定向井的基本概念
定向井工程知识

定向井工程知识定向井的基本概念1、井深:井眼轨迹上某点的井深,是指井口(通常是指以转盘面为基准)至该点间的井眼长度,称为该点的测深,也称为该点的测量井深。
2、井斜角:某测点处的井眼方向线与通过该点的重力线之间的夹角称为该点的处的井斜角。
井眼方向线和重力线都是有向的直线。
3、井斜方位角:井斜方位角是指以正北方向线为始边,顺时针旋转至井斜方位线所转过的角度。
4、井斜变化率:单位井段内井斜角的绝对变化值称为井斜变化率,通常以两测点间的井斜角的变化量与两测点间井段的长度比值表示。
5、井斜方位变化率:单位井段内井斜方位角的绝对变化值称为井斜方位变化率,通常以两测点间的井斜方位角的变化量与两测点间井段的长度比值表示。
6、垂深:垂深即测点的垂直深度,是指井身上任一点至井口所在平面的距离。
7、水平位移(闭合距):井眼轴线上某一点在水平面上的投影至井口的距离,又称闭合距。
8、闭合方位或总方位:是指以正北方位线为始边顺时针转至闭合距方位线上所转过的角度。
9、N(北)坐标E(东)坐标:是指测点以井口为原点的水平面坐标系里的坐标值。
10、视平移:是井身上某点在某一垂直投影面上的水平位移,这个“水平位移”不是真实的水平位移。
所以称之为视平移。
(视平移是水平位移在设计线上的投影的长度。
)11、最大井斜角:无论设计剖面还是实钻剖面,全井井斜角的最大值,称为最大井斜角。
12、磁偏角:在某一地区内,其磁北极方向线与地理北极方位线之间的夹角,称为该地区的磁偏角。
以地理北极方位线为起点,顺时为正值,逆时为负,正值为东磁偏角,负值为西磁偏角。
13、全角变化率:“全角变化率”、“狗腿严重度”、“井眼曲率”,都是相同的意义。
指的是在单位井段内三维空间的角度变化。
它既包含了井斜角的变化又包含着方位角的变化。
14、水平井的一些述语①长半径水平井造斜率小于6度/30m的水平井。
○2中半径水平井造斜率介于6度/30m-20度/30m之间的水平井。
石油钻井行业定向井技术课件

井斜角的变化范围:0~180°
一、定向井基础知识
(3) 方位角φ : 以正北方位线为始边, 顺时针方向旋转到井眼方位 线上所转过的角度。 井斜方位角增量Δ φ : 上下测点的井斜方位角之差。 Δ φ =φ B-φ A 方位角的变化范围:0~360° (4)靶心距:在靶区平面上,实钻井眼轨迹与目标点之间的距离, 称为靶心距。 (5)全角变化率:“狗腿严重度”,“井眼曲率”都是相同的意 义。指的是在单位井段内前进的方向在三维空间内的角度变化。 单 位为:°/30m、 °/25m 、 °/100m 。
特点:
难度较三段制剖面大,主要原因是 有降斜段。降斜段会增大扭矩、摩阻 (如小水平位移深定向井采用三段式 剖面轨迹难控制)。
一、定向井基础知识
2、三维定向井剖面
三维定向井剖面指在设计的井身剖 面上既有井斜角的变化又有方位角的 变化。 常用于在地面井口位置与设计目 标点之间的铅垂平面内,存在井眼难 以通过的障碍物(如:已钻的井眼、 盐丘等),设计井需要绕过障碍钻达 目标点。 三维绕障设计 纠偏三维设计
一、定向井基础知识
2. 投影图示法
垂直投影图 轨迹在设计方位 线所在的铅垂面上 的投影。 原点:井口 横坐标:视平移 V 纵坐标:垂深 D 缺点:垂直投影图不能真实地反映井深L、 井斜角α和水平位移S 等轨迹参数。 + 水平投影图 轨迹在水平面 上的投影。 原点:井口
坐标轴:N、E
一、定向井基础知识
一、定向井基础知识
(6)造斜率:表示了造斜工具的造斜能力。其值等于用该造斜工 具所钻出的井段的井眼曲率。
(7)水平位移:井眼轴线上任一点,与井口铅直线的距离,称为 该点水平位移,也称该点的闭合距。
(8)视位移:水平位移在设计方位线上投影长度,称为视位移。
定向井、丛式井的基本概念

定向井的基本概念为定向钻井。
定向井井身的基本参数,也称为定向井井身的基本要素。
