定向井钻井技术轨迹控制方法.ppt

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定向井钻井技术轨迹控制方法

关于轨迹控制的几个重要概念 1、高边:有斜度的井段其井眼的横断面是呈倾斜状态的圆平面,若干个这样的圆平面上最高点的连线称为高边。 定向井的井斜与方位控制 关于轨迹控制的几个重要概念 关于轨迹控制的几个重要概念 4、反扭矩:在用井底动力钻具钻进时,都存在一个与钻头转动方向相反的扭矩,该扭矩被称为反扭矩。 5、反扭角:使用井底动力钻具钻进时,因动力钻具反扭矩的作用,使得井底钻具外壳向逆时针方向转动一个角度,该角度被称为反扭角。 * * 轨迹控制方法 定向钻井技术 第七节 定向井轨迹控制技术 轨迹控制 直井段 (防斜打直) 转盘钻+防斜钻具组合 复合钻进(直螺杆/小弯角螺杆) 概念:从垂直井段的造斜点开始,使井眼沿一 定的方位 偏斜的作业 沿一定方位造斜至一定角度,用增斜组合增斜至要求的井斜角 方法 直螺杆+弯接头 弯螺杆+直接头 定向 造斜 沿一定方位造斜至一定角度,复合钻进增斜至要求的井斜角 跟踪控制 从造斜结束,到钻完全井,都属于跟踪控制阶段。 可采用①转盘钻+稳定器组合进行增、稳、降斜钻进,当井斜或/和方位出现偏差时,用动力钻具增/降斜或扭方位;②弯螺杆+直接头+MWD,发现井斜或方位偏差,随时增/降斜或扭方位。 水平面 工具面 井底平面 井斜铅垂面 2、工具面:造斜工具弯曲方向的平面。 3、装置角(重力工具面角): 从井眼高边方向线顺时针旋转到造斜工具面上所转过的角度。 ① 高边工具面:以高边为基准,一般当井斜6°时使用(重力工具面) ②磁性工具面:以磁北为基准,在井斜较小时使用,数值上等于井斜方位角加装置角。 工具面角 ω=90 ° ω=0 ° ω=270 ° ω=180 ° 装置角(工具面角)与井斜角方位角的关系 装置角(工具面角)与井斜角方位角的关系 装置角(工具面角)与井斜角方位角的关系 装置角(工具面角)的计算 例题1:已知α1=15°,K=10°/100m ,Δφ= 22°,要求扭完方位以后的井斜角为18°。试求装置角ω和扭方位的井段长度ΔDm。 解:由解析式可得: 如Δφ=-22°,其它不变,ω=? ΔDm=? γ= 6.88°,ω=-75.19°=284.19°,ΔDm= 68.8m。 转盘钻进轨迹控制 转盘钻进轨迹控制: 在转盘钻进的基础上,利用靠近钻头的钻铤部分,合理的使用扶正器,得到各种性能的钻具组合,实现增斜、稳斜和降斜。 BHA(Bottom Hole Assembly):钻头之上约40- 50m长的钻柱称为“下部钻柱”。在下部钻柱 上安置某种钻具, 构成“下部钻具组合”,也称 为底部钻具组合。 转盘钻进轨迹控制 ⑴增斜组合(杠杆原理) ①分为强、中、弱三种增斜组合。 ②钻压越大,增斜能力越大;L1越长,增斜能力越弱。 ③近钻头稳定器直径减小,增斜能力也减小。 9 9-18 1.0-1.8 弱增斜组合 / 18-27 1.0-1.8 中增斜组合 / / 1.0-1.8 强增斜组合 L3/m L2/m L1/m 类型 转盘钻进轨迹控制 ⑵稳斜组合(刚性满眼钻具原理) ①分为强、中、弱三种稳斜组合。 ②使用中要注意保持正常钻压和较高转速。 ③可使用双稳定器串联代替近钻头稳定器增强稳斜效果。 / 9.0-27.0 9.0 L4/m 9.0 9.0-18.0 9.0 L3/m 9 4.5 1.0-1.8 弱稳斜组合 / 3.0-6.0 1.0-1.8 中稳斜组合 9.0 4.5-6.0 0. 8-1.2 强稳斜组合 L5/m L2/m L1/m 类型 转盘钻进轨迹控制 ⑶降斜组合(钟摆原理) ①分为强、弱两种降斜组合。 ②使用时注意保持小钻压。 ③对于强降斜组合,L1越长,降斜能力强,但不能与井壁有新的接触点。 18.0-27 0.8 弱降斜组合 / 9.0-27.0 强降斜组合 L2/m L1/m 类型 复合钻进轨迹控制 根据钻井一公司: 双驱复合钻井轨迹控制技术研究 1、结构弯角对造斜能力的影晌 2、上稳定器尺寸及位置对造斜能力的影响 3、双驱钻井井眼轨迹控制现场施工技术 1、结构弯角对造斜能力的影晌 ⑴ 0.5°单弯螺杆钻具组合  0.5°双扶和0.5°单扶单弯螺杆钻具组合在文33-152井、新卫222井使用,钻进50-80m没有增斜效果。 ⑵ 0.75°单弯螺杆钻具组合   0.75°双扶单弯螺杆钻具在胡5-200、卫360、胡7-282、文33-152、胡5-197等井使用,其增、降斜率0.75°±/根。增斜率与设计增斜率4°/30m相差太大;降斜率虽达到设计要求,但定向滑动钻速比转盘慢,在定向增斜时少用或不用。   0.75°单扶单弯螺杆钻具+PDC钻头,在濮7-147井等6

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