向万米深地“要”油气——记科技进步特等奖万米级特深井钻井液技术

  我国常规油气资源日渐枯竭,丰富的深层超深层油气成为增储上产的主阵地。然而一深带万难,向地下钻探,看不见摸不着,每前进一米,都是在探索未知。中国工程院院士、中国石油国家卓越工程师学院院长、油气钻完井技术国家工程研究中心主任孙金声指出,万米深地存在超高温、超高压及缝洞发育苛刻条件,钻井过程遭遇井壁坍塌、恶性漏失、卡钻甚至井喷等重大工程挑战,已超出传统技术能力的极限。

  钻井液是解决上述工程挑战的关键。对此,孙金声带领团队持续攻关,攻克了水基钻井液超高温降解与絮凝、油基钻井液超高温沉降、一次堵漏成功率低三大世界性技术难题,研发出万米级特深井钻井液技术,为超深特深层油气高效勘探开发提供了关键技术。该技术于近日荣获2025年度中国石油和化学工业联合会科技进步特等奖。

  水基钻井液技术:攻克超高温高盐难关

  万米级特深井如同炼狱,井底温度达到200℃以上,压力达到140兆帕以上,再加上高盐环境的侵蚀,对钻井液的性能提出了极致考验。现有抗超高温高盐水基钻井液的聚合物处理剂,分子多为线性结构,在极端环境下易断链或卷曲失效,无法满足万米深井安全高效的钻探需求。

  研究团队聚焦这一痛点,在15年间进行数万次实验,终于摸清了钻井液处理剂分子结构对极端环境的适配规律,并建立多种结构协同提高处理剂抗超高温高盐的分子结构设计方法。基于以上成果,团队研发出超支化强吸附降滤失剂、有机—无机杂化微球封堵剂等5种关键处理剂,创新推出抗超高温高盐环保型水基钻井液。最终,水基钻井液在高盐环境下的耐温能力由200℃提升至240℃,长效稳定性由国外磺化钻井液的3~5天延长至25~30天,核心处理剂用量由12~20种减少到3~5种,加量由20%以上降至10%以内,且无需进行无害化处理,综合性能处于国际领先水平。

  目前,该技术已在塔里木盆地实现规模化应用,其中8000米以上深井超100口,将井下复杂时效降低80%。在深地塔科1井长达345天的作业中,这套钻井液性能稳定、易于调控,在处置井下复杂状况时发挥关键作用,保障项目顺利完钻。

  油基钻井液技术:破解超高温失效难题

  油基钻井液在万米特深井的超高温环境中,同样面临失效困境。团队研究发现,长时间处于200℃以上的高温中,钻井液里的关键成分有机土改性剂易从黏土片层上脱附,乳化剂分子会发生水解,将导致钻井液破乳、黏切力骤降、加重材料沉降,进而引发井壁垮塌、卡钻等事故。

  针对失效机理,团队自主研发出两款油基钻井液新材料,提出抗超高温乳化剂“多点吸附”原理,引入多元杂环结构,既提升了抗温性能,又增强了稳定性;超高温有机土通过建立化学共价键增强耐温性,同时进行多碳链表面活性剂物理插层改性,提升胶体率和稳定性。基于自研材料,团队打造出一套抗超高温、高密度的油基钻井液体系,抗温性能提升至240℃,抗盐水侵能力达45%,最高密度达2.6克/立方厘米,性能优于国外同类产品,解决了万米深井超高温下油基钻井液处理剂失效、沉降风险高的重大难题。

