂优选和配方优化,构建了适用于富县区块的强抑制强封堵防塌钻井液体系,该钻井液体系流变性良好,高温高压滤失量仅为8.4 mL ,抑制防塌、封堵能力强,滚动回收率大于90%,400 μm 裂缝承压能力达到6 MPa ,储层保护性能良好。

现场应用表明,新研制的强抑制强封堵钻井液体系能有效控制刘家沟组、石千峰组和石盒子组等地层的缩径、坍塌,显著降低了井径扩大率,提高了机械钻速,无井下复杂事故发生,为保证富县区块“安全、高效”的钻井施工提供了钻井液技术保障。

鄂尔多斯盆地王盘山区延长组储层微观孔隙结构及渗流特征表征

鄂尔多斯盆地王盘山区延长组储层微观孔隙结构及渗流特征表征

鄂尔多斯盆地王盘山区延长组储层微观孔隙
结构及渗流特征表征
鄂尔多斯盆地王盘山区延长组是中生界的砂岩储层,是中国的一个重
要页岩气勘探区。

近年来,随着页岩气勘探的进行,对储层微观孔隙
结构及渗流特征的表征显得尤为重要。

本文将围绕“鄂尔多斯盆地王
盘山区延长组储层微观孔隙结构及渗流特征表征”展开讨论。

一、储层微观孔隙结构的研究
王盘山区延长组储层中的微观孔隙结构研究可以通过扫描电镜观察到。

由于延长组储层是石英砂岩主导,其孔隙结构主要包括溶孔、颗粒间孔、颗粒内孔和微裂缝等。

通过寻找砂粒表面的溶孔和颗粒间孔以及
颗粒内部的孔隙度,可以初步了解储层的孔隙结构特征,并为后续的
渗流模拟提供了基础数据。

二、渗流特征的研究
延长组储层具有较高的渗透性和渗流能力,与页岩气勘探密切相关。

测井试验是一种常用的确定储层渗透性的方法。

通过测量周向和径向
渗透率,可以深入探究储层渗透性的分布特征和渗流通道的走向。

同时,利用数值模拟技术对储层的渗流特征进行模拟也是一种常用的研
究方法。

在储层渗透性数据的基础上,结合地质构造等相关资料,通
过数值模拟技术可以进一步探讨储层渗流通道的特征和方向。

三、综合分析
通过以上两步骤的研究,我们可以对鄂尔多斯盆地王盘山区延长组储
层的微观孔隙结构和渗流特征进行表征,从而为后续的勘探和开发提
供科学依据。

总体来看,鄂尔多斯盆地王盘山区延长组储层的微观孔隙结构和渗流特征表征的研究,将为页岩气的勘探和开发提供重要的科学依据。

同时,这项工作也需要不断深入,进一步提高研究数据的准确性和可靠性。

延长油田页岩气水平井安全钻井液密度窗口探讨

延长油田页岩气水平井安全钻井液密度窗口探讨

延长油田页岩气水平井安全钻井液密度窗口探讨万鑫;吴金桥;杨超;王红娟【摘要】针对延长油田页岩气水平井钻井过程中出现的井壁稳定问题,计算了合理的安全钻井液密度窗口。

根据延长油田已钻页岩气井的资料,结合室内实验研究获取了页岩储层的各项参数。

长7页岩孔隙压力在0.98-1.02g/cm-3之间,属正常压力水平。

两个水平主应力之间的差异不大,最大水平主应力平均值为22MPa,最小水平主应力平均值为18MPa,最大水平主应力平均方位为北偏东78°。

根据岩石力学实验获得了页岩储层的平均弹性模量(16.8GPa)、泊松比(0.16)、抗压强度(50-60MPa)和抗拉强度和(1.5-2.3 MPa)。

模型计算结果显示,在井斜角小于50°的条件下,沿着最大水平主应力方位钻进时井壁坍塌压力最大;考虑漏失压力曲线,页岩气水平段安全钻井液密度窗口在1.20-1.21g/cm-3之间,实际钻井过程中钻井液密度以靠近下限为准,保证低密度快速钻井作业。

【期刊名称】《非常规油气》【年(卷),期】2016(003)005【总页数】6页(P121-126)【关键词】页岩气;水平井;安全钻井液密度窗口;破裂压力;坍塌压力【作者】万鑫;吴金桥;杨超;王红娟【作者单位】陕西延长石油;(集团);有限责任公司研究院,陕西西安710075【正文语种】中文【中图分类】TE242在页岩气水平井钻井中,90%的井会出现井壁稳定问题,导致井壁不稳定的因素主要有异常高压、地层化学反应、页岩层理性及钻井液密度[1]。

