藍 飛,陳 征,李 越,宋 鑫,薛德棟,張 樂,張曉冉
(1.中海石油(中國)有限公司 天津分公司,天津 300459;2.中海油能源發(fā)展股份有限公司 工程技術(shù)分公司,天津 300452)
目前,渤海油田步入中后期開發(fā)階段。渤海油田廣泛開展分層精細注水,通過分層注入可以緩解層間矛盾,提高層間調(diào)控能力與注入水的波及系數(shù),確保較高的采油速度并提高最終采收率[1-3]。目前,渤海油田廣泛采用的分層注水管柱包括空心集成技術(shù)、同心測調(diào)技術(shù)及多管分注技術(shù)等多種方式,但都存在著適用范圍小,不能夠滿足多層段、大井斜水平井分注要求。基于以上問題,開發(fā)研究了電纜永置式井下測調(diào)技術(shù)。該技術(shù)通過完井時,隨管柱下入的電纜實時監(jiān)測控制井下注水工作筒,實現(xiàn)井下溫度、壓力、注入量的實時監(jiān)測及調(diào)節(jié)。該技術(shù)避免了鋼絲電纜作業(yè),解決了大斜度井及水平井調(diào)配的問題[4-6]。該工藝自2015年首次現(xiàn)場施工以來,在施工過程中不斷發(fā)現(xiàn)問題,針對這些問題不斷改進,并在現(xiàn)場論證。目前該工藝逐漸成熟,具備了大面積推廣的條件。

圖1 電纜永置式井下測調(diào)技術(shù)管柱(三層)Fig.1 Technological string for the cable present downhole testing and adjustment (3-layer isolation and injection)
測調(diào)管柱由電動測調(diào)工作筒、分層工具、電纜及其他配套工具組成,如圖1所示。
電動測調(diào)工作筒用于井下注水量的調(diào)節(jié)及溫度、壓力等信號的監(jiān)測,完井時預(yù)制的電纜實現(xiàn)信號的傳輸及井下工作筒的供電,分層工具用于層間的封隔。通過該系統(tǒng),可以實現(xiàn)井下參數(shù)的實時監(jiān)測及注水量的實時調(diào)節(jié)。
適用于各類井型;最大注水量1000m3/d;分注層數(shù)8層;耐溫150℃;耐壓60MPa。
1)適用范圍廣:目前可實現(xiàn)8層、大斜度、大井深的注入井。單層配注量高,適用于各類井型。
2)智能化:實時動態(tài)監(jiān)測井下參數(shù)和水嘴狀態(tài),實現(xiàn)了注入量的自動調(diào)整,實現(xiàn)了井下測調(diào)的智能化。
3)安全性高:設(shè)置了單流閥,防反吐;無需鋼絲電纜作業(yè),同時設(shè)計了超壓報警功能,保證注水安全。

圖2 大直徑測調(diào)工作筒結(jié)構(gòu)示意圖Fig.2 Stuctural diagram of the large diameter testing and adjustment working barrel

圖3 井下管柱配管形式對比Fig.3 The downhole tubing contrast
目前,廣泛應(yīng)用的井下電動測調(diào)工作筒外徑為116mm,內(nèi)通徑44mm,采用同心結(jié)構(gòu)設(shè)計,在保證該層注水量的充足時,保證余下層位的注水需求,滿足大排量注水需求。工作筒上部和下部各有一個電磁流量計,兩個流量計中間為水嘴,兩個流量計計量數(shù)值之差為本層流量。兩只流量計測試量程大,均為0m3/d~800m3/d,測量誤差小于5%,滿足渤海油田大流量測試需求;并且水嘴可以無級調(diào)節(jié),可實現(xiàn)0~100%的全方位精準開關(guān),滿足海上油田精細配注的要求。
通過現(xiàn)場施工,對管柱形式進行了改進,優(yōu)化配管結(jié)構(gòu)。防砂層段長度一般為20m~300m之間,采用普通配管結(jié)構(gòu),將電動測調(diào)工作筒置于防砂段中部,此時需要將電纜在分層工具處截斷進行穿越,用電纜連接器將電纜續(xù)接,優(yōu)化后的管柱結(jié)構(gòu)將電動測調(diào)工作筒安裝在分層工具下方,兩者通過油管短節(jié)相連。施工時,電纜通過分層工具的孔道穿出,進而與電動測調(diào)工作筒連接。通過改進管柱結(jié)構(gòu),避免了電纜連接器的使用,減少了井下的風(fēng)險點,提高了工藝的整體可靠性。
電纜與井下電動工作筒的連接采用插接方式,通過swagelok金屬密封結(jié)構(gòu)實現(xiàn)電纜與工作筒的密封。而受加工精度等因素影響,金屬卡套密封面加工精度難以滿足要求,在壓帽壓緊密封件時需要施加較大的扭矩,造成連接扣的損壞;同時,電纜與工作筒的連接可能會出現(xiàn)連接失效情況,造成井下系統(tǒng)短路。

