大牛地气田欠平衡水平井钻井技术
充气欠平衡钻井液技术在DP4井水平段的应用

acdd ln cnl y T et gtom t ni H wt l e r a o rsuece c n o . 3t 0 9 (vrg ne rl gt h o g . h re f ai e1 i w rom t npesr of i trm 0 8 o .9 aeae ii e o a r o s ho f i i e f 09 ) oeet e rt t f mao , ea du draacdd ln cn l y a pe ne e hl hr . 3 .T ci l po c He1 o t n ar e n ebl e rl gt hoo sm l f vy e r i t n ii e g w i met i t o oi d nh w e —
b ln e rl n l i b u h e h i u a a c d d i ig f d a o tt e tc n q e& t c n lg l u e h o o y.i lmeai n p o e s a d t e f l i ain:a d a s n lz d mp e tt r c s n h ed st t o i u o n lo a ay e
井 , 压缩 性钻 井液 包括 气体 、 、 可 雾 泡沫 和充 气流 体 。
古生 代二 叠纪 , 河流 相沉 积 , 性 为浅灰 、 白色 中 、 岩 灰 粗砂 岩及 含砾 粗砂 岩 及 棕 褐 色 泥岩 , 于低 压 低 渗 属 性气 藏 , 力系 数 0 8 0 9 , 压 .3~ .9 平均 0 9 。 .3 D 4井是 一 口较 大位 移 水 平井 , P 完钻 井 深 46 30 m, 平 段 长 12 总 位 移 17 井 身 结 构 : 水 64 m, 92 m,
大牛地气田水平井钻井工艺技术与实践

轨迹 的控制精度 ,从而达到提高钻井 时效 、降低钻井成本 。根据 钻具 为高效开发 大牛地气 田,尝试 应用水平井钻 井技术 ,水平井 井身 组合 的优选合理控 制造斜率 ,保证井 眼轨迹 圆滑 ,以减小钻柱 的摩 阻 结 构 一 般 设 计 为 q3 1 5 m 钻 头 x 4 .¥ m 表 层 套 管 x 0 m+ 和 扭 矩 , 同时 消 除 由于 起下 钻 而 形 成键 槽 的 可 能性 ; 井斜 4 。 ,采 取 b 1. m 1  ̄2 44 m 40 5后
摘
一
要 : 平 井 钻 井 技 术 是 开发 建 设 鄂 尔 多斯 大 牛 地 气 田的 迫 切 需要 , 对该 区 水 平 井施 工 中地层 研 磨性 强 , 眼轨 迹 控 制 难 的难 题 , 钻 具 水 针 井 从
组合、 钻进 参数优 选、 侧钻 、 井眼轨迹控制 、 煤层段钻进等方面开展 工艺技 术攻关和现场试验。 结果表明, 试验 井增储上产效果比较 显著, 基本形成了
2 斜 井 段 轨 迹 控 制 技术 ) 采用导 向钻井 技术 ,并利用单 弯单稳柔 性钻具组合配合无线 随钻 均厚度 1m,气层厚 度平均约 1m,纵 向上呈 正韵律 ,气层一般 分布 4 l 在下部 ;D T测试资料显示 ,平均地层温度 8 . ℃, 均地 层原始压力 实现井 眼轨迹 的连续控制 ,复合钻进 与滑动钻进交替使用 ,保证 井眼 S 61 平 4
1 大 牛地 气 田基 本 概 况
2气层组 ,在 山 1 砂体底 部一般发育一薄ห้องสมุดไป่ตู้层 (~ m 1 3 )或煤线 , 顶部时
直井 段 防斜打 直是保 证井 身质量 的重点 工作 ,钻进 中定 点测斜
