开发井钻前优化
钻井工艺参数优化研究

钻井工艺参数优化研究第一章前言钻井作为石油勘探开发中的重要环节,有着至关重要的意义。
钻井工艺参数是决定钻井效率和钻井质量的重要因素。
因此,在钻井实践中,如何优化钻井工艺参数对于提高钻井效率和降低钻井成本具有重要的意义。
本文通过对钻井工艺参数进行研究,提出了相关的优化方法。
第二章钻井工艺参数的意义2.1 钻头转速钻头转速是指钻头旋转的速度,是钻井过程中最为重要的参数之一,对钻井效率和钻井质量具有重要的影响。
钻头转速过高会导致钻头失衡,增加钻头故障的概率;而钻头转速过低则会导致钻进效率降低,进而影响钻井质量。
2.2 活塞冲程活塞冲程是指注入泥浆进入钻井管柱的次数,对泥浆注入速度和钻井效率有着重要的影响。
活塞冲程过大会导致进出口管道压力过高,从而影响泥浆注入速度;而活塞冲程过小则会导致卡钻的概率增加,同时也会影响钻井效率。
2.3 钻进压力钻进压力是指钻头对钻进岩石所产生的压力。
钻进压力过大会导致钻头过早磨损,增加钻头故障的概率;而钻进压力过小则会导致钻进效率降低,同时也会影响钻井质量。
第三章钻井工艺参数优化的相关方法3.1 基于数据挖掘的优化方法利用数据挖掘技术可以从海量的钻井数据中提取出有用的信息,对钻井工艺参数进行优化。
通过对不同工艺参数与钻井效率和钻井质量之间的相关性进行分析,建立钻井优化模型。
在实际应用中,完成对钻井工艺参数的合理组合,最终实现钻井效率和钻井质量的优化。
3.2 基于遗传算法的优化方法遗传算法是一种通过模拟自然选择和遗传机制来搜索最优解的计算机算法。
在钻井工艺参数优化中,可以通过遗传算法模拟自然选择和遗传机制,来实现钻井工艺参数的优化。
遗传算法可以通过不同的优化函数来指导解决问题过程,得出最优解。
在实际应用中,遗传算法可以有效提高钻井效率和钻井质量。
3.3 基于神经网络的优化方法神经网络是一种模仿大脑神经元间相互作用来解决问题的计算模型。
在钻井工艺参数优化中,可以通过构建神经网络模型,建立工艺参数与钻井效率和钻井质量之间的联系。
优化钻井

5优化钻井技术5.1 优化钻井的基本概念优化钻井是科学钻井的重要标志之一,它是应用最优化理论和技术寻求使钻井速度最快,钻井成本最低的钻井参数和技术措施。
对一口井全过程进行最优化处理,称为全局最优化。
对一口井的某一过程进行最优化处理,称为局部最优化。
对钻井过程的某些参数进行最优化处理,称为优选参数钻井。
优选参数钻井是应用优化理论分析影响钻井速度的因素,建立钻速方程,钻头磨损方程,钻井成本方程(目标函数)。
在此基础上确定相应的约束条件,用最优化方法确定达到最优化目标的解向量,即最优化钻井参数和技术措施。
5.2优化钻井的发展优化钻井是在喷射钻井和平衡钻井的基础上发展起来的。
(1)50年代以前,国外就有人研究钻压、转速、水力因素、泥浆性能等对钻速的影响。
当时采用高钻压、低转速、大排量钻进,未取得明显效果;(2)50-70年代,优化钻进技术发展很快,出现了各种钻进模式。
包括Sper和Moore的数学模型,古宁汉和Woods的钻头磨损方程,Woods和Gall的二元钻速方程,Young模式方程,Bourgyne 的多元钻速方程等。
(1)我国起步较晚,”6.5“期间进行了科技攻关。
油科院与辽河油田合作用阿莫柯模式进行了研究和试验,石油大学与中原油田合作,用扬格模式进行试验研究,西南石油学院与胜利油田合作,用修正的多元钻速方程进行了研究和试验,取得了一定成效5.3 影响钻井速度的因素及钻井模式方程影响钻井速度的主要因素有: 钻压、 转速、 水力因素、泥浆性能、井底压差、钻头型号、喷嘴组合、地层可钻性、地层埋藏深度、设备条件和操作水平。
上述因素又可分为相互独立和相互关联因素。
水力因素、泥浆性能、井底压差、喷嘴组合、操作水平是相互独立因素,不进入钻速方程。
而钻压、转速、地层特性、钻头类型是相互关联因素,这些因素要进入钻速方程。
