长水平段水平井钻井技术分析
新场气田长水平段水平井钻井技术

e x p e r i e n c e s f o r d il r l i n g l o n g l a t e r a l - s e c t i o n h o r i z o n t a l we l l s i n mi d — d e p t h f o r ma t i o n i n we s t e n r S i c h 针 对水平井裸眼段 长、 水平段长 、 位移 大的特点 , 通过采 用井眼轨迹控 制、 摩 阻扭 矩
监 测技 术以及优 选钻 井液体 系等措 施 , 并 配合 高效 P DC钻 头, 安全高效地 完成 了钻井施工 , 为川西地 区中深长水平段 水平井钻 探积 累了宝贵的经验 。 关键词 :水 平井 ;长 水平段 ;井 眼轨迹 控制 ;摩 阻扭矩监测 ;钻头
第3 5卷 第 1 期
2 0 1 3 年 1月
石 油 钻 采 工 艺
OI L DRI LLI NG & PR0DUCT1 0N TECHNOLOGY
V0 l _ 3 5 No .1
J a n .2 01 3
文章编号 :1 0 0 0—7 3 9 3 ( 2 0 1 3) 0 1 —0 0 1 0—0 4
中 图分 类 号 : T E 2 4 3 文献标识码 : A
水平井钻井技术

12-1/4“领眼作业(1) 12-1/4“领眼作业 领眼作业( 钻领眼的必要性
由于水平井作业的特殊性,必须保证水平段在油层中钻进, 由于水平井作业的特殊性 , 必须保证水平段在油层中钻进 , 所以 必须得到精确的油层埋藏深度数据。 必须得到精确的油层埋藏深度数据。 为了保证领眼数据的可靠性, 为了保证领眼数据的可靠性 , 做领眼设计时必须保证领眼进入油 层的窗口数据和1# 靶点之间距离小于100米。 层的窗口数据和 靶点之间距离小于 米 钻 具 组 合 : 12-1/4”PDC+9-5/8”PDM(AKO : 1.50°)+8”F/V+10-
5/8”STB+8”CDR+8”M10+8”NMDC+8”(F/J+JAR)+X/O+5”HWDP11 钻至钻进至236米,循环,做地漏试验。(泥浆密度:1.05SG.漏失压 力:2.2MPa, 当量泥浆密度:1.99SG) ,做地层漏失试验。 旋转钻进至KOP 1# 348米,造斜钻进至1# EOB 1105米. 稳斜钻进至1556米,井斜已达到80°左右,扭拒增大至17Kn.m, 泵压增大至20MPa左右。 为改善井眼清洗状况,破坏井眼岩屑床。决定循环,做短起下。
渤海石油实业公司钻完井中心
Page 5
确定合理的井身结构
根 据 A25H 和 A26H 两 口水平井及秦皇岛32口水平井及秦皇岛 6地区作业的经验。 地区作业的经验。 地区作业的经验 本井要钻遇平原组和 明化镇地层 , 地层比 较稳定, 较稳定 , 属于正常压 力体系。 力体系。 因此简化井身结构, 因此简化井身结构 , 一方面能满足作业要 求 , 又能降低作业成 本。
17-1/2“表层作业 17-1/2“表层作业
水平井侧钻水平井技术

水平井侧钻水平井技术
长城工程技术研究院 2011.6
长城钻探公司辽河工程技术研究院
中国石油
提
纲
一 水平井钻井技术
二 侧钻水平井技术
长城钻探公司辽河工程技术研究院
中国石油
一、水平井钻井技术
长城钻探公司辽河工程技术研究院
1.1 概述
中国石油
定向井/水平井/大斜度井就钻井工艺而言属同一范畴,即都是从一定的
长城钻探公司辽河工程技术研究院
中国石油
Ⅱ 井下动力钻具
具代表意义的井下动力钻具的发展是井下动力马达。
