缅甸D区块Yagyi-1井固井难点与固井技术

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缅甸D区块钻井防漏堵漏技术

缅甸D区块钻井防漏堵漏技术

缅 甸 D 区 块 钻 井 防 漏 堵 漏 技 术
苏长 明 刘 春 文 鲁 学 明 卢运 中 潘 宏 涛
( .中 国石 化 石 油 工程 技 术 研 究 院 , 京 1 北 1 0 0 ; .中国 石 化 国际 石 油 勘 探 开 发有 限公 司 , 京 0 1 12 北 10 8 ) 00 3
摘 要 : 甸 D 区 块 油 气 资 源丰 富 , 钻进 过 程 中存 在 许 多亟 待 解 决 的 问题 。通 过 分 析 已钻 井 P tln 1井 、 缅 但 aoo 一 Y g i1井和 正在 钻 井施 工的 P t ln 2井的 情 况 , 为影 响 该 区 块 钻 井 时效 和 井 下 安 全 的 主要 因素 是 地 层 漏 失 。 ay 一 aoo 一 认 分 析 了缅 甸 D 区块 地 层 的 漏 失 特 点 、 失原 因及 地 层 压 力 的 分 布 规律 , 究 应 用 了水 泥 浆 、 润 土 浆 双 液 法 堵 漏 技 漏 研 膨
术 和 随 钻 堵 漏钻 井 液技 术 。缅 甸 D 区 块 上部 低 压 层 的漏 失主 要 采 用双 液 法 堵 漏 技 术 或 化 学 堵 漏技 术 处 理 ; 下部 高 压 地 层 的 渗 透 性 漏 失 主要 采 用 随钻 堵 漏技 术 和 桥 塞 堵 漏技 术 处理 。现 场 应 用 也 表 明 , 述 技 术 堵 漏 效 果 很 好 , 上 为
Ab t a t sr c :Oi a d g sr s r e n Bl k D n M y nm a r bu l n a e ou c si oc i a ra ea nda , h l oto r b e s e s r nt w ie al fp o l m xitdu —
第3 8卷 第 5期 2)0年 9月 ( l 石 Nhomakorabea油

固井复杂问题及常用处理方案

固井复杂问题及常用处理方案

固井复杂问题固井作业不仅关系到油气井能否顺利完成,影响投产后油气井质量的好坏、油气井寿命的长短及油气井产量的高低,而且其成本在整个钻井工程中也占有很大的密度(占20%~30%)。

固井技术发展的目标一直围绕如何进一步提高固井质量及减少固井事故等。

固井又是一个系统工程,影响因素复杂多样,具有其特殊性,主要表现在以下几个方面:(1)固井作业是一个一次性工程,如质量不合格,即使采用挤水泥等补救方法也难以取得良好的效果。

(2)固井作业是一项系统工程、隐蔽性作业,涉及到材料、流体、化学、机械、力学等多种学科,施工时未知因素多,风险大。

(3)固井作业施工时间短,工作量大,技术性强,费用高。

因此,要求固井作业要精心设计、精心准备、精心施工,并要有较完备的预防固井复杂情况的预处理方案,确保优质高效地完成固井作业。

固井作业涉及套管、水泥浆浆体性能设计、注水泥现场施工、水泥胶结质量等方面,为此,固井复杂问题和事故也可以分为以下几类。

第一类:套管及下套管复杂情况,包括下套管阻卡、套管断裂、套管泄漏、套管挤毁、套管附件和工具失败、下套管后漏失或循环不通等。

第二类:水泥浆浆体性能事故,包括水泥浆闪凝、水泥浆触变性、水泥浆过度缓凝等。

第三类:注水泥现场施工复杂情况,包括注水泥漏失、环空堵塞、注水泥替空等复杂情况和事故。

第四类:水泥胶结质量复杂情况,包括油气水层漏封、水泥胶结质量差、环空气(水)窜等。

下面就上述固井复杂情况及事故发生的主要原因及预防、处理方法分别加以论述。

1、下套管复杂情况1、1套管阻卡套管阻卡一般可分为以下三类:一是套管粘吸卡,二是井眼缩经卡,三是井眼坍塌或砂桥卡。

1)管阻卡的原因及影响因素1.套管粘吸卡是由于套管的外径往往大于钻杆的外径,套管与井壁的接触面积大于钻杆的接触面积,上扣时间要大于钻杆的上扣时间,且下套管时又难以旋转,因此,卡套管的发生机率较大。

