地层漏失及其处理方法的研究
天津地区地热钻井中地层漏失分析及堵漏方法选择

天津地区地热钻井中地层漏失分析及堵漏方法选择钱洪强;王娟;孙玉东;王震凯;袁博【摘要】天津地区地热钻井中,井漏是常见的现象。
按照地层差异,井漏可以分为孔隙型漏失和裂隙、溶洞型漏失两种,孔隙型漏失主要发生在砂岩、砂砾岩中,漏失量小,处理起来比较简单,裂隙、溶洞型漏失漏失量大,堵漏工艺复杂,且不易奏效。
本文通过两种地热井漏失的成因分析,分别列举了它们各自的堵漏方法和施工中的注意事项,重点对堵漏难度大的裂隙、溶洞型漏失进行了漏层判定分析和堵漏方法介绍,并通过两项施工实例来加以佐证。
此研究对地热钻井中的地层漏失及堵漏工艺有一定的借鉴作用。
%Geothermal drilling in Tianjin, well leakage is a common phenomenon. According to the formation difference, well leakage can be divided into pore type leakage and fissured-cavern leakage. Pore type leakage mainly occurred in sandstone and gravel, the leakage is small, it is relatively simple to deal with. Fissured-cavern leakage often with large leakage loss, and is not easy to work. This article analyzes the causes of two kinds of leakage, Separately sets their respective plugging methods and the cautions for construction. The emphasis is on the analysis of fissured-cavern leakage, and through two examples to prove the construction. In this paper, the formation leakage and plugging technology in geothermal drilling has a certain reference.【期刊名称】《地质调查与研究》【年(卷),期】2016(039)003【总页数】5页(P226-230)【关键词】地热钻井;钻井液漏失;裂隙;堵漏方法【作者】钱洪强;王娟;孙玉东;王震凯;袁博【作者单位】天津地热勘查开发设计院,天津,300250;天津地热勘查开发设计院,天津,300250;天津地热勘查开发设计院,天津,300250;天津地热勘查开发设计院,天津,300250;天津地热勘查开发设计院,天津,300250【正文语种】中文【中图分类】P314在地热资源的开发利用过程中,钻井是必不可少的手段[1]。
钻井过程中井漏原因分析及对策研究

钻井过程中井漏原因分析及对策研究摘要:由于地层压力较低,天然裂缝及大孔发育,以及钻进错误等原因,造成了钻井过程中的漏失现象。
一旦发生事故,将造成井下压力急剧降低,造成井下不稳定、垮塌,并极易发生溢水、井喷等事故。
本文通过对井漏形成原因的分析,并对其进行了判定,提出了防治的对策,为同类工程的施工提供了借鉴。
关键词:钻井;井漏原因分析;对策井漏是指在钻井、固井、完井、试井、修井过程中,由于压力差异,使钻井液进入到地层中而引起的一种非常复杂的现象。
井漏是一种危害巨大的井眼,它不但造成钻井液的大量流失,延长了钻进的周期,而且还可能引起卡钻、井喷和塌井等井下并发症。
为此,世界各国对石油钻探中的漏失问题给予了高度的关注,并为此付出了巨大的努力。
1钻井施工过程中井漏产生的条件及原因1.1井漏产生的条件。
