第 28 卷第 1 期周波等 : 深水喷射扰动对表层导管承载力的影响规律 9 表层导管是深水钻井安装的第 1 层管柱, 上部支撑防喷器 ( 钻井阶段 ) 和水下采油树 ( 生产阶段 ) 以及下部悬挂各层套管串, 是重要的持力结构和循环系统 在海洋环境和作业工况影响下, 表层导管受力状态十分复杂, 在

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1 第 28 卷第 1 期 2016 年 2 月 文章编号 :1673?1506(2016)01?098?05 中国海上油气 CHINAOFSHOREOILANDGAS Vol.28No.1 Feb.2016 DOI: /j.isn.1673? 深水喷射扰动对表层导管承载力的影响规律 周波 1 杨进 1 周建良 2 刘书杰 2 刘正礼 3 杨建刚 1 (1. 中国石油大学 ( 北京 ) 石油工程教育部重点实验室北京 10249;2. 中海油研究总院北京 1028; 3. 中海石油 ( 中国 ) 有限公司深圳分公司广东深圳 ) 周波, 杨进, 周建良, 等. 深水喷射扰动对表层导管承载力的影响规律 [J]. 中国海上油气,2016,28(1): ZhouBo,YangJin,ZhouJianliang,etal.Paternofinfluenceofdisturbancecausedbyjetingonbearingcapacityofsurfaceconductorindep waterzones[j].chinaofshoreoilandgas,2016,28(1): 摘要深水油气井表层导管下沉是深水喷射钻井作业面临的主要风险之一, 喷射扰动对海底土承载力影响是导致表层导管下沉的主要原因 为保证建井及生产期间水下井口稳定, 建立了考虑时间效应的表层导管承载力计算模型, 并基于表层导管结构特征和喷射法安装表层导管技术特点, 对表层导管承载力进行了实验研究 研究结果表明喷射施工参数对表层导管与海底土侧向摩擦力恢复影响明显 : 表层导管承载力随静置时间呈指数关系增长, 表层导管喷射下入到位初期为摩擦力快速恢复期, 随着时间增长, 承载力增长速度减小 ; 表层导管侧向摩擦力随着喷射排量 钻头伸出量的增大而急剧减小 ; 钻头喷嘴完全伸出导管外部后, 钻头伸出量对表层导管承载力影响减小 在深水表层导管设计与施工过程, 充分考虑喷射施工参数及静置时间对表层导管承载力的影响, 设计合理入泥深度, 对于保证表层导管稳定具有重要意义 关键词深水油气井 ; 表层导管 ; 承载力 ; 喷射参数 ; 入泥深度中图分类号 :TE951 文献标识码 :A 犘犪狋犲狉狀狅犳犻狀犳犾狌犲狀犮犲狅犳犱犻狊狋狌狉犫犪狀犮犲犮犪狌狊犲犱犫狔犼犲狋犻狀犵狅狀犫犲犪狉犻狀犵犮犪狆犪犮犻狋狔狅犳狊狌狉犳犪犮犲犮狅狀犱狌犮狋狅狉犻狀犱犲狆狑犪狋犲狉狕狅狀犲狊 ZhouBo 1 YangJin 1 ZhouJianliang 2 LiuShujie 2 LiuZhengli 3 YangJiangang 1 (1. 犓犲狔犔犪犫狅狉犪狋狅狉狔犳狅狉犘犲狋狉狅犾犲狌犿犈狀犵犻狀犲狉犻狀犵狅犳狋犺犲犕犻狀犻狊狋狉狔狅犳犈犱狌犮犪狋犻狅狀, 犆犺犻狀犪犝狀犻狏犲狉狊犻狋狔狅犳犘犲狋狉狅犾犲狌犿, 犅犲犻犼犻狀犵 10249, 犆犺犻狀犪 ; 2. 犆犖犗犆犚犲狊犲犪狉犮犺犐狀狊狋犻狋狌狋犲, 犅犲犻犼犻狀犵 1028, 犆犺犻狀犪 ;3. 犛犺犲狀狕犺犲狀犅狉犪狀犮犺狅犳犆犖犗犆犔狋犱., 犛犺犲狀狕犺犲狀, 犌狌犪狀犵犱狅狀犵 , 犆犺犻狀犪 ) 犃犫狊狋狉犪犮狋 :Surfaceconductorsinkingisoneofthemainrisksindepwaterdrilingoperations.Disturbancecaused byjetingonbearingcapacityisthemainreasonofsurfaceconductorsinking.inordertoensurethesubseawel