2.井眼缩径卡套管是由于井眼不稳定,特别是钻遇蠕动性岩盐层或由于钻井夜性能不好形成较厚的假泥饼,导致井眼缩径,造成缩径卡套管事故。

复杂断块油藏固井工艺难点与技术对策研究

复杂断块油藏固井工艺难点与技术对策研究

复杂断块油藏固井工艺难点与技术对策研究复杂断块油藏是指由多个断块组成的油藏体系,其地层构造复杂、渗透率差异大、流体性质复杂等特点使得其开发困难。

在复杂断块油藏开发中,固井工艺是一个关键的环节,其技术对策的研究对于提高油田开发效率和采收率具有重要意义。

本文将分析复杂断块油藏固井工艺的难点,并就相应的技术对策进行研究。

1. 地层构造复杂复杂断块油藏的地层构造复杂,存在多个层块之间的断层、裂缝、孔隙等综合作用,这些地质构造特点对固井工艺提出了挑战。

一方面,地层构造的不均匀性使得固井设计和施工难度加大,地层构造的多样性也增加了固井工艺的技术难度。

2. 渗透率差异大在复杂断块油藏中,不同块体的渗透率差异较大,这意味着在固井过程中需要考虑不同块体对井壁固井液的吸附和渗透情况,以及不同块体之间的压力差异等因素,这为固井工艺的设计和实施增加了困难。

3. 流体性质复杂复杂断块油藏中的流体性质复杂,包括油水两相流、高含气量流体等,这使得井底条件的变化很大,固井技术需要能够适应复杂多变的流体环境,而传统的固井工艺往往难以满足这一需求。

二、技术对策研究1. 针对地层构造复杂的困难,可以采用地质综合分析和三维地质建模技术,充分了解地层构造及特征,在固井设计阶段就有针对性地考虑地质特征,避免固井施工过程中因地势复杂、渗透率差异大等地质特征导致的困难。

结合现代化测井技术,提前对地层进行详细的评价和分类,并编制相应的固井施工方案和措施,以减少对地质条件的盲目性。

2. 针对渗透率差异大的问题,可以采用优化的井壁固井液配方和措施——根据不同块体的渗透率、孔隙度等地质特征,合理选择井壁固井液类型和密度,以最大限度地减小固井液的侵入深度和影响范围;还可以采用先封堵高渗透率区域,再封堵低渗透率区域的方法,以达到最佳的固井效果。

3. 针对流体性质复杂的挑战,可以采用多元化的固井技术手段,包括化学固井技术、封隔技术、封堵技术等,以适应复杂多变的流体环境;利用现代化的井下监控技术,及时发现井底条件的变化,从而及时调整固井措施,确保固井工艺的成功实施。

缅甸D区块二开井段防斜钻具组合优选

缅甸D区块二开井段防斜钻具组合优选

sd rng t o m a i h r c e i tc n D o k i y n a . e fed a i e i hef r ton c a a t rs isi bl c n M a m r Th il ppl a i ho ha i ton s wst tPDC i+ t — c bt a
W a gBn’ n i L n q a 。 Li a g iHo g in n Qi
( . C le eo g n ei g Te h oo y, h n i e st f Ge sin e , ii g, 0 0 3 Ch n 1 o lg f En i e rn c n lg C i a Un v r iy o o ce c s Bej n 1 0 8 , i a;
A b t a t The s e p s r c u eofD o k i y nm a a s d m a r sr c : t e t u t r bl c n M a rc u e ny p oblm s d i g d iln i c u n e urn rli g,n l di g
s iki tc ng, o l ps n nci to c la e a d i lna i n.The nc i to s ifc l t c t olby s n e r l nt—nci to i lna i n wa d fi u t o on r u i g s ve a a ii lna i n
2 S n p cI tr a in lPer lu Ex o a in a d Exp ot to r Lt , ii g, 0 1 1 Ch n ) . i o e n e n to a to e m plr to n l ia in Co p. d. Bejn 1 0 9 , i a