  该技术已应用于塔里木、四川、准噶尔等盆地的200余口井,将钻井周期缩短50%以上,钻井综合成本降低30%以上。有力保障了深地川科1井顺利钻至10011米。

  缝洞堵漏技术:打破世界级堵漏困局

  万米以深的大裂缝、大溶洞等恶性漏失,极易引发井壁垮塌、卡钻等复杂状况,甚至可能诱发井喷等重大安全事故。

  团队通过反复研究,探明了堵漏材料在缝洞漏层中的运移和驻留特征,发现在特定的温度压力下,自身有黏结力并能与漏失通道壁面黏结的材料,可显著强化堵漏效果、提升堵漏成功率。循着这一技术思路,团队创新研发出温压响应堵漏新材料。这种材料能精准适配万米漏层的高温高压环境,进入漏层后,颗粒会自愈合黏结为高强度整体,与漏失通道壁面紧密粘黏,实现“流得进、停得住、填得满、堵得牢”。该材料适用温度范围覆盖50℃~240℃,不仅保证正向承压大于20兆帕,更首次实现反向承压大于20兆帕。

  团队还打造了自主率100%的井漏预测预警与防漏堵漏辅助决策专家系统,实现了实时井漏预测及漏层动态诊断功能,漏层预测准确率达83%,裂缝宽度诊断精度达92%,为现场防漏堵漏作业提供了精准有效的科学指导,推动了防漏堵漏技术从“经验型”向“科学化、数字化”转型升级。

  该技术在塔里木、四川、准噶尔等盆地及海外哈法亚项目等推广应用300余井次,一次堵漏成功率由不足30%提高至92%。值得一提的是,该技术成功解决了深地塔科1井的6次重大裂缝性恶性漏失、2次五连珠大溶洞恶性漏失,川科1井近万米井深3次严重漏失难题,堵漏成功率100%,在国际上首次创造了大裂缝大溶洞原钻具不起钻堵漏的先例,创造了万米井深缝洞型恶性漏失一次成功堵漏世界纪录。该项技术为“两深一非”油气井漏失治理提供了新的可靠技术,大幅提升了钻井安全、降低了因井漏产生的经济损失。


相关推荐

贵州大学在植物细菌性病害防控领域取得重要进展:首次发现靶向相分离蛋白RpoA防控水稻白叶枯病新机制

  贵州大学绿色农药全国重点实验室宋润江教授团队在植物细菌性病害防控领域取得重要进展:首次发现靶向相分离蛋白RpoA防控水稻白叶枯病的新机制  植物细菌性病害是农业生产中的重要限制因素,其中由黄单胞....

2026-03-13     中化新网

我国大型固态储氢设备实现充氢状态海上出口运输

从上海海事局获悉,3月11日,一台已完成充氢作业的大型固态储氢设备在上海外高桥港区顺利装船出运,标志着我国自主研发的固态储氢技术在氢能储运领域取得新突破。  此次出运的镁基固态储氢设备目的地为马来西....

2026-03-12     新华网

气相二氧化硅在陶瓷胶中补强作用

  在现代工业粘接与密封领域,陶瓷胶凭借其优异的耐高温、耐腐蚀和绝缘性能,已成为航空航天、电子电气、汽车制造等高端领域不可或缺的关键材料。然而,传统陶瓷胶在力学性能上的短板,如拉伸强度不足、断裂伸长率...

2026-03-11     中化新网

华东理工联手氯碱化工攻克副产氯化氢循环利用难题

近期,华东理工大学化学与分子工程学院郭杨龙教授团队与上海氯碱化工股份有限公司(简称“氯碱化工”)历时17余年合作开发的3万吨/年的氯气生产装置满负荷运行,并顺利通过72小时连续运行考核。该装置是全球首...

2026-03-11     中化新网

国内首台套电驱裂解气压缩机试车成功

近日,国内首台套全电驱裂解气压机,在独山子石化塔里木二期乙烯项目(以下简称“塔二期”)试车成功,为项目后续高效推进奠定基础。

2026-03-10     中国石油和化工

重要突破!新型复合催化剂降低绿氨成本

绿氨,这种燃烧后只产生氮气和水的“零碳”燃料,被视为储存绿氢的理想载体,正成为能源转型的新热点。北京大学化学与分子工程学院的沈兴海教授团队巧妙地利用特殊的二维碳材料石墨炔,与核工业中的“边角料”贫铀相...

2026-03-10     中国石油和化工