冲击破岩钻井提速技术研究现状与发展建议.pdf
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1、第20卷 第1期 新疆石油天然气Vol.20 No.1 2024年3月 Xinjiang Oil&GasMar.2024基金项目:国家自然科学基金面上项目“流量-转速耦合作用下液力离合导向钻井控制机理研究”(52274017);国家自然科学基金重大项目“干热岩地热资源开采机理与方法”课题二“高温岩石动态损伤机理与高效破碎方法”(52192624);新疆维吾尔自治区杰出青年科学基金“多元复合冲击钻井提速机理研究”(2021D01E23)。作者简介:李根生(1961-),1998年毕业于中国石油大学(北京)石油工程系油气钻井工程专业,博士,教授,中国工程院院士,长期从事我国复杂油气钻井提速研究工作
2、。(Tel)010-89733935(E-mail)文章编号:16732677(2024)0101-12DOI:10.12388/j.issn.1673-2677.2024.01.001冲击破岩钻井提速技术研究现状与发展建议李根生1,穆总结1,2,田守嶒1,2,黄中伟1,孙照伟1(1.油气资源与工程全国重点实验室,中国石油大学(北京),北京昌平 102249;2.油气资源与工程全国重点实验室克拉玛依分室,中国石油大学(北京)克拉玛依校区,新疆克拉玛依 834000)摘要:提高钻井速度不仅是提高我国油气效益开发及深地勘探等方面的重要技术手段,同时对保障国家能源安全意义重大。冲击破岩钻井技术在国内
3、外油田现场应用并获得了良好的提速效果,持续开展此类技术攻关有望攻克当下我国深地高温高压硬岩地层进尺低、提速难的技术痛点。介绍和分析了轴向冲击、扭力冲击和轴-扭耦合冲击辅助钻头破岩钻进技术方面的实践及发展动态。结合冲击破岩钻井技术现状,阐明了冲击辅助钻头破岩力学原理是冲击破岩钻井提速技术的关键问题,综述了国内外研究学者在冲击辅助钻头破岩物理实验、理论模型和数值模拟等研究方法上取得的科学进展。针对冲击破岩钻井提速技术的发展提出了相关建议,即加强在材料结构优化设计、智能化控制、多元技术融合和井场应用优化等方面的研究力度,为我国能源高效开发做出贡献。关键词:钻井;提速;冲击钻井;技术现状;破岩原理;发
4、展建议中图分类号:TE242文献标识码:AResearch Status and Development Proposal of ROP Improvement Technology with Percussion Rock-Breaking MethodLI Gensheng1,MU Zongjie1,2,TIAN Shouceng1,2,HUANG Zhongwei1,SUN Zhaowei1(1.National Key Laboratory of Petroleum Resources and Engineering,China University of Petroleum(Beij
5、ing),Changping 102249,Beijing,China;2.Karamay Branch of National Key Laboratory of Petroleum Resources and Engineering,Karamay Campus,China University of Petroleum(Beijing),Karamay 834000,Xinjiang,China)Abstract:Enhancing the rate of penetration(ROP)is crucial for optimizing the efficiency of oil an
6、d gas development and deep explo-ration in China and ensuring national energy security.The percussion rock-breaking drilling technology has been applied in oil fields at home and abroad,resulting in significant improvements in ROP.Further research efforts are expected to address the technical chal-l
