川西地区钻井提速建议
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怎样提高水平井钻井速度一、水平井设计一口水平井的总体设计原则,是能保证实现钻井目的,满足采油气工艺及修井作业的要求,有利于安全、优质、快速钻井。
在对各个设计参数的选择上,在自身合理的前提下,还要考虑相互的制约,要综合地进行考虑。
(一)选择合适的井眼曲率井眼曲率的选择,要考虑工具造斜能力的限制和钻具刚性的限制,结合地层的影响,留出充分的余地,保证设计轨道能够实现。
鄂北工区在能满足设计和施工要求,以及钻具、仪器和套管都容易通过的情况下,提高设计造斜率(6.5-7°/30m),选用造斜率较高的动力钻具(1.5°或1.75°),缩短靶前位移(270-300m),缩短入窗前的井段(400m左右),减少入窗前的工作量。
(二)井眼尺寸的选择井眼尺寸小,一方面可以达到较理想的增斜率;另一方面钻头就相对小,在钻压相同的情况下,井眼尺寸越小,钻头就越容易穿透地层,机械钻速就高,这样就可以缩短钻井周期。
在鄂北工区一开井段可采用121/4"井眼(1天),二开井段采用81/2"井眼(直井段10天,造斜段12-15天),三开采用6"(40-50天)井眼,水平段控制在1000米左右,这样在A点以前可以大幅度的提高钻井速度,虽然在水平段机械钻速可能会较低,但是总体上还是可以缩短钻井周期,又可以达到较好的采气面积。
二、钻头选型及螺杆的选择(一)钻头的选择鄂北工区水平段砂岩研磨性很强,一般一个钻头使用时间都在20-30个小时,因此在钻头选型时要达到耐磨性强,保径好的要求,需要考虑以下几个方面的因素。
1、地层条件。
地层条件是选择钻头类型和结构的首要依据,地层条件包括地层类型、硬度、岩性和层位厚度。
2、钻井方式,即:是用转盘钻井,还是用井下动力钻具钻进。
后者又可分为是完全的定向钻进,还是导向钻进。
3、钻井条件。
钻头选型时,要考虑的实际钻井条件,主要包括设备能力、钻井液类型等。
4、钻井参数。
钻井参数包括钻压、转速和水力参数。
钻井工程中提高钻井效率的措施石油是我国生产发展的重要资源,钻井工程是为了钻探出更多优质的井筒,满足油田石油开发的需求。
在钻井工程中存在着许多影响因素,从而使钻井工程的质量以及施工进程受到影响,本文将对这些影响因素进行探讨并提出相应解决方案,以此来提升钻井工程的质量,满足油田开发需求。
标签:钻井工程;钻井效率;措施1 钻井工程当中管理存在的问题分析在钻井施工实际作业的过程中,相关管理制度和体系不够完善,也是导致工程效率下降的原因之一。
出现这种问题的主要原因包括,负责钻井施工的工程队伍通常综合素质较低,对施工安全的重要程度缺乏深刻认识,对事故发生后会产生想系列风险没有客观性的认识,所以在施工过程中没有严格的使用各种安全措施。
相关管理人员思想意识也有待提高,对一些轻微的事故问题重视不够,认为工程施工过程中即便出现一些问题,也不会对工程整体造成影响,采取放任自流的态度,或者存在侥幸心理。
另一方面,一旦出现问题或者事故,相关管理人员也没有做到及时的向上级部门汇报,导致这些问题并没有得到很好的解决,就开始进入下一步施工环节当中,这种行为极易造成风险隐患,一旦再次发生问题,风险等级也会随之上升,并且对钻井施工的效率造成不利影响。
其次,在钻井施工团队当中,相关的管理人员在进行施工管理过程中,分工不够明确,责任划分不合理,同时,管理者缺乏相应的科学管理办法和治理措施,这就会直接导致工程施工当中各项工作不能得到有力落实,出现问题却无法找到相应的负责人员,极大影响了工程进度。
