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水平井定向分簇射孔技术及其应用

2016-09-28陈华彬陈建波李奔驰任国辉

天然气工业 2016年7期
关键词:射孔井眼导电

陈华彬 唐 凯 陈 锋 陈建波 李奔驰 任国辉

中国石油川庆钻探工程公司测井公司

水平井定向分簇射孔技术及其应用

陈华彬 唐凯 陈锋 陈建波 李奔驰 任国辉

中国石油川庆钻探工程公司测井公司

陈华彬等.水平井定向分簇射孔技术及其应用. 天然气工业,2016,36(7):33-39.

定向分簇射孔技术整合了分簇射孔与定向射孔的技术优势,解决了一系列技术难题。为了使该技术取得更好的油气开发效果,研究了射孔器自身重力偏心、电子选发模块的编码与地面程序控制相匹配、轴向居中触点信号传输以及射孔后簇间密封隔离等工艺技术,实现了电缆输送水平井射孔器自重定向、动态传输信号、可靠寻址与选发射孔以及射孔后簇间密封等功能,完成了射孔管串一次下井射孔与桥塞联作或多簇射孔作业,形成一套水平井电缆输送定向分簇射孔技术。应用于页岩气、煤层气等非常规气藏生产现场的效果表明:定向准确,选发射孔可靠,簇间密封良好,技术效果明显。定向分簇射孔技术攻克了井眼轨迹偏移主力产层的射孔难题,具有明确的目标性和方向性,有力支撑后续储层改造,促使压裂液最大限度地作用于主力产层,更好地配合制造储层复杂缝网,实现对非常规气藏的优质高效开发。

水平井 分簇射孔 定向射孔 电缆传输 密封 动态导电 压裂(岩石)页岩气

1 技术背景

页岩气[1-3]、煤层气[4-5]等非常规气藏勘探开发在国内得到了大力发展,成为国家能源战略的一个重要组成部分,非常规气藏勘探开发绝大部分采用水平井工程技术以实现稳产、长寿命的目的。分段压裂改造[6]是非常规油气勘探开发的一项必要技术手段,目的使储层形成网状缝充分沟通油气,达到油气井开发效果最优化,分簇射孔成为配套分段压裂改造射孔完井的一项首选工艺。但在水平井钻探过程中,钻井井眼轨迹时有穿越储层上方或下方,为了取得更好的油气井开发效果,除了分簇射孔之外,还需要考虑射孔方向性,使得后续改造作业发力于有效储层[7]。

分簇射孔[8]给国内射孔工艺技术带来了革命性发展,它采用复合桥塞[9]对油气井拟改造目的层分段,每段分成若干簇,电缆输送一次下井将射孔管串和复合桥塞输送至目的层位,依次完成桥塞坐封和多簇射孔作业[10-11],为后续分段压裂改造创造条件的射孔工艺技术,解决了多级点火控制、易钻复合桥塞分段、选发射孔、水平井泵送[12]、高压井口防喷等工艺,没有具备定向射孔特征。

定向射孔[13]是一项较为成熟的技术,主要应用于沿最大水平主应力直井定向射孔和水平井射孔。在直井采用主动定向[14],如电缆配旋转短节;在水平井[15]则采用被动定向,如射孔器材偏心设计或配重设计。

定向分簇射孔整合了分簇射孔[16]与定向射孔技术优势,解决了以下技术难题:①定向分簇射孔“动态的定向与静态的分簇选发”;②某簇射孔枪射孔后剩余射孔枪的正常密封及寻址等;③动态情况下信号、导电功能,以及射孔器始终自重偏心等。

2 工艺与特点

水平井定向分簇射孔技术方案需要结合设计结构、工艺优化方面内容,其目的是解决分簇选发、射孔任意相位定向、器材定向过程中信号传输及供电、射孔后未射孔器材的密封等难题。

2.1分簇选发工艺

由于电子式分簇射孔工艺采用电子选发器(图1)和电雷管结合的方式,在非定向射孔方式中,装配好的器材不会动态转动,电子选发器和雷管装配在接头内,目的是保证接线、接地可靠。而水平井定向分簇射孔中的射孔器材是随机转动的,则需要将电子选发器和雷管一起封装在射孔枪内随射孔器材一起转动,保证电子寻址、导电的可靠。

图1 电子式选发器

2.2密封与绝缘工艺

分簇射孔器材下井过程中,在射孔前枪内的器材要保证绝对的密封,其中一簇射孔器材射孔工作后,还要保证其他未射孔的器材密封、绝缘可靠。定向分簇射孔从结构设计上解决密封难题,枪管采用密封圈与接头的密封方式,簇与簇之间的接头采用绝缘引线柱与密封圈的方式,确保射孔后器材密封性能和供电绝缘性能(图2)。