有 薄煤或煤线 发育。山 1 2气层 组储层岩性 主要为石英砂岩 ,石英含 ( - 最多 10 ,井深误 差范 围- 0 0 m) + m,有增 斜趋势时加 密测斜 ,钻进过 2 量 平 均 9 % ,含 少 量 长 石 ,含 量 0 2 ,粒 度 主 要 为 粗 砂 岩 和 含 砾 粗 程 中及时合理的处理好地层 交界面 ,以保证直井段井身质量。 6 ~% 砂 岩 ,有效储 层平均孑 隙度 81 平均 渗透率 09 7 1 . 。砂 岩平 L .%, .  ̄0I 5 z m
欠平衡钻井技术

欠平衡钻井技术
欠平衡钻井技术(Underbalanced drilling,简称UBD)是一种在井口维持地层压力低于井口压力的钻井方法。
该方法主要是通过减小钻井液密度或增加气体(氮气、天然气或压缩空气)注入到井内,以降低井底压力,使钻井过程中地层压井的现象得到控制。
欠平衡钻井技术的主要优势在于可以减少地层崩塌、井击、井喷等危险情况的发生,并且可以提高钻井速度和孔隙渗透率,从而减少钻井成本。
与常规钻井技术相比,欠平衡钻井技术可以更好地保持储层中的原始压力和流体性质,从而更好地评估储层的产能。
欠平衡钻井技术的应用范围广泛,适用于不同类型的油气井,包括深水井、高温高压井、气井、油藏难以气窜的井等。
在深水井中,欠平衡钻井技术可以减少水合物的形成并提高钻井速度。
在高温高压井中,欠平衡钻井技术可以减少井口附近的孔隙压力差,降低井喷和井击的风险。
欠平衡钻井技术的关键是控制井底压力和钻井液流量。
为了确保井底压力低于井口压力,需要通过控制钻头旋转速度、注入气体的流量和钻井液的密度来实现。
通常会使用特殊的测量设备和控制系统来监测井底压力和流量,以确保钻井过程的安全和有效。
但是欠平衡钻井技术也存在一些挑战和风险。
一方面,由于井底压力低于井口压力,有可能导致井喷和井击的发生。
由于钻井液密度较低,可能会导致钻井液中的固体颗粒无法有效地将井底产能传递到井口。
在实施欠平衡钻井技术时,需要对目标油气井的地层进行详细的分析和评估,选择合适的钻井液和气体注入方案,并严格控制钻井液和气体的流量和压力,以确保钻井过程的安全和顺利。
录井技术在大牛地气田水平井钻井中的发展及应用,化工范文.doc

录井技术在大牛地气田水平井钻井中的发展及应用,化工-:段旭东王振华摘要:水平井钻井技术是开发建设鄂尔多斯大牛地气田的迫切需要,针对该区水平井施工中地层研磨性强,井眼轨迹控制难的难题,录井技术也在不断发展进步。
随着水平井钻井技术的日趋完善和成熟,我们正不断探索与研究综合录井技术水平井钻井技术在低渗透气田大牛地气田的开发研究。
阐述了录井技术在大牛地气田从初期岩屑录井、气测录井和钻时录井,发展到如今的x射线录井,定录一体等特色录井技术,充分发挥录井地质导向作用,为大牛地气田水平井的顺利、优质施工提供了技术支持和保障。
关键词:大牛地;水平井;综合录井;地质导向一、大牛地气田水平井发展概况大牛地气田已成为中国石化的一个重要的天然气开发基地,而水平井钻井技术已成为该油气开发的主要手段,水平井与直井比较,具有低成本优势。
水平井与直井比较,产量是直井的3~5倍,甚至更高,而钻井投资与直井相比,井深3 000 m为2倍左右;井深1 500 m为2.5倍左右。
二、综合录井在大牛地气田的发展综合录井技术从狭义上讲是随钻技术,是跟踪技术;广义上讲是信息采集处理技术。
它集常规地质录井、气测录井和工程录井为一体,是地面录井技术的最高阶段。
1.岩屑录井岩屑录井在大牛地气田的综合录井发展中一直占着举足轻重的地位,在钻井过程中,随着泥浆一起被带至地面的那些地下岩石碎块叫作岩屑,俗称为“砂样”。
在钻井过程中,按一定的时间顺序、取样间距以及迟到时间,将岩屑连续收集、观察并恢复井下剖面的过程即为岩屑录井。
岩屑录井过程中产生的资料即为岩屑录井资料。
岩屑录井为我们现场录井提供了第一手的地质资料,通过岩屑录井我们现场工作人员可以掌握井下地层层序、岩性、,初步了解钻遇地层的含油、气、水情况如图(1),在水平的施工过程中更好的做到地质导向的作用,为水平井顺利到达A 靶点提供技术支持。
