Файл: Мамедов, А. А. Нарушения обсадных колонн при освоении и эксплуатации скважин и способы их предотвращения.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 15.10.2024
Просмотров: 65
Скачиваний: 0
новлено, что основными факторами, влияющими на результаты перфорирования, являются тип и конструкция перфораторов и условия скважины, т. е. конструкция колонны, качество крепле ния, материал труб, гидростатическое давление и температура в скважине. Авторами установлено, что корпусные кумулятив ные перфораторы не повреждают обсадную колонну. Это объяс няется, по мнению авторов, амортизацией значительной части взрывной волны заряда высокопрочным толстостенным сталь ным корпусом перфоратора, который, предохраняя от повреж дения колонну, с течением времени сам срабатывается и выхо дит из строя.
В работе [86] подробно рассматриваются проблемы перфо рированных нефтяных и газовых скважин и приводится сравни тельная характеристика различных типов кумулятивных и пуле вых перфораторов. Отдавая предпочтение корпусным кумулятив ным перфораторам, автор считает, что повреждение колонны может происходить при простреле бескорпусными разрушаю щимися кумулятивными перфораторами вследствие неправиль ной ориентации зарядов, низкой прочности труб, плохого сцеп ления колонны с цементом и породой, малой толщины цемент ного кольца и больших взрывных нагрузок.
Автор рекомендует число зарядов свести к минимуму, пер форацию осуществлять в газовой среде с перепадом давления. По мнению автора, посредством выбора соответствующего пер форационного оборудования и заряда можно предотвратить повреждения колонны.
Автор [87] по результатам лабораторных испытаний дает сравнительную оценку работы двух типов перфораторов: пулевых и кумулятивных. Им установлено, что при перфорации труб пу левыми перфораторами в одинаковых условиях испытаний воз никает большее число трещин и нарушений, чем при перфорации кумулятивными перфораторами. Автор считает, что в тех слу чаях, когда водяные и газовые пласты расположены близко к вскрываемому объекту, необходимо отказаться от применения пулевых перфораторов, поскольку образовавшиеся в процессе пулевой перфорации трещины создают возможность прорыва водяных и газовых пластов. По мнению автора, там, где сопро тивляемость пласта проникновению и температура высокие, бо лее эффективным является кумулятивный способ перфорации, а в пластах со средней или низкой проницаемостью желаемую эффективность дает комбинированный прострел обоими типами перфораторов.
Большие экспериментальные работы по изучению влияния пулевой залповой и кумулятивной перфорации на целостность труб для эксплуатационных колонн проведены М. А. Гусей
новым.
Для проведения экспериментов в лабораторных условиях ав тором была разработана и построена специальная установка,
12
позволяющая испытывать обсадные трубы с цементным кольцом при давлениях до 400 кгс/см2 и температуре 120° С.
Установка позволила автору путем прострела натурных об разцов обсадных труб и цементного кольца в условиях, близких
кусловиям забоя скважины, выявить влияние различных видов
иконструкций перфораторов на их прочность и целостность.
Испытанию подвергли 100 патрубков, отрезанных от 15 обсадных труб диаметрами 146 и 168 мм, групп прочности С, Д и К, раз личных толщин стенок. Патрубки перфорировали пулевым зал повым перфоратором типа АПХ-98 при шести различных усло виях.
Первую группу патрубков без заглушения их нижних концов перфорировали в атмосферных условиях, т. е. на открытом воз духе в вертикальном положении.
Несколько патрубков из этой группы в процессе прострела погружали с наружной стороны почти до верхнего края в воду, для чего предварительно заглушали их нижние концы.
Вторую группу патрубков подвергали перфорации в воде. Некоторые патрубки заполняли водой только внутри, а в неко торых случаях патрубки без заглушения нижних концов перфо рировали целиком погруженными в воду.
Третью группу составляли патрубки, перфорированные при внутренних гидростатических давлениях 150—200 кгс/см2. Часть патрубков погружали в воду, а часть испытывали без погру жения.
Четвертую группу патрубков перфорировали с внешними гид ростатическими давлениями 150—200 кгс/см2 и при наличии внутри них жидкости без избыточного давления.
Патрубки пятой группы перфорировали также при внешних гидростатических давлениях 100—200 кгс/см2, но внутри них отсутствовала вода.
Наконец, патрубки шестой группы перфорировали при нали чии цементной оболочки снаружи и глинистого раствора внутри, а также с одновременным воздействием внутренних и внешних гидростатических давлений.
