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鉆壓與鉆鋌優化技術在井斜控制中的應用

時間:2025-12-17 09:42 來源:2025年12月 作者:羅甲全 牛路遙 中海油能源發展股份有限公司工程技術分公司
在鉆井作業中,井斜控制是保障鉆井質量與效率的關鍵,鉆壓作為核心參數對井斜的影響至關重要。通過控制鉆壓和選擇適當鉆鋌可控制鉆具對井斜的影響,適度鉆壓能避免鉆柱彎曲臨界值出現,保持鉆具直線穩定狀態,防止鉆頭傾角和井斜形成;選擇剛性大且外徑盡可能大的鉆鋌可減小鉆具與井眼間隙,間接降低鉆頭傾角。同時,為確保直井段井斜控制需控制鉆壓,但可能影響機械鉆速。渤海區域各區塊地層差異顯著,部分區塊伴隨裂縫、潛山發育,部分地層傾角大且軟硬交錯易水化膨脹致井壁失穩,還有地層鉆遇火成巖、花崗巖鉆進困難,中海油能源發展股份有限公司工程技術分公司研究團隊結合各井鉆壓、扭矩及井斜角隨井深變化關系與地層可鉆特性,展開井斜成因與控制技術應用探索,取得了良好的效果。


渤海區域典型井井斜情況及
某A井最大井斜接近1.5°,較大井斜出現在上部地層。該井上部地層鉆壓較小,不足以壓彎鉆柱,鉆壓過大不是井斜原因。根據抗鉆特性參數曲線,此區塊地層抗壓強度和硬度低,屬軟地層,可能有較硬夾層,但非井斜主因。觀察井徑發現,上部地層易擴徑且擴徑明顯,井眼擴徑可能減小扶正器作用,明顯擴徑時還會在井壁形成支點,引發井斜。
某B井最大井斜約1.5°,較大井斜同樣出現在上部地層。其上部地層鉆壓較小,不足以壓彎鉆柱,鉆壓過大不是井斜原因。依據抗鉆特性參數曲線,此區塊地層抗壓強度和硬度低,屬軟地層,可能有較硬夾層,但非井斜主因。從井徑看,上部地層易擴徑且擴徑明顯,井眼擴徑可能減小扶正器作用,明顯擴徑時在井壁形成支點,引發井斜。
某C井800m以上井段井斜逐漸增加,1800m處達15°,增斜明顯且糾斜困難。該井最大鉆壓約5t,非井斜主因。地層抗壓強度和硬度小,屬軟地層,非軟硬地層差異致井斜。但400-1100m井段井徑明顯擴大,1100m左右從9.5in擴至19in,擴徑顯著。研究團隊推測,井徑擴大減小扶正器作用并在井壁形成支點,引發井斜且持續增大、難以糾斜。
渤中某A井最大井斜接近1.5°,主要出現在上部軟地層,井斜控制良好。該井鉆壓不足以使鉆桿屈曲,鉆壓過大非井斜主因。地層抗壓強度和硬度較低,部分層位有較硬夾層,但非主因。上部地層易擴徑且擴徑明顯,可能減小扶正器作用,明顯擴徑時井壁形成支點致井斜;下部地層擴徑不明顯,但硬度和抗壓強度較高,使下部井斜持續波動(見圖1)。
 
           
圖1 渤中某A井斜成因
渤中某C井最大井斜約3°,主要出現在上部地層,整體控制較好。該井鉆壓不足以使鉆桿屈曲,無鉆壓過大致井斜情況。分析地層抗壓強度和硬度曲線,該區塊屬軟地層,750m處有較硬夾層。上部地層易擴徑且擴徑明顯,井斜可能是擴徑井壁形成支點與硬夾層共同作用的結果;下部地層擴徑不明顯,但硬度和抗壓強度較高,致井斜持續波動。
從抗鉆特性參數曲線進一步分析,該區塊地層抗壓強度和硬度低,750m處有較硬夾層。從井徑看,上部地層易擴徑且擴徑明顯,井眼擴徑可能減少扶正器作用,明顯擴徑時在井壁形成支點致井斜,上部井斜是硬夾層與擴徑共同作用的結果;下部地層軟硬互層,引發井斜持續波動。
渤中某D井井斜由多因素導致,上部地層易擴徑,可能減小扶正器作用并形成支點致井斜;下部地層硬度和抗壓強度高,致下部井斜持續波動。同時,上部地層地質異質性明顯,砂泥巖互層且巖性交替,使井斜角度變化大,2300m處有硬地層,其某一方向可鉆性明顯大于其他方向,致井斜角度持續增加。
渤中某E井井斜現象小,控制較好。該井鉆壓不大,非鉆壓過大致井斜。區塊地層屬軟地層,抗壓強度和硬度低,部分層位有較硬夾層,但非主因。從井徑看,上部地層易擴徑且擴徑明顯,可能降低扶正器作用并形成支點致井斜,1100m處井斜增加或為井眼擴徑所致,井徑擴大和地層特性是該井井斜主因。