图(1)通过岩屑录井建立多井对比图而岩屑录井具有成本低、简便易行、了解井下地质情况及时、资料的系统性强等优点。
欠平衡钻井技术

欠平衡钻井技术欠平衡钻井技术是一种在井筒内使压力低于地层压力的钻井技术。
相较于正平衡钻井技术,欠平衡钻井技术能够降低钻井过程中的井下事故风险,提高钻井速度和效率,适用于复杂地质条件下的钻井作业。
欠平衡钻井技术的原理是通过控制钻井液循环系统中的泵入流量,使井筒内部维持一个压力低于地层压力的状态。
这样可以减少地层破裂和井下沉积物堵塞的风险,从而提高钻井的安全性和效率。
欠平衡钻井技术主要有以下几种常用的方法:1. MEG(气泡剂辅助)技术:在钻井液中添加气泡剂,通过气泡的膨胀和爆破,形成一定的气泡力量来降低钻井液的密度,从而降低井筒内部的压力。
2. 流体耦合技术:将高压气体以流体耦合的方式注入套管与井筒之间的缝隙中,使套管外形成一个低压区域,从而降低井筒内的压力。
3. 膨胀管道技术:通过选用膨胀管道,使钻井液在膨胀管道内压力降低,然后再进入井底,形成平衡钻井管道,实现钻井液外泄来降低井筒内压力。
欠平衡钻井技术的应用范围比较广泛。
在高压气藏和高渗透油藏等特殊地质条件下,这种技术可以减少地层损伤和泥浆污染,保护地层储集能力。
在气体钻井和高温、高硫、高压等腐蚀井下环境条件下,欠平衡钻井技术可以提高钻井的安全性和效率。
欠平衡钻井技术还可以应用于水平井、大角度井和深水井等特殊钻井作业中。
不过,欠平衡钻井技术也存在一些问题和挑战。
由于钻井液密度的控制比较困难,需要选择合适的钻井液体系和气泡剂,以确保欠平衡钻井的效果。
欠平衡钻井的安全性较差,井下系统会面临较大的压力差,需要加强井控措施和监测手段,避免井下事故的发生。
欠平衡钻井技术能够提高钻井的效率和安全性,在特殊地质条件下有着广泛的应用前景。
随着钻井工艺和技术的不断发展,欠平衡钻井技术将进一步完善和应用于实际生产中。
鄂尔多斯盆地大牛地气田水平井钻井提速的几点做法

鄂尔多斯盆地大牛地气田水平井钻井提速的几点做法大牛地气田区内地形复杂,地质条件复杂,钻井施工难度大,制约着本地区水平井的钻井速度,加快大牛地气田水平井的钻井速度,缩短施工周期,是对该区块低成本开发,提高钻井经济效益的有效途径。
我们主要从以下四个方面进行钻井提速:一、生产组织二、优选钻头合理使用钻具结构及优化钻井参数三、优选钻井液体系四、控制事故和复杂首先说说生产组织,无缝隙生产管理模式提高搬安速度:黄河钻井北方公司全体干部职工牢固树立“一盘棋”思想,紧紧咬住进尺目标不放松,瞄准地面提速求突破,积极推行“无缝隙生产管理模式”,深挖生产组织潜力,保证了生产高效率、快节奏运行。
不断强化领导干部24小时值班制度,特别是遇到复杂天气、重点井、难点井,公司领导更是提前部署,靠前指挥。
针对关键工序、关键环节,要求党员干部和技术专家必须到场,确保每一个生产环节不出纰漏。
为了提高员工的时效意识,从公司到相关科室再到岗位人头,层层组织召开每日晨会,对接井到交井各阶段时间生产情况进行公示,保证各部门及时全面掌握各井施工动态,及时下派生产任务,有效减少了各部门之间、基层单位之间的信息壁垒,提高了生产时效。
针对钻井队搬迁工作量大,极易影响时效的情况,我们公司努力在如何提高搬迁、安装、开钻的速度上想办法、下功夫。
坚持以生产调度为中心的生产运营平台,在严格执行“月计划、周运行”的基础上,预测3天搬迁计划,提前召开由承包科室长、承包区块的工农员、搬迁井队的队长及有关后勤单位等参加的搬迁运行会,安排部署制定好第2天的搬迁计划、人员分配、车辆调度、搬迁顺序等,确保人员配置最佳,搬迁方案最优,安装进度最快。
在搬迁组织中,要求跟班上井人员及时沟通,落实问题,督促车辆、人员到位,坚持做到搬迁安装设备同时进行,有效提高了钻井队的搬迁安装速度。
一、井场验收及搬迁路线落实在老井未完井时,井队接到调度室新井位通知后,与钻前公司联系,验收新井场是否达到搬迁要求,并确定搬迁路线。