最重要的是,由于当前我国从事钻井工程的施工人员大部分专业技术水平不高,在施工中凭借以往的经验进行施工,这种应用技术的方式通常无法保证适应任何区域环境钻井工程,可能会出现工程中途发生问题而导致工程被迫停止的问题,这就极大的影响了钻井施工效率。
2 钻井工程相关技术研究2.1 欠平衡钻井技术欠平衡钻井技术通常应用在钻井工程实施过程中,出现钻井液地层空隙压力超过了井底压力的情况时进行应用,并且可以得到良好的效果。
工程与施工钻井施工过程中的钻进提速技术措施杨小栋侯建峰唐致彦虎元林李婧(青海油田井下作业公司作业大队,青海茫崖816499)摘要:对钻井施工技术进行优化,选择最佳的钻具组合的形式,提高机械钻速。
保证钻进施工的顺利进行,获得最佳的钻探施工的效果,为油气田的勘探开发提供依据。
不断总结钻井施工的经验,突出钻井新技术的优越性,优选开钻、定向、钻进技术措施,减少起下钻的次数,相应地提高钻探施工的速度,达到钻进提速的技术要求。
关键词:钻井施工;钻进提速;技术;措施结合油气田钻井施工的实际情况,不断研发钻井提速技术措施,优化钻具组合形式,对钻探施工的参数进行合理设计。
加强对钻探施工过程的监控管理,及时发现钻井设备存在的安全隐患问题,采取应急的处理措施,避免影响到钻井的时效,延长钻井施工的周期,增加石油钻探施工的成本,相应地降低了油气田开发的经济效益。
1钻井提速技术概述为了提高钻井施工的速度,针对钻井施工实际情况,优选最佳的钻井施工的程序,保证安全钻探,获得经济钻速。
对深井钻井技术进行研究,采用脉冲空化射流钻井技术措施,结合水力脉冲振动的方式,涡轮钻具新技术的应用,大幅度提高机械钻速,达到钻进提速的标准。
强化各种技术方案的执行力,加强对钻井事故的预防管理,建立各种应急处理预案,避免发生严重的事故,影响到钻井施工的顺利进行。
提高钻井施工过程的监督和管理,为零事故钻探提供依据。
推广应用复合钻井技术措施,加大防斜打快技术的投入,应用垂直钻井技术措施,防止打斜,避免出现井斜率超标的情况,保证井眼轨迹符合设计要求。
针对特殊的地质结构,优化各种钻井技术措施的组合形式,选择最适合的钻头系列,提高技术实力,促进钻井技术的快速发展。
2钻井施工过程中的钻进提速技术措施实现钻探施工的科技提速目标,研究和应用核心钻井技术和配套的技术措施,形成复杂井的钻井完井技术系列,对油气井的录井技术进行优化,促进石油钻探技术的进步。
2.1优化钻井施工设计为了提高钻井施工的速度,对钻井的地质设计和施工设计进行优化,保证钻井施工过程的有序进行。
钻井工程中提高钻井效率的措施发布时间:2021-05-07T10:43:21.670Z 来源:《科学与技术》2021年29卷第3期作者:张宏波[导读] :钻井工程非常专业,有许多影响因素,需要诸多方面入手,张宏波中国石油集团西部钻探工程有限公司玉门钻井分公司甘肃酒泉 735000摘要:钻井工程非常专业,有许多影响因素,需要诸多方面入手,以提高钻井工程的效率。
以下文章主要分析影响钻探效率的因素,并讨论有效的补救措施。
关键词:钻井效率;钻井工程技术;存在问题;提升对策当前的钻井工程技术仍然存在许多问题和弊端。
这些问题的存在使得难以提高钻井效率和钻井工程质量。
影响钻井工程的顺序。
因此,需要加强钻井工程技术的管理,加强对突发事件的处理,实现钻井工程技术水平的提高,加强钻井工程的管理和控制,以有效解决钻井工程问题。