井斜角(Hole inclination or Hole angle):井测点处的井眼方向线与通过该点的重力线之间的夹角称为该点处的井斜角。
井眼方向线和重力线都是有向直线。
其测量单位为度。
位线,都是在水平面上。
正北方位线和井斜方位线都是有向直线。
正北方位线是沿着该测点处的地理子午线向正北方向延伸的直线。
井斜方位线是指该测点处的井眼方向线在水平面上的投影线。
其测量单位为度。
有了井身的基本要素后,我们还不能进行准确的计算,还有两个概念必须清楚。
磁偏角(Deinclinnation )的校正:我们在定义井斜方位角时,是以地球正北方位线为准,而使用磁力测斜仪测得的井斜方位角则是以地球磁北方位线为准,称为磁方位角。
由于磁北极偏离地球北极,使绝大多数区域磁北方位线与正北方位线并不重合,二大地坐标的的确定:大地坐标是以英国的格林威治天文台为坐标原点而构建的全球通用的大地坐标体系,地球上的任一点都可间的位置和形状。
对井身轴线在三维空间的位置和形状的描述除了测深、井斜角、井斜方位角及大地坐标之外,还有其它井身参数参与描述,下面介绍其中几个参数。
垂深(Vertical depth or True vertical depth):垂深即测点的垂直深度,是指井身上任一点至井口所在水平面的距离。
其测量单位水平位移(Displacement or Closure distanee):即井眼轴线某点在水平面上的投影至井口的距离,也称闭合距。
其测量单位为米。
闭合方位角或总方位(closure azimuth):是指以正北方位线为起点,顺时针转至闭合距方位线上所转过的角度。
其测量单位为度。
N (北)坐标和E坐标:是指测点在以井口为原点的水平坐标系里的坐标值。
其测量单位为米。
视平移(Vertical section):是井身上某点在某一垂直投影面上的水平位移,这个“水平位移”不是真实的水平位移,所以我们称之为视平移。
定向井的基本概念

定向井的基本概念1.井深(L):井口至测点间的井眼实长,也称斜深。
[Measure Depth]2.井斜角(α):测点处的井眼方向线与重力线之间的夹角。
[Hole Inclination or Hole Angle]3.井斜方位角(Φ):以正北方向线为始边,顺时针旋转至井斜方位线所转过的角度。
[Hole Direction]4.垂深(H):测点的垂直深度。
[Vertical Depth or Ture Vertical Depth]5.水平长度(S):测点井深的水平投影长度,即自井口至测点的井眼长度在水平面上的投影长度。
6.平移(A):测点的水平位移,即测点至井口所在的铅垂线的距离。
[Closure distance or Displacement]7.平移方位角(θ):以正北方位线为始边顺时针转至平移方位线上所转过的角度。
8.N坐标和E坐标:指测点在以井口为原点的水平面坐标系里的坐标值。
9.视平移(V):水平位移在设计方位线上的投影。
[Vertical Section]10.曲线曲率:曲线的方向对于曲线长度的一阶导数,或曲线的倾角对曲线长度的一阶导数。
11.两点间的狗腿角(γ):从一点到另一点,井眼前进方向变化的角度。
[Dogleg Angle]12.井斜铅垂面:井底井斜方位线所在的铅垂平面。
13.造斜工具面:造斜工具的作用线与井底井眼方向线构成的平面。
14.造斜工具的装置角(ω) :自井斜铅垂面顺时针转至造斜工具面上所转过的角度。
[Tool Face Angle]15.造斜工具的装置方位角(Φω):当时井底的井斜方位角与造斜工具装置角之和。
16.动力钻具反扭角(Φn):紧靠动力钻具处钻柱断面的扭转角,从井口俯视为反时针方向。
17.定向方位角(ΦS):装置方位角与动力钻具反扭角之和,即ΦS=Φω+Φn=Φ1+ω+Φn。