Врезультате испытаний установили:
1.Из 23 патрубков первой группы, перфорированных в атмо сферных условиях, сломались три, или 13%. На результаты пер форации в атмосферных условиях погружение испытуемых патрубков с наружной стороны в воду никаких влияний не ока зывало.
2.Из простреленных в воде 26 патрубкой второй группы сломались или дали сквозные трещины 24. Один патрубок дал удовлетворительный результат, а в другой патрубок в результате неправильной установки перфоратора попали всего пять пуль, возможно, поэтому этот патрубок не сломался. При простреле патрубков без заглушения нижних концов, погруженных в воду, влияние жидкости с погружной стороны обнаружено не было.
13
В тех случаях, когда патрубки с донышками на нижнем конце перфорировали с водой лишь во внутренней полости, донышки или сильно деформировались, или ломались. Таким образом, нарушения целостности патрубков при перфорации их в воде без избыточного давления составили около 96%.
3.19 патрубков третьей группы,* перфорированных при вну тренних гидростатических давлениях, поломались или дали сквозные трещины длиной до 950 м. В девяти случаях донышки патрубков выпучивались, приняв сферическую форму.
4.Несмотря на поддерживающее действие внешнего давле ния, из 24 простреленных патрубков четвертой группы с
жидкостью внутри поломались 17, а семь, имеющих максималь ные толщины стенок (шесть патрубков с толщиной стенки 14 мм, один— 12 мм) дали положительные результаты.
5.Перфорация пяти патрубков пятой группы при внешних гидростатических давлениях и отсутствии воды внутри них дала удовлетворительные результаты, все отверстия были пробиты без трещин.
6.Три патрубка шестой группы были перфорированы при одновременном воздействии внутреннего гидростатического дав ления (100 кгс/см2), созданного глинистым раствором, и внеш
него гидростатического давления (150 кгс/см2), созданного во дой. Из трех патрубков два в процессе перфорации дали боль шие сквозные трещины. Третий патрубок с максимальной толщиной стенки 14 мм не нарушился, но сильно деформиро валось его донышко.
Сопоставление результатов испытаний патрубков одинаковых труб с цементной оболочкой и без нее показывает, что при рас сматриваемых условиях наличие цементной оболочки не способ ствовало повышению сопротивляемости труб разрушающему действию залповой перфорации. По мнению автора, такой исход объясняется тем, что при экспериментировании за це ментной оболочкой отсутствовал твердый подпор, тогда как в условиях скважины это имеет место со стороны окружающей породы.
Анализируя результаты перфорирования патрубков, автор приходит к выводу, заключающемуся в том, что при наличиижидкости в патрубке с избыточным давлением и без него боль шинство простреленных патрубков разрушается, независимо от наличия поддерживающей способности внешнего гидростатиче ского давления образуются сквозные трещины (рис. 1). Наобо рот, при отсутствии внутри патрубка жидкости результаты пер форирования во всех случаях получаются удовлетворительными
(рис. 2).
Причину разрушения патрубков с жидкостью от пулевой зал повой перфорации автор объясняет возникновением внутри патрубков большого давления от расширяющихся газов, кото рое создает мощные гидравлические удары. По мнению автора,.
14
На этой же установке в лабораторных условиях автором исследовалось влияние кумулятивной перфорации на прочность трубы. С этой целью были использованы две обсадные трубы групп прочности Д и К, диаметром 168 мм с толщинами стенок 12 и 14 мм. Поскольку в процессе пулевой залповой перфора ции разрушались в основном патрубки, заполненные водой, то для выявления действия кумулятивной перфорации на разрушаемость трубы указанные обсадные трубы при таких же усло виях подвергли кумулятивной перфорации.
Патрубки длиной 1,6 м, отрезанные от этих труб, предвари тельно погружали в воду на глубину до 2 м. Затем при наличии внутри воды под давлением 100 кгс/см2 перфорировали корпус ным кумулятивным перфоратором ПК-103. Прострелы патрубков в указанных условиях дали хорошие результаты и в них не было обнаружено трещин, деформаций и других нарушений.