7、enges of low drilling footage and limited ROP enhancements encountered during deep exploration of hard rock formations with high temperature and pressure.This paper presents and analyzes the practice and development trends of the drill bit percussion rock-break-ing drilling technology assisted by ax
8、ial percussion,torsional percussion,and axial-torsional coupled percussion.It illustrates that the percussion-assisted drill bit rock-breaking mechanism is the core of percussion rock-breaking ROP improvement technology.This paper also reviews the scientific advancements made by domestic and oversea
9、s research scholars in physical experiments,theoretical modeling,and numerical simulation of percussion-assisted drill bit rock-breaking.In addition,it offers relevant proposals for the de-velopment of percussion rock-breaking ROP improvement technology,i.e.advancing research on material structure o
10、ptimization de-sign,intelligent control,integration of multiple technologies,and optimization of well applications.This is expected to provide valuable insights for enhancing the drilling efficiency in energy development of our country.Key words:drilling;ROP improvement;percussion drilling;technolog
11、y status;rock-breaking mechanism;development proposal1新疆石油天然气2024年根据中国石油和化学工业联合会公布的数据显示1,截至2021年,我国以石油、天然气为代表的化石能源对外依存度仍维持在73%和45%的红线居高不下,我国能源战略安全压力空前。在全球能源供需版图深刻变革的大环境下,我国“十四五”规划纲要明确提出加快“两深一非”油气资源利用,推动油气增储上产能源体系的战略目标2。因此,加快国内油气资源勘探开发步伐,不仅关系到国计民生,更关系到国家能源战略安全。钻井提速是保障油气资源高效快速开发的重要技术手段。近年来,我国油气资源勘探开发逐
12、渐向深层、低渗、非常规等复杂地层发展。高效开发深层、低渗透油气藏,向“磨刀石”里要油气,被国际石油界公认为是21世纪的重要发展方向和世界性难题,其技术水平是衡量一个国家油气开采水平的重要标志。上述油气藏普遍存在储层致密、岩石强度高,导致机械钻速低、钻头进尺少等技术难题,迫切需要安全高效快速的钻井提速新方法、新技术。同时,近年来国际油价起伏不定,提高钻井速度已成为各油田降本增效的重要技术手段。持续开展钻井提速技术研究工作,不仅对提高我国油气田效益开发以及加强深地勘探等方面具有重大意义,同时也对保障国家能源安全意义重大。高温高压、研磨性强、储层致密等地质赋存条件使安全高效钻井技术更具挑战性。在井下
