水平井地质导向技术
水平井地质导向录井技术在东胜气田的运用

水平井地质导向录井技术在东胜气田的运用水平井地质导向录井技术是一项在钻井过程中用来确定井身位置和方向的重要手段,广泛应用于石油勘探开发领域。
东胜气田作为中国重要的天然气资源基地,对于提高天然气开采效率和降低开采成本具有重要意义。
本文将阐述水平井地质导向录井技术在东胜气田的运用及其优势。
水平井地质导向录井技术是利用录井仪器测定井炮底、井秤底、录入装置位置等数据后进行数据处理,确定井眼轨迹的过程。
该技术在东胜气田的应用主要有以下几个方面。
水平井地质导向录井技术可以帮助确定水平井的井眼轨迹。
在东胜气田天然气开采过程中,常采用水平井来提高单井产量,利用地质导向录井技术可以精确控制井眼的方向、倾角和位置,从而实现更准确的钻井。
通过确定水平井井眼的轨迹,可以避开地层中的障碍物,提高钻井效率,同时减少井眼的偏差,避免发生钻井事故。
水平井地质导向录井技术可以帮助确定井筒中的岩性和储层特征。
钻井过程中,录井仪可以通过测量井筒中的电阻率、自然伽马射线、声波速率等物理性质,从而识别不同岩性和储层特征。
通过对井筒中不同岩性的识别,可以进一步优化开发方案,选择合适的采气井位置和井段开采方式,提高天然气的产量和采收率。
水平井地质导向录井技术可以帮助确定地层的结构和变化。
东胜气田研究发现,该区域的地层结构复杂多变,存在着断层、褶皱等地质构造。
地质导向录井技术可以通过测量井筒中的倾角、方位角等参数,绘制地层的三维模型,揭示地层的结构和变化,为天然气开采提供重要的地质信息。
通过分析地层的结构和变化,可以确定气藏的赋存状态、天然气的运移路径等,为合理部署开采方案提供科学依据。
水平井地质导向录井技术的应用还有助于提高钻井效率和减少开发成本。
传统的钻井方法需要经过多次修正和调整,而水平井地质导向录井技术可以实时监测井眼的位置和方向,及时调整钻井参数,避免了传统钻孔中的人为误差。
通过地质导向录井技术可以更加准确地确定井段的储量,优化井段的开发厚度和采气方法,节约了开发成本,提高了经济效益。
水平井地质导向技术及其应用

水平井地质导向技术及其应用水平井地质导向技术及其应用水平井地质导向技术是一种先进的钻井技术,它可以在垂直井的基础上延伸一条与地面平行的井道,因此又称为水平井。
这种技术通常用于油气开采、地热能开发、水资源利用和环保等领域,具有高产能、节能、环保、经济等优点,受到了广泛的应用和推广。
一、水平井地质导向技术的原理水平井地质导向技术主要依赖于方位传感器、高精度陀螺仪、电子计算机和钻井举升系统等设备设施,通过计算机的数据处理、控制与管理实现钻探方向的精准控制。
具体来说,钻井过程中方位传感器可以测量钻头在地下的位置和方向,而高精度陀螺仪则可以提供精准的角度和方向数据,计算机将这些数据整合在一起,实时控制导向工具的位置和方向,使得钻井过程达到对地层的精准控制。
二、水平井地质导向技术的应用1. 油气开采领域水平井地质导向技术是石油工业中的重要技术,通过水平井钻探可以扩大钻井范围,提高油气开采效率,降低生产成本。
通常,利用水平井技术,可以避免在地层开采过程中对环境的影响,减少地下水资源的消耗和污染,使石油开采与环境保护更加协调。
2. 地热能开发领域水平井地质导向技术是利用地热能的重要途径。
在地下通过井孔向外释放热量,水平井技术可通过提高地下热水资源开采效率,降低开采成本,使得地热能的利用更加便捷、高效,为节能环保发展做出贡献。
3. 水资源利用领域水平井地质导向技术可以通过地下水的控制性开采,使得利用地下水资源更贴近实际需要,增强水资源的可持续性。
在地下水利用中,通过水平井技术可避免在井口吸取的不洁水质,保证地下水的高质量有效利用。
4. 环保领域水平井地质导向技术可以避免传统石油工业在钻井过程中对环境的污染。
通过控制水平井的延伸方向,避免了地层与井口的影响,减少了对环境的影响,具有很强的污染治理效果。
三、水平井地质导向技术的发展趋势随着水平井技术的日益成熟,未来将越来越广泛地应用在更多的领域中。
随着科技的进步,钻探设备和测量仪器的精度可以得到进一步提高,水平井技术将会更加精准、高效、安全、环保。
水平井地质导向技术