实现了钻井工程中钻井效率的提高。
1钻井工程问题1.1钻井工程管理系统不足考虑到钻井工程的现阶段,一些项目在施工过程中仍缺乏一套完整的工程管理体系,工作责任制没有科学合理化,也没有员工认可和相关的系统保证。
安全问题和钻探事故经常在钻探过程中发生,因此,建立完整的工程管理系统是提高钻探工程效率的前提。
1.2钻井技术装备相对落后越来越多的传统钻探设备和钻探技术已无法与现代社会的迅速发展保持同步。
传统的手工钻探或低成本技术钻探通常缺乏这种安全性,因此它应该更加适合于反向钻探技术。
更新技术将会对提高钻探效率有很大帮助。
1.3钻井人员的总体素质低。
从我国钻井行业的角度来看,由于钻井工作环境的特殊性,一般的钻井行业人员教育程度低,综合素质低,专业培训少。
综合能力不足很容易导致工作异常,因此,提高钻井人员的工作质量,加强有关钻井技能的培训,是提高钻井效率的主要措施。
2影响钻井效率的因素2.1环境因素我国幅员辽阔,不同地区的地质条件差异很大,组成也比较复杂。
在钻孔过程中,经常会发生意外情况,例如大断层、山洞等。
影响石油钻井效率的因素分析与提速对策【摘要】石油钻井效率对于石油生产具有重要意义,可以降低成本、提高产量。
本文从地质条件、钻井技术、人员素质和管理水平等多方面分析了影响石油钻井效率的因素。
结合现实情况,提出了针对不同因素的提速对策,包括改善技术水平、加强培训管理等。
最后强调了提高石油钻井效率的重要性,提出了实施建议,并展望了未来石油钻井效率的发展趋势。
通过本文的研究与探讨,可以更好地促进石油钻井效率的提升,为石油行业的可持续发展提供有力支持。
【关键词】关键词:石油钻井效率、地质条件、钻井技术、人员素质、管理水平、提速对策、提高效率、实施建议、发展趋势。
1. 引言1.1 石油钻井效率的重要性石油钻井效率是指在保证工程质量和安全的前提下,实现油气勘探开发的高效率和低成本。
石油钻井效率的提高能够有效降低勘探开发的成本,加快油气资源的开发速度,提升油气产量,促进能源产业的发展。
对于石油企业而言,提高钻井效率不仅能够降低成本,提升竞争力,还能够提升企业盈利能力,增强企业的市场影响力。
石油钻井效率的提高还能够减少对地球环境的破坏,减少资源浪费,促进社会可持续发展。
石油钻井效率的重要性不言而喻,必须引起重视和重视,并制定相应的策略和措施,全力提升石油钻井效率,实现经济效益和社会效益的双赢。
1.2 研究背景石油钻井是石油勘探与开发的重要环节,其效率直接影响着石油生产的速度和成本。
随着全球能源需求的不断增长,石油钻井效率的提高变得尤为重要。
目前仍然存在着一些影响石油钻井效率的因素,需要通过深入分析和探讨来解决。
石油钻井的效率受到地质条件的制约,不同地质结构对钻井过程中的难度和风险都有着不同的影响。
钻井技术的水平和人员素质与管理也直接影响着钻井效率的提升。
有必要对这些因素进行深入分析,探讨如何提高石油钻井的效率。
通过研究这些因素,可以为石油钻井效率的提速提供有力的对策。
相关部门和企业应该加强技术创新和人才培养,提高钻井操作的标准化程度和质量控制,从而提高钻井效率,增加石油产量,降低生产成本。