13、PDC钻头钻进过程中,动力钻具由于重力影响贴靠井壁,造成钻柱与井壁间摩阻增大,使机械钻速降低,导致钻柱在井下发生正弦或螺旋屈曲,诱发井下事故3,4;另一方面,伴随着钻遇地层埋深增加,岩石非均质性增强,抗压抗剪强度增大,可钻性变差。当PDC钻头吃入地层后不能瞬间将岩石剪切破碎,导致地面转盘提供的扭矩能量不断积聚在钻头刀翼和钻柱上,直至克服岩石抗剪强度瞬时破碎地层岩石,致使钻柱与PDC钻头扭矩的瞬间积聚和释放产生,从而产生粘滑振动,进而导致PDC钻头切屑齿发生崩齿现象,缩短钻头使用寿命,降低破岩效率;同时,持续的粘滑振动还会使钻柱产生疲劳破坏,带来井下复杂事故5,6。因此,在提高钻进作业效率和控制
14、钻井成本的需求下,探索新型钻井提速机理的研究势在必行。钻井提速的关键在于井底钻头的高效破岩效果。近年来,各种新型的接触式破岩与非接触式破岩方法在世界范围内得到发展,包括超声波冲击破岩7、等离子体穿透破岩8,9、激光辐射破岩10,11和热力射流破岩12,13等方法。虽然这些方法在实验室中已经充分验证了其用于破岩的优越性,但它们从研究成果转化到市场化应用,以及在井场能源开采中的大规模实施,仍存在一定距离。现场钻井实践表明,冲击钻井仍然是适用于硬质地层最有效的钻井提速方法14。冲击破岩钻井提速技术是在传统旋转钻井技术基础上发展起来的钻井工艺,在提高机械钻速、节约钻井成本和缩短建井时间方面具有显著的技
15、术优势。其技术原理建立在流体动力学理论发展的基础上,通过安装在钻头上部的振动冲击器将钻井液流压能转换为振动冲击能,使得钻头在随钻具旋转钻进的同时受到交变振动冲击载荷的作用,辅助钻头对井底岩石产生“旋转+冲击”作用,实现立体破碎效果,进而大幅提高破岩效率。通过大力开展攻关研究和推广这一技术有望攻克我国深地高温高压硬岩地层进尺低、提速难的技术痛点。本文综述了国内外冲击破岩钻井提速技术的发展动态及破岩原理发展现状,并提出了下一步的攻关方向。1 冲击辅助钻头破岩提速技术研究现状冲击辅助钻头破岩是实现钻井提速的重要技术手段之一,其目标是通过钻头对井底岩石的冲击破碎满足复杂结构井高效钻进的需求。相较于传统
16、钻井方式,振动冲击钻井在硬质地层(如花岗岩、石灰岩、白云岩等)中具有更强的适应性,提速效果更为显著15,16。2000年,Melamed等17开展了中等硬度花岗岩振动冲击钻井和旋转钻井的机械钻速对比分析。研究结果表明,在保持相同转速和钻压实验条件下,振动冲击钻井的机械钻速是传统旋转钻井的7.3倍;即使将二者的钻进参数调整为最优组合,振动冲击钻井的机械钻速仍为旋转钻井的2.3倍。除此之外,振动冲击钻井还具备如下技术优点18:可保持相同的机械钻速,振动冲击钻井所需钻压小,井下钻柱受力减小;交变振动冲击下的钻头齿与岩石接触时间短,仅占总钻井时间的1%2%,减少钻头的磨损能耗;所钻井眼井斜角较小,在直
17、井段作业井斜角易控制,改善井眼状况;破岩钻屑颗粒较大,利于岩屑引用:李根生,穆总结,田守嶒,等.冲击破岩钻井提速技术研究现状与发展建议 J.新疆石油天然气,2024,20(1):1-12.Cite:LI Gensheng,MU Zongjie,TIAN Shouceng,et al.Research status and development proposal of ROP improvement technology with per-cussion rock-breaking method J.Xinjiang Oil&Gas,2024,20(1):1-12.2李根生,等:冲击破岩钻井提
18、速技术研究现状与发展建议第20卷 第1期录井,为地质勘探研究提供宝贵资料。由于振动冲击钻井技术可显著提高破岩效率,因而发展迅速,其使用范围逐渐拓展到矿山、地质勘探、石油钻井、地热钻井及工程勘察等热点领域。钻头的破岩方式多以切削、磨削和压碎为主,现有的冲击钻井技术主要以提高钻头破岩效率进行研发设计。随着钻井工程技术的不断进步,冲击钻井提速技术及井下关键冲击器的研制也进入快速发展阶段。按照目前井下冲击器辅助钻头破岩钻井的方式,相继发展了轴向冲击、扭力冲击和轴-扭耦合冲击三大类钻井提速技术。1.1 轴冲辅助钻头破岩提速技术轴向冲击钻井提速技术的研究由来已久。早在19世纪中期,轴向液动潜孔锤替代了原有
19、的钻杆冲击钻破岩方式,成为早期的轴向振动冲击钻井方式,其技术原理见图1。1887年,Bushman19尝试将锤钻的冲击能施加到井底钻头处,通过利用压力泵供给的水能驱动轴向液动冲击器对钻头持续冲击,但试验效果较差,限制了该技术的进一步推广。20世纪初,Rafal Wolski20设计出了适用于石油钻井领域的液动冲击钻具,随后美、德、挪威等国家便开始了对该项技术的研究工作,自此轴向冲击辅助钻头破岩提速技术得以快速发展,轴向振动冲击器也在油气资源开发中取得了良好的应用效果。轴向冲击钻井提速技术是通过提高轴向冲击频率和能量实现钻速的提高。以NOV公司的Fluid Hammer提速工具21为代表,其通过