5.3.1 相对独立因素对钻速的影响(1)泥浆性能对钻速的影响泥浆性能主要是泥浆密度、塑性粘度、固含、固相颗粒分散度及剪切稀释作用对钻速的影响。
钻井工程技术中存在的问题及提高钻井效率的对策

钻井工程技术中存在的问题及提高钻井效率的对策钻井工程技术在石油钻井中起着至关重要的作用,但在实际应用中也存在着许多问题,如遇到顶碎、钻杆卡钻、井眼坍塌等,都会对钻井效率造成影响。
本文将就钻井工程技术中存在的问题及提高钻井效率的对策进行探讨。
一、钻井工程技术中存在的问题1. 顶碎问题顶碎是指在地层岩石强度大或者孔隙度小的情况下,钻头在钻井过程中进入地层后无法顺利前进,导致地层岩石碎裂,影响钻井效率。
2. 钻杆卡钻问题在钻井过程中,由于油田地质情况复杂,容易造成钻杆卡钻,严重影响钻井进度和效率。
3. 井眼坍塌问题井眼坍塌是指钻井过程中,由于地层条件和钻井技术原因,导致井眼壁面发生塌陷的现象,给钻井作业带来极大的困难。
以上问题直接影响到钻井效率的提高,需要针对这些问题提出相应的对策。
二、提高钻井效率的对策1. 钻井技术水平的提升提高钻井技术水平,选择合适的钻井技术方案,选用合适的钻井设备和工具,是提高钻井效率的重要手段。
通过科学技术手段,优化钻井工艺流程,提高钻井效率和作业水平。
2. 加强勘探工作通过对油田地质勘探工作的深入研究和评价,准确了解井下地层情况,提前做好预警和应对措施,可有效避免在钻井中遇到的更多问题。
3. 优化井眼设计通过合理优化井眼设计,采用合适的钻井技术和工艺,预防井眼坍塌问题的发生。
钻井中使用深井钻头、合理的钻进液压力及注水量,保持井眼稳定,减少井眼塌方,提高钻井效率。
4. 提高油田开发水平采用先进的油田开发技术和设备,加强地层地质勘探,通过改进油田开发技术,提高开采效率,减少钻井作业中的问题和障碍。
5. 完善管理机制建立完善的管理机制,加强队伍管理和培训,确保钻井操作人员具备专业技能和安全意识,提高钻井队伍整体素质和管理水平,促进钻井效率提高。
随着油气勘探开发的深化,钻井技术的要求也在不断提高。
通过加强科技研发,提高钻井技术水平,优化井眼设计,完善管理机制等方面的努力,将进一步提高钻井效率,确保钻井工程技术能够更好地服务于油气勘探开发工作,为我国油气资源的开发利用做出更大的贡献。
钻井工程施工工艺的效率提升方法

钻井工程施工工艺的效率提升方法随着油气勘探和开发的深入,钻井工程对于提高产能和降低成本显得尤为重要。
本文将介绍几种钻井工程施工工艺的效率提升方法,帮助钻井工程师们在实际操作中更加高效地完成工作。
1. 优化钻井液配方钻井液是钻井过程中不可或缺的一部分,合理的钻井液配方可以大幅提升钻井效率。
通过综合考虑地层情况、工况要求和井下设备的特点,可以调整钻井液的密度、黏度以及环保性能等,以实现更好的冷却、润滑和清理作用,提高钻进速度和钻头寿命。
2. 优化钻具结构和性能钻具是钻井过程中的核心装备,其结构和性能直接关系到钻进效率。
钻井工程师可以通过优化钻具的结构设计、选用高强度和耐磨材料,以及合理配置钻具组合,提升钻具的承载能力、耐久性和钻进速度。
此外,合理的钻具维护和保养,也是提高钻井效率的重要因素。
3. 应用先进的钻井技术随着油气勘探技术的不断发展,各种先进的钻井技术也应用于实际施工中,以提高钻井效率。
例如,可应用振动电机钻井技术,通过振动钻杆使岩石破碎,提高钻进速度;还可以采用中空钻杆系统,实现钻井和钻头更换的同步进行,减少操作时间;此外,通过自动化控制系统和远程监控技术,可以提高施工的安全性和准确性。
4. 有效的施工计划和沟通一个高效的钻井工程需要有明确的施工计划和良好的团队协作。
钻井工程师应制定合理的施工方案,提前预估工程量和所需资源,并与相关部门和团队进行充分的沟通和协调。
合理的作业安排和流程控制,可以减少操作中的不必要等待和漏洞,提高工作效率。
5. 培训和技能提升钻井工程师的技能水平直接关系到施工中的效率和质量。
因此,提高工程师的培训和技能水平是提升钻井工艺效率的关键。