加快深井钻井速度的几点建议据我国第二次全国油气资源评价资料可以了解到,西部地区的石油资源量占全国总资源量的 38%,其中有 73%的石油资源量埋藏在深部地层;东部地区是我国石油的主力产区,浅层、中深层的储量基本都已探明和正在开采,深部地层尚有 53 亿吨的石油储量可供勘探开发;中部地区是天然气的集中区,有 52%的天然气资源量在深部地层,因此,深井钻井在我国的工作量非常大,深井钻井技术有着广阔的发展空间,值得我们高度重视。
一、深部钻井存在的问题深井钻井要穿过多套地层,这些地层跨越的地质时代较多、变化较大,相应的地质条件错综复杂,同一井段可能包括压力梯度相差较大的地层压力体系和复杂地层等,施工时一口井中需要预防和处理几种不同性质的井下复杂情况。
再加上深部地层高温、高压、高地层应力等,会使井下复杂的严重程度和处理复杂的难度大大加剧。
就目前我国的钻井技术水平来说,钻深井存在的技术问题主要以下几个方面:1、钻井的主要装备性能差、比较陈旧,和国外的先进装备相比落后的太远了。
2、上部大尺寸井眼和深部井段提高钻井速度是一大难题。
3、多层套管时,深部井段小井眼的钻井速度问题。
4、减小技术套管磨损和破裂后处理问题。
5、防斜打直技术。
6、深井固井质量问题。
7、井漏、井涌、井塌、缩径等复杂情况的预防和处理。
8、深井定向井、水平井钻井技术。
9、深井钻井液现有体系中的包被剂抗温问题、高温稳定剂的复配问题、深井高密度钻井液流变性能稳定问题、深井钻井液的环境保护问题、深井钻井液检测系统陈旧、不配套问题二、对深井钻井的几点建议1、我国目前使用的深井钻机一部分是七、八十年代进口的钻机,这些钻机虽然经过了改造,但仍然是性能落后、总功率偏低、缺配件等,需淘汰更新。
另外,一些井下仪器、工具、管材等也不能适应深井钻井的要求,严重影响机械钻速、井下安全和施工质量,如现在使用的仪器耐高温性能差、钻头不适应深井段、套管的材质差等。
2、提高深井大直径井段的钻井速度( 1)提高钻井装备的装机功率,解决大尺寸井眼所需的能量和排量问题。
川西深井提高钻井速度配套技术蒋祖军;肖国益;李群生【摘要】川西地区须家河组气藏埋藏深、岩性致密、研磨性强、可钻性极差.钻井面临的突出问题是机械钻速低、钻井周期长.针对须家河组气藏钻井难点,重点从井身结构、钻井工艺、破岩工具以及钻井液方面入手进行分析,提出了提高川西深井钻井速度的配套技术,即:优化井身结构,推广应用欠平衡钻井技术,在新型井身结构下应用"长寿命螺杆+高效钻头"和"涡轮钻具+孕镶金刚石钻头"复合钻井技术及垂直钻井技术,优化钻井液性能等.2008-2009年,川西地区深井钻井应用该配套技术后,平均机械钻速较2006-2007年提高20%,钻井周期缩短30%.建议川西地区进一步推广应用该提速配套技术,并进行新技术、新工具的应用试验,以便进一步提高该地区的钻井速度.【期刊名称】《石油钻探技术》【年(卷),期】2010(038)004【总页数】5页(P30-34)【关键词】深井;钻井速度;井身结构;欠平衡钻井;垂直钻井;川西地区【作者】蒋祖军;肖国益;李群生【作者单位】中国石化西南油气分公司,工程技术研究院,四川,德阳618000;中国石化西南油气分公司,工程技术研究院,四川,德阳618000;中国石化西南油气分公司,工程技术研究院,四川,德阳618000【正文语种】中文【中图分类】TE24近年来,川西天然气勘探开发已由中深层的沙溪庙组转向深层的三叠系须家河组。
须家河组气藏主力气层为须家河组须2段,埋深为5 200 m左右[1]。
须家河组地层天然气勘探开发的突破,关键在于深层安全快速的钻井施工。
自2000年以来,川西地区已完钻60余口井,其中在须2段及以下层段完钻的深井有45口,主要集中在XC、XQ和DY区块。
