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我国钻井液技术难题、新进展及发展建议

孙金声 王韧 龙一夫

孙金声,王韧,龙一夫. 我国钻井液技术难题、新进展及发展建议[J]. 钻井液与完井液,2024,41(1):1-30 doi: 10.12358/j.issn.1001-5620.2024.01.001
引用本文: 孙金声,王韧,龙一夫. 我国钻井液技术难题、新进展及发展建议[J]. 钻井液与完井液,2024,41(1):1-30 doi: 10.12358/j.issn.1001-5620.2024.01.001
SUN Jinsheng, WANG Ren, LONG Yifu.Challenges, developments, and suggestions for drilling fluid technology in China[J]. Drilling Fluid & Completion Fluid,2024, 41(1):1-30 doi: 10.12358/j.issn.1001-5620.2024.01.001
Citation: SUN Jinsheng, WANG Ren, LONG Yifu.Challenges, developments, and suggestions for drilling fluid technology in China[J]. Drilling Fluid & Completion Fluid,2024, 41(1):1-30 doi: 10.12358/j.issn.1001-5620.2024.01.001

我国钻井液技术难题、新进展及发展建议

doi: 10.12358/j.issn.1001-5620.2024.01.001
基金项目: 国家重点研发计划“国家质量基础设施体系”重点专项,课题“复杂环境下钻井工作液检测技术集成与示范应用”(2023YFF0611104);国家自然科学基金基础科学中心项目“超深特深层油气钻采流动调控”(52288101);中国石油集团关键核心技术攻关项目“抗温240 ℃以上的环保井筒工作液新材料”(2020A-3913);中国石油重大科技专项“万米超深层钻探关键工程技术与装备研制”(2023ZZ20);中国石油集团工程技术研究院有限公司科学研究与技术开发课题(CPET 202316、 CPET 202317)。
详细信息
    作者简介:

    孙金声,正高级工程师,博士生导师,油气钻井工程专家,中国工程院院士。长期致力于油气井工程理论与技术创新,先后承担国家自然科学基金基础科学中心项目、重大基金和重点基金项目、国家863、国家油气重大科技专项和省部级重大科技项目50余项,承担完成2020-2035国家油气科技重大专项战略规划、国家中长期能源科技油气子领域规划,主持完成多项中国工程院咨询项目,为我国深层超深层和非常规油气资源高效开发,重大油气工程建设以及国家重大战略决策提供了重要技术支撑

  • 中图分类号: TE254.3

Challenges, Developments, and Suggestions for Drilling Fluid Technology in China

  • 摘要: 系统地梳理了超深/特深层、非常规、深水、干热岩、极地、天然气水合物等复杂地层钻探过程中面临的钻井液技术难题,探讨了关键科学问题与核心工程难题,结合近年来的钻井液技术进展,介绍了钻井液技术最新进展。针对复杂地层钻井过程中遇到的高温高压高盐、泥页岩水化严重、井壁失稳、大温差、井漏、储层损害,以及钻井液维护自动化程度低等问题,国内外学者研发了抗高温高盐水基/油基钻井液、恒流变钻井液、抗超高温泡沫钻井液、环境友好型超低温钻井液、智能温压响应承压堵漏材料、可降解储层保护材料、钻井液在线监测与自动加料系统等关键材料、体系与装备。但随着地质、工程环境愈加复杂 ,钻井液材料仍面临抗超高温高盐、超长时间稳定、防塌固壁、恶性漏失以及钻井液性能自动化调控等重大技术瓶颈。为满足复杂地层钻探过程中钻井液性能需求 ,未来还需深入研究钻井液处理剂在极端条件下的起效/失效机理 ,钻井液处理剂在微观-介观-宏观等不同尺度下的构效关系变化及作用机制,建立安全高效的钻井液多功能一体化调控方法,构建智能钻井液理论与技术,为实现复杂地层安全高效经济环保钻井提供关键技术支撑。

     

  • 图  1  2010~2050年全球能源消耗趋势

    图  2  我国原油和天然气对外依存度趋势

    图  3  2013~2023年中国原油和天然气产量

    图  4  2025-2035年中国原油(左)天然气(右)产量及构成

    图  5  深层及非常规油气领域存在的钻完井工程技术难题

    图  6  不同阶段我国典型超深井/特深井井深统计

    图  7  塔里木盆地库车山前地质特点及钻井液技术难点

    图  8  冷却致裂示意图及水活性随温度变化

    图  9  川西地区深井超深井钻井周期统计

    图  10  超高温条件下常规水基钻井液受污染后泥饼质量变差(左)常规油基钻井液长时间静止后体系失稳(右)