20、将冲击器安装在破岩钻头和井下动力马达间,应用上、下凸轮的交变啮合产生的振动冲击力直接作用于底部钻头,提供“高速旋转+振动冲击”破岩的技术优势,进而发挥更大的提速效果,实现对深地高抗压强度岩石的高效破碎。国内围绕轴向冲击钻井提速技术也开展了深入研究。Fluid Hammer提速钻具的凸轮运动示意图见图2。2005年,中国地质科学院勘探技术研究所22对轴振冲击器开展攻关设计,形成YZX系列轴向冲击钻井提速配套工艺,提升了25%50%的钻头冲击破岩能量,解决了冲击器工作泵量与现场作业不匹配的技术难题。随后,李根生等23研发的水力脉冲空化射流冲击器、倪红坚等24研发的自激振荡冲击器等工具均在国内江苏油
21、田25、塔河油田26、大港油田27等井场作业中取得较好的破岩提速效果。然而,这一类冲击器的动力高度依赖于钻井液压力脉冲,故工具产生的振动冲击力受钻井液排量以及工具尺寸影响较大,在特定的井眼尺寸条件下该技术无法产生更高级别的冲击效果,出现钻进受限等技术问题;同时,冲击工具内部流体运行轨迹复杂,受钻井液中固相含量以及地层砂等影响,冲击元件受钻井液冲蚀现象较为普遍。图1 轴向冲击钻井提速技术原理图18Fig.1 Schematic diagram of the axial percussive drilling technology图2 Fluid Hammer提速钻具的凸轮运动示意图28Fig.2
22、 Schematic diagram of the cam motion of the Fluid Hammer3新疆石油天然气2024年1.2 扭冲辅助钻头破岩提速技术随着钻井技术的不断发展,聚晶金刚石复合片(Polycrystalline Diamond Compact,简称PDC)钻头已成为油气勘探开发的主力钻具。在钻进过程中,由于PDC钻头自身结构和动力学特性,导致其在破岩过程中时常发生粘滑振动29,30,进而大幅降低了钻头的破岩效率。针对该技术难题,国内外研究学者提出了扭力冲击辅助钻头破岩钻井提速技术,即通过在钻进过程中给旋转的PDC钻头施加一个周向的连续高频的振动冲击载荷,实现PD
23、C钻头非能量聚集条件下的瞬时剪切破岩。2000年,Ulterra公司31首先提出了扭力冲击钻井技术的构想,并成功研制出Torkbuster扭力冲击器。其基本原理是利用钻井液的流动能在工具内部形成周期性高低压腔,利用腔内压力差推动冲锤产生高频低幅的脉冲扭矩,进而将冲击扭矩传递给钻头,实现钻井液流压能与高频周向振动冲击能的转换,见图3。Torkbuster扭力冲击器工具设计结构简单,核心部件数量少,可靠性较高,已成为扭力冲击钻井的标志性技术之一。据统计,该技术广泛应用在北美、亚太、中东和非洲等油田现场,机械钻速可提高50%300%;近年来,在我国陆上和海上油田多区块已开展入井应用,结果显示扭力冲击
24、器在深井硬岩地层中钻井提速效果显著,具备较强的适应性32。DocumenDtPressnDCl:es nDyPresan图3 Torkbuster核心冲击系统工作原理示意图Fig.3 Schematic diagram of the Torkbustertorsional impact systemWeatherford公司33研发设计了一款可激发更高转速的涡轮驱动型扭力冲击器。其基本原理是通过钻井液过滤分流驱动涡轮动力系统高速旋转,推动驱动装置冲击传动轴,进而在冲击系统内将稳态高速旋转转换为高频脉冲,并与稳态钻具扭矩共同作用于钻头,实现扭力冲击钻井。与液压式扭力冲击器相比较,涡轮式扭力冲击器
25、结构更复杂,其井下工作时间易受涡轮寿命的制约,因此对钻井液性能提出较高要求。国内学者相继对扭力冲击关键发生机构进行了研究攻关,取得了一系列创新性成果。祝效华等34改进了自联合金刚石公司的RIDA(Rotation Impact Drill Assembly)冲击钻井工具35,利用螺杆马达进行动力驱动,将钻井液流动能转换为机械能,并通过传动轴带动冲击锤旋转与滑动冲击器产生周期性碰撞,进而将冲击载荷通过套筒传递给钻头开展扭力冲击钻进。周燕等36,37考虑涡轮、螺杆等液压动力元件的井下冲蚀问题,先后自主研制出了SLTIT型、SLTDIT型扭向振动冲击提速工具。该工具的冲击机构无涡轮、螺杆、叶轮等动力
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