[Tool Face Section]18.井身剖面设计的原则:⑴应能实现钻定向井的目的;⑵应尽可能利用地层的造斜规律;⑶应有利于采油工艺的要求;⑷应有利于安全、快速、优质钻井:①选择合适的井眼曲率;②选择易钻的井眼形状;③选择恰当的造斜点;④设计合理的井身结构。
定向井技术入门基础

CHENLI
9
定向井名词解释 O
A点垂直井深
HA
A点测量井深:L=OA
A
A点井斜角 A
CHENLI
10
井斜变化率的概念 O
井斜变化率K :单位井段的井斜变化
A
KLBLA
B
A
B A
B
CHENLI
11
方位变化率的概念
N
fA
fB
B
A O
E
K L B L A BA
方位变化率Kf :单位CHE井NLI段的方位变化
25
正切法计算公式
1、垂直位移: H i L ico s i 1
2、水平位移: S i L is ini 1
3、北位移: N i L is i n i 1 c o s i 1
4、东位移: E i L isini 1sini 1
5、井底垂深: H E H i
6、井底水平位移:SE
CHENLI
30
CHENLI
31
平均角法计算公式
1、平均井斜角: v iii 1/2
2、平均方位角: v iii 1/2
3、垂直位移: H i L ic o sv i
4、水平位移: S i L is inv i
5、北位移: N i L is i n v ic o sv i
定 向 井 技 术
CHENLI
1
定向钻井
定向井的概念
定义:设计井眼轨迹由多段直线和光
滑曲线组成,井底相对井口有一定
的水平位移;这种沿着预先设计的
井眼轨迹钻进的井称为定向井。
CHENLI
2
定向井的使用范围
增加油层穿越面积,提高产量和采收率(水平井) 绕开地面障碍(河流、高山、建筑、沼泽) 适应井下地质条件,节省钻井时间 减小地面井场占用面积,节省投资(丛式井、多底井) 处理井下事故(救援井、侧钻井)
2定向井(井眼轨迹)的基本概念

da K dL
K L
斜角变化值(Δα)与二测点间井段长度 (ΔL)的比值来表示井斜变化率的。 求得的乃是该测段的平均井斜变化率:
井斜变化率和井斜方位变化率
井斜方位变化率:是指井斜方位角随井深变 化的程度,以Kφ表示。严格地讲,井斜 方位变化率是井斜方位角φ 对井深L的 一阶导数,可写为:
– 区别东西磁偏角; – 区别在那个象限里;
磁偏角校正(课堂练习)
1. 我国胜利油田的磁偏 3. 西磁偏角5.50,测得方
角大约是西偏5.50。某测 点测得井斜方位角为2.50, 求真方位角=? 2. 我国新疆克拉玛依油 田的磁偏角大约是东偏 4.10。某测点测得井斜方 位角为3580,求真方位 角=?
L
代替公式中的α,
K sin 2 c L L
令:K
L
则:
sin c
2 2 2
井眼曲率及其计算
第一套公式的图解法:
– (1)作水平射线OA; – (2)作∠BOA=αc ; – (3)以一定长度代表单位角 度,量OB=ΔΦ; – (4)自B点向OA作垂线, 垂足为C点; – (5)按步骤(3)中的比例 (以长度代表角度的比例), 量CA=Δα; – (6)连接A、B,并量A、 B长度,按步骤(3)中的比 例换算成角度,• 角度即狗 此 腿角γ。
井眼轨迹的基本参数
– 井斜方位角常以字母φ表示,单位为度(°)。井斜方位角的增 量是下测点的井斜方位角减去上测点的井斜方位角,以Δφ表 示。井斜方位角的值可以在0~360° 范围内变化。 – 注意“方向”与“方位”的区别。方位线则是水平面上的矢 量,而方向线乃是空间的矢量。只要讲到方位,方位线,方 位角,都是在某个水平面上;而方向和方向线则是在三维空 间内(当然也可能在水平面上)。井眼方向线是指井眼轴线上 某一点处井眼前进的方向线。该点的井眼方位线则指该点井 眼方向线在水平面上的投影。在学习扭方位计算时,也要特 别注意这个区别。
随钻测井技术(定向井和水平井简介)

一 随钻测井技术介绍