    图  11  超高温条件下磺化钻井液成胶固化

    图  12  高温高密度条件下有机盐钻井液重晶石沉降

    图  13  川渝页岩气井身结构、地质特点和主要漏层

    图  14  南海超高温高压井分布

    图  15  南极大陆取心井分布及岩心、基岩照片

    图  16  水合物储层井漏(左)及水平井  钻井井眼垮塌(右)示意图

    图  17  中石油2018~2021年不同类型  事故复杂占总损失时间比例

    图  18  页岩气多尺度传质行为进而引起储层损害

    图  19  YWJ-1与其他产品滤失量对比

    图  20  复配体系超分子结构示意图及电镜照片(a)和吸附增强机理示意图(b)    

    图  21  YWF-1的封堵性能评价结果

    图  22  抗温240 ℃抗饱和盐钻井液体系性能

    图  23  Versamul和多活性点大分子  乳化剂的作用机理示意图

    图  24  多活性点大分子乳化剂性能评价

    图  25  抗超高温有机土制备示意图

    图  26  抗240 ℃油基钻井液长时间老化流变性能

    图  27  PRIMO-FAZE乳液可逆乳化机理示意图

    图  28  石墨烯纳米片强吸附、黏着封堵原理(a)和石墨烯纳米片扫描电镜照片(b)

    图  29  深层页岩气中纳米封堵-微米强化页岩防塌钻井液应用效果

    图  30  不同加量疏水纳米膜胶结剂120 ℃老化后岩心表面接触角照片

    图  31  岩心扫描电镜照片

    图  32  120 ℃浸泡72 h后岩心抗压强度测试

    图  33  苏里格泥岩坍塌应力与坍塌周期变化规律

    图  34  双螺旋主乳化剂分子结构

    图  35  抗温300 ℃以上泡沫钻井   流体泡沫稳定机理示意图

    图  36  基液黏度随温度变化情况

    图  37  密度调节剂黏度随温度的变化

    图  38  冰屑防聚剂抑制冰屑聚集效果

    图  39  核磁共振联合钻井液侵入储层伤害评价系统

    图  40  岩心表面微观形貌表征(左)及钻井液与  水合物储层相互作用机理示意图(右)

    图  42  防塌钻井液抑制水合物生成的特性

    图  41  防塌钻井液浸泡后岩心线性膨胀率

    图  43  哈里伯顿WellSET软件裂缝  宽度诊断及配方推荐模块

    图  44  井漏预测模型

    注:(a)防漏堵漏专家系统登录界面,(b)井漏大数据库,(c)漏层预测模型训练结果,(d)漏速范围预测结果。

    图  45  自适应防漏剂对不同尺度裂缝的封堵效果

    图  46  油基系列温压响应堵漏材料抗返吐对比评价实验

    图  47  10 mm垂直裂缝中不同触变  特性凝胶溶液的充填效果

    图  48  纳米流型调节剂溶液表观黏度随剪切速率变化

    图  49  剪切触变型凝胶成胶图片

    图  50  页岩油气储层钻开液—压裂液耦合损害模式

    图  51  第2代AMS在线监测系统

    图  52  DR-Ⅰ型和DR-Ⅱ型钻井液性能在线监测系统

    图  53  胜利天工正压防爆房式在线监测系统

    图  54  钻井液自动配制系统

    图  55  钻井液自动加料装置在深地塔科1井试验应用

    表  1  全球主要深层油气藏实钻相关数据统计

    地区储层深度/
    m
    储层温度/℃储层压力/MPa砾石层
    最大厚度/m
    最大地层倾角/
    (°)
    盐层最大厚度/m盐层
    特征
    最多盐层套数盐水最高压力系数最高硫化氢浓度/(mg·L−1)最高CO2物质的量浓度/%最大孔隙度/%最大渗透率/
    mD
    塔里木盆地6000~
    8882
    130~
    190
    70~
    143
    5833875969复合
    盐层
    32.6445.7×104168.00.1
    四川
    盆地
    6000~
    8500
    130~
    203
    60~
    147
    20070800复合
    盐层
    12.2062.1×104326.01
    墨西
    哥湾
    6000~
    12 000
    240~
    265
    70~
    206
    5500纯盐22.2746×1044034.11200
    英国
    北海
    5000~
    6500
    180~
    205
    60~
    179
    700302396复合
    盐层
    12.3450732.01000
    巴西
    近海
    3000~
    6100
    90~
    160
    50~
    105
    803727多种盐
    夹层
    11.957836.02400
    中东
    地区
    3000~
    6700
    100~
    205
    60~
    152
    900603800复合
    盐层
    11.8435×1041427.0100
    中国
    南海
    3000~
    6000
    150~
    249
    70~
    142
    92.30477020.040
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    表  2  柴达木盆地主要钻井液技术难题