延长油田页岩储层属于低压地层,延长组页岩气主力储层为典型的泥页岩储层,井壁失稳的主要原因在于钻井液密度过高或过低。

当井眼内钻井液液柱压力过高时,地层将被压开,原有的裂隙张开延伸或形成新的裂隙系统;反之,当井眼内钻井液液柱压力较低时,井壁周围岩石所受应力超过岩石本身的强度而产生剪切破坏,塑性地层向井眼内产生塑性变形,造成缩径[2]。

鄂尔多斯盆地深部复杂地层钻井液技术

鄂尔多斯盆地深部复杂地层钻井液技术

鄂尔多斯盆地深部复杂地层钻井液技术鄂尔多斯盆地是我国主要的油气勘探区之一,其地质条件比较复杂,深度大、温度高、压力大、含硫高等特点,钻井困难系数比较高。

由于此区域地下构造复杂,地层厚度大,因此需要选用一种适用于深部复杂地层的钻井液技术。

目前,鄂尔多斯盆地的钻井液技术除了常规水基钻井液和油基钻井液以外,还有一种新型的钻井液:复合钻井液。

该钻井液由多种添加剂组成,能够满足深部复杂地层的钻井需要。

复合钻井液的组分包括聚合物、碱性乙醇胺、聚丙烯酰胺、醇混合物、粘土矿物、有机酸、表面活性剂等,其中聚合物、聚丙烯酰胺、醇混合物具有减阻剂的作用,表面活性剂能够增加钻井液的润滑性和防止井壁的崩塌,有机酸则可以中和井底的氢氧化钙和其他钙镁离子。

复合钻井液不仅可以有效地减轻钻头对地层的损害,而且还可以促进钻孔的稳定,降低钻井液的粘度和密度,提高钻井效率,减少钻井时间,降低成本。

而且,复合钻井液中的有机酸可以降低地层的pH值,降低酸价,减少钙镁硫化物的生成,从而防止井壁崩塌和钻头的堵塞。

在使用复合钻井液的钻井过程中,需要注意以下几点:1、建立完善的控制系统,严格按照钻井液的配比比例添加各种组分,密切监控钻井液的运行状态和pH值,及时进行维修和更换工作。

2、在钻井液的运行过程中,要避免对地下油气资源造成污染和扰动,尤其是加强对井壁控制的管理,防止井壁的漏失和钻孔的侵蚀。

3、在钻井液运作过程中,需要不断的对各种组分的作用和相互关系进行研究和调整,优化钻井液的配比,提高钻井效率和质量。

总的来说,鄂尔多斯盆地深部复杂地层的钻井液技术是一项非常关键的工作,需要严格把控各种因素,选用合适的钻井液,加强钻井中监控和维护工作,以提高钻井效率和质量,保障地下油气资源的开发和利用。