钻井液中的固相粒子粒径比套管中井漏通道孔径小,是造成钻井液泄漏的重要原因。
(2)钻井过程中,由于钻井过程中所产生的液体压力比相应的液体压力大,在钻井过程中产生了一个正的压差。
(3)钻进的岩层中存在着大量的溶洞、裂缝、孔隙,这些都为钻井液的渗漏创造了容身的空间,也为钻井液的渗漏提供了通道。
1.2井漏产生的原因1.2.1人为原因(1)在水驱期间,储层的破裂压力会产生不同程度的改变,并产生不同程度的压差。
(2)钻井及施工不合理的主要原因是:钻井时低速太快、泵转速太高、高速钻井时钻头位移不够,使岩石颗粒密度增大。
(3)在水驱过程中,由于储层孔隙水驱的改变,使得井眼竖向水驱体系的破坏。
1.2.2天然原因所谓天然河流,就是在地质作用的作用下,逐步形成的天然河流。
总体而言,页岩渗漏的可能性比较小,而低渗、低水平线上的砾石也比较少见。
但在弱胶结砂砾岩储层中,由于其孔隙连通性好、孔隙度大等特点,使得其在钻探、穿越过程中有很高的漏失几率。
白云石灰石、石灰石等碳酸盐岩储层受风化作用及构造、成岩作用等因素的综合作用,在储层中发育了大量的孔隙和裂隙,这些孔隙和裂隙是储层中最重要的渗透通道。
漏失性地层产生漏失的原因及类型

漏失性地层产生漏失的原因及类型作者:张猛何国林徐晓娟邓文星来源:《中国科技博览》2013年第16期井漏是影响钻井作业安全的危害最严重的复杂情况之一,井漏的发生不仅会给钻井工程带来损失,也为油气资源的勘探开发带来极大困难。
1.1、产生漏失的原因井漏产生必须具备三个必要条件:其一是对地层存在着正压差,井筒工作液压力大于地层空隙、裂缝、溶洞中的液体压力(即地层孔隙压力),这样才有可能把工作液压入漏失通道。
其二是地层中存在着漏失通道及较大的足够容纳液体的空间。
如地层不存在任何可以流入外来液体的各种通道如孔隙、裂缝等,那么外来液体就无法流入地层中。
只有当地层中有足够大的容纳液体的空间,才有可能构成一定数量的漏失。
其三是此通道的开口尺寸应该大于外来工作液中固相的粒径。
当这3个条件同时具备时,才能产生明显的井漏。
1.2、产生漏失的类型形成漏失的这些原因,有些是天然的,即在沉积过程中、或地下水溶蚀过程中、或构造活动过程中形成的,同一构造的相同层位在横向分布上具有相近的性质,这种漏失有两种类型:(1)渗透性漏失:这种漏失多发生在粗颗粒未胶结或胶结很差的地层如粗砂岩、砾岩、含砾砂岩等,只要它的渗透率超过14达西,或者它的平均粒径大于钻井液中数量最多的大颗粒粒径的三倍时,在钻井液液柱压力大于地层孔隙压力时,就会发生漏失。
(2)天然裂缝、溶洞性漏失:如石灰岩、白云岩的裂缝、溶洞及不整合侵蚀面、断层、地应力破碎带、火成岩侵入体等都有大量的裂缝和孔洞,在钻井液液柱压力大于地层压力时会发生漏失,而且漏失量大,漏失速度快。
还有前两者因素都具备的综合性漏失即:孔隙裂缝性漏失。
1.3造成井漏的人为因素有些井漏的因素是后天造成的,即人为的因素,这些因素有以下几种:(1)因为油田注水开发之后,地层孔隙压力的分布与原始状态完全不同,出现了纵向上压力系统的紊乱,上下相邻两个油层的孔隙压力可能相差很大,而且是高压、常压、欠压层相间存在,出现了多压力层系,造成这些地层压力高低变化的原因是:①有的层只采不注或采多注少,能量补充不上,形成低压;②断层遮档或是地层尖灭,注水井和采油井连通不起来,注入区形成高压,生产区形成低压;③不同层位的渗透性差别很大,在注水过程中,渗透性好的地层吸水量大,渗透性差的地层吸水量少,形成了不同的地层压力;④有的层注多采少,或只注不采,形成高压,而常压层则相对成为低压层;⑤由于固井质量不好,管外串通,或封隔器不严,管内串通,或者油层套管发生了问题如断裂、破裂、漏失,不可能按人们的愿望达到分层配注的目的,该多注的注少了,该少注的注多了,该注的层位没有注进水,不该注的层位却注进了不少的水,于是人为的制造了不少的高压层,在此种区块钻调整井,为了防止井喷,不能不用高密度钻井液钻井,于是那些本来是常压的地层,也相对的变成低压层了,漏失的可能性增加了,而且这些井的漏失往往是多点的长井段的漏失,还可能是喷、漏交替发生。