大牛地气田水平井分支井完井工艺技术

大牛地气田水平井分支井完井工艺技术引言大牛地气田作为一个重要的天然气田,其水平井和分支井完井工艺技术对于气田的开发和生产具有重要意义。
本文将详细介绍大牛地气田水平井分支井完井的工艺技术。
1. 水平井的定义和分类水平井是在井身一定深度范围内,井眼与地层接触面倾斜角度小于90度的井。
根据水平井井身的不同,可以将其分类为浅水平井、中水平井和深水平井。
•浅水平井:井身长度不超过200米;•中水平井:井身长度为200米到1000米;•深水平井:井身长度超过1000米。
2. 水平井分支井的定义和应用水平井分支井是在水平井部分或全部井段上,在多个特定的层位上钻通一定长度的侧钻井。
水平井分支井既可以增加有效井长,提高单井生产能力,也可以实现多层油层的同时开发。
3. 大牛地气田水平井分支井完井流程大牛地气田水平井分支井完井的流程一般包括以下几个步骤:3.1 井筒准备在水平井分支井完井前,需要进行井筒准备工作。
首先,通过井下平衡钻井技术,在井筒上形成平衡泥浆柱,以防止地层不稳定。
然后,通过管柱悬挂技术,在井脖附近的井段上悬挂近平衡装置,平衡井筒压力。
3.2 分支井定向钻井在井筒准备完成后,进行分支井的定向钻井。
通过钻井钻具的旋转和控制定向钻井工具的运动,控制井眼在目标层位内的倾斜角度和方位角度,实现准确定向。
3.3 分支井完井分支井完成定向钻井后,进行分支井的完井。
完井过程中,需要进行套管下入、水泥固井以及完井侧钻井段等工作。
在套管下入时,要确保套管完全置于水平井段内,并进行水泥固井以加固井眼。
完井侧钻井段时,需要考虑井段水平段受力和地层条件,采取合适的钻井液体系和钻井工艺。
3.4 井口工程大牛地气田水平井分支井完井后,进行井口工程。
井口工程包括油管装置与耐压防爆装置的安装,工具跃上、人员洗井和井口的封堵等工作。
4. 大牛地气田水平井分支井完井技术挑战和解决方案大牛地气田水平井分支井完井面临一些技术挑战,包括井眼稳定性、侧钻井段完整性和生产能力等问题。
大牛地气田水平井钻井液技术

水防塌材料 控制。 钻井液性能 以低粘切为主 , 大排量钻进 . 随水平段延 伸逐 渐提高粘 切, 提 高携砂能力 , 每钻进 2 0 0 m短起下钻一次。 钻井液性能 : 粘度 3 O ~ 6 O s , 密度 1 . 0 3 1 . 0 8  ̄c ms 失水 3 mL泥饼 0 . 3 m m, 切力 2 ~ 4 , p H值 1 O , 塑粘 1 1 ~ 1 3 mp . s 。 含砂 0 - 3 %, 固相 含量 6 - 1 0 %, 摩 擦 系数 0 . 0 8 3 . 5 钻遇极易坍塌 的泥岩地层 3 . 5 . 1 选用适 当的钻井液密度, 提高钻井液对井壁 的支撑能力 一般 情况 下 , 钻井液密度必须大于地层坍塌压力。 3 . 5 . 2 严格控制钻井液滤失量 . 特别是高温高压 滤失 量 施 工实践发 现, 在钻井液 中加入适量 的磺化沥青等沥青类 防塌剂效果较好 。 3 . 5 . 3 当钻至易塌地 层时加大钻井液 中防塌剂 的用量 .如乳 化沥青 R H J 一 3等 . 可以有效地 防止井壁坍塌 3 . 6 钻遇煤层 3 . 6 . 1 根据 地质提示进入 煤层前降低钻井液 液面张力减小煤 层毛细 管效应 . 控 制失水在 4 mL以下 . 防止煤层垮塌。 3 . 6 . 2 提高钻井液密度至设计上限 . 若上限仍 不够 . 可向甲方请 示 . 将 密度提高至 i . 2 g / c m 3 以维持井壁的力学平衡 实钻过程 中要认真分析 井下情况 , 结合钻井 中地层压力监测结果 . 及时调整钻井液密度 . 控制 力学不稳固因素造成 的井壁坍塌 。 3 . 6 . 3 加入 1 %的单项封 闭剂 和 1 2 %乳化沥青在煤层钻进 时对煤层 裂隙有效封堵起到支撑作用 改变钻井液的性质 . 满足对泥页岩的有 效抑制和封堵 3 . 6 . 4 保持钻井液 内高分子包被剂和钾离子含量 . 利用包被和钾离子 对粘土晶格 固定 , 防止煤层泥岩物质 的水化分散引起的煤层垮塌的加 剧。 3 . 6 . 5 在易塌层调整钻井液流型 , 减轻钻井液对井壁 的冲刷 。 3 . 6 . 6 起钻 时 , 连续灌满钻井液 、 严格控制起下钻速度 . 防止抽吸及压 力激动造成 井塌