近5年来,井下动力马达的发展取得了长足的进步,其主要 进步包括:大功率的串联马达及加长马达,转弯灵活的铰 接式马达,以及用于地质导向钻井的仪表化马达。 其它进步方面包括:为满足所有导向钻具和中曲率半 径造斜钻具的要求,用可调角度的马达弯外壳取代了原来 的固定弯外壳;为使马达获得更大弯曲度,在可调角度的 弯外壳和定子之间使用了被-铜柔性衬里;为了获得更好的 不定向测量,用非磁性马达取代了磁性马达。
能独立制造不同规格、
级数的单弯和双弯马达 (100-200小时到200小时
长城钻探公司辽河工程技术研究院
Ⅲ 导向钻井及轨迹实时控制
中国石油
水平井钻井工具最重要发展趋势之一就是水平井
钻井进入旋转导向钻井方式。井下钻井马达为水平井
钻井提供了基本能力,可转向井下钻井马达应用提高 了井眼轨迹控制能力,减少了起下钻次数。 旋转导向钻井系统分两类:一是使用自动定向机 构系统,另一类是靠人工进行定向的系统。两类都靠
• 区块剩余油分布规律研究与井位优化部署
• • • • • • • • •
井眼轨迹优化设计与完井方式优选技术 钻具组合优选与井下动力钻具合理应用技术 井眼轨迹控制与三维绕障防碰技术 随钻测量与数据实时处理技术 现场地质跟踪导向与待钻井眼轨迹预测技术 防卡、防漏、保护油层的钻完井液技术 热采稠油和高凝油藏筛管完井技术 水平段固井或上部套管固井下筛管完井技术 安全钻进技术
长水平段水平井固井技术探讨

度低的液体 , 如清水 , 尽量提高环空钻井液与套管内该段
流体的密度差 , 增加其浮力 , 从而降低摩 阻。 2 . 1 . 5 套管加压装置 的使用 使用套管 加压 装置 , 通 过套 管顶部 加压 , 为套管 下 行提供额外 的驱动力 。
套管安全下入是 长水平段 水平 井一个 最 主要 的问 题 。目前 , 国内、 外各研究单位及 院校有关此方面的研究 很多, 考虑也 比较全面。综合来说 , 影响套管安全下人 的
主要 因素有 : 1 ) 井身结构设计 。井 眼轨迹 、 地层特性 、 复杂地层封 固、 井眼控制 的难易程度 、 井眼和套管尺寸配合等 ; 2 ) 套管柱设计 。设计 的套管允许下人的最小 曲率半
目前在长水平段水平井使用的扶正器主要有整体式双弓弹性扶正器和刚性树脂旋流扶正器见图刚性树脂旋流扶正器222增加套管在井眼中的浮力效应在大斜度和水平井段套管在自重作用下往往靠近井壁下侧因此在替浆过程中在大斜度和水平井段替入密度低的液体如清水或者柴油作为替浆液尽量提高环空钻井液与套管内该段流体的密度差增加其浮力帮助套管扶正居中从而提高其顶替效应
水平井钻井技术是高效开发低渗薄层油 ( 气) 藏的最 佳技术手段 。随着 江汉油 田勘探 开发力 度 的进 一步加 大, 近两年开始逐步开展低孔 、 低渗岩性油( 气) 藏水平井 开发的试验性研究 , 为了提高单井产能, 扩大油层 的泄油 面积 , 增加 了水平段在油层中的穿行 长度 , 加大了固井的 难度。因此 , 系统分析影 响水平井固井质量的各种因素 , 研究和探讨长水平段水平 井固井技术 , 对于提高水平井 固井质量有着十分重要的意义 。
水泥浆凝固后会出现体积收缩现象 , 致使水泥石与井壁和 套管壁形成间隙 , 从而影响第一 、 二胶结面固井质量。
大牛地气田长水平段钻井技术

( En g i n e e r i n g& T e c h n o l o g y Re s e a r c h I n s t i t u t e o f Hu a b e i B r a n c h,S I N OP E C,