地层漏失及其处理方法的研究

地层漏失及其处理方法的研究地层漏失及其处理方法的研究王磊胜利海洋钻井公司三号平台,山东东营257000 摘要;地层的各层压力具有多变和突变特点,压力系数变化频繁,井身结构又有一定的局限性,不可能将所有不同压力系统的地层全部封隔,因此,地层漏失是目前钻井工程中经常发生的复杂情况之一,本文对地层漏失及其相关的处理做了大量的调研,对钻井工程的顺利完成及经济效益的提高都有重要的作用。
关键词;地层漏失,检漏,处理一、前言地层漏失是钻井中很复杂的情况,轻微的漏失会导致钻井工作的中断,严重时会浪费大量的生产时间、人力、物力和财力,如果得不到及时处理,还会引起井塌、井喷和卡钻等事故,甚至导致部分井段或全井段的报废,该问题一直是困扰国内外石油勘探开发的重大技术难题,至今未能完全解决,因此一定要加以重视。
通过研究,可以了解漏失机理和影响的主要因素,从而采取合理的预防措施和相应的处理技术,开发和研究新型的防漏堵漏技术和堵漏材料,这对于提高经济效益有着重要的作用。
二、地层漏失简介地层漏失形成的原因分为两类,,一类是自然漏失,另一类是人为漏失。
1、自然漏失(1)粘土岩粘土岩包括泥岩、页岩和黄土等。
一般来说,泥、页岩发生井漏的可能性较小。
但其中一些较硬脆古老地层的泥、页岩,受地壳运动出露在地表或浅层,因构造运动而破碎形成裂缝、风化作用形成溶孔或其它层间疏松形成漏失通道,易发生井漏。
(2)砂、砾岩按其成因主要可分为三类。
1.浅层、中深井段未胶结或胶结差的未成岩的砂、砾层这类地层由砂粒或砾石构成,由于未胶结或胶结差,因而孔隙度大,孔隙连通性好,渗透率高,构成孔隙性漏失通道。
钻进这类地层极易发生漏失。
2.中、高渗透砂、砾岩层孔隙是此类地层主要漏失通道。
砂、砾岩孔隙按其成因可分为原生孔隙、次生孔隙和混合孔隙等三类;3.中深井段、深井段经成岩作用低孔、低渗的砂、砾岩层这类地层因成岩压实作用,其孔隙度、渗透率均较低,一般不易发生井漏。
钻井过程中漏失机理分析与井漏预防措施研究

摘要井漏是影响钻井作业安全最严重的复杂情况之一,井漏的发生不仅会给钻井工程带来不便和损失,也为油气资源的勘探开发带来极大困难。
本文针对钻井工程中井漏现象的突出问题,从井漏的类型、危害、漏失机理和影响因素入手,着重研究了漏失压力的计算方法、预防措施与井漏处理的技术方法。
本文在漏失层地质特征的基础上认为井漏主要有三种类型:渗透性漏失、裂缝性漏失、溶洞性漏失。
通过分析三大压力系统(即漏失压力、地层破裂压力、井眼内钻井液动压力)与产生井漏的相互关系,认为降低井眼内钻井液动压力是处理井漏的核心关键。
漏失压力的计算方法现在还不完善,目前主要是根据漏失地层特点建立漏失压力预测模型来计算漏失压力的,其中包括漏失压力的力学计算模型、基于统计的漏失压力计算模型等等。
井漏要防患于未然,能预防的一定要采取相应的预防措施,前期设计好合理的井身结构,钻井时要以降低井眼内钻井液动压力为主导。
井漏发生时要根据不同的漏层条件,采取相应的井漏处理技术手段,其中主要包括常规井漏和复杂井漏这两种情况。
总之,研究井漏问题对完善、提高钻井技术水平和经济效益有着极其重要的现实意义。
关键词:井漏;漏失压力;地层破裂压力;堵漏处理技术目录第1章前言 (4)1.1.研究的目的和意义 (5)1.2国内外研究现状 (6)1.3研究内容 (7)第2章地层漏失类型分析及井漏的危害 (5)2.1漏失类型分析 (5)2.1.1渗透性漏失 (5)2.1.2裂缝性漏失 (6)2.1.3溶洞性漏失 (7)2.2井漏的危害 (7)第3章地层漏失机理及影响因素分析 (8)3.1地层漏失机理 (8)3.2井漏的影响因素 (8)3.2.1影响漏失压力的因素 (8)3.2.2影响地层破裂压力的因素 (9)3.2.3影响井眼内钻井液动压力的因素 (9)第4章地层漏失压力的计算方法 (12)4.1漏失压力计算模型的理论分析........................ 错误!未定义书签。