除了复合钻井液以外,还有一些其他的钻井液技术可以应用于鄂尔多斯盆地的深部复杂地层钻井。

例如,钻井泥浆是一种重要的钻井液,可用于巨厚复杂地层的钻井,可以保持井壁的稳定性,并减轻井壁的垮塌和钻头的磨损。

鄂尔多斯盆地延川南区块延平1井钻井液技术

鄂尔多斯盆地延川南区块延平1井钻井液技术

主要在煤层 中穿行 。为解 决在煤 层段水平钻进过程 中的井壁稳定和储层保 护问题 , 三开试验 采用 了绒囊钻井液体 系。通
过现场 的实 际应用证 日采 用绒 囊钻 井液体 系, 月 有效 地解决 了水平段施工可能存在 的煤层垮塌 、 井漏等 问题 , 保证 了钻井 施
工 的顺利 , 同时水平段套管 一次性顺利下入 , 为全 井的安全顺利完井创造 了 县 , 尔 多斯盆 地延 鄂 川南 区块东部 平 台 区。该井 由延平 1v井 ( 一 直排 采
连通 。
井) 与延 平 1 ( 井 水平井 ) 连通组 成 , 水平段 在煤层 中
穿行 , 长度 6 4m。施 工 时先钻完 延平 1V井 , 井 7 一 该
2 0 0 , hn 1 1 0 0 C i a
Ab t c : e l n i g st e f s CB h rz n a o n c e l i n h a n n b o k o r o a i ip s d b a t h n s r t W l Ya p n l i h rt M o io tl n e t dwel n Ya c u n a lc f0 d sb sn d s o e y E s i a a i c C Br n h Co a y o I a c mp n f NOP C. t o io tl e to 7 l n , il n i gi ec ab d I r e o v e p o l ms f S E Ish rz n a ci n i 6 4 m g man y r nn t o l e . n o d rt s l et r b e s s o u nh o h o wel o e sa i t n e e v i p o e t n w e r l g i h o l e o io t l e t n t i l h sa o td f z y b l d l n l r t b l y a d r s r o r r t ci h n d i i t ec a b d h r n a ci , h swel a d p e z - a l r l g b i o ln n z s o u i i l d t r p d i g Th l r c i si d c t dt t h z — al r l i sn t l o v d t r b e f ab d c l f i si id s u d n . efed p a t e n ia e a ef z y b l d i i gfu d o n y s l e ep o lmso o l e o— u nh i c h t u ln l o h c l p e a d cr u a in ls o e s r h mo t p r t n b tas n u e h tt e c sn fh rz n a e t n c u d r n i oe a s n i lt o st n u e t e s o h o e a i 。 u lo e s r d t a h a i g o o o t ls c i o l n h l c o o i o u s c e su l s i n me c e t g ag o o d t nf r h o ewel p r t n u c sf l i t no et , r ai o dc n i o ewh l l o e a i . yu i n i ot o Ke r s CB y wo d : M, o z n a l , l o esa i t ,u z — al rl n u d h r o t l l wel r tb l y f z y b l d l gf i s i we s b i i i l

延长油田天然气钻井液体系及屏蔽暂堵保护储层技术

延长油田天然气钻井液体系及屏蔽暂堵保护储层技术

70年代中期,三磺处理剂(磺化丹宁,磺化酚醛树脂,磺 年代中期,三磺处理剂(磺化丹宁,磺化酚醛树脂, 年代中期 化褐煤)研制成功。 化褐煤)研制成功。到现今仍为深井不可缺少的主要处理 剂。 80年代研制成功的 年代研制成功的 “ 不分散低固相聚 合物” 处理剂( 合物 ” 处理剂 ( 以 丙烯酰胺或丙烯睛 为主要原料) 为主要原料 ) , 解 决了浅井膨胀性页 岩地层的 “ 井壁稳 定 ” 问题 , 最终形 成了目前的“ 成了目前的 “ 聚磺 钻井液” 钻井液 ” 模式和十 几种常用的钻井液 处理剂
三、延长油田采用的钻井液类型的井身结构
九十年代之前采用清水钻进, 九十年代之前采用清水钻进,九十年随着储层保护 意识的增强和钻井井深的增加,采用了 采用了不分散低固相聚 意识的增强和钻井井深的增加 采用了不分散低固相聚 合物钻井液.二00三年以后 随着天然气的勘探,则采用 合物钻井液 二 三年以后,随着天然气的勘探 则采用 三年以后 随着天然气的勘探 了三磺体系. 了三磺体系
四.屏蔽暂堵技术机理、技术特点、地层损害机理和施工重点。 屏蔽暂堵技术机理、技术特点、地层损害机理和施工重点。
从配方表( 从配方表(表1) 中看, 中看,磺化物类 处理剂几乎是一 样的, 样的,同样聚合 物类有同样的雷 同现象。 同现象。这就简 化了“ 化了“聚磺钻井 液”的配方和药 品,使统一的配 方组合模式有规 律可循。 律可循。在配方 组合上由聚合物 +磺化物体系转 向聚合物+ 向聚合物+封堵 剂体系。 剂体系。
一开采用Φ343mm钻头 钻头 一开采用 钻至井深500m,下 钻至井深 , Φ273mm套管固井 二 套管固井.二 套管固井 开采用Φ241.3mm钻头 开采用 钻头 +Φ177.8mm钻铤 钻铤 +411×410投入式止回 × 投入式止回 阀+127mm钻杆进行钻 钻杆进行钻 进。