井斜控制的針對性技術措施
鉆壓精準控制技術措施:研究團隊強調,需按渤海區域不同井段地層特性精準控制鉆壓。上部易擴徑軟地層采用較小鉆壓,避免加劇井眼擴徑、削弱扶正器作用,同時防止鉆柱彎曲致井斜;下部硬度和抗壓強度較高地層,在保證鉆具直線穩定前提下適當提高鉆壓,平衡井斜控制與機械鉆速,避免鉆壓過小影響機械鉆速。鉆井中實時監測鉆壓與井斜角,依地層反饋動態調整鉆壓,確保處于合理區間。
鉆鋌優化選擇技術措施:研究團隊明確提出,優先選用剛性大且外徑盡可能大的鉆鋌。這類鉆鋌能減小鉆具與井眼間隙,增強鉆具穩定性,間接降低鉆頭傾角,尤其適用于渤海部分軟硬交錯地層,減少地層不均致鉆頭側向受力,控制井斜發展。有較硬夾層的井段,大剛性、大外徑鉆鋌能抵抗夾層干擾,避免鉆具偏移致井斜;易擴徑井段,大外徑鉆鋌還能彌補擴徑對鉆具穩定性的影響,保障鉆具直線穩定。
井眼穩定控制技術措施:針對井眼擴徑這一主要井斜誘因,研究團隊指出,需從鉆井液體系優化與循環參數控制兩方面加強井眼穩定。優化鉆井液體系時,調整密度、黏度等參數,增強對井壁的支撐力,抑制黏土顆粒水化膨脹,減少軟泥巖蠕變致井眼擴徑、縮徑或坍塌;控制循環參數時,易擴徑井段合理調節鉆井液排量和流速,避免過度沖刷井壁加劇擴徑,確保扶正器正常作用,防止擴徑井壁形成支點致井斜,同時定期監測井徑,及時調整措施。
差異化鉆井方案制定技術措施:研究團隊認為,需按不同地層特性制定差異化鉆井方案。地層傾角大的區塊,優化鉆井組合,增加穩定器數量或調整位置,增強鉆具抗傾斜能力,抵消地層傾角對井斜的影響;鉆遇火成巖、花崗巖等堅硬地層的井段,選用耐磨、破巖效率高的鉆頭,匹配合理鉆壓和轉速,減少鉆進困難致鉆具振動,避免鉆頭受力不均致井斜;地質異質性明顯、砂泥巖互層的區塊,加強鉆壓、扭矩及井斜角實時監測,依參數變化調整策略,減少巖性交替致井斜波動;有較硬夾層的井段,結合鉆鋌選擇與鉆壓控制,降低夾層對鉆具穩定性的影響。

井斜控制的效果
應用針對性技術措施后,某A井和某B井最大井斜均控制在1.5°以內,整體變化平緩。兩井上部易擴徑地層采用較小鉆壓與優化鉆井液體系,有效緩解擴徑問題,扶正器作用得以保障,無鉆壓不當或井眼擴徑致井斜異常增大情況,確保直井段鉆井質量。某C井1800m處井斜達15°,但后期應用鉆壓優化和井眼穩定措施,有效遏制井斜發展,避免風險與成本增加,保障鉆井推進。
渤中某A井最大井斜接近1.5°,主要集中在上部軟地層,控制效果突出。上部易擴徑地層應用井眼穩定措施后,擴徑得到抑制,扶正器正常作用;下部地層因硬度和抗壓強度高出現井斜波動,通過實時調整鉆壓和選用大剛性鉆鋌,波動幅度控制在合理范圍(見圖1),滿足鉆井要求。渤中某C井最大井斜約3°,上部井斜經大剛性鉆鋌和井眼穩定措施控制后無持續增大,下部軟硬互層地層經差異化方案調整,井斜波動也得到控制,整體穩定。
渤中某D井和渤中某E井井斜現象均較小,其中渤中某E井通過精準鉆壓控制和井眼擴徑預防措施,將井斜控制在低水平,1100m處井斜增加問題及時抑制,未影響鉆井。整體來看,應用針對性技術措施后,渤海區域多數井最大井斜在合理范圍,發展趨勢平緩,減少工期延誤與成本增加。同時,鉆壓控制平衡了井斜與機械鉆速,未因控鉆壓致機械鉆速大幅下降,提升作業效率,為后續鉆井提供可靠技術參考。
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