固井技术面临的问题及发展趋势分析

固井技术面临的问题及发展趋势分析

固井技术面临的问题及发展趋势分析摘要:随着油气勘探开发领域的不断扩张,如何更好地应对复杂,地质条件和油气勘探开发工作带来的一系列问题(地层流体腐蚀、低温易漏、高固井施工费用高等),保证油气资源的安全开采,已经成为固井技术当前面临的重要问题。

通过对固井技术应用环境的确定,以及对相关材料力学性能、水泥浆设计等要求的分析,能够为后续固井技术的合理应用奠定基础。

基于此,本文就固井技术应用过程中所面临的诸多问题进行分析,并就其当前的发展形势进行深入探究,以期为油气勘探开发领域的各项工作提供一定的参考和借鉴。

关键词:固井技术;材料;体系近年来,随着固井技术的不断发展,越来越多的复杂施工任务逐渐被完成,随之而来的就是如何解决固井技术面临的诸多问题。

尽管部分企业在长时间的分析和探索过程中已经研究出解决固井技术问题的思路,也在长期发展过程中取得了较为明显的成效,但由于企业本身落后思想的影响,仍旧导致固井技术问题难以真正解决。

1.固定技术应用过程中面临的诸多问题1.1地质环境问题1.1.1高温高压方面的问题随着石油勘探范围和力度的不断增大,深井超深井建设数量不断增多,其目的主要是转向埋向更深的地层,但在过程中立刻承受着较大压力,也面临着较为严重的高温问题。

此外,在水泥灌注过程中,由于水泥浆水化温度较高、速度较快,因此,会随着石油勘探深度的增加,而加快水泥浆临界速度,最终对水泥浆泵送工作造成影响,最终影响固井施工质量[1]。

1.1.2低温易漏方面的问题海洋勘探开发要求相关企业应该由以往的浅海领域向着深海领域开发,但复杂的海域条件和井体结构给固井工作带来了较大困难,在一定程度上制约了固井质量的发展与提升。

海域温度较低,并且随着温度的增加,会导致施工温度持续降低,与一般水域的海底温度相比,深海水域排的温度通常在4℃左右,不仅加剧了水泥浆的冷却速度,还导致水泥浆的水化功能出现较为明显的延迟问题,致使后续作业无法顺利开展。

1.2水泥浆调配问题为了更好地适应固井技术的需要,并改善地下水泥砂浆的性能,各企业相继开发出一系列的新型材料。

缅甸Pyay油田复杂地层防漏防窜固井技术

缅甸Pyay油田复杂地层防漏防窜固井技术

缅甸Pyay油田复杂地层防漏防窜固井技术
楚广川;朱骏蒙;齐光峰;牟蕾
【期刊名称】《石油钻探技术》
【年(卷),期】2009(037)001
【摘要】缅甸Pyay油田IOR-4区块地层复杂,具有多套压力体系,固井过程中易出现高压气侵、井漏等复杂情况,常规尾管固井的固井质量较差.为提高回井质
量.PSC-101井采用了新型封隔式尾管悬挂器与高密度低黏切水泥浆体系相结合的固井工艺技术,有效解决了该油田复杂地层的固井难题,固井施工顺利,固井质量良好.采用的封隔尾管悬挂器具有良好的悬挂套管和封隔重叠段的作用,而高密度低黏切水泥浆体系具有良好的综合性能和较强的防气窜能力.该固井工艺技术的进一步完善和推广,必将加快缅甸Pyay油田的勘探开发进程.
【总页数】3页(P62-64)
【作者】楚广川;朱骏蒙;齐光峰;牟蕾
【作者单位】中国石化石油助探开发研究院德州石油钻井研究所,山东,德
州,253005;胜利油田分公司海洋采油厂,山东东营;胜利油田分公司技术检测中心,山东,东营,257000;胜利油田高级人才培训中心党校,山东,东营,257000
【正文语种】中文
【中图分类】TE256
【相关文献】
1.缅甸D区块YAGYI-1井防漏防窜固井技术 [J], 孟浩;张君亚
2.林4-36X井防漏防窜水泥浆固井技术 [J], 杨国胜;缪华;苏冀中;秦继涛;周虹;杜爱红;莫仁健;顾庆东
3.滨29×1井防窜防漏综合配套固井技术 [J], 赵成恩;王贵富;徐凯
4.缅甸D区块窄密度窗口防漏防窜固井技术探讨 [J], 钟福海;宋元洪;费中明;吴洪波;孙万兴;陈光;刘振通
5.低渗透油田防窜防漏固井技术探讨 [J], 于涛
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缅甸D区块钻井防漏堵漏技术