图2 密封设计样品

2.3定向结构工艺

定向分簇射孔器材利用自重定向原理,弹架内增加偏心配重配以滚珠轴承的方式,使射孔器材的重心始终偏于一边,根据生产需要布置射孔弹射流发射方向,导爆索采用外绕弹架方式与枪管保持合理间隙,在水平井中无论射孔枪管如何转动,射孔定向始终不变(图3)。

2.4动态导电工艺

定向分簇射孔器材下井过程中,射孔器材是随机转动的,设计的动态导电结构成为关键(图4)。在水平井段中,电子选发器在器材动态转动时接地要好,绝缘、导电、寻址均需要正常。在设计过程中设计了射孔器材转动配中间接头固定的轴向端面导电、侧向滑环导电和侧环端面导电3种方案,都进行了动态导电功能性试验,3种方案均有各自的工艺优势,都能够保证射孔器材转动过程中簇件的信号正常连通,簇间密封功能。

图3 定向原理示意图

图4 动态传导机构示意图

2.5测试定向分簇射孔器

根据工艺设计,研制了轴向端面导、侧向滑环导电和侧环端面导电的多套定向分簇射孔器(图5),进行了功能性试验,定向分簇射孔器的动态导电、密封、绝缘、选发、寻址等功能均正常。试制了射孔参数相位0°、孔密16孔/m的73型、83型、89型、102型射孔枪,配套了对应的先锋射孔弹进行水中功能性试验,射孔器材表现正常。

图5 定向器材样品

2.6定向分簇射孔技术特点

定向分簇射孔技术作为页岩气、煤层气等非常规油气勘探开发水平井工程的一项配套技术,有力支撑储层改造压裂作业,引导压裂液发力于主力产层,适用于油气钻探过程中井眼轨迹偏离了储层的定向射孔,主要工艺特征表现为:①应用电缆传输方式,配套电子式选发器和雷管,地面可控选发射孔;②器材转动灵活,可以360°相位任意定向;③优化射孔器结构设计,应用超深穿透的先锋射孔弹技术,一方面提高射孔弹穿孔性能,另一方面保证射孔枪性能良好,防止射孔遇卡事件[17];④分簇射孔器密封、绝缘、接地、动态导电等性能良好;⑤器材性能指标达到了工作温度150 ℃、工作压力105 MPa。

3 定向分簇射孔仿真

为了研究定向分簇射孔对于降低压裂泵压是否能起到作用,利用有限元软件建立3种定向分簇射孔模型和常规螺旋射孔模型(表1)。使用流体结构耦合分析技术仿真分析了定向分簇射孔后,在压裂泵压的作用下地层岩石产生的最大应力。并和螺旋射孔后的地层岩石产生的最大应力进行比较。岩石所产生的最大应力越大,岩石就越容易破裂,所需要的压裂泵压就越小[18-19]。因此通过有限元仿真分析比较定向分簇射孔和螺旋射孔后地层岩石最大应力,可以看出定向分簇射孔可降低压裂泵压,且压裂液更集中地作用于勘探主力产层。

表1 定向分簇射孔模型表

建模时以89射孔器的穿深孔径数据为标准建立射孔孔道,其中穿深为450 mm,孔径为8.5 mm。对于地层岩石采用页岩的物理性质,物理参数如下:密度为2 600 kg/m3,杨氏模量为45 900 MPa,泊松比为0.25,抗拉强度为2.94 MPa,抗压强度为265.75 MPa。页岩模型厚990 mm,外径1 200 mm,内径140 mm。对4种射孔模型的页岩均采用六面体网格划分。之后使用FLUENT对井眼和射孔孔道内的液体进行流体力学仿真。将结果导入静力学分析模块,加载后进行流体结构耦合。可以得到液体在井眼和射孔孔道流动时对井眼和孔道表面产生的压强,如图6~9所示。其中定向A模型的产生的最大压强为62.70 MPa,定向B模型的最大压强为56.05 MPa,定向C模型的最大压强为59.38 MPa,螺旋模型的最大压强为44.32 MPa。3种定向射孔压裂时液体对井眼和射孔孔道产生的压强明显大于常规螺旋射孔。

