裂缝地层提高承压能力钻井液堵漏技术研究

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裂缝-孔隙发育地层,承压能力低,安全密度窗口很窄,导致井下容易出现井漏、溢流、井喷、坍塌等情况。怎样提高地层承压能力是本文研究的方向。本文首先研究了地层承压能力低的原因,发现了地层承压能力低与地层致漏裂缝和微裂缝发育有关。研究得出了裂缝开度在150微米以上就会产生漏失,漏失速度受裂缝开度、裂缝深度、裂缝宽度、压差、钻井流体排量、钻井流体粘度等因素影响。研究还发现裂缝的扩延与否取决于缝内流体压力。研究提出了提高地层承压能力的原理,一是堵漏浆必须对地层致漏裂缝进行有效的封堵,阻止其漏失并制止进一步扩大;二是堵漏浆必须及时有效的消除非致漏裂缝诱导作用,阻止非致漏裂缝诱导扩延而产生漏失。为此,本文提出了封缝即堵的钻井液堵漏技术,其机理为封堵剂在漏失量很少,很短时间内,在裂缝中架桥、填充,形成低渗透率、高强度的填塞层。由于填塞层的形成,钻井液从壁面渗滤出去而不能完全补充,裂缝诱导作用消失,裂缝不再被诱导扩延;填塞层能够承受井内流体压力、地层流体压力和缝面岩石闭合应力作用而不被破坏。根据机理优选了适合于封缝即堵技术的特殊的堵漏材料刚性颗粒封堵剂,此堵漏材料为惰性、高强度、颗粒状物质。通过室内实验,研究了刚性颗粒提高地层承压能力的效果。实验发现了一定量的刚性颗粒能够在很短时间内、很少漏失量的条件下,在地层模拟裂缝中形成渗透率很低的填塞层,且形成的填塞层能够承受5MPa以上的压力。从而验证了刚性颗粒能够实现封缝即堵,提高地层承压能力的要求。室内实验还验证了刚性颗粒抗高温、能酸溶、不与钻井液和地层流体反应,对钻井流体性能和录井等无较大的影响。在机理研究和室内实验研究的基础上提出了随钻封缝即堵技术、停钻封缝即堵技术的配方现场施工工艺,并在塔里木油田迪那地区、克拉玛依油田进行了多井次的现场试验。试验结果表明:使用随钻封缝即堵技术能提高地层承压能力,其实验井相比于邻井相同层位漏失量减少73.6%,漏失次数减少67%,停钻封缝即堵技术能提高实验井当量密度0.1g/cm3以上。在试验过程中完善了试验配方和工艺,形成一套完整的、可行的、有效的提高低承压地层承压能力的封缝即堵技术,为实现低承压地层安全、快速、高效钻进这一重大目标提供了理论支持和技术手段。
摘要第4-5页
Abstract第5-6页
目录第7-10页
第1章 绪论第10-23页
    1.1 地层承压能力第10页
    1.2 地层低承压给钻井带来的技术难题第10-13页
        1.2.1 低承压地层多点井漏问题第11-12页
        1.2.2 低承压地层钻进井塌问题第12页
        1.2.3 低承压地层钻进溢流问题第12-13页
    1.3 国内外研究现状第13-19页
        1.3.1 提高承压能力的常规桥塞堵漏机理及技术第13-15页
        1.3.2 提高承压能力的纤维水泥浆类堵漏技术第15-16页
        1.3.3 利用物质化学特性提高承压能力堵漏机理及技术第16-19页
    1.4 研究内容与意义第19-23页
        1.4.1 研究内容第19-21页
        1.4.2 技术路线第21页
        1.4.3 研究的关键问题第21页
        1.4.4 研究意义第21-23页
第2章 裂缝地层低承压的原因及提高承压能力原理研究第23-51页
    2.1 裂缝地层特征分析第23-26页
        2.1.1 地层裂缝特点第23页
        2.1.2 地层裂缝的分类第23-25页
        2.1.3 裂缝描述参数第25-26页
    2.2 地层裂缝诱导作用研究第26-35页
        2.2.1 井壁围岩在诱导作用下破裂第27-29页
        2.2.2 裂缝在诱导作用下扩延第29-35页
    2.3 地层裂缝与漏失速度关系研究第35-45页
        2.3.1 地层裂缝起漏开度第36-37页
        2.3.2 裂缝漏失速度第37-40页
        2.3.3 地层裂缝漏失速度影响因素第40-45页
    2.4 裂缝地层承压能力低的原因分析第45-46页
    2.5 提高裂缝地层承压能力原理研究第46-51页
        2.5.1 改变井壁力学状态提高承压能力第47-48页
        2.5.2 利用封缝方法提高地层承压能力第48-51页