钻井过程中井漏原因分析及对策研究

钻井过程中井漏原因分析及对策研究摘要:随着我国油气资源需求变得更加旺盛,我国加大了钻井工程的投入力度,越来越多的油气井得到了开发与利用。
对于钻井工程而言,井漏是钻井作业中常见的问题之一,如果处理不当,将会引起严重的事故,甚至会直接影响钻井工程的实施效果。
因此,为了提升钻井效率,给钻井工作营造安全的环境,需要钻井人员对井漏问题予以足够的重视,并采用科学的预防与堵漏技术,降低井漏对钻井工程的影响,使钻井工程可以安全、有序地实施,对促进我国油气资源开采事业的发展具有重要意义。
关键词:钻井过程;井漏原因1 井漏原因和条件井漏原因主要有三方面,首先是地质因素,包括异常低压层、天然裂缝和洞穴(碳酸盐岩油藏)发育、断层影响等;其次是工程因素,包括钻井液密度过大、井身结构不合理、泵排量过大等;三是人为因素,如注水强度差异性导致纵向上储层存在多套压力体系、多轮次蒸汽吞吐开发地层压力低以及施工作业工序操作不当(起下管柱压力激动、岩屑浓度大等)。
总之,造成井漏需要同时满足三个条件,一是地层中存在漏失通道,如天然裂缝、大孔洞、洞穴等,能够满足钻井液在内流动;二是井底压力大于地层压力,建立正压差,驱使钻井液进入到漏失通道内;三是地层中一定体积空间,能够存放钻井液。
2 井漏类型按漏失条件可以分成不同类型井漏。
首先,按漏速分类,漏速小于5 m3/h为微漏,漏速在5~15 m3/h为小漏,漏速在15~30 m3/h为中漏,漏速在30~60 m3/h为大漏,漏速大于60 m3/h为严重漏失。
其次是按漏失通道形状分为孔隙性漏失、裂缝性漏失和溶洞性漏失;三是按引发井漏原因分为压差性漏失、诱导性漏失和压裂性漏失。
3 漏失层判断3.1 综合分析法综合分析法是根据地质特征、钻井过程中反应特点确定漏失层位,主要有六方面,一是钻井液性能无变化,钻井时井漏,漏失层为钻头刚达到位置;二是有放空现象,发生井漏,漏失层即为放空段;三是分析原来曾发生井漏的层段重新漏失的可能性;四是根据地层压力和破裂压力对比,最低压力点处易发生井漏,特别是已钻过的油气水层及套管鞋附近;五是根据地质剖面和岩性对比,漏层一般是孔隙、裂缝发育的层段;六是邻井采出程度高井段[1]。
地质钻探完全漏失地层处理方式探讨

钻探工程Drilling Engineering第50卷增刊2023年9月Vol. 50 Sup.Sep. 2023:218-222地质钻探完全漏失地层处理方式探讨王志祥1,许非1,陈冲2,刘爱明1,胡有山1,蒲俊佚2(1.四川省第七地质大队,四川 乐山 614099; 2.西藏自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队,西藏 拉萨 851400)摘要:地质钻探遇到完全漏失地层时经常采用顶漏钻进和水泥堵漏。
提出顶漏钻进可采用孔口长流水、倾倒高稠度浆液、倾倒制泡浆液、钻杆涂抹润滑脂(膏)等干孔段应对措施,水泥堵漏添加抗分散剂、促凝早强剂、缓凝剂、水泥球胶合剂等应对措施。
研发了钻孔堵漏小球,从结构特点、操作流程及原理特征进行了说明和探讨,拟解决传统惰性堵漏材料“大颗粒易架桥但不易进裂缝,小颗粒易进裂缝但难承压”的矛盾。
