CN109083596A - 深水窄压力窗口井安全钻进方法 - Google Patents

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李中
郭永宾
刘和兴
李磊
方满宗
顾纯巍
赵学战
郑金龙
徐龙
徐一龙
田野
马传华
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China National Offshore Oil Corp CNOOC
CNOOC China Ltd Zhanjiang Branch
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China National Offshore Oil Corp CNOOC
CNOOC China Ltd Zhanjiang Branch
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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B7/00Special methods or apparatus for drilling
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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
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    • E21B47/06Measuring temperature or pressure

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Abstract

本发明公开了一种深水窄压力窗口井安全钻进方法,包括以下步骤:S1、钻前准备;S2、组合钻具:近钻头位置安装随钻测压工具;S3、下钻:进行起下钻速度压力激动的敏感性分析,对上部地层进行承压能力试验,不满足要求则对上部地层进行先期预堵漏;S4、纯钻进:维持良好的钻井液性能,加强固控,降低环空循环压耗,采用先转动后开泵、小排量、缓慢开泵的原则,严禁开泵过猛;S5、划眼:每钻进1柱进行划眼2遍;S6、起钻:起钻过程中避免产生抽吸现象,起钻完转入下步作业。本发明针对深水窄压力窗口井钻进期间容易发生复杂情况而提出,在钻进过程中各个环节实行安全控制,提高安全性,可以降低深水窄压力窗口井钻进期间复杂情况的发生率。

Description

深水窄压力窗口井安全钻进方法
技术领域
本发明属于石油天然气等资源的钻井工程领域,具体涉及一种深水窄压力窗口井安全钻进的方法。
背景技术
深水钻井中,由于上部覆盖着很厚的水体,地层通常处于欠压实状态,导致压力窗口很窄,钻进期间钻井液一方面要维持良好的性能支撑井壁,平衡地层压力和携带岩屑,另一方面又要防止井漏的发生。
由于压力窗口窄,钻进期间ECD(EquivalentCirculationDensity、循环当量密度)值不容易控制在安全窗口内,因此很容易发生井壁失稳的问题,如果不采取适当的方法进行控制,可能对钻井安全造成严重影响。
上述论述内容目的在于向读者介绍可能与下面将被描述和/或主张的本发明的各个方面相关的技术的各个方面,相信该论述内容有助于为读者提供背景信息,以有利于更好地理解本发明的各个方面,因此,应了解是以这个角度来阅读这些论述,而不是承认现有技术。
发明内容
本发明的目的在于避免现有技术中的不足,提供一种深水窄压力窗口井安全钻进方法,以针对深水钻井钻进期间易发生复杂情况而提出的一种应对方案。
本发明的目的通过以下技术方案实现:
提供一种深水窄压力窗口井安全钻进方法,包括以下步骤:
S1、钻前准备:准备钻井液提高井壁承压,采用连续循环系统,应用早期井涌井漏预报系统;
S2、组合钻具:根据地质情况进行钻具组合,近钻头位置安装随钻测压工具;
S3、下钻:进行起下钻速度压力激动的敏感性分析,对上部地层进行承压能力试验,不满足承压能力要求则对上部地层进行先期预堵漏;
S4、纯钻进:维持良好的钻井液性能,加强固控,降低环空循环压耗,采用先转动后开泵、小排量、缓慢开泵的原则,严禁开泵过猛;
S5、划眼:每钻进1柱进行划眼2遍,第一遍上划时间不低于10min,并进行充分循环,清洁井眼,降低环空当量密度;
S6、起钻:起钻过程中避免产生抽吸现象,待起钻完,转入下步作业。
作为进一步的改进,所述步骤S1中,在泥浆池安装双体积监测传感器,以提高泥浆体积监测的精确度。
作为进一步的改进,所述步骤S4中,钻进时加强钻井液循环当量密度监测,根据实测循环当量密度调整机械钻速,控制机械钻速<35m/h,泵排量<3500lpm。
作为进一步的改进,所述步骤S6中,当出现井塌或砂桥导致起钻遇阻时,将钻具提离阻卡段,缓慢开泵,小心划眼,必要时替入稠浆循环携砂。
本发明提供的深水窄压力窗口井安全钻进方法,包括以下步骤:
S1、钻前准备:准备钻井液提高井壁承压,采用连续循环系统,应用早期井涌井漏预报系统;采用连续循环系统可有效规避井底压力波动,减少激动压力对井壁的影响,减少井涌井漏风险。
S2、组合钻具:根据地质情况进行钻具组合,近钻头位置安装随钻测压工具;安装随钻测压工具以便实时监测井底压力情况,地面可根据实测值进行实时调整。
S3、下钻:进行起下钻速度压力激动的敏感性分析,对上部地层进行承压能力试验,不满足承压能力要求则对上部地层进行先期预堵漏;进行井底压力激动敏感性分析有利于确定合理的起下钻速度,保持合理的起下钻速度,减少压力激动带来的风险。
S4、纯钻进:维持良好的钻井液性能,加强固控,降低环空循环压耗,采用先转动后开泵、小排量、缓慢开泵的原则,严禁开泵过猛;缓慢开泵的可以减少井底压力激动值,规避人为因素造成井底漏失。
S5、划眼:每钻进1柱进行划眼2遍,第一遍上划时间不低于10min,并进行充分循环,清洁井眼,降低环空当量密度;钻具划眼有利于清洁岩屑,降低钻井液的固相颗粒,降低环空压力,避免漏失或者减少漏失量。
S6、起钻:起钻过程中应避免因起钻速度过快产生抽吸现象从而诱发井涌,待起钻完,转入下步作业。
本发明针对深水窄压力窗口井钻进期间容易发生复杂情况而提出一种应对方法,在钻进过程中各个环节实行安全控制,提高安全性,可以降低深水窄压力窗口井钻进期间复杂情况的发生率。本发明方法简单,操作方便,可在深水石油钻井领域广泛应用。
附图说明
利用附图对本发明作进一步说明,但附图中的实施例不构成对本发明的任何限制,对于本领域的普通技术人员,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据以下附图获得其它的附图。
图1是深水窄压力窗口井安全钻进方法的步骤框图。
具体实施方式
为了使本领域的技术人员更好地理解本发明的技术方案,下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步详细的描述,需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
如图1所示,本发明实施例提供的一种深水窄压力窗口井安全钻进方法,包括以下步骤:
S1、钻前准备:准备钻井液提高井壁承压,在泥浆池安装双体积监测传感器,以提高泥浆体积监测的精确度,采用连续循环系统,应用EKD早期井涌井漏预报系统;
S2、组合钻具:根据地质情况进行钻具组合,近钻头位置安装随钻测压工具;
S3、下钻:进行起下钻速度压力激动的敏感性分析,对上部地层进行承压能力试验,不满足承压能力要求则对上部地层进行先期预堵漏;
S4、纯钻进:维持良好的钻井液性能,加强固控,降低环空循环压耗,采用先转动后开泵、小排量、缓慢开泵的原则,严禁开泵过猛;钻进时加强钻井液循环当量密度(ECD)监测,根据实测循环当量密度调整机械钻速,控制机械钻速(ROP)<35m/h,泵排量(FLW)<3500lpm。
S5、划眼:每钻进1柱进行划眼2遍,第一遍上划时间不低于10min,并进行充分循环,清洁井眼,降低环空当量密度;
S6、起钻:起钻过程中避免产生抽吸现象,当井塌或砂桥等引起钻遇阻时,将钻具提离阻卡段,缓慢开泵,小心划眼,必要时替入稠浆循环携砂,待起钻完,转入下步作业。
上面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是,本发明还可以采用其他不同于在此描述的其他方式来实施,因此,不能理解为对本发明保护范围的限制。
总之,本发明虽然列举了上述优选实施方式,但是应该说明,虽然本领域的技术人员可以进行各种变化和改型,除非这样的变化和改型偏离了本发明的范围,否则都应该包括在本发明的保护范围内。