鄂尔多斯盆地延川南区块延平1井钻井液技术

鄂尔多斯盆地延川南区块延平1井钻井液技术

鄂尔多斯盆地延川南区块延平1井钻井液技术袁明进;朱智超;刘浩;夏巍巍【摘要】延平1井为中国石化华东分公司在鄂尔多斯盆地延川南区块部署施工的第一口煤层气水平连通井,水平段长674m,主要在煤层中穿行.为解决在煤层段水平钻进过程中的井壁稳定和储层保护问题,三开试验采用了绒囊钻井液体系.通过现场的实际应用证明采用绒囊钻井液体系,有效地解决了水平段施工可能存在的煤层垮塌、井漏等问题,保证了钻井施工的顺利,同时水平段套管一次性顺利下入,为全井的安全顺利完井创造了良好的条件.【期刊名称】《油气藏评价与开发》【年(卷),期】2012(002)001【总页数】3页(P70-72)【关键词】煤层气;水平井;井壁稳定;绒囊钻井液【作者】袁明进;朱智超;刘浩;夏巍巍【作者单位】中国石化华东分公司非常规油气资源工程技术研究中心,江苏南京210000;中国石化华东分公司非常规油气资源工程技术研究中心,江苏南京210000;中国石化华东分公司非常规油气资源工程技术研究中心,江苏南京210000;中国石化华东分公司非常规油气资源工程技术研究中心,江苏南京210000【正文语种】中文【中图分类】TE254延平1井位于山西省乡宁县,鄂尔多斯盆地延川南区块东部平台区。

该井由延平1-V井(直排采井)与延平1井(水平井)连通组成,水平段在煤层中穿行,长度674 m。

施工时先钻完延平1-V井,该井采用ϕ177.8 mm套管完井,套管串在位于山西组2号煤层段位置处加入1根长度约8 m的玻璃钢套管。

ϕ177.8 mm 套管固井后,下入扩孔器破碎2号煤层上部较稳定的2.4 m厚的煤层段,包括玻璃钢套管和固井水泥环,扩大井眼直径至500 mm左右完井。

延平1井(水平井)三开采用ϕ152.4 mm钻头钻进,为保证水平段在煤层中穿行并顺利与延平1-V井对接,水平段钻进过程中采用EMWD电磁波地质导向仪控制井眼轨迹,在距排采直井100 m左右时,采用RMRS连通仪保证与排采直井在预定位置顺利连通。

鄂尔多斯盆地下寺湾地区延长组长7段页岩储层特征及评价

鄂尔多斯盆地下寺湾地区延长组长7段页岩储层特征及评价
页岩 的埋 藏深 度 影 响 着 页 岩 气 的彤 成 和 富 集 , 同时影 响 页岩 气后续 的勘 探 开发 成本 。随 着沉 积 过 程 的 不断进 行 ,泥 页 岩 在 达 到生 烃 门限 之 后 形 成 贞
岩气 。 同时 随 着埋藏 深度 的逐 渐增 加 , 实 作 川 、压 溶 作用 、胶结 作 用 等 破坏 性 成岩 作 用 使 页 岩 孑L隙变 小 ,孑L隙结构 变 复杂 ,页 岩气逐 渐 南游离 态转 变 为 吸 附 态 赋存 。研究 区长 段 张家 滩 页岩顶 面构 造平 缓 , 无 断 裂带 ,埋藏 厚度 在 3 000~3 080 111,川I南长 宁 一 威 远地 区 页 岩 埋 藏 厚 度 在 2 000~3 000 m,『== i=l此 , 下 寺湾地 区贞岩 埋 藏 深 度 较 深 ,有 利 于 贞 岩气 藏 的 形 成
· 20 ·
董 小波 :鄂 尔 多斯 盆地 下 寺湾地 区延 长组 长 段 页岩储 层特 征及评 价
定 的厚层 泥 页 岩 是 页 岩 气 富 集 的 丰要 控 制 素 之 一 其 与烃 源 岩 地球 化 学 指 标 、较 好 的物 性 条 件 、微

裂缝 发育 和较 高 的 脆 性 指 数 共 同 控 制 页 岩 的 形 成 、分布 和富 集规 律 、 2.2 页岩 埋藏 深度
页岩是 延长 组 主力 烃 源 岩 ,它控 制 着 鄂 尔多 斯 盆地 类 ,动 植 物 化 石 丰 富且 类 型 多 样 ,如 瓣 腮 、棘 皮 、腹
油气 的富集 和分 布 。下 寺湾 区位 于鄂尔 多斯 盆地 足 、腕 足等 。有机质 丰 富 ,发育 厚层 的灰色 、深 灰色 、
伊陕斜 坡 的甘泉 地 区(见 图 1)。 目前 对鄂 尔 多斯 盆 黑 色的泥岩 、页岩 ,厚 度 主要 在 10—70 m。四 川 盆

