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煤层气钻井工程作业规程(2)

来源:网络收集 时间:2026-09-08
导读: 钻头和井径, 钻头和井径, 套管尺寸,mm. 钻头和井径, 套管尺寸,mm. 钻头和井径, 套管尺寸,mm. 图3 煤层气钻井优选套管与钻头匹配关系图(图中单位为mm) 3 煤层气规程 Q/CUCBM 0301--2002 3.3.3.6 通常情况下,

钻头和井径,

钻头和井径,

套管尺寸,mm.

钻头和井径,

套管尺寸,mm.

钻头和井径,

套管尺寸,mm.

图3 煤层气钻井优选套管与钻头匹配关系图(图中单位为mm)

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煤层气规程

Q/CUCBM 0301--2002

3.3.3.6 通常情况下,煤层气生产和试验井井身结构宜采用表1所示结构,根据生产需要可采用更大直径的套管。

单位为毫米

3.3.3.7 地层条件复杂情况下,可采用表2所示的井身结构设计。

表2 复杂地层条件下煤层气钻井井身结构表 单位为毫米

3.3.3.8 在打井很少或未打过井的地区,为了先取得地层、煤层和储层参数资料,可在二开时先用ф95mm或ф118mm钻头钻小井眼,在煤层部位进行小井眼取心、测试和测井等。综合分析评价,若有工业生产价值,再用ф215.9mm钻头扩眼钻进,下生产套管;否则,测井后打水泥塞封井。

3.4 井口及井控装置设计

3.4.1 各次开钻井口和井控装置设计,参照SY/T 5964标准并结合钻煤层气井具体情况进行设计。

3.4.2 井控技术要求及试压,参照SY/T 6426标准进行设计。

3.5 钻井循环介质设计

3.5.1 钻井循环介质设计依据

应根据地质设计提供的地层压力,掌握压力系数,在钻井设计时选定压差,并用当量循环密度进行验算,最后确定钻井循环介质类型、密度等技术指标以及这些指标的允许使用范围。

3.5.2 煤层气井钻井循环介质设计应包括以下主要因素(不局限于这些因素):

3.5.2.1 尽量减少对煤储层的伤害,保护煤储层;

3.5.2.2 稳定和保护井壁,平衡地层压力,以保障钻进施工安全;

3.5.2.3 润滑、冷却钻头。

3.5.3 钻井循环介质优选原则:

3.5.3.1 取心、裸眼测试的参数井、试验井及生产井,选用清水、无粘土钻井液或优质钻井液;

3.5.3.2 生产井(包括直井和定向井),选用优质钻井液、无粘土钻井液、清水和气体(空气、氮气、充气)循环介质及泡沫循环介质。根据增产措施和煤储层特点,亦可采用暂堵型优质粘土钻井液。

3.5.4 钻井循环介质性能要求

3.5.4.1 煤层气井所采用的钻井液应满足下列要求:

3.5.4.1.1 钻井液与煤储层要有良好的配伍性

参照SY/T 5358、SY/T 6075标准进行试验测定,并优选出能与煤储层良好配伍的优质低密度钻井液配方。

3.5.4.1.2 降低固相含量

在进入煤系地层前采用普通优质钻井液,粘土含量小于6%;煤层段根据井型和录取参数的需要,可采用清水、无粘土和少量粘土优质钻井液,配备好固控设备。用清水作钻井液,密度应控制在1.03g/cm3以下。若水源充足时,可开放式循环。

3.5.4.1.3 降低失水量

失水量是钻井液中一项重要性能指标,为防止因钻井液滤液浸入伤害,必须使用降失水剂来控制中压失水在9ml以下。

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煤层气规程

Q/CUCBM 0301--2002

3.5.4.1.4 酸碱值要适当

一般pH值应控制在8~8.5之间。

3.5.4.1.5 抑制水化、膨胀

为防止泥页岩及煤储层中粘土颗粒水化分散,膨胀剥落,造成煤储层伤害,可使用钾基系列优质钻井液。

3.5.4.1.6 降低钻井液密度,实行平衡或近平衡钻井

使用无粘土或少量粘土优质钻井液、清水,再配备使用好固控设备除去有害固相,保持低密度。

3.5.4.1.7 切力和动塑比

适当的切力和动塑比,有利于携带悬浮钻屑,有效清洗井眼,降低激动压力和对煤储层的伤害。

3.5.4.1.8 国内煤层气井常用钻井液匹配参数见表3:

表3 煤层气井钻井液匹配参数

3.5.4.2 泡沫钻井循环介质

泡沫(包括充气、泡沫)作为钻井循环介质钻煤层气井,实现欠平衡或近平衡钻井,减少对煤储层的污染,参照有关标准进行设计。

3.5.4.3 气体钻井循环介质

气体(包括空气、氮气)作为钻井循环介质钻煤层气井,实现欠平衡或近平衡钻井,有利于防止对煤储层的污染,参照有关标准进行设计。

3.6 钻柱设计

钻柱设计包括钻头、钻铤、钻杆、扶正器以及井下钻具组合的选择和设计,在参照SY/T 5172标准的前提下,根据煤层气井的特殊性,具体要求如下:

3.6.1 钻头

要在综合考虑地层类型、钻头成本、钻井成本、水力参数及钻机成本的基础上,合理选择和设计煤层气井钻进钻头,确保高质高效。取煤心钻头参照本标准第3.8.3.3条款执行。

3.6.2 钻铤

3.6.2.1 根据钻井设计的钻压来确定钻柱中钻铤的数量。一般情况下,以钻压不超过钻铤重量的80%为原则。可用下列公式计算所需钻铤长度:

L=Wb/(f×Wc)

L——钻铤长度,m。

式中:Wb——设计的钻压, Kg。

Wc——空气中每米钻铤的重量, Kg/m。

f——浮力系数,无量纲,可用下式算得:

f=(ρc-ρm)/ρc

3式中:ρc——钻铤的密度,g/cm。

3ρm——钻井液的密度,g/cm。

注:考虑实际钻井摩擦力、反弹力、井斜等影响,实际设计钻铤长度计算值应加大10%左右。

3.6.2.2 确定钻压,要避免采用1~2次临界钻压之间的值。

3.6.2.3 钻进时,轴向拉、压应力中和点必须位于钻铤全长的80%左右位置。

3.6.2.4 根据防斜打直技术要求,选用钻铤直径时,视具体情况,可采用“满眼”钻具,也可采用“钟摆”钻具。必要时还可以采用变径稳定器甚至“随钻技术”。

3.6.2.5 取心时,选用的钻铤内径应满足绳索式取心器内筒通过的要求。

3.6.3 钻杆

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煤层气规程

Q/CUCBM 0301--2002

常用ф127mm(5)钻杆。取心时,选用钻杆内径应满足绳索式取心器内筒通过。若小井眼钻进选用Φ63mm(2-1/2)或ф73mm(2-7/8)钻杆,小井眼取心选用ф89mm钻杆。

3.6.4 扶正器

对于地层倾角大,软硬交错互层多的易斜地区。应采用扶正器,以实现“满眼”或“钟摆”钻进。通常采用螺旋式扶正器。

3.7 固井工程设计

3.7.1 套管设计

3.7.1.1 套管串结构设计

3.7.1.1.1 参照SY/T 5724套管串结构设计标准。

3.7.1.1.2 套管串结构设计必须满足地质设计要求。

3.7.1.2 套管柱强度设计

3.7.1.2.1 参照SY/T 5322标准进行套管柱强度设计。

3.7.1.2.2 设计时要综合考虑内应力、挤应力、拉应力等三种应力及完井和增产作业的需要。

3.7.1.2.3 煤层气生产井,生产和技术套管应使用API标准套管,表层套管可考虑使用API限用套管。

3.7.1.3 套管柱附件要求

3.7.1.3.1 浮鞋、浮箍要满足SY/T 5618规定的要求。

3.7.1.3.2 扶正器的数量参照SY/T 5334规定的方法进行计算。

3.7.1.3.3 完井深度在1000m以浅的煤层气直井,生产套管在目标层上下范围内每二根套管至少装一只扶正器。完井深度在1000m以深的煤层气直井、定向井和井径井斜大及方位急骤变化的井段要适当加密。环空水泥返深处要加一只扶正器。

3.7.2 固井施工设计

3.7.2.1 煤层气井固井施工设计格式,参照SY/T 5411标准进行设计

3.7.2.2 水泥返高计算,可用下列方程式计算煤储层能够承受的最大水泥浆高度:

CH=(Fd/10-ρm)×hd/(ρc-ρm)

CH——最大环空水泥浆液柱高度,m.

式中:Fd——煤储层破裂梯度,kPa/m;

3ρm——固井时井内钻井液 …… 此处隐藏:2578字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

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