企业可以组织各种培训和技能提升活动,提升工程师的技术水平和操作能力。
通过合理的培训和实践,工程师们可以更加熟练地掌握各种钻井技术和设备的操作方法,从而提高施工的效率和质量。
总结起来,钻井工程施工工艺的效率提升方法包括优化钻井液配方、优化钻具结构和性能、应用先进的钻井技术、有效的施工计划和沟通,以及培训和技能提升。
钻井工程流程优化方案

钻井工程流程优化方案引言钻井工程是指通过使用钻机和其他相关设备,在地下或海底开采石油、天然气等资源的工程活动。
钻井工程的流程包括井位选择、钻井设计、装备准备、井下作业、完井等多个环节,而这些环节的优化能够有效提高钻井工程的效率和产能。
本文将探讨钻井工程流程的优化方案,通过详细分析每个环节的优化点和措施,来提高钻井工程的效率和降低成本。
井位选择在钻井工程中,井位选择是决定钻井成功的第一步。
一个合理的井位选择方案能够提高钻井成功率,并降低风险。
以下是井位选择的优化方案:•地质勘探:在确定井位之前,进行细致的地质勘探,包括地质调查、岩性分析、地质构造检测等,以了解地质情况,评估潜在的油气资源和储量。
•数据分析:通过对历史数据和现有地质信息的分析,辅助井位选择,包括探测区域的油气资源分布、井位的可行性评估等。
•综合评估:结合地质信息、环境条件、经济效益等多方面因素,进行井位评估和筛选。
钻井设计钻井设计是确定钻井工程中各项参数和步骤的过程,主要包括井筒设计、钻具设计以及钻井液设计。
以下是钻井设计的优化方案:•井筒设计:根据井位特点和地质条件,确定合适的井筒设计方案,包括井眼尺寸、井深、井斜等,以提高钻井的效率和稳定性。
•钻具设计:根据井筒设计和地质条件,选择合适的钻具,包括钻头、钻杆、钻铤等,以提高钻井速度和降低井失问题。
•钻井液设计:根据地质情况和井筒设计,设计合适的钻井液,包括密度、粘度、滤失控制等参数,以增加钻井效率和保护井筒完整性。
装备准备在钻井工程中,装备准备是确保钻井作业正常进行的前提条件。
以下是装备准备的优化方案:•设备检修:确保钻机和相关设备的正常运行和安全性能,包括设备的检修、维护和更新工作,以减少设备故障率和停工时间。
•物资储备:及时准备足够的钻井液、钻杆、钻头、井下工具、备件等物资,以满足钻井作业的需求,减少等待和补给时间。
•人员培训:对工作人员进行培训和技能提升,确保其具备必要的技术和知识,以提高作业效率和安全性。
定向井钻井工艺技术优化措施解析

定向井钻井工艺技术优化措施解析定向井钻井是一种将井眼控制在一定方向上的钻井技术,其应用范围广泛,可以用于油气勘探与开发、地热能开发、水井建设等领域。
为了提高定向井钻井的效率和质量,需要采取适当的优化措施。
一、井眼轨迹设计优化井眼轨迹设计是定向井钻井的基础,其合理性将直接影响到钻井工艺的效率和成功率。
通过对地质结构、沉积环境、储层特征、地层应力等因素的综合分析和判断,可以确定适宜的井眼轨迹设计方案。
在设计过程中,应考虑到井眼的弯曲率、钻井过程的可控性、地层稳定性等因素,避免出现井眼方向偏离目标的情况。
二、钻头选型优化钻头是进行定向井钻井的关键工具,它的选型直接决定了钻井效率和钻井质量。
应根据地层条件、设计井眼轨迹、泥浆性能等因素来选择合适的钻头。
在设计井眼轨迹时,应选择能够适应井眼弯曲的强度和韧性较高的钻头;在钻井泥浆性能较差的情况下,可以选择具有泥浆饱满性能的切削钻头,提高钻井速度并减小钻头磨损。
三、导向工具优化导向工具是实现井眼控制的重要装置,它可以通过改变钻铤的方位和倾角来调整井眼方向。
在选择导向工具时,应考虑到其稳定性、导向精度、抗冲击能力等因素。
现代导向工具的发展趋势是高精度、抗冲击性能强、可重复使用、远距离操控等,可以提高定向井钻井的效率和可靠性。
四、钻井液性能优化钻井液在定向井钻井中起到冷却钻头、冲刷切削碎屑、维持井壁稳定等重要作用。
通过对泥浆性能的调整和优化,可以提高钻井的效率和工艺质量。
可以通过优化钻井液的黏度、密度、流变性能等指标,适应井眼的变化,减小钻井工艺的难度,提高井眼控制的可靠性。