定向井、水平井的基本概念 我国目前最深的水平井是胜利定向井公司完成的 JF128 井,井深达到 7000 米,垂深位移比最大的大位移井 是胜利定向井公司完成的郭斜 x 井,水平位移最大的大位 移井是大港定向井公司完成的 xx 井,水平位移达到2666 米,最大的丛式井组是胜利石油管理局的河 50丛式井组, 该丛式井组长384米,宽115米,该丛式井平台共有钻定向 井42口。
水平井钻井技术是近二十年来发展最快,推广应用最广的一项钻井
技术,到目前为止已在世界上不同类型油气藏中得到广泛的应用。
目前美国和加拿大等国平均每年钻水平井 2000 多口,占钻井总数的 10%以上,成本是直井的1.2~2倍,产量是直井的3~8倍。 到 2005年底全球已完钻水平井超过 30000口,遍布美国、加拿大、 前苏联等70余个国家
水平井、大位移井、多分支井、鱼骨井技术由于进一步提高了油藏暴 露面积,有利于提高采收率、降低吨油开采成本而得到推广应用。 国外在多分支井和鱼骨井基础上还提出了最大储层有效进尺( MRC ) 的概念,即利用钻井手段提高储层段的进尺,大幅度提高单井产量。
一 随钻测井技术介绍
定向井、水平井的基本概念
一 随钻测井技术介绍
定向井、水平井的基本概念 定向井是按照预先设 计的井斜角、方位角和井 眼轴线形状进行钻进的井。 定向井相对与直井而言它 具有井斜、方位角度而直 井是井斜角为零的井,虽 然实际所钻的直井它都有 一定斜度但它仍然是直井。
一 随钻测井技术介绍
定向井、水平井的基本概念
定向井首先是从美国发展起来的,在十九世纪后期,美国的旋转 钻井代替了顿钻钻井。当时没有考虑控制井身轨迹的问题,认为钻出 来的井必定是铅垂的,但通过后来的井筒测试发现,那些垂直井远非 是垂直的。并由于井斜原因造成了侵犯别人租界而造成被起诉的案例。 最早采用定向井钻井技术是在井下落物无法处理后的侧钻。早在1895 年美国就使用了特殊的工具和技术达到了这一目的。有记录定向井实 例是美国在二十世纪三十年代初在加利福尼亚享廷滩油田钻成的。
第一讲 定向井轨迹基本概念

计算井眼曲率
井眼从一个点到另一个点,井眼前进 方向变化的大小,称为方向变化角,用符 号γ表示:
K
L
目前,在国内外定向钻井工程中,有两 种表示井眼曲率的方法
一种是全角变化率:全角变化值γ
sin c
2 2 2
一种是狗腿严重度:狗腿角γ
cos cos1 cos 2 sin 1 sin 2 cos
另一种情况是根据内插的难易程度进 行选择。曲线内插的计算公式比直线内插 的公式要复杂得多。当内插工作量很大、 需要简化计算时,或者要求的内插精度不 很高时,可以选用直线法进行内插。
4)轨迹内插给定的条件
在一个测段(井段)内进行内插,需要
首先知道该测段两端点的基本参数(井深L、
井斜角a和井斜方位角Ф)和坐标值(垂深D、
给定的内插条件有两种情况:一是给定插 入点i的井深Li;二是给定插入点的垂深Di。则 可求得插入点距离上端点的井段长度△Li。和 垂增△Di。 如图1—4—2所示,可以得到一个通用的 计算公式:
(6)视平移
视平移:亦称投影位移,是水平位移在设 计方位线上的投影长度。视平移以字母V表 示。如图5—5所示,A、B二点的视平移分 别为VA、VB。 所谓设计方位线,是指在水平面上,井口 指向目标点的直线。 当实钻轨迹与设计轨迹偏差很大时甚至背 道而驰时,视平移可能成为负值。
(7)井眼曲率
井眼曲率:指井眼轨迹曲线的曲率。。 由于实钻井眼轨迹是任意的空间曲线, 其曲率是不断变化的,所以在工程上常常 计算井段的平均曲率。
垂深的增量称为垂增,垂增以ΔD表示 。 垂增ΔD=ΔDB—ΔDA
(2)水平投影长度
水平投影长度:简称水平长度或平长, 是指井眼轨迹上某点至井口的长度在水 平面上的投影,即井深在水平面上的投 影长度。 水平长度的增量:称为平增。平长以字 母上表Lp示,平增以Δ Lp表示。 平长和平增在图 5—4中是指曲线的长度。