鄂尔多斯盆地三叠系延长组长7油页岩特征与页岩气资源潜力研究

鄂尔多斯盆地三叠系延长组长7油页岩特征与页岩气资源潜力研究

鄂尔多斯盆地三叠系延长组长7油页岩特征与页岩气资源潜力研究张惠;孟祥振【摘要】鄂尔多斯盆地三叠系延长组长7油页岩,主要分布在盆地南部,单层厚度10 ~30 m(最厚处超过50m),试气证实具有一定产气能力.延长组沉积时是鄂尔多斯盆地发育的鼎盛时期,长7期湖盆范围达到最大.通过对长7油页岩分布与沉积相展布关系的研究,认为鄂尔多斯盆地油页岩的分布受沉积环境的控制作用显著,深湖—半深湖相形成的油页岩具有厚度大、分布范围广的特点,且盆地构造相对简单,开发条件优越.采用资源丰度类比法估算出长7页岩气资源量为(4.47 ~~8.83)×1012 m3.因此,鄂尔多斯盆地长7油页岩具有广阔的勘探开发前景.【期刊名称】《地下水》【年(卷),期】2013(035)002【总页数】4页(P93-96)【关键词】鄂尔多斯盆地;长7油层组;油页岩;页岩气;资源丰度类比法【作者】张惠;孟祥振【作者单位】西北大学地质学系,陕西西安710069;西安石油大学地球科学与工程学院,陕西西安710065;延长油田股份有限公司,陕西延安717111【正文语种】中文【中图分类】TE122.2据不完全统计,全球油页岩蕴藏着巨大的资源量,产层从寒武系至第三系,主要分布在美国、扎伊尔、巴西、意大利、摩洛哥、约旦、澳大利亚、中国和加拿大等9个国家[1-2]。

我国页岩气广泛分布,主要分布在川南、川东、渝东南、黔北、鄂西、渤海湾、鄂尔多斯、塔里木和准噶尔等含油气盆地,可采资源量约为26×1012m3,与美国的28.3×1012m3大致相当,具有很大的资源前景和开发潜力。

鄂尔多斯盆地作为我国油页岩资源最丰富的盆地之一,纵向上分布在石炭系、二叠系山西组、三叠系延长组等层位,其中延长组是盆地内油页岩的主要产出层位,占鄂尔多斯盆地油页岩资源总量的90%以上。

鉴于此,本文对该盆地延长组长7油页岩特征进行细致分析,并对其页岩气资源量予以估算。

鄂尔多斯盆地西部页岩油水平井井壁稳定技术

鄂尔多斯盆地西部页岩油水平井井壁稳定技术

对储层段泥岩矿物组构和理化性能进行了研究。结果表明,研究样品发育微裂隙,黏土含量高达62.24%,以伊利石
为主,不含蒙脱石;呈现弱膨胀、弱分散、强亲油弱亲水的特征,在水基钻井液浸泡36 h后,抗压强度下降24.8%。
基于以上研究,优化水基硅酸盐钻井液性能及配套措施,形成了页岩油水平井井壁稳定技术。东平1井水平段长625
图3 矿物成分
图4 黏土矿物
1.1.3 膨胀、分散性及润湿性
1.1.4 不同环境下的力学特征
对长7段泥页岩进行了膨胀性实验、滚动回收率
在同一块全直径岩心上,钻取3块等直径、等长
王 翔.鄂尔多斯盆地西部页岩油水平井井壁稳定技术
·89·
图1 泥页岩岩心
1.1.2 矿物组分 鄂尔多斯盆地西部延长组长7段炭质泥页岩的X
射线全岩分析结果表明,黏土矿物的体积分数较高, 达62.24%,非黏土积分数分别为30.80%、3.54%、3.42%(图3)。黏土 矿物的X衍射分析表明,伊利石占比53.60%,高岭石 占比15.60%,绿泥石占比10.90%,伊/蒙混层占比 19.90%,混层比为15.00%,不含蒙脱石(图4)。
1 岩心分析及井壁失稳机理
1.1 岩心分析 1.1.1 岩心表观及微观特征
鄂尔多斯盆地西部延长组长7段泥页岩岩心显 示,泥页岩岩心含有微裂缝(图1)。岩心切片电镜 扫描影像显示,实验样品发育微米级的微裂隙(图2)。
收稿日期:2018–09–03 作者简介:王翔,高级工程师,1981年生,2009年毕业于 中国石油大学(华东)油气井工程专业,现从事钻完井方 面科研和生产工作。 基金项目:国家科技重大专项“中国典型盆地陆相页岩油 勘探开发选区与目标评价”(2017ZX05049)。