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探矿 工程 ( 岩土 钻掘工 程 )
21 00年第 3 7卷第 9期
大 牛地 气 田欠 平衡 水 平 井 钻 井 技术
芦固 芳
( 中国石化集团华北石油局 三普石 油工程公 司, 陕西 成阳 72 0 ) 10 0
摘
要: 针对鄂尔多斯北部地区低压低渗地层 , 常规钻井工艺 技术一 直是制 约钻井效率 和及 时发现有效保 护油气
o I O E o hC ia X ayn ha x7 2 0 , h a f N P CN a hn , i agS ani 10 0 C i ) S n n
Ab ta t o v n in ld l n c n lg e t cs d l n f ce c n s u f v r be t r tc i a d g sf r t n i sr c :C n e t a r l g t h oo y r s t r l g e i in y a d i n a o a l o p oe t l n a omai n o i i e i r i i o o
lw pesr n w p r a i t sror n eh a cdd iiga dh r o t r l gweea aye da pidi a i o rsuea dl emeblyr evi.U d ra n e rl n o zna dii r n zda p l nD n. o i e l ln i l ln l n e
大 的构 造 圈闭 , 上 古 生界 石 炭 系 一二 叠 系 海 陆交 属
简并 将其循 环 到地 面的一种 钻井 技术 。有 时也 称 负
0 引 言
渗、 低产 “ 三低 ” 岩气 藏 , 砂 地质 构 造 断层 不发 育 , 总
欠 平衡钻 井技 术是 指在钻井 过 程 中使 钻井 流体
压 力低 于地层 压力 , 许 地层 流体 有 控 制 的进 入 井 允
体 为东北 高 、 西南低 的平 缓单 斜 , 平均 坡 降 6— / 9m k 倾 角 03 ~ . 。局部 发 育鼻状 隆起 , m, .。 0 6 , 未形 成较
Drl gT c n lg f dr aa cdHoi na e a id s id L h u a g( ap rl gC m a y ii eh o yo eb lne rz tl li D nu i e / UZ o - n S nuD ln o pn ln o Un o W ln Ga F l f ii
பைடு நூலகம்
层、 影响油气产能 的重要因素。为此 , 近几年在鄂北工区大牛 地气 田进 行 了欠 平衡钻井 工艺 和水 平井钻井 技术 的 推广应用与研究 。介绍 了欠平衡钻井技术工艺概 况 、 点及在 大牛地气 田水平井 中的应 用。业 已显示 , 优 欠平衡 钻 井技术具有及时发现和有效保护油气层 、 提高机械钻速 、 及时评价低压低渗油气层 的特点 , 同时提出 了应用 中存 在 的问题和技术难点 。 关键词 : 欠平衡钻井 ; 水平井 ; 机械钻速 ; 储层保护 ; 大牛地气 田 中图 分 类 号 :E 4 文 献 标 识 码 : 文章 编 号 :6 2— 4 8 2 1 )9— 00— 5 T 29 A 17 7 2 (0 0 0 0 1 0