第3章 提高地层承压能力封缝即堵技术研究第51-63页
    3.1 封缝即堵技术机理研究第51-52页
        3.1.1 封堵提高承压能力的要求第51页
        3.1.2 封缝即堵技术实现提高承压能力机理第51-52页
        3.1.3 封缝即堵技术机理的可能性第52页
    3.2 提高地层承压能力的封缝即堵技术第52-53页
    3.3 提高地层承压能力的封缝即堵技术材料研究第53-56页
        3.3.1 封缝即堵技术对材料要求第53-54页
        3.3.2 封缝即堵技术材料的优选第54-56页
    3.4 刚性颗粒配方设计第56-63页
        3.4.1 裂缝开度预测第56-57页
        3.4.2 刚性颗粒的粒度设计第57-59页
        3.4.3 刚性颗粒的浓度设计第59-60页
        3.4.4 刚性颗粒粒度与浓度计算第60-63页
第4章 提高承压能力封缝即堵技术室内实验研究第63-94页
    4.1 封缝即堵技术室内实验方法第63-65页
        4.1.1 室内实验原理第63-64页
        4.1.2 室内实验内容第64-65页
        4.1.3 实验药品第65页
    4.2 刚性颗粒封堵承压实验研究第65-84页
        4.2.1 刚性颗粒架桥承压实验第65-71页
        4.2.2 刚性颗粒填充承压能力实验第71-82页
        4.2.3 刚性颗粒封堵能力实验结果分析第82-84页
    4.3 刚性颗粒与泥浆配伍性实验第84-89页
        4.3.1 刚性颗粒对泥浆流变性影响实验第84-85页
        4.3.2 刚性颗粒对泥浆失水性影响实验第85-86页
        4.3.3 刚性颗粒其它性能实验第86-89页
    4.4 封缝即堵提高地层承压能力施工工艺第89-94页
        4.4.1 随钻封缝即堵技术施工工艺第89-92页
        4.4.2 停钻封缝即堵施工工艺第92-94页
第5章 提高地层承压能力封缝即堵技术现场试验第94-119页
    5.1 全井浆加入刚性颗粒随钻封缝即堵现场试验第94-98页
        5.1.1 DN2-4随钻封缝即堵实施方案第94-95页
        5.1.2 DN2-4井随钻封缝即堵实施情况第95-98页
        5.1.3 DN2-4随钻封缝即堵实验效果分析第98页
    5.2 随钻段塞防漏现场试验第98-104页
        5.2.1 DN2-24井随钻段塞防漏实施方案第98-99页
        5.2.2 DN2-24井随钻段塞防漏实施过程第99-103页
        5.2.3 DN2-24井随钻段塞防漏实施效果第103-104页
    5.3 随钻段塞堵漏现场试验第104-111页
        5.3.1 DN2-7井试验方案第105-106页
        5.3.2 DN2-7井随钻段塞堵漏实施过程第106-109页
        5.3.3 DN2-7井实验效果分析第109-111页
    5.4 停钻封缝即堵技术现场实验第111-113页
        5.4.1 DN2-4井停钻堵漏试验第111页
        5.4.2 DN2-7井停钻堵漏试验第111-112页
        5.4.3 DN2-24井停钻堵漏试验第112-113页
    5.5 固井前提高地层承压能力堵漏现场试验第113-116页
        5.5.1 莫深1井提高地层承压堵漏第113-114页
        5.5.2 迪那地区承压堵漏现场试验第114-115页
        5.5.3 准噶尔盆地承压堵漏现场试验第115-116页
    5.6 封缝即堵技术现场试验总结第116-119页
第6章 结论与建议第119-121页
    6.1 研究结论第119-120页
    6.2 创新点第120页
    6.3 建议第120-121页
致谢第121-122页
参考文献第122-128页
附录A 裂缝开度预测及刚性颗粒设计程序代码第128-133页
攻读博士学位期间发表的论文及科研成果第133页
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