关键词:地质钻探;完全漏失;顶漏钻进;水泥堵漏;堵漏小球中图分类号:P634.8 文献标识码:A 文章编号:2096-9686(2023)S1-0218-05Discussion on treatment of completely leak strata for geological drillingWANG Zhixiang 1,XU Fei 1,CHEN Chong 2,LIU Aiming 1,HU Youshan 1,PU Junyi 2(1. No.7 Geological Brigade of Sichuan Province, Leshan Sichuan 614099, China ;2. No.6 Geological Group, Bureau of Geology and Mineral Resources Exploration and Development ofTibet Autonomous Region, Lhasa Xizang 851400, China )Abstract : Leakage drilling and cement plugging are often used when geological drilling encounters completely leak formation. It is suggested that the dry hole section measures can be taken for leakage drilling such as long running water at hole opening , pouring high consistency grout , pouring foam slurry and applying grease on drill pipe. While for the cementing plugging , adding anti‑dispersant , hardening accelerating and flash setting agent , retarding agent and cement ball cemedin can be used. The drill hole plugging ball is developed , and the structural characteristics , operation process and principle are explained and discussed , which is intended to solve the contradiction of “arge particles are easy to bridge but hard to enter the crack while small particles are easy to enter the crack but difficult to bear pressure ” for the traditional inert plugging material.Key words : geological drilling; complete leakage; leakage drilling; cement plugging; plugging ball0 引言地质钻探施工经常遇到钻孔漏失等情况,其发生原因在于孔内泥浆压力大于地层中孔隙、裂缝或溶洞中液体的孔隙压力,并通过漏失通道向周围的容纳空间流失[1-2]。
地质钻探钻孔漏失情况的发生原因及堵漏技术的应用分析

地质钻探钻孔漏失情况的发生原因及堵漏技术的应用分析摘要:钻孔漏失问题在地质钻探工程项目建设中十分常见,严重影响了项目开展的质量与效果。
而所谓的钻孔漏失,具体指的就是在钻进的过程中引发的钻井液或是水泥浆向地层渗漏问题。
为此,在钻孔漏失问题出现的情况下,必须要科学合理地进行分析并做出判断,确保处理措施的有效性,进而为地质钻探工程项目的开展提供必要的保障,并严格控制成本费用。
基于此,文章将地质钻探钻孔漏失作为主要研究内容,阐述其发生的主要原因与必要的堵漏技术,希望有所帮助。
关键词:地质钻探;钻孔漏失;发生原因;堵漏技术;应用钻孔漏失情况的发生会对地质钻探作业的开展与落实产生诸多不利的影响,所以,有必要深入研究并分析地质钻探钻孔漏失情况的发生原因与堵漏技术。
一、地质钻探钻孔漏失发生原因阐释(一)渗透性漏失原因一般情况下,渗透性漏失最常发生于粗颗粒偌胶结或是胶结效果不理想的渗透性理想砂岩以及砂砾岩当中,而引发的主要原因就是孔内部的压力缺乏平衡性。