headstabilityduringwelconstructionandproductionproces,acalculationmodelofsurfaceconductorbearingca pacityconsideringtimefectwasestablished.basedonthestructuralfeaturesofsurfaceconductorandjetingin stalationtechnique,jetingexperimentswerecariedoutostudythebearingcapacityoftheconductor.theresults showthatjetingparametershavesignificantinfluenceontherecoveryofthefrictionforcebetwentheconductorand thesuroundingseabedsoil.thesurfaceconductorbearingcapacityincreasedexponentialywithtime.thefriction forcerestoresquicklyinanintervalimediatelyaftertheconductorisjeteddowntothedesigneddepth.andthe bearingcapacityincreaseswithtime,butherateofincreasegetslowerwithtime.frictionforceoftheconductoris inverselyproportionaltotheflowrateandbit out.influenceofbit outonthebearingcapacitydecreasesoncethebit nozleiscompletelyoutoftheconductor.injetingoperations,itisignificantoselectheapropriatejetingparam etersandtakeintoacounthetimefectonbearingcapacitytoguarantethestabilityofsurfaceconductor. 犓犲狔狑狅狉犱狊 :depwaterwel;surfaceconductor;bearingcapacity;jetingparameter;drivingdepth 国家自然科学基金面上项目 深水钻井表层导管喷射钻进机理研究 ( 编号 : ) 国家自然科学基金重点项目 海洋深水浅层钻井关键技术基础理论研究 ( 编号 : ) 国家重点基础研究发展计划 深水浅层钻井井眼稳定性与作业风险演化机制研究 ( 编号 : 2015CB251202) 联合资助 第一作者简介 : 周波, 男, 中国石油大学 ( 北京 ) 油气井工程专业在读博士生, 主要从事海洋深水钻完井技术研究 地址 : 北京市昌平区府学路 18 号石油工程学院 ( 邮编 :10249) E mail:zhoubo103@yeah.net

2 第 28 卷第 1 期周波等 : 深水喷射扰动对表层导管承载力的影响规律 9 表层导管是深水钻井安装的第 1 层管柱, 上部支撑防喷器 ( 钻井阶段 ) 和水下采油树 ( 生产阶段 ) 以及下部悬挂各层套管串, 是重要的持力结构和循环系统 在海洋环境和作业工况影响下, 表层导管受力状态十分复杂, 在墨西哥湾 西非 南海等深水钻井过程中曾出现多起表层导管下沉现象, 造成巨大的经济损失 [1] 由于深水海底浅层以未成岩粘土为主, 土质疏松, 海底温度低, 浅层固井质量难以保证, 因此深水钻井主要采用喷射法安装表层导管, 即表层导管随喷射钻具同时下入地层, 安装到位后无需固井作业, 依靠周围海底土回填和密实提供的承载力而保持稳定 [2 3] 目前, 表层导管承载力设计无相关规范, 其设计主要借鉴浅水 API 桩基算法, 但由于桩基算法不涉及水力喷射扰动对桩基承载力的影响, 导致表层导管承载力预测值与实际相差较大, 无法满足作业的需求 笔者在文献 [4] 的工作基础上, 进一步分析了喷射过程排量 