    区带名称 油田/含油构造 钻探目的层位 地质难点 钻井液面临挑战
    英雄岭 英西南带 E32 浅部井漏
    E32顶部盐层易缩颈
    E32中下部异常高压,溢漏同层
    局部含H2S
    水平井建井周期长限制效益开发
    浅部地层恶性井漏严重
    压力系统复杂,对钻井液密度和流变性要求高
    膏盐层蠕变缩径和污染钻井液,钻井复杂频繁
    含硫地层井控风险高
    英中 E32
    英西南斜坡 E32
    英西中、北带 E32
    阿尔金
    山前
    尖北 基岩 目的层埋藏深
    地层倾角大
    存在异常高温
    地层破碎、断层多,易诱发井漏、卡钻
    钻井液面临高温稳定性
    牛中 基岩
    碱山 基岩
    盆地腹部 冷湖七号 基岩、J 高压气水层发育
    高低压系统交互出现
    溢漏共存、安全钻井难度大
    水侵对钻井液性能影响较大
    冷湖五号 基岩、J
    潜伏构造 基岩
    柴西北 风西 N22 井底温度高 高温下钻井液面临挑战
    南翼山 E32
    柴西南 切克里克 N1 井壁稳定性差
    发育高压盐水层
    易发生掉块
    压差卡钻风险高
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    表  3  国内外的页岩油气钻井技术指标统计

    技术名称国内现状国外现状差距发展趋势
    高效PDC
    钻头
    中石油休斯敦技术研究中心形成选择性超深靶向脱钴工艺,研制出多种PDC钻头,取得积极进展页岩水平段单趟进尺普遍不超过1500 m 材料、设计和制造工艺发展迅速,技术不断推陈出新,耐磨性、攻击性强,占领大部分高端市场全面实现二开造斜段+水平段(>3000 m)一趟钻,单趟最高进尺达6215 m 高端复合片依赖进口,设计与制造能力不足钻头攻击性、耐磨性、可导向性存在差距 高耐磨性、高抗冲击性、三维复合片、从被动破岩向自适应破岩
    旋转地质
    导向
    突破旋导导向模块结构设计等核心技术,研制出推靠式旋转导向系统,耐温150 ℃,稳定造斜率10°/30 m,指向式旋导尚处于样机试验阶段 推靠式、指向式和复合式导向工具较为成熟,如Archer、AutoTrak Curve、iCruise、NeoSteer 等七类工具,尺寸规格齐全,耐温175 ℃以上,最高造斜率18°/30 m 可靠性、抗高温能力、系列化等方面存在一定差距造斜率12°/30 m以上的高造斜率旋转导向缺乏 耐高温高造斜率智能化
    井筒工作液 抗温160 ℃,密度1.2~2.5 g/cm3,弹性模量4~8 GPa,强度20~40 MPa体系单一,以常规柴油/白油基基钻井液为主,水平段最长达3583 m形成低固相防塌、反渗透高性能水基钻井液,水平段突破5060 m 抗温240 ℃,密度1.1~2.6 g/cm3,弹性模量3~8 GPa,强度14~35 MPa无土相油基、合成基应用广泛哈里伯顿、斯伦贝谢、Newpark等公司个性化钻井液设计,区块不同,设计不同,水平段超过5000 m 抗温性、高密度加重材料、水泥石力学性能水平段长度、体系少长水平段井壁稳定 高温、高强、低弹性模量无土相油基钻井液、有害固相清除长水平井稳、定井眼清洁及降摩阻技术
    自动化智能化钻井 研发了“一键式”7000 m自动化钻机,实现了起下钻等工况流程化作业,自动送钻,地面、二层台无人化 研发了钻台机器人、起下钻自动控制、自动送钻系统、自动控压钻井等规模化应用 在全流程自动化、连续管智能作业等革新方面与国外存在一定差距 向电驱、高精度、自主感知发展,推动钻台面无人化进程
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    表  4  北美主要油气盆地的钻井液应用情况

    页岩油气田钻井液种类
    海因斯维尔INTEGRADE、Master Clear等油基钻井液;
    硅酸盐/铝酸盐或者磺化沥青等水基钻井液
    鹰滩INTEGRADE、INVERMUL、Terra-Max等
    油基钻井液;新型水基钻井液
    马塞勒斯超过1500 m水平段多采用INNOVERT, INTEGRADE等油基、合成基钻井液;
    1500 m以内多采用新型水基钻井液
    二叠纪3000 m水平段以下多使用水基钻井液;
    3000 m以上水平段多使用油基钻井液
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    表  5  北美超长水平井应用油基钻井液的典型案例