由于地层压力高,岩石致密,2005—2007年平均钻井周期为412 d,平均机械钻速为1.53 m/h。
而目前须家河组以浅井段只有2 850 m左右,约占完钻井深的40%~50%,上部井段钻井周期为75 d左右,约占全井钻井周期的1/5。
2012.No191流,促进城市环境质量的提高和改善,也可作为城市补充新鲜空气的源地,充分发挥生态功能。
除此之外,滨江绿化轴也为万州提供了自然、高效,集景观廊、自然水体为一身的综合性复合通风廊。
一围:万州城区为九座山峦所包围,利用连绵的山体作为生态林地的用地,以此为基础形成大生态斑块,作为万州的生态屏障,形成一座坚实的“生态围城”。
一环:在城区外围由万梁、万利、万宜三条高速公路和高速公路连接线构成环形高等级公路外环,沿其建立绿色生态走廊。
无序的城市扩张将给景观安全格局带来巨大的冲击,“一围一环”作为保护万州的生态屏障及城市组团隔离带,有效地将城镇绿地与外围的自然生态系统联系起来,可以限制中心城区的无序扩展,改善城市景观格局,降低城市对外围自然生态系统的影响,促进城镇融于和谐的生态体系当中。
五水:沿苎溪河、龙宝河、五桥河、猫沱溪、长生河建设的滨水生态廊道。
这五水像五只“绿手指”,由长江指向外围山谷,成为万州陆域与水域界面进行物质与能量交换的重要通道。
将其规划成宽窄各异的滨河绿带、公园及林荫道,组成近年来,由于川西地区工程地质特点给钻井工程带来了许多棘手的问题,主要表现在:非生产时间长;井下事故及复杂情况多;裂缝性井漏严重;机械钻速低等一系列问题。
本人结合在新场地区施工的几口井探讨在该区块钻井提速的建议。
1 川西地区地层特点1.1 钻遇地层岩性特点川西地区属正常层序,地层依次为剑门关组、蓬莱镇组、遂宁组,沙溪庙组、千佛崖组、下统白田坝组、须家河组。
岩性为泥岩、砂岩、页岩互层。
遂宁组以浅,泥岩压实程度低,含水率高,分散性强;从浅至深泥页岩致密化程度增加,密度升高,分散性降低,至千佛岩组已转变为硬脆性页岩。
总的来说,深部地层千佛崖组、白田坝组,须家河组地层研磨性强、可钻性差、钻速低。
1.2 多压力系统、超高压异常川西地区中段碎屑岩沉积具压力异常特点,压力剖面纵向上呈现四个压力段:白垩系、上侏罗统蓬四、蓬三段属正常压力段,正常压力段的底深在各个构造上有所不同,总体上是在异常高压背景下,造成井身结构复杂。
1.3 地层裂缝发育,裂缝形态各异浅部主要为水平裂缝,中深部为斜裂缝,深部为高角度和垂直裂缝。
由于裂缝发育,造成的后果是井漏频繁。
2 影响川西地区钻井速度的主要原因分析(1)从浅至深反映出不同类型的井眼问题。
浅层泥岩混川西地区钻井提速建议李士祝(胜利川东北工委)层粘土矿物含量高,水化分散性强,易坍塌井径扩大或者水化膨胀缩径;中深、深部地层泥页岩硬脆,微裂隙发育,上覆岩层压力和水平应力大,易剥落掉块;须家河组炭质页岩、煤岩层理发育,岩石强度低,易掉块。
浅层砂岩渗透性较好,易形成厚泥饼缩径。
由此带来了一系列钻进、起下钻过程中的阻卡问题。
(2)钻井液密度高,固相含量大,泥饼摩阻系数高,性能维护难度大,易造成吸附卡钻。
尤其是定向井,在高密度、超高密度钻井液条件下钻具起下阻力大,甚至卡钻。
(3)裂缝性高压气藏,往往伴随着井漏而导致井喷,并且裂缝通道的漏失安全密度窗口很窄,安全钻井液密度窗口选择困难,井控难度大。
(4)岩石致密、坚硬,可钻性差,在高密度钻井液条件下钻速低,周期长。