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直井:设计井眼轴线为一铅垂线,其井斜角、井底水平位移和全角变化率均在限定范围。
定向井:沿着预先设计的井眼轨道,按既定方向偏离井口垂线一定距离,钻达一定目标的井。
定向井的基本概念普通定向井:一个井场内仅有1口最大井斜角小于60°的定向井。
斜直井:用斜直钻机或斜井架完成,自井口开始井眼轨道一直是一段斜井段的定向井。
大斜度井:最大井斜角在60° ~80°范围内的定向井 水平井:最大井斜角大于或等于86° ,并保持这种井斜角钻完一定长度段的井。
长曲率半径:6° /30m 中曲率半径:6° ~20° /30m 水平井: 中短曲率半径:1° ~20° /30m 短曲率半径:1° ~10°/m 径向水平井:k=∝丛式井:在一个井场内有计划地钻出两口或两口以上的定向井组,其中可含1口直井。
多底井(分支井):一个井口下面有两个或两个以上井底的定向井。
定向井井深D W :转盘补心到井底的深度。
测深Dm :某测点到转盘补心的井眼轴线实际长垂深D:井眼轴线上某测点至井口转盘所在平面井斜角αi :轴线切向方向与垂线的夹方位角ψ :正北顺时针转至轴线上某点切线在水平面的井眼曲率R h :单位长度井段井眼轴线的切线所转过的角度。
井斜变化率R :单位长度井段井斜角变化值。
井底闭合方位角Ψh :从正北方向顺时针转至井口与井底的水平投井底水平位移S h :井口与井底两点在水平投影面上的直线距离。
直井段造斜点增斜段最大井斜角 αmax 降斜段 直井段 斜井深 水平位移1) 直井段:设计井斜角为零度的井段。
2) 造斜点(Dkop):开始定向造斜的位置称为造斜点。
通常以该点的井深来表示。
3) 造斜率(Rb):造斜工具的造斜能力,即该造斜工具所钻出的井段的井眼曲率。
4) 造(增)斜段:井斜角随井深增加的井段。
1) 工具弯角(θb):在造斜钻具组合中,拐弯处上下两段的轴线间的夹角。
2) 工具面:在造斜钻具组合中,由弯曲工具的两个轴线所决定的平面。
3) 反扭角(βr):在使用井下动力钻具进行定向造斜或扭方位时,动力钻具启动前的工具面与启动后且加压钻进时的工具面之间的夹角。
反扭角总是使工具面逆时针转动。
4)高边:定向井的井底是个呈倾斜状态的圆平面,称为井底圆;井底圆上的最高点称为高边;从井底圆心至高边之间的连线所指的方向称为高边方向;从正北方向线顺时针转至高边方向在水平面上的投影所转过的角度称为高边方位角。
5) 稳斜段:井斜角保持不变的井段。
6) 降斜段:井斜角随着井深的增加而减小的井段。
7) 目标点:设计规定的、必须钻达的地层位置,通常以地面井口为坐标原点的空间坐标系的坐标值来表示。
8) 靶区及靶区半径(rt):包含目标点在内的一个区域称为靶区。
在大斜度井和水平井中,靶区为包含设计井眼轨道的一个柱状体。
9) 靶心距(st):靶区平面上,实钻井眼轴线与目标点之间的距离 。
5)工具面角(βt):造斜工具下到井底以后,工具面所在的角度。
高边工具面角是以高边方向线为始边,顺时针转到工具面与井底圆平面磁工具面角为以正北方向线为始边,顺时针转到工具面与井底圆平面的交线在水平面一般井斜≥6 °就要读取高边工具面,为便于现场区分,高边工具面记作:R x x °或L x x ° 测斜前,打钻杆接箍印记,要与转盘0°对齐。
下面转盘0°标记 +90° - 90° 用吊线的办法把方钻杆标记棱延长至保护接头公扣段做标 接单根后,量取该标记与钻杆为便于找到方钻杆标记棱,在滚子方补心对应的位置用油谨记:以下量上方钻杆需要转动的相对角度俗称“定”角。
0°+90° - 90°±180°转角 方钻杆标记棱转到的绝对角度(转盘刻度),俗称“转”角。
定+方=转定向(扭方位)注意事项⏹井口印迹要清晰,测量夹角要注意判明方向。
⏹要根据当前井斜方位和施工工具面,准确估计井底的井斜方位,保证造斜(扭方位)达到预期效果。
定向时注意问题⏹根据已钻井确定合适的超前角。