缅甸D区块钻井防漏堵漏技术I. 引言- 研究目的和意义- 研究背景和现状II. 缅甸D区块钻井情况分析- 综述缅甸D区块的地质特点和资源潜力- 介绍缅甸现有的钻井技术和设备使用情况- 阐述D区块钻井面临的主要困难和问题III. 防漏堵漏技术原理及应用- 介绍防漏和堵漏的概念和原理- 分别讨论防漏和堵漏技术的应用场景和优缺点- 对比阐明不同技术的适用情况和范畴IV. 缅甸D区块防漏堵漏技术的实践与探索- 分析目前 D 区块钻井防漏堵漏技术现状- 剖析 D 区块的特殊地质条件和技术实施过程中的问题- 提出改进方案并进行实际测试,评价效果V. 结论与展望- 总结本文的研究方法和结果- 讨论防漏堵漏技术在缅甸D区块的应用前景和挑战- 展望未来发展方向,提出建议和完善意见注:该提纲仅供参考,撰写论文时可根据实际情况进行适当修改和拓展。

第一章引言缅甸是东南亚的国家,位于印度次大陆和东南亚之间,是中国与印度洋之间的桥梁。

缅甸国土总面积达到676578平方千米,占全球土地面积的1.35%。

缅甸的自然资源丰富,尤其是石油、天然气、铁矿石、铜、锡、锰等金属矿藏以及稀有金属元素等非金属矿物资源均居世界前列。

其中,石油和天然气是缅甸最有竞争力的资源,被许多外国石油开发公司视为重中之重。

D区块位于缅甸境内,地处南亚和东南亚的战略要地。

D区块的石油和天然气资源非常丰富,被誉为亚洲最后一个石油宝库。

然而,由于地质条件复杂、地下水压力大、地震频繁等因素的影响,D区块的石油开发难度较大,如何保障钻井作业的安全和有效性是一个亟待解决的问题。

本文研究的目的是探寻缅甸D区块的钻井防漏堵漏技术,为其石油开发提供技术支持和参考。

本文将分为五个章节,第一章是引言,介绍了研究背景和目的;第二章是D区块钻井情况分析,详细解析了D区块的地质特点和资源潜力以及面临的困难和问题;第三章是防漏堵漏技术原理及应用,介绍了防漏和堵漏的原理和应用场景;第四章是缅甸D区块防漏堵漏技术的实践与探索,通过对D区块目前钻井防漏堵漏技术的分析,提出了改进方案并进行实际测试,评价了效果;第五章是结论与展望,对本文的研究结果进行总结,并展望未来钻井防漏堵漏技术的发展方向和趋势。

