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复杂结构井开发与开采钻井

井眼轨道设计与轨迹控制—动力钻具 动力钻具造斜工具的种类  弯接头、弯外壳、偏心垫块。 (1)弯接头   造斜原理:  ? 迫使钻头倾斜,造成对井底的不对称切削;  ? 井壁迫使弯曲部分伸直,钻柱弹性力使钻头产生侧向切削  ? 弯接头弯角越大,造斜率越大,弯曲点以上钻柱的刚度越大,造斜率越大,钻进速度越小,造斜率越大。 (2)弯外壳马达(原理与弯接头类似) (3)偏心垫块 杠杆原理,垫块作为支点。 复杂结构井钻井新技术—地质导向技术 地质导向钻井技术是根据地质导向工具提供的实时井下地质信息和定向数据,辨明所钻遇的地质环境并预报将要钻遇的地下情况,引导钻头进入油层并将井眼保持在产层中。地质导向钻井技术以随钻测量多种井底信息为前提,以油气目的层为最终控制目标,体现了现代钻井技术与测井、油藏工程技术的相融合。 复杂结构井钻井新技术—地质导向技术 地质参数 钻井工程参数 轨迹空间位置 钻井参数 钻压 扭矩 压力 自然伽马 电阻率 岩性密度 声波 地层倾角 井斜角 方位角 工具面 LWD/FEWD MWD PWT 中子孔隙度 随钻测量井底信息 振动 复杂结构井钻井新技术—地质导向技术 几何导向:由井下随钻测量工具测量的几何参数:井斜、方位和工具面的数值传给控制系统,由控制系统及时纠正和控制井眼轨迹。 地质导向:使用随钻测量数据和随钻地层评价测井数据,以人机对话方式来控制井眼轨迹的技术。 地质导向钻井让目标不再固定不变,而是根据油层的位置随时调整,并根据预测确定的固定“几何靶”变成了实际的不确定“移动靶”;同时,部分测井项目,也由原来的完井后进行,变为随钻随测,在钻进中进行。 复杂结构井钻井新技术—地质导向技术 由于地质不确定性带来的误差,原设计靶区可能并非储层 几何导向: 以设计轨道和靶点为依据; 以α、φ、H为控制参数; 以中靶为目标。 复杂结构井钻井新技术—地质导向技术 地质导向: 以设计轨道和靶点为参考; 以井眼地质参数为控制参数; 以钻穿油气层为目标。 从根本上解决地质不确定性带来的误差,最大程度地钻穿储层 复杂结构井钻井新技术—地质导向技术 薄油层 1500m以下为好油层 钻至井深1490m时,电阻率曲线幅值升高,自然伽马曲线幅值降低,经与邻井测井曲线对比分析,确定已经钻入油层,井深1500m(垂深1349.71m)以下为好油层,决定水平钻进。A靶点的实际垂深比设计垂深提前2.19m。   埕71-平4井:钻至1425~1440m时,实时LWD数据呈现明显变化,自然伽玛由88↓61API,电阻率由1.025↑6.366ohm.m,钻速加快,两条曲线出现分离现象,据此断定钻遇油层;现场地质工程师确认该层是主力油层上面的标志性薄油层,比预计垂深提前1.8m。 复杂结构井钻井新技术—地质导向技术 日期 FEWD施工井占全部水平井的比例 A点无油回填重新施工井占水平井的比例 应用情况 2000 3.9% 11.1% 试验FEWD,主要施工大位移井 2001 13.6% 12.5% 推广口口水平井用无线随钻 FEWD仅用于薄油层开发 2002 16.1% 7.3% (1)全部无线随钻,FEWD扩展到常规水平井。 (2)FEWD调整轨迹到最佳位置,FEWD占施工井的60%。 2003 47.8% 3.6% (1)推广口口水平井用FEWD。 (2)用FEWD找油井占用FEWD施工水平井的65.6%。 2004 77.4% 0 (1)口口水平井使用FEWD (2)用FEWD找油井占用FEWD施工水平井的69.2%。 2005 以后 100% 0 调整轨迹到油层最佳位置,LWD指导施工,依据油层地层情况作完钻措施 减少地质不确定性对钻井施工的影响,提高了钻井速度。 复杂结构井钻井新技术—地质导向技术 优化测量设计方案:先使用MWD无线随钻,后使用LWD无线随钻,即在井斜40--50°时之前用MWD,在井斜40--50°以上斜井段—水平段直到完钻,全部采用LWD。 解决的问题: (1)、根据施工需要,采用不同的仪器组合来完成水平井的施工。 (2)、在钻进施工的同时,完成随钻测井施工。 (3)、提供实时地质参数,进行地层评价。 (4)、进行地层预测。 (5)、回避钻探风险,提高了水平井施工的成功率。 (6)、与钻时录井、气测录井、岩屑录井共同使用,达到综合分析地层,卡准标志层,准确找油,减少水平井施工工序。 复杂结构井钻井新技术—地质导向技术 复杂结构井钻井新技术—地质导向技术 公司名称 地质导向随钻测量参数 Schlumberger 电阻率(补偿双深度、近钻头电阻率、阵列、成像)、密度中

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