鄂尔多斯盆地延长组页岩含气量测井评价

鄂尔多斯盆地延长组页岩含气量测井评价
规油气勘探工作 。
62
特 种 油 气 藏
第 23卷
中生 界 陆 相 页 岩 气 勘 探 的有 利 层 位 。鄂 尔 多
损 失 气是 指 取 心 时从 钻 遇 页岩 样 品 到 岩样 密
斯 盆地延 长组 页 岩气 的赋存 形 式具 有多 样性 ,以游 封 于解 析罐 这 一 时 间段 内逸 散 的页 岩 气 。此 次 损
析作 用 的读 数 外推 至计 时起 点 ,运用 直线 拟合 可 以 计 算 出损 失气 量 ,除 以岩心 质量 即 为样 品的损 失气
延 长 组 长 和 长。富有 机 质 页 岩单 层 厚 度 大 , 分 布 面积广 ,有 机质 丰度 高 ,热 演化 程度 适 中 ,埋 藏 相 对较 浅 ,具 有 很 强 的生 烃 能 力 ,是 鄂 尔 多 斯 盆 地
收 稿 日期 :20151111:改 回 151期 :20160105 基金项目 :陕西省科技统筹创新工程计 划项 目“延长石油陆相页岩气成藏机理及资源潜力评价”(2012KTZB03—03—01-01) 作者 简介 :史鹏 (1984一),男 ,工程 师 ,2007年毕业于中国石油大学(华东 )勘查技术与工程专 业 ,2010年毕业 于该校地质 学专业 ,获硕士学位 ,现从 事非常
摘 要 :以鄂 尔 多斯 盆 地 甘 泉 地 区三 叠 系延 长组 泥 页岩 为研 究 对 象 ,通 过 现 场含 气 量 解 析 及 等 温 吸 附 实验 分 别 对 页岩 含 气量 及 页 岩 吸 附 能 力 进 行研 究 。根 据 册 C、实测 含 气量 、孔 隙度 及 含 气 饱和度 等 实验分析数据与测 井曲线进 行拟合 ,建 立了页岩 吸附气含 量和游 离气含量解释模 型。 利用改进 的 △l 法对研 究区 内延长组 页岩 TOC进 行 了计算 ,并利 用 多参数 法及 阿 尔奇 公式 分 别 预 测 区 内 页岩 孔 隙度 和 含 气饱 和 度 。 根 据 解 释 模 型 ,对 吸 附 气 和 游 离 气 含 气 量 分 别 进 行 了测 井解释 。测井解释结果与 实测数据相 关性较好 ,证 明 了解释方 法在研 究 区具有 较强 的适

鄂尔多斯盆地炭质泥岩井壁稳定钻井液技术

鄂尔多斯盆地炭质泥岩井壁稳定钻井液技术
2)合理的钻井液密度,使井壁保持力学稳定。煤岩 抗拉和弹性很小,密度过低会引起构造应力释放,使炭质 泥岩沿节理和裂缝崩裂坍塌,钻井液密度过高,钻井液中 的滤液进入炭质泥岩将裂缝撑开使炭质泥岩产生剥落。钻 进时需保持合理稳定的钻井液密度,并在加重时加入一定 量的单封、超细碳酸钙和磺化沥青等封堵材料来提高地层 承压能力,最大限度的减小压漏地层的风险。
Drilling fluid for borehole stability in carbonaceous mudstone of Ordos Basin Li Fan,Wang Tao,Ku Kepeng
Jiangsu Drபைடு நூலகம்lling Co.,East China Petroleum Engineering Co.,Yangzhou 225001,China Abstract:The KCl poly-sulfonate lubrication and anti-collapse drilling fluid is developed in view of the complex landform in Shanxi and Taiyuan formation,Yan113-Yan 133 block,Ordos Basin.The field application shows that the system performs excellently in anti-collapse and inhibition,it features good rheological property and lubrication performance,therefore,it can solve the problem of borehole instability. Key words:carbonaceous mudstone;collapse;KCl polysulfonate lubrication ; anti-collapse ;drilling fluid

鄂尔多斯盆地浅层大位移水平井钻井液体系优选

鄂尔多斯盆地浅层大位移水平井钻井液体系优选

鄂尔多斯盆地浅层大位移水平井钻井液体系优选陶红胜;马振锋;杨全枝;李红梅;赵毅【期刊名称】《探矿工程-岩土钻掘工程》【年(卷),期】2015(000)009【摘要】针对鄂尔多斯盆地浅层水平井钻井过程中的井壁稳定、井眼清洁、润滑减阻和储层保护的技术难题,通过分析储层的地质特征,在该区原用聚合物钻井液基础上,选择性加入MC-VIS、ABSN、纳米乳液和复合屏蔽暂堵剂,形成纳米乳液封堵钻井液体系,在保证施工安全的前提下,可将岩心渗透率恢复提高至83.50%。