t i o n lu f i d s y s t e m,r e d u c i n g l o n g h o r i z o n t a l — s e c t i o n we l l s f r i c t i o n t o r q u e, s e l e c t i ng t h e r i g h t PDC b i t a n d d r i l l i n g p a r a me t e r s . Th e we l l d r i l l e d h o r i z o n t a l di s p l a c e me n t 2 1 2 2.3 0 m , h o r i z o n t a l s e c t i o n l e n g t h 1 6 98 . 7 2 m ,r e f r e s h i n g t he Da ni ud i g a s f i e l d l o n g h o r i z o n t a l s e c t i o n h o r i z o n t a l d i s p l a c e me n t , h o r i z o n t a l s e c t i o n l e n g t h o f t h e l o n g e s t r e c o r d. Ke y wo r ds : Da n i u di g a s ie f l d;h o r i z o n t a l we l l ;l o n g h o r i z o n t a l s e c t i o n; b o r e h o l e wa l l s t a bi l i t y; f r i c —
浅析水平井分段压裂工艺技术及展望

浅析水平井分段压裂工艺技术及展望摘要:随着油田开发进入后期,产油量下降,含水量大幅上升,开采难度增大。
大力开采低渗透油气藏成为增加产量的主要手段。
而水平井分段压裂增产措施是开采低渗透油气藏的最佳方法。
水平井分段压裂技术的应用可以大幅提高油田产量,增加经济效益,实现油气的高效低成本开发。
本文介绍国内水平井分段压裂技术,并对水平井分段压裂技术进行展望。
关键词:水平井;分段压裂;工艺技术1水平井技术优势目前水平井已成为一种集成化定向钻井技术,在油田开发方面发挥着重要作用。
通过对现有文献进行调研,发现水平井存在以下技术优势:水平井井眼穿过储层的长度长,极大地增加了井筒与储层接触面积,提高了储层采收率;仅需要少数的井不但可以实现最佳采收率,而且在节约施工场地面积的同时降低生产成本,以此提高油田开发效果;水平井压力特征与直井相比,压力降低速度慢,井底流压更高,当压差相同时,水平井的采出量是直井采出量的4~7倍;当开发边底水油气藏时,若采用直井直接进行开采虽然初期产量高但后期含水上升快,而水平井泄油面积大,加上生产压差小,能够很好的控制含水上升速度,有效抑制此类油藏发生水锥或气锥;能够使多个薄层同时进行开采,提高储层的采出程度。
2水平井压裂增产原理水平井压裂增产的过程:利用高压泵组将高黏液体以大大超过地层吸液能力的排量由井筒泵送至储层,当达到地层的抗张强度时,地层起裂并形成裂缝,随着流体的不断注入,裂缝不断扩展并延伸,使得储层中裂隙结构处于沟通状态,从而提高储层的渗流能力,达到增产的目的。
水平井压裂增产原理主要包括以下四方面:增加了井筒与储层的接触面积,提高了原油采收率;改变了井底附近渗流模式,将压裂前的径向流改变为压裂后的双线性流,使得流体更容易流人井筒,降低了渗流阻力;沟通了储层中的人造裂缝和天然裂缝,扩大了储层供油区域,提高了储层渗流能力。
降低了井底附近地层污染,提高了单井产量。
3国内水平井分段压裂技术3.1水平井套管限流压裂对于未射孔的新井,应采用限流法分段压裂技术。
长北气田长水平井段裸眼钻井(完井)液技术

( ) 眼 净 化 问题 。为 了 使 水 平 段 尽 可 能 穿 过 3井 主力 气层 , 轨迹 成 波浪 型是 必然 的 , 由此 带来 井 眼 净
化 困难 , 井液含 砂量 高 , 响井 下安 全 。 钻 影
、
钻 井液 技 术 难 点