图6 定向A井眼表面流体应力分布图

在流体载荷的基础上,在井眼表面和射孔孔道表面加载100 MPa压力,侧面加载50 MPa围压。同时在页岩模型上下端施加固定约束后,分别对这4种模型进行流体结构耦合后的静力学求解。求解结果如表2所示。在井压和围压相同的情况下,由于3种定向射孔液体对井眼和射孔孔道产生的压强大于常规螺旋射孔,因此最后3种定向射孔模型井眼表面和射孔孔道表面所产生的应力也明显大于常规螺旋射孔模型井眼表面和射孔孔道表面所产生的应力。其中定向A模型,也就是0°相位定向分簇射孔模型产生的应力最大;其他两种定向模型产生的应力相当;常规螺旋射孔产生的应力最小。对于压裂来说,应力越大意味着破裂压力越低。因此从理论上来说,定向分簇射孔还能在一定程度上降低压裂时地层破裂压力。

表2 井眼表面和射孔孔道表面应力表

图8 定向C井眼表面流体应力分布图

4 现场应用

图9 螺旋射孔井眼表面流体应力分布图

定向分簇射孔技术在四川油气田页岩气、山西煤层气、苏里格致密气等非常规油气及致密气的勘探开发中得到了现场应用,定向分簇射孔应用完成7口页岩气井54簇、3口煤层气48簇、1口致密气12簇的定向射孔,定向准确,技术优势明显,作业效果较好,如煤层气施工降低了泵压等。

4.1案例1:xx204H1-2井

xx204H1-2井是页岩气示范区1口重点勘探井,完钻层位为志留系龙马溪组,完钻井深5 422 m,射孔井段总跨度长1 562.3 m。分为17段,每段长60~105 m,每段3簇射孔。在11、12、13段井眼轨迹穿行于优质页岩储层下部,在第11、13段应用定向分簇射孔进行试验性应用对比,相位为0°/30°斜朝上、 150°斜朝上/180°等4个相位,枪型为89型,孔密16孔/m,采用SDP39HMX25-4先锋射孔弹。

定向分簇射孔现场应用,分簇、定向、密封、绝缘等功能正常,起出射孔枪后,簇间枪管孔眼定向达到预期效果(图10)。

后续储层改造作业,储层吸液、泵压、排量性能运行良好,微地震监测结果显示,裂缝沿主力产层发展,破裂点数更大更多更远(图11)。

图10 xx204H1-2井现场应用效果图

图11 xx204H1-2井非定向与定向的后续改造与监测效果对比图

4.2案例二:xx1C1井

xx1C1井是川渝地区布置的1口页岩气预探井,人工井深4 708 m,完钻层位为奥陶系五峰组。水平井段分12段压裂改造,在8、9段井眼轨上翘于储层,应用定向分簇射孔进行作业,相位为水平朝下30°、垂直朝下90°等3个相位,枪型为89型,孔密16孔/m,采用SDP39HMX25-4先锋射孔弹。定向分簇射孔现场应用,簇间枪管孔眼定向一致性效果良好(图12)。

图12 xx1C1井定向效果图

后续储层压裂作业,储层吸液、泵压、排量性能运行良好,相同排量情况下,泵压降低明显(图13)。

5 结论与建议

水平井电缆传输定向分簇射孔技术采用特殊的结构设计,应用选发控制分簇、重心偏移射孔定向等技术,解决了水平井电缆传输射孔作业时的分簇密封功能、定向射孔功能以及随机转动的导电功能等难题,试制了定向分簇射孔器,进行了功能性试验。

在页岩气储层进行了定向分簇射孔技术现场应用,验证了定向分簇射孔各项功能正常工作,为储层压裂改造[16]提供了技术支撑。

1)该技术成为非常规油气开发水平井工程的一项配套技术,可以实现水平井钻井过程中井眼穿在储层上方或储层下方进行有目的的定向射孔。

2)数值仿真分析显示射孔孔道及表面存在应力集中,有利于降低射孔起裂压力,更好地服务储层改造。

3)具有较强的方向性,能够较好地实现非常规油气藏水平井中进行定向、分簇功能,使后续压裂液更好地作用于主力产层,在页岩气、煤层气等非常规油气藏应用过程中得到了验证。

图13 xx1C1井第7段(非定向)、8段(定向)改造效果图

[1] Franc P. The development of selective perforating systems: One of the keys to the success of economic shale perforating[C]//paper CIPS-14-008 presented at the 2014 China International Perforating Symposium, 16 October 2014, Sanya, China.

[2] 桑宇, 杨胜来, 郭小哲, 陈浩. 一种已压裂页岩气水平井的产量预测新方法[J]. 西南石油大学学报: 自然科学版, 2015, 37(3):17-24.

