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利用工程地质一体化技术确保水平井成功率

(2)普通砂岩油藏 A、孤岛油田馆陶组砂岩油藏,地层倾角小,井网完善,井网控制条件好,构造误差一般在3米以内,可根据地质导向和录井情况指导调整。定向仪器必须在靶点垂深50米左右深度下人,靶点上部必须有主力层和大段泥岩便于地层对比卡层。 当钻至距靶点斜深20-30米时,技术人员住井,根据现场资料进行对比,判断地层提前、正好还是滞后,估算提前、滞后深度。根据靶点距顶深度,预测调整靶点深度,依据仪器安全、造斜率要求,调整钻头定向角度,进行钻进。 B、外围油田东营组和砂三段砂岩油藏,井网控制条件差,构造多根据地震剖面进行校正,构造误差在5-10米,地层倾角大,变化大,4-11°之间,地层发育不稳定,厚度变化大,水平井调整难度相当大。必须在钻至距靶点斜深40-50米前住井。 工程地质一体化主要步骤三 3、现场轨迹调整 根据油藏类型、沉积构造情况,钻井和地质技术人员必须在钻至靶点前斜深20-50米达到现场,现场定向技术人员准备好1:200标准垂深、斜深随钻测井图、实际钻井轨迹表,地质技术人员将轨迹投影到油藏剖面中,并根据最近邻井资料进行对比,结合地质导向、录井资料综合判断地层是提前、正好、滞后,并预测提前、滞后高度,依据目前钻头井斜角、造斜率范围、距顶高度、水平段长等参数来调整钻井轨迹。 工程地质一体化主要步骤三 MWD/LWD 泥浆脉冲上传信号 信号地面解码 立管压力传感器 无线随钻测量/地质导向/过程示意图 测量曲线 随钻测量 随钻测量井底信息 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 自然伽玛 电阻率 密度 声波 倾角 井斜 方位 工具面 LWD/FEWD MWD PWT 孔隙度 地质导向水平井钻井井眼轨迹控制技术钻柱结构 采用防斜打直技术,及时监测,确保直井段打直 斜井段 直井段 上部井段 下部井段 “钻头+动力钻具+MWD+…”—几何导向钻井系统 “钻头+动力钻具+LWD+MWD+…” —地质导向钻井系统 “钻头+动力钻具+LWD+MWD+…” 水平段 地质导向钻井系统 根据随钻导向技术测得的实时地质参数分析判断所钻遇的地层情况,通过合理调整钻井方式(涡轮/复合)来控制水平段井眼轨迹在油层中有效穿行。 工程地质一体化主要步骤三 泥岩侧积体 如果电阻率值显示偏低,而伽玛值显示偏高,钻速慢,说明钻头没有进入目的层,还在目的层顶部的泥岩中穿行。应该使钻头继续向下定向钻进,使井斜角小于90度。当电阻率值和伽玛值在正常范围之内显示时井斜角再调到90度左右,以保证钻头按水平方向钻进。 中一区Ng4井位图 进入油层前,现场要注意随时观察仪器刻度情况,根据实测曲线找出泥岩自然伽玛、电阻率基值、纯水层电阻率值,并与临井资料进行对比,以便准确划分油层顶,确定油层顶深度。 工程地质一体化主要步骤三 随钻及临井曲线对比 临井录井岩性剖面 临井测井解释剖面 地层对比轴剖面图 地层对比 标志层 设计 调整后 实钻轨迹上挑入产层 设计轨道离标志层7m 在目的层中穿行时,发现地质发生变化时,及时调整轨迹,将实钻轨迹调整进入产层。 * 钻井作业监督站 李滨 一、采油厂水平井开发应用简介 二、工程、地质一体化技术在水平井轨迹调整过程中的应用 三、一体化技术应用效果 四、存在问题与下步打算 水平井是指井斜角为90°左右,并保持这种角度钻完一定长度水平段的定向井。 什么是水平井 井斜角 90 ° 直井段 造斜段 水平段 水平井技术是20世纪90年代发展起来的集地质设计、钻井工艺、完井工艺及采油工艺技术于一体的综合配套技术。它在新油田产能建设实现少井高效、老油田利用现有油井和油层的潜力,改善开发效果,提高采收率等方面都发挥着十分重要的作用。 水平井的优势 优势一:水平井可大大增加油藏泄油面积,单井产量是普通直井的3~5倍。 直井 油层 水平井 水平井的优势 优势二:水平井可以动用直井无法开发的区块,可以大大缩短钻井施工周期,减少钻前作业,降低钻机需求,提高油层的钻遇率和油气的采收率。 大海 优势三:水平井还可以减少地面设施,减少生产占地,降低环境污染,规避部分地面风险。 水平井的优势 分支井 1997年7月,采油厂完钻并成功投产有史以来第一口水平井─孤北1平1井。该井实钻油层厚度达346.1米,投产后初期日产13吨、含水28.9%。 攻关试验探索阶段 钻井:3口 挖潜试验阶段 钻井:5口 逐步扩大 应用阶段 钻井:26口 发展应用阶段 钻井:42口 采油厂水平井开发初期,主要应用在厚油层顶部挖潜方面。

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