在地 层相 对 复 杂 的 区块 钻 水 平 段 2 0 的 水 0 0m
西 气东输 、 京 供 气 、 西 供 气 、 陕 靖 以及 靖 呼供 气 等 提 重 新 研 究 并 加 以 解 决 。
供 丰富 的天 然气 气源 , NP C C与 S L HE I勘探 开 发公 () 1 长裸 眼 、 长浸 泡 时间 的井 壁 稳 定 问题 。水 平 司合 作 大规 模 开 发 长 北 气 田 , 为 长 庆 的供 气 做 出 将 井段 处 于含 有泥 岩夹层 的二叠 系 山西组 山 气层 , 水
见 。钻 井 过 程 中 气 层 同 钻 井 液 接 触 的 时 间 长 , 触 接
( ) 裸 眼水 , 接触 的纵 深更 大 , 特别 要 求减 小 完 井 液对 储 钻 具 与 井 壁 所 产生 的摩 擦 阻 力 和旋 转 的扭 矩 大 , 为 层 的 伤害 , 而对 钻 井 液 、 井 液 提 出 很 高 的要 求 ; 了提高 防 塌能 力 , 须对钻 井液 进 行适 当加 重 , 相 从 完 必 固 摩 阻 控制 、 眼 净 化 、 壁 稳 定 、 井 井 防漏 堵 漏 措 施 及 保 含量 增大 , 滑 性 降 低 , 阻 和 扭 矩 增 大 , 利 于 井 润 摩 不
陈在 君等 . 北 气 田长 水 平 井 段 裸 眼 钻 井 ( 长 完井 ) 技 术. 然 气工 业 , 0 7 2 ( 1 : 95 . 液 天 20 。 7 1 )4 —1 摘 要 介 绍 了用 于 长 水 平 井 段 配合 裸 眼 完 井 工 艺 特 点 的 无 黏 土 低 伤 害 暂 堵 钻 井 ( 井 ) 体 系 及 其 现 场 应 完 液 用 情 况 。 室 内和 现 场 实 验 结 果 表 明 , 黏 土 低 伤 害 暂 堵 钻 井 ( 井 ) 体 系 性 能 稳 定 、 无 完 液 密度 低 、 水 低 、 滑 防卡 性 失 润 能 优 良、 暂堵 效果 好 , 有 效 保 护 气 层 。在 整 个 水 平 段 长 时 间 施 工 过 程 中 , 全 能 够 适 应 长 水 平 段 钻 井 。 时 对 气 能 完 同 层 暂 堵 好 , 壁 上 形 成 的 暂 堵 滤 饼 可 以通 过 气 层 压 力 完 成 解 堵 , 大 程度 上 简 化 了 完 井 、 产 作 业 。 经 过 测 试 , 井 很 投 该
长水平段水平井延长管柱下深技术研

为提升油田开发效果,提高单井储量,长庆油田开发以水平井为主,积极探索长水平段水平井开发模式,取得了良好的效果。
但由于储层地质条件复杂、导向钻井不确定因素多等问题,形成的长水平段水平井井眼轨迹相对复杂,井筒作业过程中管柱因无法克服水平段摩擦力而遇阻,“自锁”现象频繁出现,3000m以上长水平段水平井中管柱“自锁”现象尤为普遍。
研究形成的组合管柱加重、金属减阻剂降摩、井下工具降摩、管柱漂浮降摩等作业管柱延长下深工艺技术,解决了长水平段水平井管柱下深问题,提高了通洗井、首段射孔、压后钻塞等作业的施工成功率,为长水平段水平井储层改造提供技术支撑。
1 管柱力学计算模型建立1.1 静态条件下的水平井管柱力学模型将水平井井筒内管柱简化为直井段、斜井段、水平段,H k 为直井段井深,H v 为垂深,整个井眼斜深为L ,水平段长度为L 1。
静态情况下,水平井筒内管柱在水平段产生的垂向拉力为零,斜井段产生的垂向拉力小于斜井段油管的重力。
段微元体力学模型见图1。