五、钻井工艺优化在定向井钻井的实施过程中,还需要优化各个环节的工艺。
通过合理调整钻铤的旋转速度和进给速度,避免出现卡钻、偏心、抛物线等问题;通过控制钻井液处理设备的性能和操作方式,提高钻井液的质量和效率;通过及时清洗和更换钻头,防止钻头磨损过快;通过改善井眼弯度测量和导向技术,提高井眼轨迹的准确性和可控性等。
超短半径水平井钻井轨迹优化设计及应用
超短半径水平井钻井轨迹优化设计及应用下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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水平井钻井地质跟踪优化调整
水平井钻井地质跟踪优化调整工具软件简介长江大学目录第一章课题研究概况 (1)研究目的意义 (1)国内外研究现状 (2)研究内容 (4)要紧功效 (5)第二章软件特色介绍 (6)实现所有资料的可对照性 (7)2.1.1测井资料和录井资料的对照 (7)2.1.2邻井资料和设计井资料的对照 (7)高精度的井斜数据计算 (8)所有图件动态更新 (10)数据集中治理 (10)第三章软件要紧技术介绍 (11)采纳THL作为钻井跟踪图的横坐标 (11)地质模型调整技术 (11)井轨迹计算方式 (15)3.3.1正切法 (15)3.3.2平均角法 (17)3.3.3平稳正切法 (18)3.3.4曲率半径法 (18)3.3.5校正平均角法 (19)3.3.6最小曲率法 (20)3.3.7弦步法 (22)3.3.8小结 (22)数据离散化 (25)3.4.1反距离加权法 (25)3.4.2最近邻点法 (25)3.4.3 克里金算法 (26)3.4.4自然邻点法 (26)3.4.5小结 (27)第四章软件要紧功能介绍 (28)软件主界面 (28)平面图视图 (28)剖面图视图 (31)三维视图 (33)测录井曲线视图 (33)钻井跟踪视图 (35)其他视图 (37)输入功能 (37)4.8.1文件导入方式 (37)4.8.2键盘输入方式 (39)输出功能 (42)第五章结论 (45)参考文献46第一章课题研究概况研究目的意义随着石油工业的进展,水平井钻井技术作为一项先进的钻井工艺技术,能有效提高单井产量和采收率,已在全世界普遍应用。
水平井钻井技术通过延伸井眼在油层段的长度,使得增产方法得以简化,而且大大地提高油气的产量,从而取得较好的投入产出成效。
随着油田开发到后期和边际油藏的开发,为了实现其钻井的地质目的,提高水平井投产后生产成效,地质跟踪导向技术已成为水平井钻井技术开发油藏的重要手腕。
地质跟踪技术确实是钻井技术、测井技术和地质油藏工程技术融合为一体,即在水平井施工进程中,地质工程师依照钻前室内油藏地质研究功效,结合实钻进程中捕捉到的各类地质信息,正确判定地下所钻地层岩性、储集层液体性质、开采目的层空间散布等地质特点,为钻井工程师进行轨迹设计及实钻轨迹调整提供必需的地质参数,引导实钻轨迹精准入靶,确保水平段在好的油藏水平钻进。
水平井钻井技术难点及对策分析
水平井钻井技术难点及对策分析随着石油勘探开发技术的不断发展,水平井钻井技术在油田开发中得到了越来越广泛的应用。
水平井可以有效提高油气开采率,降低地层压力,延长油井寿命,减缓油田衰竭速度。
在水平井钻井过程中,也存在一些技术难点需要克服,本文将对水平井钻井技术难点进行分析,并提出相应的对策。
一、难点一:井眼质量控制在水平井钻井过程中,井眼质量的控制是一个非常关键的问题。
井眼质量不良会导致井壁稳定性差、裂缝漏失等问题,严重影响井下作业的顺利进行。
而水平井的钻井难度和井眼质量的控制关系非常密切,这就需要在水平井钻井过程中对井眼质量进行严格的控制。
对策分析:1. 合理设计井眼参数。
在进行水平井钻井之前,需要充分了解地层情况,设计出合理的井眼参数,包括井眼直径、井眼轨迹、井段布局等,确保井眼质量可以得到有效控制。
