- 1、本文档共87页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
水平井地质导向技术
水平井技术为提高勘探开发效果、单井产量和油藏采收率,开辟了一条崭新途径,给石油工业发展带来了一场新的革命,已列为当今石油工业最重要的关键技术之一
水平井钻井技术始于二十世纪30年代,自80年代中期在世界油价较低时得到迅速发展和日臻完善,并已向综合应用、集成系统方向发展和用于油田的整体开发。
我国于“八五”期间对该项技术进行了攻关,其后在各油田进行了推广应用和发展,国内已钻成水平井近千余口,其技术已达国际先进水平,并形成了一整套综合性配套技术。
目前已作为常规钻井技术应用于几乎所有类型的油藏,有些油田已用它进行油田整体开发。
国内水平井技术指标:
最深水平井井深达6452m
最长水平段长为1634.6m
最薄油藏水平段油层厚度为0.76m
三维绕障水平井在水平段方位变化最大达72o
侧钻水平井最小井眼尺寸为104.8mm
最小曲率达1.8o/m
特殊油藏
常规油藏
国内水平井技术发展特点
水平井单井设计
水平井整体部署
新区产能建设
老油田挖潜
主要应用于边底水油藏
国内完钻水平井类型
水平井技术已是冀东油田成功应用于边底水油藏的一项开发技术。从2002年9月21日到2004年11月20日已实施78口井,涉及11个区块,27个目的层。
地质导向组的作用
2002年
2003年
2004年
合计
2
13
55
正钻8
78
地质导向技术的应用是水平井成功实施的关键技术之一,在实践中形成了自己独特的地质导向方法。
7口井填眼1口导眼
调研
一、水平井概述
二、水平井地质导向方法
三、应用实例
四、问题探讨
共分四个部分:
提纲
水平井是定向井家族的一个分支。
地质上,水平井是指钻入储集层部分的井眼轨迹呈近水平状态的井。
它的最基本特点是设计的井眼轨迹同油层的走向基本一致。
水平井的基本特点
水平段的井斜角达到86度以上
1、水平井由于增加了井筒与油层的接触面积(泻油面积),从而可大大提高单井产量和采收率。
油层
直井
水平井的目的(四个方面)
2、减少水追、气追影响
3、对油气藏作横向探查,确定地层圈闭边界和断层闭合位置。
4、可减少占地和其它工程建设费用,大大降低油田综合成本。
一、水平井概述
二、水平井地质导向方法
三、应用实例
四、问题探讨
共分四个部分:
提纲
国外对地质导向的研究始于八十年代末,主要有美国、英国、德国、法国和挪威等国家。1993年由Anadrill公司研制成功了钻井、测井综合评价系统,实现了地质导向。
钻压
扭矩
泵压
排量
岩屑
钻时
井斜
转速
方位
自然伽马
电阻率
地面
系统
工程师
实时解释
实时分析
优
质
工
程
可靠的MWD实时导向控制
涡轮发电机供电
测量数据交会进行界面确定
近钻头导向
井眼定位
泥浆脉冲传输/井下存储
适用钻具:
4?-9?
涡轮发电机
自然伽马
工具面、温度
NaviGamma
★四个补偿功能的双频发射线圈、两个接收线圈;
★8个探测深度、32个测量数值
★2MHz高垂直分辩率,区分薄层和油水界面
★400MHz横向探测范围大(原状地层),地质导向,早期地层边界探测和油水界面确定
★适用造斜率30°/100ft
★补偿中子孔隙度,改进的微处理器,高静态测量精度,高采样率
★准确的体积孔隙度测量
★全能谱范围的实时测量
★地层体积密度、光电吸收截面指数、声波数据采集
★准确的体积密度测量
★实时方位密度测量为地质导向提供保证
★通过声波井径进行环境校正、井眼体积计算
★提取密度影像进行构造倾角计算
★实时旋转导向测量
近钻头地质导向:
实时近钻头测量 (离钻头 2 米)
伽马,电阻率,井斜
实时钻头电阻率 (测量钻头前方电阻率)
实时方向性测量 (测量井眼上下方)
伽马,电阻率
GeoSteering 近钻头地质导向
钻头电阻率
方 位 电 阻 率
地质导向是利用近钻头处实时采集的地质参数,超前预测和识别油气层,并根据需要来调整井眼轨迹,引导钻头准确钻达油气富集区域。
地质导向的技术关键是近钻头处地层参数、井眼轨迹参数和钻头工作参数的实时测量。
地质导向的优越性
(1)连续井眼轨迹控制,减少起下钻次数;
(2)近钻头处的井斜传感器减少了井斜误差,增强了井眼位移延伸的能力,减少了钻柱的摩阻;
(3)钻速传感器可帮助分析最佳使用导向马达,提高机械钻速,延长马达的使用寿命,减少起下钻换钻具的时间;
(4)近钻头传感器使钻头处参数测量的滞后时间接近于零,能使井眼最大限度地保持在油气层内;
(5) 伽马曲线测量能进行地层对比,对探测标志层,确定套管下深和取心层位
文档评论(0)