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磨溪-高石梯構(gòu)造超深定向井固井水泥漿技術(shù)

發(fā)布時(shí)間:2021-05-14 07:41
  磨溪-高石梯構(gòu)造下部地層尾管固井面臨固井質(zhì)量差的難題,主要表現(xiàn)為:大斜度、水平井頂替效率不高,平均僅為92.7%;尾管封固段長,環(huán)空間隙小,固井候凝易出現(xiàn)氣竄;鉆井液、隔離液和水泥漿的密度及流變性能匹配性差;上部井段油氣水活躍,易發(fā)生油氣水竄。以工區(qū)工程地質(zhì)特征為基礎(chǔ),優(yōu)選出適用于高溫高壓大溫差且氣層發(fā)育條件下的寬溫帶緩凝劑和高溫降失水劑,并以此為基礎(chǔ)研發(fā)出了適用于高溫高壓大溫差條件下的防竄水泥漿體系,該體系在高溫165℃養(yǎng)護(hù)24 h和低溫65℃養(yǎng)護(hù)24 h的抗壓強(qiáng)度能達(dá)到29.5 MPa和14.0 MPa以上。同時(shí),在大溫差、水泥漿體系在保證水泥漿膠結(jié)良好的情況下(地層壓力梯度小于2.0),能有效防止氣竄發(fā)生,具有良好的抗溫穩(wěn)定性和防竄性能。現(xiàn)場應(yīng)用表明,固井質(zhì)量優(yōu)良率提高約30%,評價(jià)合格率提高超過50%,固井后無一口井發(fā)生氣竄或氣測異常。該技術(shù)能夠顯著提高磨溪-高石梯工區(qū)的尾管封固質(zhì)量,為龍王廟氣田的安全經(jīng)濟(jì)高效開發(fā)提供保障。 

【文章來源】:石油與天然氣化工. 2020,49(02)北大核心CSCD

【文章頁數(shù)】:7 頁

【文章目錄】:
1 川西地區(qū)固井面臨的重點(diǎn)難點(diǎn)
2 高密度大溫差水泥漿外加劑優(yōu)選
    2.1 寬溫帶緩凝劑優(yōu)選
    2.2 高溫降失水劑優(yōu)選
3 高溫高密度大溫差防竄水泥漿體系
    3.1 水泥漿工程性能評價(jià)
        (1) 沉降穩(wěn)定性評價(jià)。
        (2) 水泥漿常規(guī)性能評價(jià)。
        (3) 水泥漿稠化時(shí)間與抗壓強(qiáng)度性能評價(jià)。
    3.2 水泥漿防竄性能評價(jià)
4 現(xiàn)場應(yīng)用
5 結(jié)論


【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]塔里木庫車山前深井窄間隙小尾管固井技術(shù)[J]. 張峰,劉子帥,李寧,于永金,艾正青,張弛.  鉆井液與完井液. 2019(04)
[2]川深1井超高溫高壓尾管固井技術(shù)[J]. 羅翰,何世明,羅德明.  石油鉆探技術(shù). 2019(04)
[3]川東地區(qū)寒武系龍王廟組沉積相特征與有利相帶分布[J]. 張文濟(jì),李世臨,任曉莉,張靜,郭艷波,葉朝陽,陳亞妮.  天然氣勘探與開發(fā). 2019(02)
[4]安岳氣田龍王廟組氣藏高效開發(fā)的創(chuàng)新驅(qū)動與經(jīng)驗(yàn)啟示[J]. 胡俊坤,謝敬華,王遠(yuǎn)鴻,方健.  天然氣技術(shù)與經(jīng)濟(jì). 2019(01)
[5]AMPS中雜質(zhì)對降失水劑性能的影響研究[J]. 肖淼,宋茂林,嚴(yán)海源,朱永濤.  石化技術(shù). 2018(09)
[6]元壩7井超深井高溫高壓小間隙尾管固井技術(shù)[J]. 秦克明.  新疆石油天然氣. 2018(02)
[7]瀝青質(zhì)碳酸鹽巖儲集層巖石物理特征及測井評價(jià)——以四川盆地安岳氣田寒武系龍王廟組為例[J]. 賴強(qiáng),謝冰,吳煜宇,黃科,劉興剛,金燕,羅文軍,梁濤.  石油勘探與開發(fā). 2017(06)
[8]錄井參數(shù)識別安岳氣田磨溪區(qū)塊龍王廟組氣藏氣水層新方法[J]. 趙磊,唐家瓊,尹平,阮聰,劉哿行,朱茜霞,唐謝.  錄井工程. 2017(03)
[9]鶯歌海盆地東方13-1氣田高溫高壓尾管固井技術(shù)[J]. 吳江,朱新華,李炎軍,楊仲涵.  石油鉆探技術(shù). 2016(04)
[10]高石梯—龍王廟大氣田發(fā)現(xiàn)與四川盆地震旦—寒武系油氣地質(zhì)特征及成藏[J]. 王修齊,許紅,宋家榮,陸永潮,盧樹參,張海洋,張威威.  海洋地質(zhì)前沿. 2016(03)

碩士論文
[1]川中高石梯—磨溪地區(qū)震旦系燈影組儲層評價(jià)[D]. 王翔.西南石油大學(xué) 2017



本文編號:3185265

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