    井号水平段长度/m井深/m
    Purple Hayes 1H56388244
    Great Scott 3H58828351
    Outlaw C 11H59748332
    Mercury B 5H63398770
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    表  6  絮凝剂添加前后钻井液性能对比

    井浆PV/
    mPa•s
    YP/
    Pa
    Gel10 s/
    Pa
    Gel10 min/
    Pa
    原始井浆(1745 m)297.04.0020.0
    添加0.5%井浆(1870 m)215.03.0014.5
    添加1%絮凝剂(1930 m)224.53.0013.0
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    表  7  絮凝后离心液重新配浆性能与新浆、原始老浆对比

    钻井液PV/
    mPa•s
    YP/
    Pa
    Gel10 s/
    Pa
    Gel10 min/
    Pa
    絮凝后离心液配制7715.06.0020.00
    未絮凝离心液配制8616.07.5033.00
    新配制7110.04.005.00
    原始老浆9818.56.5033.00
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    表  8  国外油服公司典型页岩油气水基钻井液体系

    公司名称 麦克巴 哈里伯顿 贝克休斯 NewPark
    页岩气水基钻
    井液体系名称
    ULTRADRIL体系
    针对环境敏感性地区
    HYDRO-GUADR
    高性能水基钻井液
    针对活性泥页岩地层
    PERFORMAX
    水基钻井液
    针对环保要求高的
    页岩区块
    FlexDrill体系
    适用于北美和加拿大页
    岩区块
    SHALEDRIL H
    高性能水基钻井液
    针对北美Haynesville页岩区块
    KLA-SHIELD体系
    针对北美Alaska页
    岩区块
    SHALEDRIL F
    高性能水基钻井液
    针对北美Fayetteville页岩区块
    LATIDRILL
    水基钻井液
    针对沙特的非常规
    水平井
    Evolution体系
    环保型高性能
    水基钻井液
    HydraGlyde体系
    针对德克萨斯的Wolfcamp页岩区
    SHALEDRIL B
    高性能水基钻井液
    针对北美Barnett页岩区块
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    表  9  国外油服公司推出的交联固化类堵漏新材料

    国外公司名称核心材料技术特点
    斯伦贝谢CACP化学交联
    堵漏剂
    交联聚合物、生物大分子、交联剂、
    缓凝剂、纤维
    适合水基、油基钻井液
    泵送前加入交联剂,井下快速成胶
    凝胶结构强,隔水效果好
    贝克休斯可降解交联堵漏剂交联聚合物、酸溶性架桥粒子、
    有机交联剂、缓凝剂
    抗温150 ℃,长期高温可自降解,
    也可辅助破胶,适合储层
    MAX-LOCK循环堵漏材料镁氧基水泥、黏弹性表活剂、缓凝剂最高抗温121 ℃
    剪切触变性高、密度低
    90%酸溶,适合储层及压力衰竭地层
    哈里伯顿CS-LCM化学封堵剂油相、增黏剂、黏土、反应物,
    激活剂为水基钻井液
    具备直角成胶特点
    可封堵31 mm圆孔,承压6.8 MPa
    泵送性能好,100%酸溶
    RAS-Co交联堵漏剂热固性树脂黏度低(18~30 mPa•s),易泵送
    成胶后材料抗压75 MPa
    水基抗温204 ℃,油基抗温130 ℃
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    表  10  自适应防漏钻井液技术典型应用

    井号二开(二叠系)三开(志留系)
    应用井SHB53-4H自适应随钻防漏钻井液,密度1.30~1.35 g/cm3,井下无漏失自适应随钻防漏钻井液,密度1.37~1.38 g/cm3,井下无漏失
    邻井SHB53-7H常规钻井液,
    密度1.25~1.28 g/cm3
    井下漏失179 m3
    常规钻井液,
    密度1.30~1.38 g/cm3
    井下漏失1060 m3
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    表  11  四川盆地中部磨溪区块储层保护技术现场试验效果

    区块区块有效储层段
    长度/m
    测试产量/
    104 m3/d
    测试效果
    磨溪022试验井474.50105.56测试产量是平均
    数的1.78倍
    邻井599.5559.81
    磨溪019试验井567.3082.89测试产量是邻井
    平均数的1.46倍
    邻井684.5056.70
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出版历程
  • 收稿日期:  2024-01-03
  • 修回日期:  2024-01-10
  • 刊出日期:  2024-02-02

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