Claims (4)

1.一种深水窄压力窗口井安全钻进方法,其特征在于:包括以下步骤:
S1、钻前准备:准备钻井液提高井壁承压,采用连续循环系统,应用早期井涌井漏预报系统;
S2、组合钻具:根据地质情况进行钻具组合,近钻头位置安装随钻测压工具;
S3、下钻:进行起下钻速度压力激动的敏感性分析,对上部地层进行承压能力试验,不满足承压能力要求则对上部地层进行先期预堵漏;
S4、纯钻进:维持良好的钻井液性能,加强固控,降低环空循环压耗,采用先转动后开泵、小排量、缓慢开泵的原则,严禁开泵过猛;
S5、划眼:每钻进1柱进行划眼2遍,第一遍上划时间不低于10min,并进行充分循环,清洁井眼,降低环空当量密度;
S6、起钻:起钻过程中避免产生抽吸现象,待起钻完,转入下步作业。
2.根据权利要求1所述的深水窄压力窗口井安全钻进方法,其特征在于:所述步骤S1中,在泥浆池安装双体积监测传感器,以提高泥浆体积监测的精确度。
3.根据权利要求2所述的深水窄压力窗口井安全钻进方法,其特征在于:所述步骤S4中,钻进时加强钻井液循环当量密度监测,根据实测循环当量密度调整机械钻速,控制机械钻速<35m/h,泵排量<3500lpm。
4.根据权利要求3所述的深水窄压力窗口井安全钻进方法,其特征在于:所述步骤S6中,当出现井塌或砂桥导致起钻遇阻时,将钻具提离阻卡段,缓慢开泵,小心划眼,必要时替入稠浆循环携砂。
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