具体指的就是泥浆当量循环的密度高于地层压力系数,使得泥浆向地层中漏入[1]。
但需要注意的是,这种类型的钻孔漏失的实际漏失量并不大,且漏失的速度相对缓慢。
如果发生了漏失,就会在泥浆内部固体颗粒被地层孔隙阻挡以后,且泥浆能够在地层孔隙当中形成泥皮才能够随即停止。
(二)天然裂缝与溶洞性漏失原因在实际钻进的过程中,一旦遇到溶洞或是天然裂缝的情况,虽然泥浆液柱的压力不大,但同样会增加漏失的几率。
与此同时,钻进断层或者是地层破碎带也会引发程度不同的钻孔漏失问题。
而裂隙性的漏失现象,最主要的特点就是漏失的泥浆数量很大,且实际的速度也较快,一般必须要借助封堵剂或是下入套管进行解决。
(三)地层受孔内压力过大所引起的钻孔漏失如果钻孔内部的压力和地层压力之间的压差超出了地层抗张的强度与钻孔周边挤压压力,就会导致地层出现裂缝的问题。
而在具体的钻进过程中,因为泥浆流变参数缺乏合理性,或是钻进工艺方式与操作不合理,也会导致地层被压裂,进而引发漏失的问题。
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地层漏失及其处理方法的研究
作者:王磊
来源:《中国石油和化工标准与质量》2013年第01期
【摘要】地层的各层压力具有多变和突变特点,压力系数变化频繁,井身结构又有一定的局限性,不可能将所有不同压力系统的地层全部封隔,因此,地层漏失是目前钻井工程中经常发生的复杂情况之一,本文对地层漏失及其相关的处理做了大量的调研,对钻井工程的顺利完成及经济效益的提高都有重要的作用。
【关键词】地层漏失检漏处理
1 前言
地层漏失是钻井中很复杂的情况,轻微的漏失会导致钻井工作的中断,严重时会浪费大量的生产时间、人力、物力和财力,如果得不到及时处理,还会引起井塌、井喷和卡钻等事故,甚至导致部分井段或全井段的报废,该问题一直是困扰国内外石油勘探开发的重大技术难题,至今未能完全解决,因此一定要加以重视。
通过研究,可以了解漏失机理和影响的主要因素,从而采取合理的预防措施和相应的处理技术,开发和研究新型的防漏堵漏技术和堵漏材料,这对于提高经济效益有着重要的作用。
2 地层漏失简介
地层漏失形成的原因分为两类,,一类是自然漏失,另一类是人为漏失。
2.1 自然漏失
2.1.1粘土岩
粘土岩包括泥岩、页岩和黄土等。
一般来说,泥、页岩发生井漏的可能性较小。
但其中一些较硬脆古老地层的泥、页岩,受地壳运动出露在地表或浅层,因构造运动而破碎形成裂缝、风化作用形成溶孔或其它层间疏松形成漏失通道,易发生井漏。
2.1.2砂、砾岩
按其成因主要可分为三类。
(1)浅层、中深井段未胶结或胶结差的未成岩的砂、砾层这类地层由砂粒或砾石构成,由于未胶结或胶结差,因而孔隙度大,孔隙连通性好,渗透率高,构成孔隙性漏失通道。
钻进这类地层极易发生漏失。
(2)中、高渗透砂、砾岩层孔隙是此类地层主要漏失通道。
砂、砾岩孔隙按其成因可分为原生孔隙、次生孔隙和混合孔隙等三类;
(3)中深井段、深井段经成岩作用低孔、低渗的砂、砾岩层这类地层因成岩压实作用,其孔隙度、渗透率均较低,一般不易发生井漏。
但部分地区砂岩层因受构造变形作用,在构造应力作用下产生破裂形成构造裂缝,此类裂缝尽管所占孔隙度极低,但渗透性高,构成漏失通道,钻井过程引起严重井漏。
2.1.3碳酸盐岩
碳酸盐岩主要是由方解石和白云石等碳酸盐矿物组成的沉积岩,石灰岩和白云岩是碳酸盐岩的最主要岩石类型。
碳酸盐沉积颗粒所形成的原生孔隙和成岩作用与构造运动作用所形成的溶孔、溶洞、裂缝,构成了碳酸盐岩的主要漏失通道。
2.1.4火成岩
火成岩以熔岩为主,最主要的是玄武岩和安山岩,其次是英安岩、粗面岩、流纹岩和少量次火山岩及脉岩类。
相伴生的是火山碎屑岩及火山碎屑沉积岩类。
火成岩由于岩浆喷发、溢流、冷凝、结晶、构造运动和风化作用等因素,在熔岩内形成发育的孔隙和裂缝,构成漏失通道。