(5)井身结构复杂,作业环节多。
(6)深井段钻具组合单一,通过改变钻井参数来提高机械钻速较困难。
3 提高钻井速度建议十几年来,各科技单位及施工单位也开展了一系列钻井技术攻关。
这些技术研究和应用,总体情况是钻井事故和井下复杂情况显著降低,能按设计顺利成井;钻速指标有所提高,但钻井周期没有大副缩短;在深部井段提高钻井效率的有效手段较少。
放射状楔形绿地,在连接各孤立绿色斑块的同时也串联起了城市的生态环。
水系生态廊道的建设对于万州水域生态环境的控制、湿地保护、景观安全格局的构建都有重要的意义。
七路:沿沙龙路、王牌路、双白路、百安大道、江南大道、天城大道、北山大道建设生态走廊。
道路交通是连接城市发展组团、保持区域物流畅通的黑色纽带,通过对道路两边绿带的配套建设,将有利于物种迁移保护,并在一定程度上阻隔城市发展组团的无序扩展。
这种网格型的城市型态有利于城市通风和空气污染物的消散,能够保持区域良好的生态环境。
十四绿岛:区内已有和即将建设的十四个公园:天子湖公园、狮子山公园、天子城公园、西山公园、金龙公园、观音岩公园、太白岩公园、江南新区综合公园、江南新区南山公园、沱口公园、长江大桥北桥头公园、香炉山公园、申明坝公园、三峡珍稀植物园。
绿地景观建设是城市景观生态建设的关键和基础,加强绿地景观建设有利于提高景观异质性,维持城市景观生态平衡,创造可持续的城市人居环境。
参考资料[1]《中国典型城市生态规划》[2]《城市生态可持续发展规划》钻井工程是一个系统工程,钻井提速不仅仅是优化井身结构,强化钻井参数,还涉及生产组织、管理等多方面,多工种协同配合等方面工作。
3.1 精心组织,为深井钻井提速提供保障(1)成立前线指挥部,保证物资供应、生产组织、生产协调靠前运行为了做好川西提速各项协调准备工作,应该成立前线指挥部,抽调技术管理、生产运行、现场监督、土地协调、设备维修、思想政治工作方面经验较为丰富的领导组成精干的前线指挥部,为加快川西地区深井施工节奏提供组织保障。
(2)采取超常措施,使各项工作提前做好准备应该充分调动各方面力量打攻坚战,保证各井队按时开钻。
在基础施工中,要打破常规,优化工艺,交叉作业,减少停工等待时间。
(3)抓好以钻井提速为重点的技术监督管理工作,保证钻井设计和安全措施落实到位在开钻前要进行详细的技术措施交底,施工中加强现场管理和技术指导。
根据标准规范要求,开钻前对井控设备、固控设备、钻井工具等进行检查。
在钻进阶段对钻井液性能、井控工作等进行监督检查。
在完井阶段对井眼准备、下套管、注水泥作业等进行监督检查。
(4)加强组织协调,保证深井施工正常进行定期召开生产协调会,对各钻井队采取统一组织管理、统一生产保障、统一技术标准、统一协调运行,集中解决生产中的疑难问题。
(5)建立全方位的激励机制在目前钻井工作量相对饱满的情况下,建立激励机制有了良好的基础:一是打完一口井还有井可打,快打、多打多收入;二是要保证各上级单位承诺考核真正落实好,这样钻井队节约了钻井周期也就是最大的效益;三是组织劳动竞赛,设置创班进尺、日进尺、搬安速度、上千米、单只钻头进尺、完钻周期等纪录奖励办法,鼓励职工奋勇争先。
四是在分配上,向一线倾斜,鼓励后勤人员上前线,充实一线的施工力量。
五是在钻井队内部实行每米进尺的奖励制度,多打多得。
3.2 加强技术攻关,为深井提速提供技术支撑四川盆地地质结构极为复杂,具有高温、高压、易塌、易漏和可钻性差的特点。
