PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類鑽井作業(ye) 的實際過程中,受多種因素影響,實際的鑽井軌道與(yu) 設計方案中的預定軌道很難保持一致,必然存在或多或少的誤差。該誤差如果超出預定範圍,就會(hui) 導致井斜現象的產(chan) 生。對井斜現象從(cong) 實際施工角度分析,無法*規避,隻能盡量控製井斜範圍,確保井斜角度控製在安全範圍內(nei) 。
一、井斜現象產(chan) 生的危害
在鑽井施工中,對井眼、地下油層以及井網的布局應保持一致,而在鑽井施工中如果發生較大角度的井斜現象,會(hui) 影響井位布局,對鑽井工程的整體(ti) 質量造成影響。同時井斜問題會(hui) 導致地層井網受到一定承兌(dui) 破壞,其後果影響較為(wei) 深遠,為(wei) 日後的采油工作也帶來諸多安全隱患。首先,井斜會(hui) 讓測量工作結果失衡,尤其是在井深的測量中,較大幅的井斜現象,會(hui) 對井深測試結果帶來嚴(yan) 重影響,導致基於(yu) 井深數據的進一步分析數據結果失衡,導致地質判斷的可靠度降低,無法對井下情況作出正確預估,對整個(ge) 油井井位的布置設計造成幹擾。
其次,較大角度的井斜現象,會(hui) 讓處於(yu) 狗腿位置的鑽井柱城後更高的曲交變應力,導致機械使用壽命縮短,安全係數降低,引發一些列的後續機械故障。同時井斜現象會(hui) 造成井下設備工具下放和取出的障礙,如套管下放阻力增加,導致測井作業(ye) 效率降低。
二、井斜現象的發生原因
對井斜現象發生原因的研究與(yu) 探尋,是製定降低井斜現象發生概率的關(guan) 鍵問題。鑽井過程中,受到施工工藝、施工環境、施工設備等多種原因影響會(hui) 導致井斜現象的發生。但歸其根本是因為(wei) 鑽井施工中,受分層地質結構決(jue) 定,鑽頭承受壓力存在波動,導致井斜現象的發生。
(一)地下儲(chu) 層緊密程度的不同引發的井斜現象
在油藏的底層結構中,不同層級結構物理特性相差較大,存在一定的方向差異以及地層傾(qing) 向差異性,不同地層耐鑽指數以及可鑽範圍有一定差異。首先沉積岩形成的地下儲(chu) 層中,鉛直方向可鑽井高,因此鑽頭在前進過程中,可以收到可鑽性差異原因發生方向偏差,出現井斜現象,偏離方向一般會(hui) 垂直於(yu) 地層。其次,鑽頭在地層中的前進過程中,地層土壤的粘度會(hui) 發生變化,導致鑽頭前進中阻力不一,在鉛直方向和水平方向地下儲(chu) 層的可鑽性隨時 都會(hui) 產(chan) 生變化,值得鑽井作業(ye) 人員關(guan) 注的是在位於(yu) 水平方向上 變化具體(ti) 是指在垂直於(yu) 鑽頭軸線方向的可鑽性發生的變化,鑽頭在較為(wei) 緊密地下儲(chu) 層與(yu) 相對鬆散地下儲(chu) 層的之間時,鑽進的 方向會(hui) 更傾(qing) 向於(yu) 鬆散的更容易前進的地下儲(chu) 層。由此可見,地 下儲(chu) 層的特性不同是導致可鑽性發生變化的主因,這個(ge) 現象是 無法回避的。地下儲(chu) 層具有的特質會(hui) 導致鑽具產(chan) 生彎曲變形 從(cong) 而引發井斜現象。
(二)鑽具對井斜的影響因素分析
除去地層因素,鑽井施工中,鑽井設備的特性也是導致井斜現象發生的重要原因,首先,鑽頭設備的尺寸如果和鑽眼尺寸不匹配,會(hui) 導致鑽頭行進過程中活動空間和活動比例較大,靈活性增加,難以控製鑽頭的前進線路,導致鑽頭再是工作中始終存在細微誤差,造成了井斜現象的發生。其次鑽井設備抗壓參數也對井斜現象的發生有一定影響,鑽井設備在進入地下後,在不同地層需要承受不同的壓力,對壓力反應較為(wei) 明顯的機械設備,會(hui) 造成更大角度井斜現象,,鑽具不會(hui) 沿著原來設計的方向鉛直向下,會(hui) 向井壁 的一側(ce) 方向產(chan) 生傾(qing) 斜,壓力值增大到某數值之後鑽柱會(hui) 形成一 定程度的彎曲,鑽具所產(chan) 生傾(qing) 斜角度也會(hui) 隨之變大從(cong) 而導致井 斜現象的發生。
三、井斜問題的針對措施
(一)應對地下儲(chu) 層具有緊密程度進行充分的了解掌握
井斜現象產(chan) 生的主要原因就是由於(yu) 地下儲(chu) 層的特征所引 發的,對其具體(ti) 的緊密程度進行深入了解是十分必要的。在對 鑽井作業(ye) 進行設計過程中,就應對地下儲(chu) 層中的岩石特性以及 斷層產(chan) 生的傾(qing) 斜程度因素作好充分的思考,可以把上述各種影 響因素歸入鑽井設計的內(nei) 容中,可製定出更為(wei) 符合實際的預防 的井斜措施。
(二)編製科學合理的井斜控製方案
在對鑽井作業(ye) 進行設計時,應針對不同的井段分別做好設 計工作,設計的鑽井步驟要做到精細,對全角變化率與(yu) 井斜角 度、方位角的之間的相互關(guan) 係妥善解決(jue) ,參照鑽井時遇到的實 際情況,確定好上述角度的區域。
(三)防斜鑽具組合的應用
地下儲(chu) 層的具有的不同的緊實程度和對井斜的不同要求,需要鑽井工具的組合也要進行相應的改變。為(wei) 了實現更好的 井斜控製效果,需要提高鑽具組合設備的安裝精度,盡可能地 減小安裝誤差,在實際操作時要恰到好處。
四、結語
鑽井施工過程中井斜的發生是不可避免的,但是我們(men) 隻有 了解了井斜產(chan) 生的原因,並采取相應的技術措施,才能把井斜 控製在鑽井工程設計的規定範圍內(nei) ,才能避免因井斜問題而影 響正常的鑽井施工,才能實現安全與(yu) 快速鑽井。
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