⏹井斜小时工具面保证到位,避免井斜大时方位相差较多而扭方位,增加定向工作量。
⏹根据井的深浅反扭角推荐取10-40度。
定向(扭方位)的计算公式⏹预定(目标)工具面:定向扭方位前,一定要通过预算轨迹,首先得出一个预定要把螺杆摆到的工具面,称之为目标工具面,记作φ预。
例如,某井设计方位130°,井斜1.5 °,磁偏角-1.633°(或称西偏1.633 °)。
但根据直井段的井斜方位形成的位移影响,结合本区块的地层规律和控制经验,考虑定向后的超前(或滞后),定向到135 °比较合适。
这个定向的φ预= 135°再如,某井井斜25 °,需要稳斜降方位,则φ预= L 90°注意:井斜<6 °,用磁工具面定向,工具面直接摆到预定方位。
井斜>6 °,用重力工具面,尽量使用扭方位施工,按照井斜和方位情况确定工具面的左右偏角度。
L90°稳斜降°增方位定向(扭方位)的计算公式⏹工具面:经测量或校正后的实际螺杆弯曲位置,记作φ工⏹反扭角:按照井深、井斜等因素,估计的螺杆反扭角,实际就是螺杆测量位置和实际工作位置的差值。
反扭角可以根据后续的实际测量结果修正。
⏹定= φ预-φ工+φ反扭(钻具要相对扭转的角度)⏹转= 定+ 方(方钻杆标记棱要扭到的绝对刻度)举例⏹例如:某次定向井深800m,井斜1°,方位100°,预定施工到200 °,测得工具面240 °,弯差角-90 °,估计反扭角20 °,则:定= φ预-φ工+φ反扭=200-330+20=-110°或250 °注意:拉转转盘应正转,倒转只能采取开泵加压自然倒转的办法。
反查工具面⏹如果第二根测得的工具面,与预定工具面相差甚远,首先复查胶片,确认有无把工具面读反。
⏹然后上提钻具,钻杆印记对应的转盘刻度应该恰好等于定角,否则就是方角量反,或者钻具发生转动。
定向施工举例钻杆(铤)刻度线方钻杆刻度线假设设计方位为120度,预计取方位超前角15度。
则目标=设计方位+超前角=120+15=135度丈量Ø转1、Ø方均以下刻度为基准,顺时针为正,逆时针为负。
图例Ø转1为正,假设为30度;Ø方为负值,假设为-75度。
实测工具面假设为60度(磁工具面)则定= 目标–工+ 转1+反扭=135-60+30+20=125度转= 定+方=125+(-75)=50度(反扭角假设取20度)(钻杆钢印与转盘0刻度重合则Ø转1为0)重力工具面效果图扭方位施工举例转盘刻度线方钻杆刻度线假设当前井斜为30度,方位为120度,需要稳(微增)井斜、全力增方位 丈量Ø转1、Ø方均以下刻度为基准,图例Ø转1为负,假设为-30度;Ø方为负值,假设为-40度。
实测工具面假设为左偏60度则定= 目标 - 工+ 转1=80-(-60)+(-30)=110度转= 定+ 方+反扭=110+(-40)+60=130度(假定欲取反扭角为60度)(钻杆钢印与转盘0刻度重合则Ø转1为0)扭方位时注意事项⏹扭方位时反扭角受井深、井眼轨迹(井斜)、钻铤数量、钻压等因素影响。
⏹为减少扭方位的难度,一般要求在井斜小于30度的情况下调整方位。
⏹下钻时以下2~3柱钻铤为佳,可以达到减少反扭的目的。
⏹为保证工具面到位,可以在钻进2~3米扭方位时注意事项⏹扭方位拉工具面是拉一个范围,(例如右偏30度与右偏40度区别不大),所以第一个单根拉到这个范围就是成功。
通过第一根单根可以反算出反扭。
⏹产生反扭后可以通过上下活动钻具来保证工具面到位。
定向井钻具组合的选择⏹遵循先繁后简、先大后小的原则。
⏹第一增斜段要求下入较大尺寸的扶正器,以利下部井段钻具组合有较多的选择。
⏹无论是双扶增斜、双扶稳斜钻具组合,第一扶正器尺寸足够才能达到较好的效果。
⏹双扶稳斜时,无磁钻铤外径偏小可倒一根较粗钻铤,达到良好的稳斜稳方位效果。
丛式定向井井组整体设计注意问题⏹避免井组中各井眼轨迹在空间交叉。
⏹井组中各井的水平位移应综合考虑,长短结合,相邻两井造斜点错开50米。
⏹井口间距不小于6米。
(提示:严格执行钻井工程设计。
)。