缅甸D区块钻井防漏堵漏技术

缅甸D区块钻井防漏堵漏技术苏长明;刘春文;鲁学明;卢运中;潘宏涛【摘要】缅甸D区块油气资源丰富,但钻进过程中存在许多亟待解决的问题.通过分析已钻井Patolon-1井、Yagyi-1井和正在钻井施工的Patolon-2井的情况,认为影响该区块钻井时效和井下安全的主要因素是地层漏失.分析了缅甸D区块地层的漏失特点、漏失原因及地层压力的分布规律,研究应用了水泥浆、膨润土浆双液法堵漏技术和随钻堵漏钻井液技术.缅甸D区块上部低压层的漏失主要采用双液法堵漏技术或化学堵漏技术处理;下部高压地层的渗透性漏失主要采用随钻堵漏技术和桥塞堵漏技术处理.现场应用也表明,上述技术堵漏效果很好,为缅甸D区块顺利完井提供了技术保证.【期刊名称】《石油钻探技术》【年(卷),期】2010(038)005【总页数】4页(P18-21)【关键词】承压能力;防漏;堵漏;缅甸D区块【作者】苏长明;刘春文;鲁学明;卢运中;潘宏涛【作者单位】中国石化,石油工程技术研究院,北京,100101;中国石化,国际石油勘探开发有限公司,北京,100083;中国石化,国际石油勘探开发有限公司,北京,100083;中国石化,国际石油勘探开发有限公司,北京,100083;中国石化,国际石油勘探开发有限公司,北京,100083【正文语种】中文【中图分类】TE28缅甸D区块位于缅甸伊洛瓦底江流域,石油和天然气资源较为丰富,缅甸MOGE 公司和日本Indemistu公司先后在该区块开展油气勘探工作。

1990—1992年,日本Indemitsu公司钻探井2口,其中Kabaing IM-1 井于1991年6月7日开钻,同年9月16日钻至井深3 985 m,钻进过程中发现少量油气显示,未经测试就填井废弃。

Mahumaung North IM-1 井于1991年10月29日开钻,由于在同一井深多次井漏,三次卡钻,无法钻至设计井深,1992年2月13日钻至井深3 195 m提前完钻,全井未见油气显示,未经测试就填井废弃。

缅甸D区块复杂地质条件下优快钻井技术

缅甸D区块复杂地质条件下优快钻井技术梁建挺;卢运周;徐济银【摘要】缅甸D区块的复杂地质状况给钻井作业带来了很大的困难和挑战,其中井斜、井漏、井涌和井塌是该区块钻井过程中存在的主要问题.对缅甸D区块钻井作业的特点和难点进行了详细分析,从利用缅甸D区块高陡构造的自然造斜规律优化调整井位及井眼轨迹、优化钻具组合、钻头选型方面给出了可行的技术方案,并提出了解决软泥岩泥包牙轮钻头及解决井壁稳定的技术措施.这些技术在Patolon-1井、Yagyi-1井、Patolon-2井和Yagyi-1X井进行了应用,取得了很好的效果,机械钻速明显提高,逐渐形成了适合缅甸D区块复杂地质条件的优快钻井技术,较好地解决了缅甸D区块高陡构造井斜控制困难、井壁稳定性差、机械钻速慢的问题.【期刊名称】《石油钻探技术》【年(卷),期】2010(038)005【总页数】4页(P22-25)【关键词】高陡构造;井斜;井塌;井漏;井溢流;优快钻井;缅甸D区块【作者】梁建挺;卢运周;徐济银【作者单位】中国石化,国际石油勘探开发有限公司,北京,100083;中国石化,国际石油勘探开发有限公司,北京,100083;中国石化,国际石油勘探开发有限公司,北京,100083【正文语种】中文【中图分类】TE249目前,中国石化国际石油勘探开发有限公司(SIPC)缅甸公司在缅甸D区块已经投资钻了4口井,并全部完井:Patolon-1 井于2008年6月完钻,完钻井深3 798 m;Yagyi-1 井于2009年7月完钻,完钻井深5 152 m,为缅甸陆上最深井;Patolon-2 井于2010年4月完钻,完钻井深3 751 m;Yagyi-1X 井于2010年5月完钻,完钻井深3 850 m。

在4口井的钻进过程中,都因为地质条件复杂而出现了井斜难控制、井壁不稳定、机械钻速低、钻井周期长等技术难题。

为此,施工方对该区块的钻井作业特点和技术难点进行了详细分析,给出了优化调整井位及井眼轨迹、优化钻具组合和钻头选型、稳定井壁的一系列优快钻井技术,取得了很好的效果。