深井钻井要提高钻井速度必须解决深井多压力系统套管层次、硬地层钻头选型和参数选择、深井防塌和防漏钻井液体系问题。
套管层次及下深要找出必封点。
从上面的地层和压力梯度我们可以看出, 第一必封点是第四系流沙层和易漏、易垮层,深度120米左右,表层套管可以下到这层;第二必封点白田坝组底部或须五,这层是压力过渡带,深度2800~3000米;第三必封点,是须二顶部,属于超高压地层,深度4500~4800米。
综上所述,川西地区井身结构可以采用四层套管结构。
3.2.1 钻井参数选择在大直径井段钻进,在目前机泵条件都比较好的前提下,需要改变过去为了防止井斜、担心钻头和钻具出问题,在钻具结构和钻井参数的选择上,过于求稳而趋于保守,对钻具结构进行优化,研究和采用加大钻铤尺寸和重量来满足大钻压的需要和防止井斜。
可以采用钻压250~350千牛,排量从50~60升/秒,泵压20~25兆帕,同时可以适当提高转盘转速。
3.2.2 钻井液应该分段选择针对川西地区地层特点,在不同井段分别采用不同的钻井液体系,原则是:上部易垮塌地层采用强抑制、强包被、强封堵的聚合物无固相和低固相钻井液体系,适当延长低密度钻井液钻井时间;中部井段研磨性强、可钻性差,且油气显示活跃,适度控制钻井液密度,采用欠平衡和近平衡钻进;下部产层地层压力高、岩性坚硬,在高密度钻井液条件下,通过优选钻头来提高机械钻速。
3.2.3 钻头选型目前在川西地区钻井钻头的选择处于被动和保守状态,钻头使用比较单一,钻头类型基本是牙轮钻头和PDC钻头,并且牙轮钻头基本是江汉钻头厂HJ系列,普遍使用时间较短,在深部地层使用时间在50小时以下,在新2井,使用过一只休斯钻头,钻井时间是江汉钻头的2~3倍,进尺也是2~3倍,机械钻速基本一样,PDC钻头基本是川克的G系列,钻井时间和进尺也是江汉钻头的2-3倍。
在Ф149.2mm井段,都是使用HJ517G钻头,每只钻头进尺20~50米,使用时间30~40小时,造成起下钻次数和时间较多。
在钻头选型上也存在一定的局限性,要联合钻头生产厂家进行联合攻关,选择适合深井段使用的钻头,攻关方向应该以PDC钻头为主。
3.2.4 尝试不同的钻井方式目前钻井方式很多,在国内和川西地区也有很多成功的经验,但是普遍采用的还是转盘钻井方式,其它钻井方式在川西地区使用有一定的局限性。
(1)螺杆+PDC复合钻井方式这种钻井方式能大幅度提高钻井速度,这是不争的事实,这已经在多口井应用成功。
存在的主要问题是,国产螺杆在井下高压、高温的条件下,使用寿命很短,时间100小时左右,和PDC钻头使用寿命200小时存在矛盾,当前引进高性能螺杆是这项技术推广应用的关键。
(2)气体钻井和泡沫钻井技术这项技术在川东北已经广泛应用,并且一开始就使用,井段比较长,在微出水的情况下可以转为泡沫钻井。
气体钻井的优点在于能大幅度的提高机械钻速;有利于井眼稳定,气体钻井可避免泥页岩地层水化引起的垮塌;可以有效避免井漏复杂情况。
此外,还可以尝试旋冲钻井技术,在易斜井段引进垂直钻井技术等。
目的是能够提高钻井速度,满足井下和地面安全需要就可以使用。
3.2.5 强化管理,预防复杂和事故在进行钻具振动规律研究、建立受力分析模型基础上,要建立钻具使用管理措施,采取深井段使用新钻铤、抽上加下倒换、定期钻铤探伤、限定使用时间、错扣起钻检查、控制有害固相为辅的钻具防断配套措施,预防钻具失效事故。
总之,钻井提速是一个系统工程,通过我们的努力,依靠科技创新,强化生产组织,相信川西钻井提速将会有新的突破。
2012.No191。