钻头伸出量对周围土体承载力影响规律, 建立了考虑施工参数影响的导管承载力计算模型, 并以某深水井表层导管下沉为例, 对其表层导管承载力进行了校核 1 基于时间效应的表层导管承载力模型表层导管喷射到位后, 依靠周围海底土回填和密实提供的承载力而保持稳定 基于桩土相互作用 理论, 可以得到表层导管的极限承载力计算模型为犙 u= 犔 π 犱 0 o 犛 ud 狓 + 狇 u 犃 (1) 式 (1) 中 : 犙 u 为表层导管极限承载力,N; 犔为表层导管入泥深度,m; 犱 o 为表层导管外径,m; 犛 u 为海底原状土体不排水抗剪强度, 等于表层导管与土接触面单位面积摩擦力,Pa; 狇 u 为表层导管下端部单位面积极限阻力,N/m 2 ; 犃为表层导管下端部截面积,m 2 在喷射法安装表层导管过程中, 表层导管周围土体在水射流作用下发生剪切破坏, 同时遇水饱和发生侧阻软化现象, 导致表层导管承载力急剧降低 [5 7] 考虑喷射扰动影响, 引入表层导管承载力降低系数, 则表层导管喷射到位后承载力计算模型为犙 ut= 犓犙 u (2) 式 (2) 中 : 犙 ut 为表层导管实时承载力,N; 犓为表层导管承载力降低系数, 无因次 在喷射施工过程, 表层导管实时承载力受喷射参数影响明显 根据动量定理, 水射流对土体作用 力与喷射排量呈正比关系, 即排量增加, 水射流对土体作用力增加, 表层导管承载力降低 排量对表层导管承载力影响因子可表示为 犓 1= 犞 0 犞 ln 狋 (3) 式 (3) 中 : 犞 0 为最小喷射破土及携岩排量,m 3 /min; 犞为表层导管下入过程平均排量,m 3 /min; 狋为表层导管静置时间,h 基于水射流理论 [8], 水射流对土体作用力与喷嘴射程呈反比关系, 即钻头伸出量增加, 喷嘴射程减小, 水射流对土体作用力增加, 表层导管承载力降低 钻头伸出量对表层导管承载力影响因子可表示为 犓 2= 犱 i 2 犾 tanθ ln 狋 (4) 式 (4) 中 : 犱 i 为表层导管内径,m; 犾为喷射安装表层导管过程钻头伸出量,m;θ 为水射流扩散角,( ) 综合考虑静置时间 喷射排量和钻头伸出量因素, 表层导管喷射承载力降低系数可表示为 ( 犓 = 0 犞 + 犱 ) i 2 犾 tan θ ln 狋 (5) 考虑到表层导管下端部截面积相对于侧面积来说是一极小量, 因此狇 u 犃可以忽略 由式 (2) (5) 综合可得表层导管实时承载力计算模型为犙 ut= 0 犞 + 犱 i 犔 2 犾 tan π 犱 o 犛 ud 狓 (6) 0 ( ) θ ln 狋 2 表层导管承载力影响因素实验分析为了验证表层导管承载力计算模型, 分析承载力影响因素, 开展了喷射法安装表层导管模拟实验 实验场地 : 天津渤海塘沽地区中心渔港内 ; 场地尺寸 :50m 50m; 土质选择 : 海底原状土 ; 场地水深 : 2 5m; 模拟实验采用 39 7mm 导管模拟表层导管 根据导管尺寸, 按比例研制了一套表层导管送入工具及喷射管柱, 实验中关键设备参数 : 喷嘴出口半径 18 67mm, 喷嘴当量直径 64 67mm, 钻井液密度 1 03g/cm 3 表层导管竖向承载力由表层导管侧壁和端部阻力组成, 由于导管下端部开口且端部截面积小, 通常忽略导管端部地层阻力的影响, 因此, 表层导管承载力可以近似等于表层导管侧向摩擦力 表层导管喷射下入与上拔过程中, 其侧向摩擦力大小相等 方向相反, 因此, 实验过程为了便于测量数据, 采用喷射方式将表层导管安装下入到泥线以下同样深度, 分