(3)垂深的确定 当靶前距和井斜角确定以后,合理的钻头 垂深必须明确。 当达不到垂深时就有可能晚着陆,更有可 能损失水平段;提前到达垂深,会使靶前距 过大,井眼轨迹难于控制。
构造差异油层差异
垂深的选择要根据油层构造图和细层对比
结果来确定。
因此,水平井着陆点的确定,必
须给出合理的靶前距、井斜角和垂深, 并根据实钻情况及时予以校正、调整
★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
老油田挖潜
新区产能建设
国内完钻水平井类型
阶梯式水平井 多靶点水平井
三维水平井
1380 1390
m ¹ î ´ É
成对水平井
1400 1410 1420 0 100 200 300 400 500 600 ®½Î ËÆ¶ m “拱”型水平井
常规水平井
分枝水平井
侧钻井水平井
连通水平井 A AA B BB
实时分析
地面 系统
工程师
优 质 工 程
实时解释
NaviGamma
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: 4¾"-9½"
涡轮发电机 井斜 方位
自然伽马 工具面、温度
★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
水平井地质导向录井技术在东胜气田的运用

水平井地质导向录井技术在东胜气田的运用一、引言水平井地质导向录井技术是一种通过地质导向技术来实现地下水平井位置控制的方法。
随着石油工业的发展,水平井地质导向录井技术在石油勘探开发领域得到了广泛应用。
东胜气田是中国内蒙古自治区一个重要的天然气产区,气田内的水平井地质导向录井技术的应用对于提高气田开发的效率和产量具有重要意义。
本文将对水平井地质导向录井技术在东胜气田的运用进行详细的介绍和分析。
二、水平井地质导向录井技术的概述水平井地质导向录井技术是通过利用地质四参数(走向、倾角、地层分布以及储层性质)来确定水平井井位,保证井的油气采收率最大化,高效开采储层。
该技术通过对地质资料的分析和综合解释,选择合适的井位,并通过水平井录井技术实现井眼的定向钻进,使得井眼布放位置更加准确、储层厚度更加充分,从而提高了天然气的开采效率。
三、东胜气田概况东胜气田位于中国内蒙古自治区,是中国重要的天然气产区之一。
气田地质构造复杂,储层多样,油气藏受伟离地区地质构造特点影响较大。
气田储层一般发育在砂岩中,具有良好的储层质量和高渗透性。
由于气田储层构造复杂,导致部分气井存在气剖面低和渗层良好但迂回油气比较大的问题。
如何有效开采天然气成为了气田工程技术面临的一个重要挑战。
水平井地质导向录井技术在东胜气田的应用主要包括以下几个方面:1. 地质参数分析:通过对气田区域内的地质参数进行分析和研究,确定天然气地质存储体系,分析储层构造和分布规律,确定天然气储层产能。
2. 井位选择:通过对地质资料的综合分析,结合储层特征和地质构造,选择合适的水平井井位,使得井眼布放位置更加准确,提高储层开发效率。
3. 录井技术应用:利用录井技术实现井眼的定向钻进,保证井眼的水平长度、位置和角度满足工程开采要求,提高天然气采收率。
4. 管柱设计:根据地质条件和储层特征,合理设计管柱结构,确保井眼顺利完成探井和开采作业。
1. 产量提升:通过水平井地质导向录井技术,东胜气田的产量得到了明显提升,储量指标优化。
水平井地质导向的难点及技术对策探究