Sang Yu, Yang Shenglai, Guo Xiaozhe, Chen Hao. A new productivity prediction method for fractured horizontal wells in shale gas reservoirs[J]. Journal of Southwest Petroleum University: Science & Technology Edition, 2015, 37(3): 17-24.

[3] 殷诚, 高世葵, 董大忠, 朱文丽, 王欣蕊.页岩气产业发展的影响因素[J]. 天然气工业, 2015, 35(4): 117-125.

Yin Cheng, Gao Shikui, Dong Dazhong, Zhu Wenli, Wang Xinrui. Influencing factors for the development of shale gas industry[J]. Natural Gas Industry, 2015, 35 (4): 117-125.

[4] 龚才喜, 梁海波, 古冉. 煤层气水平井充气欠平衡钻井注气工艺研究 [J]. 石油钻采工艺, 2013, 35(2):13-15.

Gong Caixi, Liang Haibo, Gu Ran. Study on gas injection technique of aerated underbalanced drilling for CBM horizontal wells[J]. Oil Drilling & Production Technology, 2013, 35(2):13-15.

[5] 穆福元, 仲伟志, 赵先良, 车长波, 陈艳鹏, 朱杰, 等. 中国煤层气产业发展战略思考[J]. 天然气工业, 2015, 35(6):110-116.

Mu Fuyuan, Zhong Weizhi, Zhao Xianliang, Che Changbo, Chen Yanpeng, Zhu Jie, et al. Strategies for the development of CBM gas industry in China[J]. Natural Gas Industry, 2015, 35(6): 110-116.

[6] Tang M. The impact of perforating on hydraulic fracture initiation in highly stressed tough rock-a case study[C]//paper CIPS-14-002 presented at the 2014 China International Perforating Symposium, 16 October 2014, Sanya, China.

[7] 任勇, 叶登胜, 李剑秋, 蒋海. 易钻桥塞射孔联作技术在水平井分段压裂中的实践 [J]. 石油钻采工艺, 2013, 35(2): 90-93.

Ren Yong, Ye Dengsheng, Li Jianqiu, Jiang Hai. Application of drillable bridge plug and clustering perforationin staged fracturing for horizontal well[J]. Oil Drilling & Production Technology, 2013, 35(2):90-93.

[8] Chen Feng, Ou Yueqiang, Tang Kai, Yan Yang. Selective perforating process parameter optimization[C]//paper CIPS-14-004 presented at the 2014 China International Perforating Symposium, 16 October 2014, Sanya, China.

[9] 白田增, 吴德, 康如坤, 杨丽娟, 刘建中, 何玉斌. 泵送式复合桥塞钻磨工艺研究与应用[J]. 石油钻采工艺, 2014, 36(1): 123-125.

Bai Tianzeng, Wu De, Kang Rukun, Yang Lijuan, Liu Jianzhong,He Yubin. Research and application of drilling technique of pumping type composite bridge plug[J]. Oil Drilling & Production Technology, 2014, 36(1): 123-125.

[10] Smith D, Starr P. Method to pump bridge/frac plugs at reduced fluid rate[C]//SPE International Symposium and Exhibition on Formation Damage Control, 13-15 February 2008, Lafayette,Louisiana, USA. DOI: http://dx.doi.org/10.2118/112377-MS.

[11] Cipolla CL, Warpinskin NR, Mayerhofer MJ, Lolon E, Vincent MC. The relationship between fracture complexity, reservoir properties, and fracture treatment design[C]//SPE Annual Technical Conference and Exhibition, 21-24 September 2008, Denver,Colorado, USA.

[12] 焦国盈, 裴苹汀, 唐凯, 王海. 水平井泵送射孔影响因素分析[J]. 重庆科技学院学报:自然科学版, 2014, 16(1): 71-73.

Jiao Guoying, Pei Pingting, Tang Kai, Wang Hai. Analysis of influencing factors of pumping perforation in horizontal well[J]. Journal of Chongqing University of Science and Technology:Natural Sciences Edition, 2014, 16(1): 71-73.

[13] 袁吉诚, 陈锋. 水平井重力定向射孔方式研究[J]. 测井技术,1999, 23(1): 57-61.

Yuan Jicheng, Chen Feng. On oriented gravity perforating modes in horizontal well[J]. Well Logging Technology, 1999,23(1): 57-61.

[14] 胡广军, 彭原平, 周绪国. 垂直井定向射孔技术[J]. 新疆石油科技,2007, 17(4): 10-12. Hu Guangjun, Peng Yuanping, Zhou Xuguo. Vertical well oriented perforating technology[J]. Xinjiang Petroleum Science & Technology, 2007, 17(4):10-12.