2.2 人为漏失
人为漏失通道主要指的是我们通常所说的诱导裂缝。
诱导裂缝包括两个方面,一是由于外力(如液柱压力等)大于地层岩石破裂压力造成岩石破碎所形成的诱导裂缝。
二是外力造成闭合裂缝的开启所形成的诱导裂缝。
3 钻井过程中防漏措施
对付井漏应以预防为主,尽可能避免人为的失误而引起井漏。
预防措施主要包括设计合理的井身结构、降低井筒钻井液动压力和提高地层承压能力等。
3.1 设计合理的井身结构
井身结构主要包括套管层次、下入深度、井眼尺寸(钻头尺寸)与套管尺寸的配合。
当同一井眼中存在多套孔隙压力和破裂压力地层时,井身结构设计是否合理,直接影响到钻井过程中井漏的发生。
3.2 降低井筒中钻井液动压力
过高的钻井液动压力是造成井漏的主要因素,在钻井与完井过程中可采取以下措施来降低钻井液动压力。
(1)合理的钻井液密度与类型,现近平衡压力钻井;
(2)降低钻井液环空压耗;
(3)降低激动压力。
3.3 提高地层承压能力
地层的漏失压力主要取决于地层特征,用人为的方法来封堵近井筒的漏失通道,增大钻井液进入漏失层的阻力来提高地层承压能力,达到防止井漏的目的,而采用以下方法可以提高地层承压能力。
(1)调整钻井液性能;
(2)钻井液预加堵漏材料随钻堵漏;(3)先期堵漏。
4 漏失的处理技术
为了堵住漏层,必须利用各种堵漏物质,在距井筒很近范围的漏失通道里建立一道堵塞隔墙,用以隔断漏液的流道。
在井漏时,各种堵漏技术必须准确把握并合理使用,正确组合和使用各项堵漏技术
4.1 漏失测试
包括漏层的位置、压力、通道的张开度和漏失严重程度的确定。
漏层位置的确定方法有观察法、综合分析法、水动力学分析法,相应的仪器测试法主要有温度测试法、流量计法等
4.2 常规井漏处理方法
井漏的一般处理方法有调整钻井液性能与钻井措施、静止堵漏、颗粒桥塞堵漏、用高失水钻井液堵漏、暂堵法、化学堵漏法、无机胶凝物质堵漏法、复合堵漏技术、强行钻进套管封隔技术等。
由于漏层特性和引起井漏的原因各不相同,因而对不同类型的井漏有其相应的处理方法。
4.3 复杂井漏的处理方法
4.3.1特大洞穴和裂缝漏失
这类漏失一般比较严重,但到目前为止,还没有准确测量溶洞和裂缝大小的方法,其封闭性或连通性也不好确定,并且有些裂缝还与地下暗河相连。
处理这类井漏的方法一般用清水强钻套管封隔技术、速凝水泥堵漏技术、井口充砂技术、复合堵漏袋、尼龙袋堵漏工具、投入用水溶性壳体组成的堵漏物质等。
4.3.2水层漏失
水层漏失堵漏要取得成功,必须具备以下条件:堵漏材料不能被稀释、冲散或者冲走,在漏失通道中必须能建立起能承担正负压差的封隔层。
一般采用连续灌注或者快速凝固法堵漏。
对于高压水层,可用堵漏压井同步法;如果条件允许,也可采用清水强钻法。
4.3.3又喷又漏
目前现场所用的处理方法主要有降低压井液摩阻法,适用于喷漏同层或压力相近的地层;反循环压井,适用于下喷上漏且喷漏不同层的井;压井速凝堵漏法主要适合于上漏下喷的井;重晶石塞法主要适合于喷漏同层的井。
4.3.4多压力层系井漏
多压力层系井漏的处理关键是确定主漏层的位置和压力,对于这种漏失,可采用循环堵漏法,水泥浆推进堵漏等。
4.3.5异常压力地带井漏
高压差造成的漏失,其防漏与堵漏技术是一个公认的难题。
发生在极低压差的储层中的井漏,处理的难度就更加复杂,到目前为止,还没有比较理想的处理方法。
4.3.6盐层底部层漏失
这类地层发生漏失的几率较大,岩性为泥页岩,强度较弱,或者有裂缝,但孔隙压力又比较高,有时与破裂压力相当,漏失速度一般很大,处理方法一般用泡沫水泥或者聚合物胶联剂段塞。
4.3.7调整井防漏堵漏技术
关键是搞清生产对地层压力的影响及影响程度,重新建立地层压力剖面,以防为主。
一旦漏失,首要问题是要注意保护油气层。
5 结论
通过本课题的调研可知,地层漏失有很多原因,其形成的特征各不相同,因此针对不同的地层漏失,做好钻井过程中的预防和事后的处理技术,对加快钻井工程的进度,提高经济效益均有重要的作用。