水平井地质导向的难点及技术对策探究水平井是一种在地下水平方向钻探的石油勘探技术,由于其在地层开采中具有独特的优势,被广泛应用于石油勘探和开采领域。
在水平井地质导向方面存在着一些难点和挑战,需要通过技术对策来加以解决。
一、水平井地质导向的难点1. 地质构造复杂多变水平井的勘探与开发往往受到地质构造的影响,地层中褶皱、断裂等地质构造对水平井的布置和导向产生重大影响,导致水平井的导向难度增加。
2. 水平段地层识别困难由于水平井在地层中以水平方向进行钻探,导致地层特征在垂直方向上的变化难以准确识别,可能会出现地层预测不准确、井位偏差较大等问题。
3. 钻井误差难以避免水平井在钻探过程中,钻井误差难以避免,导致井位偏离设计轨迹,从而影响油层的采收率和生产效率。
二、技术对策探究1. 先进的地质勘探技术利用先进的地震勘探技术、地震井间插值技术等手段,对地下构造进行高精度测量和分析,以提供更准确的地质构造图,为水平井的导向提供重要依据。
2. 精准的地层识别技术应用先进的地层识别技术,如地震成像技术、测井资料解释技术等,能够准确识别地层中的油气储集体,并为水平井的布置和导向提供重要依据。
3. 精密的导向钻井技术通过应用全方位导向测井技术、导向测斜井技术等,可以实时监测井孔位置、方向和偏差,确保水平井的钻井误差控制在合理范围内。
4. 智能化的钻井设备在水平井导向钻井过程中,应用智能化的钻井设备和系统,如自动定向钻井系统、实时动态测斜系统等,可以提高钻井的精度和效率,减少钻井误差。
5. 数据采集与分析技术利用先进的数据采集与分析技术,如地下水压力监测技术、岩性识别技术等,可以及时获取地下环境的变化情况,对水平井的导向和钻井过程进行实时监测和调整,确保水平井的导向和采收效果。
随着技术的不断创新和发展,尤其是地质勘探、导向钻井、数据采集与分析等方面的技术的应用,水平井地质导向的难点已经有了较好的解决策略,可以为水平井的安全高效导向提供技术支持。
水平井地质导向技术认识

水平井地质导向技术认识第一部分前言水平井地质导向技术的关键是把以前的几何钻井方式向地质导向钻井的转变。
以前打井,只要钻遇事先确定的几何目标,即使没有发现油层,钻井工作也算大功告成。
地质导向钻井让目标不再固定不变,而是根据储层的位置随时调整,实现了“钻头跟着设计走”到“钻头跟着储层走”的转变。
首先通过对区域地质、地震、测井和油藏资料的综合研究,结合工程施工的要求设计出井眼轨迹,然后交由现场施工人员去实施。
但是钻前研究所使用的资料具有很大的不确定性,往往会导致实钻过程中沿着设计轨迹钻进的水平井不在油藏预期最佳的位置,从而影响了目的层的钻遇效果,以及影响到后期投产后采油或注水效果,进而影响到生产单位的投资回报。
地质导向的过程是互动的钻井方式,地质导向师利用随钻测井,随钻测量,定向工具及导向模型软件,在水平井的钻进过程中不断的调整最初的设计,指挥钻进的方向,将井眼轨迹调整到油藏最佳的位置,以达到最佳的产油(气)或注水效果。
精确的地质导向可帮助油田提高钻井投资的回报。
在水平井钻进的过程中,地质导向人员需要与钻井研究所、录井公司、钻井公司及相关技术人员及时沟通协调。
根据现场掌握的第一手资料及时调整井眼轨迹。
达到施工设计的地质、工程要求。
从事地质导向的地质导向师,需要具有丰富的地质,油藏,测井,地震,及定向井施工知识。
第二部分:地质导向工作流程一、准备阶段1、资料的收集准备阶段包括:设计目的,设计原则,设计风险评估,甲方地质认识,区域构造资料,(油气藏的性质,断层在本井区的分布及认识情况等)地震资料和认识,沉积相的认识,物源的来源方向及特征,砂体的三维二维空间展布情况,区域及本井区油气水分布特征及性质,邻井的测井资料,地质小层数据,邻井的试油数据2、建模阶段:包括:井区的三维模型,所施工井的设计轨迹与地层关系的二维模型3、制定施工实际方案阶段首先由地质导向师制定施工预案,其次把预案与甲方及设计方进行沟通,征求意见,修改施工预案,使预案更完善,从而能有效指导现场施工。
水平井地质导向的难点及技术对策探究