Чтобы окончательно убедиться в отсутствии разрушаемости труб при простреле их корпусным кумулятивным перфоратором ПК-103 в отличие от пулевого залпового перфоратора АПХ-98, автором был проведен прострел четырех труб в скважине. По
две |
трубы |
групп прочности |
Д |
и К, |
диаметром |
168 |
мм |
||
с толщинами |
стенок соответственно |
9 |
и |
14 |
мм были |
спу |
|||
щены на «хвосте» колонны в |
скважину |
|
на |
глубину |
320 м. |
||||
Низ |
полученной составной колонны |
в |
обоих |
случаях |
был |
заглушен ввинченной пробкой. Во время опытов колонна и коль цевое пространство до устья были заполнены водой. Каждую трубу прострелили поочередно корпусным кумулятивным перфо ратором ПК-103 и пулевым залповым перфоратором АПХ-98.
После первого залпа при обоих видах перфорации вылетели пробки, привинченные к нижнему концу колонны, что свидетель ствовало о значительных гидравлических ударах в колонне во время выстрела (более 500 кгс/см2), так как эти пробки пред варительно были опрессованы на 500 кгс/см2. Последующие прострелы производили при открытом днище колонны.
Перфоратор ПК-103 имел 10 зарядов по винтовой линии на длине 765 мм по оси, а перфоратор АПХ-98 —десять пуль по винтовой линии на длине 560 мм по оси.
В результате проведенного опыта установили, что в семи залпах пулевым перфоратором из восьми трубы дали сквозные трещины. Трубу группы прочности К, с толщиной стенки 14 мм, после 20 выстрелов пробило в 16 случаях, т. е. 80% от общего числа выстрелов.
Из 60 выстрелов, произведенных кумулятивным перфорато ром, 59 пробили трубу без трещин. Следов от одного выстрела на трубе не обнаружили. По-видимому, этот заряд вообще не сработал.
Анализируя результаты опытов, проведенных в лабораторных условиях и в скважине, автор заключает, что при перфорации колонн как пулевым залповым перфоратором типа АПХ-98, так
16
и корпусным кумулятивным перфоратором типа ПК-ЮЗ внутри низа колонны возникают большие давления, создающие мощные гидравлические удары. Причем мгновенное действие этих ударов приводит к разрушению труб только в первом случае. Кроме того, пробивная способность перфоратора ПК-103 выше, чем у перфоратора АПХ-98.
Отсутствие разрушающего действия кумулятивной перфора ции в случае использования перфоратора типа ПК-ЮЗ объяс няется тем, что заряды помещены внутри герметически закры того корпуса, изготовленного из легированной стали высокой прочности. Этот корпус при залповом взрыве кумулятивных за рядов воспринимает на себя первое ударное действие взрывной волны и тем самым предохраняет обсадную колонну от повреж дения.
Большой практический интерес представляют результаты опытов по изучению влияния перфорации на целостность колонн,, проведенных трестом Азнефтегеофизика совместно с институтом АзНИПИнефть в скв. 20 площади Зыря.
19 |
Прострелу |
подвергались |
76 |
патрубков, |
отрезанных |
от |
||
труб групп прочности |
Д |
и К, |
диаметром |
168 |
мм |
|||
с |
толщинами |
стенок 8, 9 |
и |
12 мм, |
на |
глубине |
2000 м |
перфораторами АПХ-98, ПБ2-100, ПК-ЮЗ и ПКС-105. В этом случае скважина при перфорации была заполнена водой до устья. От каждой трубы по одному патрубку перфорировали в одинаковых условиях каждым из указанных выше четырех типов перфораторов, что позволило дать сравнительную оценку их влияния на целостность испытываемых труб.
Результаты опытов показали, что наименьшее нарушение труб было в процессе прострела корпусным кумулятивным пер форатором ПК-ЮЗ и составило 15%, средняя нарушаемость у
пулевых залповых |
перфораторов АПХ-98 — около 25% |
и |
у ПБ2-Ю0 — около |
30%. Наихудший результат оказался |
при |
простреле бескорпусным кумулятивным перфоратором ПКС-105: нарушились все патрубки без исключения.
Теоретические исследования некоторых вопросов перфорации скважин
Решение теоретических вопросов перфорации скважин свя зано с общей теорией взрыва. В настоящее время теория взры ва достаточно разработана и успешно применяется при решении многих практических задач. Однако теоретические обоснования ряда вопросов, связанных с прострелом колонн в скважине, остаются пока неполностью решенными.
В этом направлении, как более значительные, можно указать работы Н. С. Санасаряна [71] и Н. Г.ПРригоряна [17, 18], про веденные в Раменском отделении ВНИ^Геофизики.
17