通过七平1井的应用表明,纳米乳液封堵钻井液体系能够满足低渗透油层大位移水平井的钻井施工需求,为高效开发鄂尔多斯盆地浅层油气藏提供技术支持。

【总页数】4页(P1-4)【作者】陶红胜;马振锋;杨全枝;李红梅;赵毅【作者单位】陕西延长石油〈集团〉有限责任公司研究院,陕西西安710075;陕西延长石油〈集团〉有限责任公司研究院,陕西西安710075;陕西延长石油〈集团〉有限责任公司研究院,陕西西安710075;陕西延长石油〈集团〉有限责任公司研究院,陕西西安710075;陕西延长石油〈集团〉有限责任公司研究院,陕西西安710075【正文语种】中文【中图分类】P634.6;TE254+.6【相关文献】1.渤中25-1油田中浅层钻井液体系优选与评价 [J], 徐景生;黄维安;王青宇;刘刚2.井楼超浅层大位移水平井钻井液体系 [J], 刘魁威;刘霞;邱建君;孙中伟;陈新安;张永召3.一种适合于大位移水平井的油基钻井液体系研究 [J], 韦红术;张伟国;张俊斌4.鄂尔多斯盆地东部低浅层渗透油藏大位移水平井钻井实践 [J], 陶红胜;杨全枝;于小龙;马振锋5.渤海油田浅层大位移水平井钻井关键技术研究 [J], 张磊;张羽臣;董平华;岳明;侯欣欣因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

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5 0
选取 钻井 过程 中井 壁失 稳 比较严 重 的 6口页 岩气 井. 对 其 失 稳 井 段 的 岩 屑进 行 X 衍 射 分 析 , 得 到 全 岩 矿物 和黏 土矿 物分 析结 果 , 如图 1 、 图 2所示 。
4O

3 0
皿 唧
葵2 0
1 0

柳评 1 7 2 井 砂岩
分 散能 力
图 2 延 长 组 长 7段 失 稳 井段 黏 土矿 物 组 成
将 水化 能 力较 强 的泥岩样 品粉碎 成末 ,过 2 0 0目 筛 子 .每 次取 5 g泥岩粉 末 装入 实 验筒 ,烘 干并 在 1 0
5 1 0