2. 选择适当的钻井液。
钻井液的选择对井眼质量有着重要的影响,需要根据地层情况和钻井工艺选择适当的钻井液,确保能够有效地稳定井眼。
3. 采用先进的管柱技术。
现代水平井钻井中,管柱的设计和施工技术已经相当成熟,可以采用多级管柱设计、工具互换技术等方式来提高井眼质量的控制。
二、难点二:钻井位置控制水平井钻井中,钻井位置的控制是一个重要的技术难点。
如果钻井位置控制不当,可能会导致井眼偏离预定轨迹,甚至偏向其他井眼,造成油气井资源的浪费,同时也会对环境产生一定的影响。
对策分析:1.应用导航工具。
在水平井钻井过程中,可以应用一些导航工具,比如地质导向测量工具、导向钻头等,在钻井过程中进行实时测量,保证钻井位置的控制。
2.精确测量井身轨迹。
在钻井过程中,可以通过各种方式对井身轨迹进行精确测量,包括地质测井、测斜井等,确保钻井位置的准确控制。
3.优化钻井工艺。
通过优化钻井工艺,可以提高钻井位置控制的精度,比如使用惯性导向技术、动态定位技术等,来提高钻井位置控制的准确性。
三、难点三:水平段钻井技术水平井钻井技术的难点之一是水平段的钻井技术。
钻井监督的工作重点及提升举措
钻井监督的工作重点及提升举措发布时间:2021-06-08T14:52:48.967Z 来源:《基层建设》2021年第4期作者:刘春芳[导读] 摘要:随着我国一带一路建设的开展以来,我国各领域进入高速发展,攻坚克难的重要阶段。
天津市大港油田检测监督评价中心摘要:随着我国一带一路建设的开展以来,我国各领域进入高速发展,攻坚克难的重要阶段。
随着社会的发展,石油做为工业的血液,显得更为重要。
做好对于钻井工程的质量监督管理是石油开采工作中的重中之重。
怎样保证钻井工程的顺利进行从而确保油井的工程质量,增加全井的生命周期,提高采收率是十分重要的。
因此加强对钻井工程的质量监督,掌握监督工作的重点以及管理优化是十分必要的。
关键词:监督重点;工程质量监督;管理优化 0 引言工程监督是油田公司(以下简称“甲方”)实施勘探、评价、开发钻井工程项目现场监督与管理的全权代表,是工程施工全过程的监督者。
做好钻井监督工作有利于设计方案的有效实施,保证在施工过程中严格执行操作规程和技术标准,避免工程事故;有利于提高钻井施工质量,维护钻井效果有利于有效控制钻井生产成本,增加总体经济效益;依据工程设计、合同、相关技术规定、规范和标准,对甲方投资的钻井工程项目质量、工期、安全、成本、实物工作量进行全过程监督,对施工单位HSE的执行情况进行监督。
参加甲方单位钻井工程项目的设计方案讨论、工程议标工作。
按工程设计和合同的要求,对乙方的队伍、装备、材料、工具等进行检查验收。
参加钻井工程项目的开工检查、阶段和完井质量验收。
负责编写《监督计划》、《监督日志》、《钻井工程完井总结》等技术资料。
工程监督对整个施工过程具有监督权、处罚权、签字认可权。
服从工程项目监督管理中心管理并对其负责。
1 工作内容钻井工程质量监督包括:开钻前准备、井身质量监督、钻井取心质量监督、完井固井质量监督、井控监督、油气层保护、事故或复杂监督、HSE监督。
1.开钻前准备:掌握钻井设计,了解相邻井状况,编制监督计划。
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充分利用地震预测与地质研究成果,做好 “六图一表”(地震剖面、砂体厚度、气层厚 度、气层顶面、底面构造图、气藏剖面图及靶 点预测表),优化水平井靶点设计。
苏14-7-41H2井地震测线常规剖面图
井底 入靶点 井口 N
盒8目的层
盒8下1-3小层有效砂体图
盒8下1-3小层底部构造图
苏14-7-41H2井区盒8气层剖面及轨迹设计示意图
-1984.0
-1984.0
-1984.0
靶点A
-1984.0 6.0m 靶前距400m -1989.0 盒8下1气层底 -2005.0 盒8底 16.0m
-1988.0
-1986.0
200m
200m
200m
200m
200m