水平井地质导向的难点及技术对策探究水平井地质导向是油气田开发中的重要技术之一,它通过地质导向技术,使得钻井在地层中能够更加精准地达到目标层位,从而提高油气田的开发效率和产量。
水平井地质导向也面临着一些难点和挑战,需要钻井工程师们不断探索和创新。
本文将探讨水平井地质导向的难点及技术对策,并为钻井工程师提供一些有益的思路和参考。
一、水平井地质导向的难点1. 地层复杂性地层的复杂性是水平井地质导向面临的主要挑战之一。
地层的岩性、构造、地质构造等因素的变化会导致井眼轨迹的偏差,甚至造成无法达到目标层位的情况。
尤其是在非均质性和多层次的地层中,地质导向的难度更大。
2. 地质解释的精准度地质解释对于水平井地质导向至关重要,但地质解释的精准度往往受到各种因素的影响,如地震、测井等数据的准确性、解释方法的合理性等。
在地质解释精度不高的情况下,很难准确预测井眼轨迹和目标层位的位置,从而影响水平井的钻进效果。
3. 地质风险的控制水平井的钻井过程中,地质风险是无法避免的。
钻井过程中可能会遇到地层漏失、坍塌、漏失等问题,这些地质风险的发生都会对地质导向造成影响。
二、技术对策针对地质解释精准度不高的问题,可以采用先进的地震解释技术、测井技术和成像技术,提高采集地质数据的精准度和可靠性。
结合人工智能和大数据分析技术,加强对地质和储层的解释和预测,从而提高地质导向的准确性。
2. 井筒轨迹控制技术的创新在面对地层复杂性和多层次的情况下,需要不断创新井筒轨迹控制技术,使得在钻进过程中能够实现更加精准的钻井目标。
可以采用钻井测斜仪、定向钻井技术等,实现对井眼轨迹的实时监测和控制。
针对地质风险问题,需要加强对地层地质特征的综合评估和预测,结合钻井液、完井技术等手段,降低地质风险的发生概率,并采取相应的应对措施,及时处理各种地质风险问题。
4. 数据共享和协同技术在实际钻井过程中,地质导向需要各种地质数据和信息的支持,因此需要借助互联网和信息技术,建立起数据共享和协同的平台,加强地质导向的信息交流和协同作用,提高效率和准确性。
水平井地质导向技术简介

MagTrak
37
工程应用软件和电脑技术
38
地质导向服务的组成部分
甲方现场管理人员 的作用不可或缺。
39
人员紧密结合,实时互动式导向模式
Petrophysical Analysis
Drilling Parameters Trajectory monitoring against Seismic
O
水平位移——过测点铅垂线 与过井口的铅垂线之间的距 离 视平移——测点水平位移在 设计方位线上的投影 水平投影长度——测点与井 口之间的井眼长度在水平面 的投影长度 闭合方位角——在水平投影 图上测点处正北方向与闭合 方位线间的夹角
10
dN
dE
dH
L
井眼的曲率K:井眼切线的 方向相对于井深的变化率 全角变化率,狗腿严重度 井斜变化率 :井斜角对井 深的变化率。 方位变化率:方位角对井 深的变化率。
28
随钻测井技术的发展
方向GR
15
近钻头 4-6in探测深度
5
29
随钻测井技术的发展
非方向性电阻率
15
低分辨率 4ft 探测深度
5
30
随钻测井技术的发展
方向性成像
15
高分辨率 1in 探测深度 必须钻遇构造层面、断层等
5
31
传统的钻井方式---地质几何钻井
Geometric al
水泥伞
177.8mm激光割缝筛管, 钢级TP100H,壁厚 9.19mm,BTC扣。
17
表层套管273mm,BTC扣
177.8mm油层套管,钢级 TP100H,壁厚9.19mm,BTC扣
全井注水泥,油层段 射孔完井。