MP a的压 力 下静 置 5 mi n .测 定其 在 清 水 中 的膨 胀 动 态, 结果 如表 l 所示 。
2 . 2 泥 页岩 膨胀 率


葚 。

柳评 1 7 2 井 柳评1 7 2 井 砂岩 页岩
延长 4 井
延长 7 井
取样井
延 长 8 井
延长 1 6 井
柳评 1 8 1 井
采 用双 通道 泥 页岩 膨胀 仪测 定延 长 4井 页 岩岩 屑
清水 中的膨 胀 高度 和膨 胀率 ,来 考 察该 区 页岩 的水 化
柳 评1 7 2 井 页岩
延长 4 井
延长 7 井 取样井
延 长 8 井
延Байду номын сангаас 1 6 井
柳评 1 8 1 井
图 1 延 长 组 长 7段 失 稳 井 段 全 岩 矿 物 组成
从图 1 、 图 2可 以看 出 , 柳评 1 7 2等 6 口井 的页 岩
储 层 以黏土 矿 物 、 石 英 和长 石为 主 , 黏土 矿 物总 质量 分
第 2 O卷 第 4期
高莉 . 等. 鄂 尔 多 斯 盆 地 延 长 组 页 岩 气 井 壁 稳 定 钻 井 液
鄂尔 多斯 盆地 延 长组 长 7和 长 9段 富 含有 机 质 的
态 复杂 。
泥 页 岩发 育 . 页岩 气储 量 丰富 , 页 岩气 开发 水平 井 钻井 过 程 中裸 眼水 平段 井 漏 、 井 塌等 问题突 出 。 为 解决 该 区 页岩气 开 发 中 的井 壁 稳定 问题 ,需 优选 一 套井 壁稳 定 性 能 良好 的钻 井液 体 系 。 目前 , 针 对页 岩气 钻 井 , 我 国 尚未形 成 系统 的钻 井 液体 系 :国外 最 常用 的是 油 基钻
80
60
数 都 比较高 ( 1 9 %~ 3 6 %) 。黏 土矿 物 以伊 利 石 和伊蒙 混 层为主, 相 对质 量 分数 分 别 为 4 3 %~ 6 4 %和 2 4 %~ 4 2 %; 不 同井 的绿 泥石 质 量分 数变 化 较大 ,相 对 质量 分数 为 4 %~ 2 0 %. 其 中 4口井 的绿 泥石 质 量分 数 在 1 2 %以 上 , 不 含蒙脱 石 。 伊 蒙 混层 为非 膨胀 性 和膨 胀性 黏 土相 间 , 导致 水 化非 均匀 性膨 胀 , 减 弱 了泥 页岩 的结 构强 度 。
井液 , 其 中包 括 全油 基 钻 井 液 、 乳 化 钻井 液 、 可逆 乳 化 钻 井液 ( 未 来方 向) 以及 合成 基 钻井 液 。 为此 , 本文从 单 剂 优 选人 手 . 经大 量 实验 形 成 了井 壁 稳 定 、 性能优 良、 成 本低 廉 的页 岩气 水平 井油 包 水乳 化钻 井 液体 系 。
表 1 延 长 4井 页 岩 膨 胀 率
价乳 化剂 性能 的指 标 ,加 重热 滚搅 拌后 油包 水乳 状 液 的破 乳 电压作 为优 选润湿 剂性 能 的指标 。主乳化 剂 和 辅乳 化 剂协 同保 持 油水乳 状液 稳定 ,润 湿剂 的加 入 可 以润湿 加重 剂 ( 重 晶石 ) , 提 高乳状 液体 系稳 定性 。 最 终 辅 乳化 剂选 择油 酸 , 润 湿剂 选择 O P 一 4 。 有 机 土 的加入 有助 于提 高 W/ O乳状 液 稳定 性 , 并 可提 高体 系黏度 与动 切力 :加入 降滤 失剂 有 机褐煤 可 以降 低 A P I 滤失量 , 对乳 化稳 定性 起到 一定增 强作 用 。 另外 , C a C 1 溶液 能够通 过 控制水 相 活度 减少 自由水侵
2 井 壁 失稳 因 素 分 析
页 岩气 井 壁 失稳 具 有 显 著 的力 学 化 学耦 合 特 征 , 造成 了页岩气 钻井 中 7 0 %以上 的井 眼问题 l 7 。 钻 井 液 穿过 地层 裂 隙 、 裂缝 和 弱 的层 面 后 , 钻 井 液与 页岩 相互 作用 改变 了页岩 的孑 L 隙压力 和 强度 。最 终影 响到 页 岩 的稳 定性 。 对 于微裂缝 较 发育 、 地 层胶结 差 的水 敏性 页
2 . 1 地 层 矿 物 组 分
层 、韵 律层 组 成 。储 层 极 其 致 密 ,孔 隙 度 为 4 . 2 2 %~
6 . 5 l %, 基质渗透率在 1 . 0  ̄ 1 0 m 以下 , 同时 页 岩 气 主 要有 吸 附态 、 溶解 态 和游 离态 3种 赋存 状 态 , 流动 状
岩 。岩 性 致 密 , 裂缝 、 页 理 发育 , 单层厚度 5 0 ~ 6 0 m, 分 布稳 定 。 由深 灰 、 灰 黑 色厚 层泥 页 岩或 炭质 泥 岩与灰 绿 色、 深 灰色 泥 质粉 砂 岩 、 粉砂 质 泥 岩 、 粉一 细砂 岩 的薄 互
含水 量 的增 加 和 胶结 强 度 的减 弱改 变 了地层 强 度 , 引 起 应 力集 中 , 从 而诱 发井 壁 失稳 。
综 合分 析 以上 储 层特 征 ,延长组 长 7段 储层 具 有 低 孔特 低 渗 、 水 平层 理 天 然 裂缝 发 育 、 非 均 质性 严 重 、
黏 土矿 物质 量分数 高 等特 点 。采用 水平 井加 分段 压 裂
工程 技 术 , 是 开发 该 区页岩 气 的有效 方法 。 但水 平井 钻 井 过程 中泥 页岩水 化 膨胀严 重 , 井壁 稳定 问题 突 出 。
岩地 层 . 滤液 进入 会破 坏 泥 页岩 的胶 结性 l 9 _ m ] 。近井 壁
1 储 层 地 质 特 征
鄂 尔 多斯 盆地 页 岩气水 平 井 目的层 长 7段 属 于三
叠 系 上统 延 长组 . 垂深 l 5 2 9 . 5 ~ 1 5 4 3 . 5 m, 岩 性 为 泥 页
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