有效储层钻遇率不断提高
水平井地质分析技术在苏里格气田水平井试验中取得良好效果。2009年完钻 10口水平井,有效储层钻遇率大于60%,与前期完钻水平井相比有大幅度提高。
岩性对比法
水平段随钻跟踪 录井
随钻录井对比法 资料准备 构造风险 工具风险 人为风险 水平段实施原则 水平井轨迹控制 几何导向 描绘实钻井 眼轨迹图,指 导下步钻井 地质录井导向 随钻测井导向
工程
气层归属对比法 相关制图软件 最大储层钻遇率轨 迹光滑
出现情况
否
靶点调整
入靶前微调
1、盒8上2砂底变低 2、盒8下1泥岩段变薄 3、盒8下1砂顶界变高 4、入靶点调整
2001~2002 2007~2008
苏平1 苏平2 苏10-30-38H 苏平14-13-36 苏10-31-48H 苏平14-19-09 苏10-34-61H 苏10-40-62H 苏平36-6-23
2009
苏10-32-50H
苏平14-2-08 苏平14-2-10 苏平36-15-11 桃7-9-5AH
勘探与生产公司地面建设管理处
苏平36-6-23井眼轨迹示意图
苏平36-6-23
苏平36-6-23井口
苏平36-6-23井钻井轨迹示意图 苏平36-6-23水平段轨迹示意图
苏平36-6-23
-1939 -1980.0 -1983.0盒8下1气层顶 -1984.0
盒8顶
N
1.0m
靶点 D 靶点 E 靶点 F 靶点 C 靶点B
44.0m 3.0m
水平段 有效储层 (m) (m)
869.5 803.4 638 1200 805 1103 827 842 877 195.3 205.3 245.3 576.8 334.9 538.8 439.7 152.6 618.0
有效储层 钻遇率 (%)
22.5 25.5 38.4 48.1 41.6 48.8 53.2 18.1 70.5
苏平36-6-23井盒8储层远、近道叠加剖面
苏36-8-22
井底
苏36-7-22
苏36-6-21
入靶点
苏平36-6-23(井口)
远道
N
L93624测线常规剖面
苏36-8-22
井底
苏36-7-22
苏36-6-21
入靶点
苏平36-6-23(井口)
N
近道
突出有效储层预测,优化水平井地质设计
以有效储层预测为核心,形成了“三图一表”(气层厚度等值线图、气层 顶面构造图、气藏剖面图、靶点预测表)为基础的水平井优化设计流程。
解决方法
录井与工程 通过随钻测 结合,进行综 井进行岩性判 合地质导向 别及地质导向
水平井入靶
第一阶段
盒8上2砂底变低时升斜 盒8下1砂顶界变高降斜 入靶点微调
第二阶段
水平段随钻跟踪
加强综合地质研究,优选水平井井位
在地震地质结合筛选的富集区内,加强邻井对比,落实小层砂体,精细刻画有效砂体 平面展布及顶面构造,优选水平井井位。同时取消导眼,一次入靶,大幅缩短钻井周期。
苏里格气田2001~2009年完钻水平井情况表
年 度 井 号
目的 层位
盒8 盒8 盒8、山1 盒8 盒8 盒8 盒8 山1 盒8
完钻井深 (m)
4289 4245 4088 4876 4268 4840 4245 4300 4422
钻井 周期
245 206 132 272 155 117 46 47 83
盒8
盒8 盒8 盒8 盒7
4150
4386 4731 4086 43720
692 969 382.5 849
335.1
451.4 755.0 248.0 518.7
46.5
65.2 78.0 64.8 61.1
气藏水平井开发配套技术
盒8下1-3小层砂体图 盒8下1-3小层顶部构造图
开发井钻前优化 (陆地油田做法)
强化随钻跟踪分析与地质导向,提高有效储层钻遇率
强化随钻跟踪,形成了“两阶段、三结合、四对比”的随钻地质导向技术。
苏里格气田水平井随钻跟踪技术流程图 水平井随钻跟踪
两阶段: 三结合:
四对比:
深度校正对比法 导眼井、斜井段、 邻井资料 盒7、盒8斜井段 跟踪分析
水平井入靶 地质