圖4 電纜接頭改進前后對比Fig.4 Connector cable improvement contrast
為了避免井下電纜與工作筒連接失效情況的發(fā)生,對電纜連接頭密封形式進行了改進,由原來的金屬密封形式改為金屬密封+O圈密封形式。在接頭本體與電纜之間加入O圈,接頭本體及電纜之間互相擠壓O圈實現(xiàn)密封。
渤海油田多采用油田生產(chǎn)污水和水源井水混合注入方式,但水質(zhì)長期不達標,含有大量懸浮固體和油污,容易產(chǎn)生鐵氧化物、碳酸鹽等無機垢傷害和殘余油污染,可引起儲層滲透率顯著降低,注水壓力上升,注水量下降,進而影響油井產(chǎn)量。因此,注水井在一定周期內(nèi)必須進行酸化解堵。
井下電動測調(diào)工作筒為滿足海上油田大排量的需求,流量測試選用的電磁流量計。該流量計在工作時,電極材料會暴露在液體外,在化學(xué)腐蝕和電化學(xué)腐蝕的條件下,容易發(fā)生腐蝕,所以針對易腐蝕部件進行了酸化試驗。通過高溫、高壓酸化試驗,經(jīng)過多次試驗優(yōu)化選取電極材料,滿足現(xiàn)場多頻次酸化的需求。
參照SY/T 5405-1996《酸化用緩蝕劑性能試驗方法及評價指標》標準,對電極進行了腐蝕試驗,酸液體系選用現(xiàn)場酸化用BHJ3-C酸,反應(yīng)釜溫度100℃,壓力10MPa,反應(yīng)時間4h。反應(yīng)結(jié)果如圖5所示。
最終選定材料酸化試驗結(jié)果見表1。
通過酸化試驗表明哈氏合金在高溫、高壓狀態(tài)下4h腐蝕率為4.67g/(m2·h),按照SY/T 5405-1996《酸化用緩蝕劑性能試驗方法及評價指標》標準中,高溫高壓動態(tài)腐蝕速率測定條件及緩蝕劑評價指標,該材質(zhì)滿足一級腐蝕標準,該材質(zhì)能夠滿足測調(diào)工作筒電極使用要求。

圖5 電極酸化前后對比Fig.5 Acidification of electrodes for acid test

表1 電極腐蝕前后重量對比表Table 1 Weight comparison of electrodes for acid test
該工藝目前自2015年7月開始實施以來,已經(jīng)在渤海油田應(yīng)用30口井,其中應(yīng)用最大井斜為87.62°,最大注水層數(shù)為6層,最大單層注入量為900m3/d。目前,施工井次工作平穩(wěn),工作筒配注量能夠滿足地質(zhì)需求。現(xiàn)場實施表明該工藝可靠穩(wěn)定,滿足了設(shè)計的要求。通過現(xiàn)場施工,不斷地改進問題,完善施工工藝,保證現(xiàn)場施工方便、可靠,便于工藝的大面積推廣。
完善了工具的結(jié)構(gòu),能夠滿足渤海油田大排量注水需求。
改進了施工方案及配管工藝,避免了電纜連接器的使用,提高了施工效率及保障了工藝的可靠性。
改進配套工具,能夠滿足復(fù)雜井況的需求,同時考慮現(xiàn)場酸化等措施對工具影響,滿足現(xiàn)場措施需求。
通過現(xiàn)場施工逐步對工藝進行改進,工藝逐步發(fā)展成熟,滿足了大面積推廣的條件。
該技術(shù)通過適當(dāng)改進流量計應(yīng)用到采出井中,可實現(xiàn)大斜度井(水平井)的穩(wěn)油控水或分段采油。