缅甸D区块Yagyi-1x井控压钻井技术


M a g d Pr s u e D r li o e lY a y — n Bl c o y n a na e e s r ilng f r W l g i I i o k D f M a m r —x
S n ,XigS u i u Qi n h bn
缅 甸 D 区块 Ya y- g il x井控压 钻 井技 术
苏 勤 , 邢树 宾
( .中 国 石 化 国 际 石 油 勘 探 开 发 有 限 公 司 , 京 1 0 8 ; .中国 石 化 石 油 工 程 技 术 研 究 院 , 京 1 0 0 ) 1 北 0032 北 0 1 1
摘 要 : 句 D 区块 极 易发 生 井 漏 与 坍 塌 等 井 下 故 障 , 重 影 响 了钻 井 时 效 。 结 合 该 区块 的 压 力 剖 面 和 钻 井 缅 严 实践 分析 认 为 , 井 液安 全 密 度 窗 口窄 是 引发 井 下故 障 的 主要 原 因 。 由 于控 压 钻 井 技 术 是 解 决 窄安 全 密 度 窗 口安 钻 全钻 进 问 题 的 有 效 技 术 手 段 , 因此 首 先 结 合 缅 甸 D 区块 的 实 际 情 况 分 析 了控 压 钻 井技 术 在 该 区块 的 适 应 性 , 制 并 定 了 Y g i1 a y X井控 压钻 井技 术 方 案 。该 井 五 开 井段 应 用 了控 压钻 井技 术 , 效 缓 解 了漏 失 , 决 了井 壁 坍 塌 的技 有 解
Absr c :Bl c i y nma s f e e l a e wih c mplc t d drli g s, ton s h a l ta t o k D n M a r i r qu nty f c d t o ia e iln iua i s, uc s wel t
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3 3 9 . 7 mm 技 术 套 管 下 至 井 深 1 6 5 3 . 3 5 m; 三 开
3 1 1 . 2 mm 钻 头 钻 至 井 深 3 2 2 0 m, 2 4 4 . 5 mm 技
术 套管 下 至井 深 3 2 1 5 . 9 m; 四开 ( b 2 1 5 . 9 mm 钻 头 钻 至井 深 5 1 5 2 m, 挂 ( b 1 7 7 . 8 mm 尾 管 固 井 完 井 , 1 7 7 . 8 mm 尾 管 位 于井 深 3 0 5 0 ~5 1 5 0 m 井段 。 Y a g y i 一1井 在钻 井施 工过 程 中遇 多 套 含 油气 层 段 ,
程 中多次 对井 深 4 3 0 . 8 4 m 处 进行 承压堵 漏 均 未能 有效 阻止漏 失 ; 由于在 钻 进 过 程 中一 直 存 在 较 为严 重 的漏 失 现象 , 钻井 液密 度无 法提 高 , 致 使下部 井 眼 垮塌严 重 , 井径 大而 且很 不规 则 , 形 状类 似下 大上小 的“ 喇叭 口” 状, 电测 最 大井 径 达 5 2 3 mm, 最 小 井径 4 3 5 mm, 平均井径 4 7 8 mm, 井径扩大率 1 7 . 6 6 ; 该 井段 钻 进 至井 深 9 6 8 . 7 6 m 遇浅层气, 气 测 全 烃 值达 5 0 , 钻 井液 密 度 由 1 . 0 8 g / c m。提 高 至 1 . 1 3
g / c m。压 稳 。
பைடு நூலகம்
号 圈 闭上 的 一 口预 探 井 。该 井 一 开 以 书 6 6 O . 4 mm 钻 头钻 至井 深 3 1 1 m, + 5 o 8 mm 表 层套 管 下 至 井 深
3 1 0 . 5 m; 二开 小 4 4 4 . 5 mm 钻 头 钻 至 井 深 1 6 5 5 m,