3 10 中国海上油气 2016 年 2 月 别静置不同时间后向上拔起, 记录上拔过程最大上提力, 然后减去导管重量得到其竖向摩擦力即表层导管承载力 表层导管喷射模拟实验示意图如图 1 所示, 模拟实验现场如图 2 所示 测上提力 ( 减去导管重量 ) 除以表层导管侧面积, 得到表层导管与土单位面积侧向摩擦力恢复规律, 如图 3 所示 图 1 表层导管喷射模拟实验示意图犉犻犵.1 犛犮犺犲犿犪狋犻犮犱犻犪犵狉犪犿狅犳狊犻犿狌犾犪狋犻狅狀犲狓狆犲狉犻犿犲狀狋狅犳狊狌狉犳犪犮犲犮狅狀犱狌犮狋狅狉犫狔犼犲狋犻狀犵 图 2 喷射安装表层导管模拟实验现场犉犻犵.2 犛犻狋犲狅犳狊犻犿狌犾犪狋犻狅狀犲狓狆犲狉犻犿犲狀狋狉犲犵犪狉犱犻狀犵狋犺犲犻狀狊狋犪犾犪狋犻狅狀狅犳狊狌狉犳犪犮犲犮狅狀犱狌犮狋狅狉犫狔犼犲狋犻狀犵 2 1 静置时间对承载力的影响通过现场喷射模拟实验, 开展了表层导管承载力随时间恢复关系研究 实验过程使用相同喷射参数 ( 排量 10L/min, 钻头伸出量 120mm) 将 7 组表层导管喷射安装到泥线以下 10m, 测量不同静置时间 ( 和 96h) 后表层导管最大上提力 为消除表层导管尺寸对承载力的影响, 将实 图 3 表层导管承载力随时间变化的关系犉犻犵.3 犇犲狏犲犾狅狆犿犲狀狋狅犳犫犲犪狉犻狀犵犮犪狆犪犮犻狋狔狅犳狊狌狉犳犪犮犲犮狅狀犱狌犮狋狅狉狑犻狋犺狋犻犿犲由图 3 可以看出, 海底土受喷射扰动后承载力变化明显, 表层导管喷射到位静置 2h 后单位面积侧向摩擦力为 2kPa, 静置 24h 后侧向摩擦力恢复至 8 3kPa, 静置 96h 后侧向摩擦力恢复至 12kPa 实验结果与模型预测结果基本一致, 表层导管侧向摩擦力与静置时间呈指数关系递增, 静置时间初期摩擦力恢复较快, 随着静置时间增加, 摩擦力恢复减慢, 并趋于稳定 2 2 喷射排量对承载力的影响喷射排量直接影响水力破土效果及表层导管承载力, 是喷射法安装表层导管施工工艺的关键参数 [9 10] 喷射排量需满足破土携岩要求, 计算得到的最小喷射排量如表 1 所示 模拟实验过程中, 在满足破土携岩能力的最小排量基础上, 逐渐提高排量, 分析不同排量对表层导管承载力的影响 模拟实验中设定钻头伸出量 120mm 不变, 表层导管分别以不同的排量 ( 和 20L/min) 喷射安装到泥线以下 10m, 安装到位后, 分别静置设定时间 ( 和 96h) 后上拔导管, 测定最大上提力, 进一步得到表层导管平均单位面积摩擦力, 如图 4 所示 表 1 喷射满足破土携岩要求的排量 犜犪犫犾犲 1 犕犻狀犻犿犪犾犱犻狊狆犾犪犮犲犿犲狀狋狅犳狑犪狋犲狉犼犲狋狅犿犲狋狉狅犮犽犮犪狉狔犻狀犵 深度 / m 性质不排水抗剪推荐排量 / 强度 /kpa (L min -1 ) 0 粘土 粘土

4 第 28 卷第 1 期周波等 : 深水喷射扰动对表层导管承载力的影响规律 101 图 4 表层导管承载力随排量变化的关系犉犻犵.4 犇犲狏犲犾狅狆犿犲狀狋狅犳犫犲犪狉犻狀犵犮犪狆犪犮犻狋狔狅犳狊狌狉犳犪犮犲犮狅狀犱狌犮狋狅狉狑犻狋犺犳犾狅狑狉犪狋犲由图 4 可以看出, 喷射排量分别采用 和 20L/min 时, 表层导管安装到位后静置 48h, 导管单位面积侧向摩擦力分别为 10 8 和 7kPa 实验结果表明, 随着喷射排量增大, 导管单位面积侧向摩擦力减小, 实验结果与模型预测结果吻合 因此, 喷射法安装表层导管过程需选择合理排量 若排量选取过大, 水射流过度冲刷井眼, 使得井眼尺寸扩大, 导致喷射作业结束后周围土体回填密实困难, 表层导管侧向摩擦力恢复缓慢, 现场施工过程需要延长表层导管静置时间, 否则可能造成表层导管承载力不足, 发生井口下沉失稳 基于理论分析及模拟实验, 喷射下入表层导管过程推荐喷射排量为满足水力破土携岩对应的最小排量值 2 3 钻头伸出量对承载力的影响喷射法安装表层导管过程, 钻头伸出量直接影响水射流与海底土作用面积, 是喷射施工的关键参数 [1 12] 模拟实验过程设定喷射排量 10L/min, 表层导管以不同的钻头伸出量 ( cm) 喷射安装到泥线以下 10m, 分别静置设定时间 ( 和 96h) 后上拔导管, 测定最大上提力, 分析不同钻头伸出量对表层导管承载力恢复的影响, 如图 5 所示 由图 5 可以看出, 钻头伸出量分别采用 3 12 和 21cm 时, 表层导管安装到位后静置 48h, 导管单位面积侧向摩擦力分别为 和 9 8kPa 实验结果表明, 表层导管承载力随着钻头伸出量的增大而减小, 当钻头伸出量达到一定程度 ( 即喷嘴完全伸出表层导管 ) 后, 钻头伸出量对表层导管承载力影响减小, 表层导管承载力趋于稳定 因此, 