图1 斜井段微元体力学模型在斜井段上任意取一微元体ΔL i ,其重力为W i ,沿井眼轨迹的轴向拉力为T i ,井眼轨迹法向正压力为N i ,井斜角为αi ,如图2所示,其关系式为:ᡰ⽪ˈަޣ㌫ᔿT i �W i cos ¢i (1)T i �W i cos ¢i N i �W i sin ¢i (2)则井内管柱在造斜点B点的拉力T B 为:%⛩Ⲵ࣋Ѫ˖T B �i �1n W i cos ¢i �ᯌӅ⇥q cos ¢i dl�� (3)井内管柱在井口的拉力T A 为:T A �qH k �T B (4)如果考虑井液浮力,则有:长水平段水平井延长管柱下深技术研究与应用曹欣 陈万林 王金刚 中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆井下技术作业公司 陕西 西安 710018 摘要:针对长水平段水平井套管内作业过程管柱自锁、下深有限的问题,重点围绕组合管柱加重与降阻进行攻关,开发了小接箍加重管和金属减阻剂,统计回归了组合管柱设计原则,应用水平井管柱力学分析软件进行优化,形成了页岩油长水平段水平井延长管柱下深技术。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
长水平段水平井钻井技术分析
在石油工业中,长水平段水平井钻井技术是一种重要的技术手段,其通过在地下水平
段部分进行钻井,来增加储层产能和油气开采效果。
本文将从长水平段水平井钻井技术的
定义、特点、应用领域、技术步骤和技术分析等方面对其进行详细的介绍。
长水平段水平井钻井技术是指在砂岩、碳酸盐岩等成岩层中,通过沿储层水平方向进
行钻井,形成水平段井筒,从而增大了储层的接触面积,提高了开采效果。
该技术主要用
于油田、气田的勘探开发中。
长水平段水平井钻井技术具有以下几个特点:
1. 增大储层接触面积,提高产能:通过沿着储层水平方向钻井,可以使井筒与储层
接触面积增大,有效提高了油气开采效果。
2. 提高油气储量的产量:长水平段水平井可以在储层中穿过多个层次,使得井筒经
过的产层更多,从而增加了油气储量的产量。
3. 减少油田开采的面积:采用长水平段水平井钻井技术可以减少采油厂区域面积,
达到节省开发费用、增加单井产能的效果。
4. 降低井距,提高采收率:长水平段水平井的钻井井距相对较小,可以使井网图案
更加紧密,提高了采收率。
长水平段水平井钻井技术的具体步骤主要包括以下几个环节:
1. 选取目标储层:根据勘探地质资料和储层分布情况,确定适宜的目标储层。
2. 编制施工方案:根据目标储层的特点和工程要求,制定详细的施工方案,包括井
筒设计、钻井液配方、钻具选型等。
3. 钻井准备:对钻井设备和钻具进行检查和调试,确保工作正常。
将钻井液组织起来,并进行实验测试,以确保其符合要求。
4. 钻进井段:根据施工方案,进行钻进井段作业,包括钻井液循环、钻具下入井口、井斜段钻进等。
5. 长水平段钻进:在达到预定的井斜度和井深后,开始进行长水平段的钻进作业,
包括定向井斜段的钻进和水平段的钻进。
6. 完井和产能测试:完成钻井作业后,进行完井作业,包括套管和水泥固井。
然后
进行产能测试,验证其产能和开采效果。
对于长水平段水平井钻井技术的分析,需要注意以下几个方面:
1. 储层的物性和构造特点是选择钻井技术的关键因素,需要对目标储层进行详细分析和评估。
2. 长水平段水平井钻井技术的应用需要综合考虑经济效益、技术可行性和环境因素等因素,进行综合评价。
3. 钻井液的选用和配方设计对钻井效果和储层保护起着重要的作用,需要进行合理的选择和设计。
4. 长水平段水平井钻井技术需要合理安排钻具和井口设备,以确保施工的顺利进行。
5. 长水平段水平井钻井技术往往需要在复杂的地层条件下进行,需要对地层力学和井筒稳定性进行合理分析和设计。
长水平段水平井钻井技术是一项在油气田勘探开发中十分重要的技术手段,通过增大储层接触面积、提高产能和采收率,可以提高油气田的开发效果。
在实际应用中,需要综合考虑储层特性、经济效益和技术因素等多方面因素,进行合理的选择和设计。