[15] 陈锋, 姜德义, 唐凯. 水平井射孔工艺技术及在罗家11H井实践[J]. 天然气工业, 2005, 25(10): 52-54.

Chen Feng, Jiang Deyi, Tang Kai. Practice of horizontal well perforating technology in well Luojia 11H[J]. Natural Gas Industry,2005, 25(10): 52-54.

[16] 马新华, 贾爱林, 谭健, 何东博. 中国致密砂岩气开发工程技术与实践[J]. 石油勘探与开发, 2012, 39(5): 572-579.

Ma Xinhua, Jia Ailin, Tan Jian, He Dongbo. Tight sand gas development technologies and practices in China[J]. Petroleum Exploration and Development, 2012, 39(5): 572-579.

[17] 唐凯, 陈华彬, 陈锋, 罗苗壮, 王海. 磨溪气田水平井射孔卡枪原因分析及防范措施[J]. 石油钻采工艺, 2009, 31(6): 110-115.

Tang Kai, Chen Huabin, Chen Feng, Luo Miaozhuang, Wang Hai. Causeanalysis and precautions of horizontal well perforator sticking in Moxi Gas Field[J]. Oil Drilling & Production Technology, 2009, 31(6): 110-115.

[18] 郭建春, 周鑫浩, 邓燕. 页岩气水平井组拉链压裂过程中地应力的分布规律[J]. 天然气工业, 2015, 35(7): 44-48.

Guo Jianchun, Zhou Xinhao, Deng Yan. Distribution rules of earth stress during zipper fracturing of shale gas horizontal cluster wells[J]. Natural Gas Industry, 2015, 35(7): 44-48.

[19] 鄢雪梅, 王欣, 张合文, 王永辉, 段瑶瑶.页岩气藏压裂数值模拟敏感参数分析[J]. 西南石油大学学报: 自然科学版,2015, 37(6): 127-132.

Yan Xuemei, Wang Xin, Zhang Hewen, Wang Yonghui, Duan Yaoyao. Analysis of sensitive parameter in numerical simulation of shale gas reservoir with hydraulic fractures[J]. Journal of Southwest Petroleum University: Science & Technology Edition,2015, 37(6): 127-132.

(修改回稿日期 2016-05-10 编 辑 韩晓渝)

Oriented cluster perforating technology and its application in horizontal wells

Chen Huabin, Tang Kai, Chen Feng, Chen Jianbo, Li Benchi, Ren Guohui
(Well Logging Company, PetroChina Chuanqing Drilling Engineering Co., Ltd., Chongqing 400021, China)
NATUR. GAS IND. VOLUME 36, ISSUE 7, pp.33-39, 7/25/2016. (ISSN 1000-0976; In Chinese)

An oriented cluster perforating technology, which integrates both advantages of cluster and oriented perforating, will help solve a series of technical complexities in horizontal well drilling. For realizing its better application in oil and gas development, a series of technologies were developed, including perforator self-weight eccentricity, matching of the electronic selective module codes with the surface program control, axial centralized contact signal transmission, and post-perforation intercluster sealing insulation. In this way,the following functions could be realized, such as cable-transmission horizontal well perforator self-weight orientation, dynamic signal transmission, reliable addressing & selective perforation and post-perforation intercluster sealing. The combined perforation and bridge plug or the multi-cluster perforation can be fulfilled in one trip of perforation string. As a result, the horizontal-well oriented cluster perforating technology based on cable conveying was developed. This technology was successfully applied in unconventional gas reservoir exploitation, such as shale gas and coalbed methane, with accurate orientation, reliable selective perforation and satisfactory inter-cluster sealing. The horizontal-well oriented cluster perforating technology benefits the orientation of horizontal well drilling with a definite target and direction, which provides a powerful support for the subsequent reservoir stimulation. It also promotes the fracturing fluid to sweep the principal pay zones to the maximum extent. Moreover, it is conducive to the formation of complex fracture networks in the reservoirs, making quality and efficient development of unconventional gas reservoirs possible.

Horizontal well; Cluster perforating; Oriented perforating; Cable conveying; Sealing; Dynamic conductivity; Fracturing(rocks); Shale gas

10.3787/j.issn.1000-0976.2016.07.005

国家科技重大专项“页岩气储层增产改造技术”(编号: 2012ZX05018-004)。

陈华彬,1982年生,高级工程师;从事射孔工艺技术研究工作。地址: (400021)重庆市渝北区红石路152号。ORCID:0000-0002-2671-8892。E-mail: chb4019@sina.com

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