在喷射法安装表层导管施工过程中, 钻头伸出量的减小有利于 图 5 钻头伸出量对导管承载力的影响犉犻犵.5 犇犲狏犲犾狅狆犿犲狀狋狅犳犫犲犪狉犻狀犵犮犪狆犪犮犻狋狔狅犳狊狌狉犳犪犮犲犮狅狀犱狌犮狋狅狉狑犻狋犺犫犻狋 狅狌狋狇狌犪狀狋犻狋狔表层导管承载力恢复, 但钻头水流马力降低会造成井眼扩眼不足, 导管侧向摩擦力较大, 表层导管下入比较困难 喷射过程中钻头伸出量保持 10~12cm, 使喷嘴伸出表层导管外部, 有利于提高喷射效率 3 深水表层导管下沉案例分析 3 1 目标井海底土质资料西非某深水井采用喷射法安装结构导管, 表层导管入泥深度 69 36m 喷射作业结束后解脱导管送入工具继续一开 60 4m 井眼钻进, 下入 508 0m 表层套管坐挂高压井口头, 在 508 0mm 表层套管固井前循环过程 ( 距表层导管喷射安装到位 34h) 中发生井口下沉 2 5m 根据井场调查报告, 目标井海底浅层土质不排水抗剪强度如表 2 所示, 喷射排量为 3 8m 3 /min, 钻头喷嘴伸出量为 0 12m, 表层导管直径为 0 762m 表 2 目标井海底浅层土质不排水抗剪强度 犜犪犫犾犲 2 犝狀犱狉犪犻狀犲犱狊犺犲犪狉狊狋狉犲狀犵狋犺狅犳犪犻犿犻狀犵狑犲犾狊狌犫狊犲犪狊狅犻犾 序号深度 / 有效重度 / 设计抗剪强度 / m (kn m -3 ) kpa 表层导管承载力校核根据上述井场土质资料, 分别利用 API 桩基模型和考虑时间效应的导管承载力模型对该井导管承载力进行校核, 建立了表层导管承载力图版, 如图 6 所示

5 102 中国海上油气 2016 年 2 月 图 6 不同模型表层导管承载力校核犉犻犵.6 犛狌狉犳犪犮犲犮狅狀犱狌犮狋狅狉犫犲犪狉犻狀犵犮犪狆犪犮犻狋狔狅犳犱犻犳犲狉犲狀狋犿狅犱犲犾狊由图 6 可以看出, 目标井在 508 0mm 表层套管固井前循环工况, 根据现场数据井口最大载荷 4050N(413t), 基于 API 桩基理论, 导管入泥深度 69 3m 时, 表层导管承载力能够满足固井工况下井口的稳定 考虑喷射对海底土的扰动影响, 采用考虑时间效应的表层导管承载力模型分析, 静置时间 34h 后, 表层导管提供 4050N 承载力所需表层导管入泥深度为 72m, 而表层导管下沉后实际入泥深度为 71 8m 由此可见,API 桩基理论计算结果为表层导管极限承载力, 只考虑了压载法对桩周围土体的影响, 没有考虑喷射过程水射流对土体的扰动, 导致表层导管承载力预测值比实际情况偏大, 而基于时间效应的表层导管承载力模型预测结果与现场数据吻合 4 结论 1) 在深水喷射法安装表层导管过程中, 喷射排量 钻头伸出量和静置时间是影响表层导管承载力的关键因素 表层导管侧向摩擦力与静置时间呈指数关系递增, 静置时间初期摩擦力恢复较快, 随着静置时间增加, 摩擦力恢复减慢 表层导管侧向摩擦力随着喷射排量 钻头伸出量的增大而急剧减小 ; 当钻头喷嘴完全伸出导管外部后, 钻头伸出量对表层导管承载力影响减小 2) 浅水 API 桩基模型是基于压载法对平台桩周围土体承载力进行分析, 没有考虑喷射法安装表层导管过程水射流对土体的扰动, 直接利用 API 桩基算法预测承载力将导致表层导管承载力预测值比 实际情况偏大 在表层导管下入深度设计中, 充分考虑喷射施工参数对海底土承载力的影响, 确定合理的下入深度, 对于保证井口稳定具有重要意义 参考文献 [1] 王友华, 王文海, 蒋兴迅. 南海深水钻井作业面临的挑战和对策 [J]. 石油钻探技术,201,39(2):50 5. WangYouhua,WangWenhai,JiangXingxun.SouthChinasea depwaterdrilingchalengesandsolutions[j].petroleum DrilingTechniques,201,39(2):50 5. [2]BECKRD,JACKSONCW,HAMILTONTK.Reliabledep waterstructuralcasinginstalationusingcontroledjeting[r]. SPE2542,191. [3]AKERSTJ.Jetingofstructuralcasingindepwaterenvi ronments:jobdesignandoperationalpractices[r].spe ,206. [4]ZHOUBo,YANGJin,XUYunjin,etal.Experimentalresearch onstructuralcasingsoakingtimeindepwaterdriling[r]. SPE170317,2014. [5] 周波, 杨进, 刘正礼, 等. 