气 层 显示 活跃 , 压力 系数 高 , 四 开 井 段 压 稳 气 层 钻 井
2 . 2 三开( 1 1 . 2 mm) 井 眼段钻 井地质 情况
因井 下 情 况 复 杂 , 三开井段钻至井深 3 2 2 0 m
被迫 提前 中完 , 中完 钻 井 液 密 度 1 . 6 2 g / c m。 , 粘 度 8 5 S , 切力 1 2 / 2 2 。该 井 段 钻 进 过 程 中 油 气 显 示 活 跃, 主力气 层 在 2 8 8 0 ~3 0 6 1 I T I , 3 1 6 9 . 4 ~3 1 7 3 . 3
m和 3 1 9 6  ̄3 2 0 6 m井段 , 其中3 1 9 6 ~3 2 0 6 m 井
液密 度达 2 . 0 8 g / c m。 , 井底 静止温度达 1 4 9。 C, 属 典 型 的高 温 、 高 压 深井 ; Ya g y i —l井 自二 开 井 段 开 始 钻井 液 漏失 现象 频繁 , 且安 全密 度窗 口窄 , 往 往形 成 漏 喷 同层 , 密 度稍 高就 漏 , 稍低 就涌 ; 除此 之外 , 在
关键词 : 缅 甸 D 区块 ; 固 井技 术 ; 钻 井 液 密度 安 全 窗 口
中 图分 类 号 : T E 2 5 6
文献标识码 : A
1 Ya g y i 一 1井 基 本 情 况
Ya g y i 一1井 是 中 国 石 化 国 际 勘 探 公 司 缅 甸 石 油 有 限 公 司部 署 在 D 区 块 Ma h u d a u n g背 斜 带 1 2
钻 井施 工 过程 中井 壁垮 塌现 象严 重 , 井 径极 不规 则 。 由于 地质 情况 复杂 , 长 裸 眼 井 段 漏 失 和 压 稳 间 的 矛
段为 高压 气层 , 尤其 是在 井深 3 2 0 3 1 T I 处, 揭开 时 钻 井 液密度 由 1 . 5 7 g / c m。 下 降至 1 . 3 7 g / c m。 , 最高 全
烃值 达 9 1 , 将钻井液密度提高至 1 . 6 2 g / c m。压
王 元 敏
( 中 国石 化 国际 勘 探 公 司北 京 温 菲 尔 德 石 油 技 术 开 发 有 限 公 司 , 北京 1 0 0 0 8 3 )
摘要 : 缅 甸 D区块 Y a g y i 一1井 地 质 情 况 复 杂 , 钻 井施 工 过 程 中 漏 失 现 象 频 繁 , 油 气显示层段 多, 气层压 力高 , 施 工 密度 安 全 窗 口窄 , 往 往 形 成 喷 漏 同层 , 出现 密度 稍 高就 漏 , 稍 低 就 涌 的 复 杂 情 况 。针 对 Ya g y i 一1井 的 复 杂 地 质 情 况, 固井 采 用 了正 反 注水 泥 技 术 , 多 梯 度 多凝 水 泥 浆 柱 结 构 及 储 层 井段 直 角稠 化 微 膨 胀 水 泥 浆 体 系 ; 固井 施 工 前使 用低 粘 钻 井 液和 大 量 前 置 液 稀 释 钻 井 液 , 剥 离 井壁 上 的 泥饼 , 提 高顶 替 效 率 和 界 面胶 结 质 量 ; 水 泥 浆 中加 入 Z P一2 防 气 窜 剂 等 一 系列 固井 工 艺技 术 , 经电测 C B L / VD I 解释 , 该 井 各 井 段 的 固井 质 量 均 为 优 良 。

2 0 1 3年 5月






P E TR O l E UM G E O L OG Y A ND E NG I NE E R I N G
第 2 7卷 第 3期
文章 编号 : 1 6 7 3—8 2 1 7 ( 2 0 1 3 ) 0 3—0 1 0 1 —0 3
缅 甸 D 区块 Y a g y i 一 1井 固 井 难 点 与 固 井 技 术
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