深水钻井表层导管静置时间窗口设计 [J]. 石油勘探与开发,2014,41(2): ZhouBo,YangJin,LiuZhengli,etal.Designofconductor soakingtimeindepwaterdriling[j].petroleumexploration anddevelopment,2014,41(2): [6]YANGJin,LIUShujie,ZHOUJianliang,etal.Researchof conductorsetingdepthusingjetinginthesurfaceofdep water[r].spe130523,2010. [7]QUIR?SGW,LITLERL.Depwatersoilpropertiesandtheir impactonthegeotechnicalprogram[r].otc15262,203. [8] 马飞, 宋志辉. 水射流动力特性及破土机理 [J]. 北京科技大学学报,206,28(5): MaFei,SongZhihui.Dynamicpropertyandbreakingsoil mechanismofwaterjet[j].journalofuniversityofscience andtechnologybeijing,206,28(5): [9]JEANJEANP.Inovativedesignmethodfordepwatersur facecasings[r].spe7357,202. [10] 周建良. 深水表层导管喷射钻进过程中钻井液排量优化研究 [J]. 中国海上油气,2012,24(4): ZhouJianliang.Researchontheoptimizationofdeliveryca pacityduringjetingdrilingofsurfaceconductindepwater [J].ChinaOfshoreOilandGas,2012,24(4): [1] 杨进, 严德, 田瑞瑞, 等. 深水喷射下表层导管合理钻头伸出量计算 [J]. 石油勘探与开发,2013,40(3): YangJin,YanDe,TianRuirui,etal.Bitstick outcalculation forthedepwaterconductorjetingtechnique[j].petroleum ExplorationandDevelopment,2013,40(3): [12] 刘书杰, 杨进, 周建良, 等. 深水海底浅层喷射钻进过程中钻压与钻速关系 [J]. 石油钻采工艺,201,3(1): LiuShujie,YangJin,ZhouJianliang,etal.Researchonrela tionshipbetwenweight on bitanddrilingrateduringjeting drilinginsub botomdepwater[j].oildriling&produc tiontechnology,201,3(1): 收稿日期 :2015?03?12 改回日期 :2015?07?01 ( 编辑 : 孙丰成 )

;54 ;1 ( ' ) Vol.54 No JournalofXiamenUniversity (NaturalScience) Jan.2015 doi: /j.issn RSTU V ; &! Y,,, [,2\

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