新版河南油田水平井钻井技术模板

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水平井段钻井技术措施

水平井段钻井技术措施

水平井段钻井技术措施一、水平井段设计1.水平井段设计需要结合油气储层特性、地质构造、储量和预测产能等因素考虑,确定井段的起止点和倾角。

2.基于地层压力和水平段的长度,采取合理的构造设计可以减少钻井施工过程中的摩擦和阻力。

二、钻井井眼质量控制1.合理选择井眼质量控制手段,通常采用钻井液温度控制、控制井眼地层压力、控制井眼液体重量、控制井眼钢丝绳张力等方法。

2.密度与粘度应根据井眼内外流体压力的比较确定于井眼施工过程中的稳定应力分布,有效地避免因钻井过程引入地层流体。

三、水平井段钻井井下导向技术措施1.实施连续预应力打组技术,能够迅速探测出水平井段的井眼钢丝绳张力的变化,最大限度地提高导向仪器的敏感度,从而提高钻井平顺性和垂直度。

2.采用井内导向仪器,例如电磁测量,来实时监测井眼方位,以实现精确钻井。

四、水平井段钻井液设计及应用1.针对水平井段的特点,设计合适的钻井液配方,考虑液体密度、粘度、稳定性和润滑性等因素,以满足水平井段顺利钻进的需求。

2.应用低密度、低黏度的钻井液,减少钻进阻力,提高钻井效率。

五、水平井段完钻技术措施1.完善水平井段钻井完井方案,根据具体地质情况选择合适的完井技术,如水平套管完井、压裂完井等。

2.通过水平井段完钻来实现人工裂缝扩展,增加地层水平面上的产能。

六、水平井段管柱设计与管理1.合理设计和管理水平井段管柱,避免管柱失稳、卡钻等事故,以保障施工的顺利进行。

2.使用合适的管柱材料和先进的施工装备,如平衡芯轴、扭矩控制系统等,提高钻进效率,防止井眼突变。

七、水平井段钻井期间的监测与控制1.建立完善的监测体系,对钻进过程中的泥浆循环、井筒状况、井壁稳定性等进行实时监测和控制,及时调整施工参数,保障安全高效的施工进度。

2.在钻井过程中采用井壁稳定性预测和动态监测技术,准确预测井眼形成失稳的潜在风险,避免井壁坍塌,提高施工安全性。

综上所述,水平井段钻井技术措施包括水平井段设计、井眼质量控制、井下导向技术、钻井液设计与应用、完钻技术措施、管柱设计与管理、钻井期间监测与控制等。

油田井下作业技术油井类PPT课件

油田井下作业技术油井类PPT课件

二、压井
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二、压井
常用压井液
➢ 清水、卤水; ➢ 氯化钙压井液; ➢ 氯化钠压井液; ➢ 泥浆等 。
选择压井工作液的原则
(1)对油层造成的损害程度最低。 (2)其性能应满足本井、本区块地质要求。 (3)能满足作业施工要求,经济合理。
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二、压井
施工要求
压井液预备量不小于井筒理论容积的1.5倍。 压井前,进口管线必须试压,试压值为预计泵压的1.2~
油井术语和定义
1、油补距:钻井转盘方补心上平面到井口大四通法兰上平面 (或油管挂上平面)之间的距离,单位为米(m)。 2、联顶节方入:钻井转盘方补心上平面到第一根套管接 箍上平面之间的距离。联顶节方入简称联入,单位为 米(m)。 3、人工井底:钻井固井后,在套管内最下部形成的水泥面 叫人工井底。 4、沉砂口袋:油井最下油层底界到人工井底的套管内容积。 沉砂口袋,本标准简称口袋。在适当的地方“口袋” 亦表示油层底界到人工井底的距离,单位为米(m)。 5、替喷:用密度较小的液体将井内密度较大的液体替出, 从而使液柱压力小于油层压力,以诱导油井自喷,这 种作业方法和施工过程,称为替喷。 6、诱喷:用抽汲、气举等机械方式降底井内液面深度,从 而使液柱压力小于油层压力,以诱导油井自喷,这种 作业方法和施工过程,称为诱喷。
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一、通井
探人工井底要求
加压20~30kN,实探二次(系指连续二次), 深度误差小于0.5m为合格。
实探深度与钻井资料深度误差大于±5m时,必须 下光油管重新落实人工井底深度。若仍不符时, 必须保证口袋大于15m,否则应采取措施(老 井不受此限)。
严禁带封隔器和用结构复杂的原井管柱探人工井 底。

石油钻井行业定边区域水平井钻井提速模板

石油钻井行业定边区域水平井钻井提速模板

定边区域水平井钻井提速模板XX钻井公司XX年X月XX日定边区域水平井钻井提速模板公司及项目部领导高度重视水平井钻井提速工作,为了安全、优质、高效完成水平井钻井施工,公司成立水平井重点项目领导小组,加大新工艺、新技术推广力度,完善水平井配套技术,减少事故和复杂情况的发生,特制订水平井钻井提速模板:一.成立水平井项目组及明确合作单位职责1.公司水平井重点项目领导小组:组长:XXX副组长:XXX组员:XXX水平井现场施工项目组:组长:XXX副组长:XXX组员: XXX项目合作单位职责XX钻井公司:工程技术总承包,负责生产组织,队伍管理,制订水平井施工技术方案,专用工具准备,材料准备,优选PDC钻头,协调好各参战单位之间的相互配合。

技术服务公司:负责井身轨迹控制,仪器使用、维修,派工艺、仪器人员住井。

钻井液公司:负责钻井液体系性能的处理维护,保证净化设备使用。

工具公司:负责水平井、无磁、螺杆、相关钻具,螺旋钻铤、加重钻杆,钻杆、井控装置准备。

固井公司:表层固井、技术套管固井、尾管固井,施工方案制定,套管附件准备。

2.水平井提速目标钻井周期﹤14天,建井周期﹤17天,安全生产无事故,工程事故复杂率控制在3%以内二.设备配备情况1、动用40钻机,高标准配备。

2、3NB1300二台泵和密闭循环系统。

3、五级净化设备:离心机、除砂器、除泥器、振动筛。

4、按设计要求配备井控装置,按标准安装、试压。

三.前期准备工作1、水平井专用螺杆钻具准备备注:2、水平井专用钻头准备3、水平井专用钻具准备4、无线随钻仪器MWD+r、水平井设计与预测软件四.水平井施工周期进度表五.水平井施工技术难点(一)、施工难点通过对邻井施工情况以及长期在定边地区施工的经验分析,定边区块水平井施工的主要难点为:1、该区块直罗组地层易坍塌掉块,延长组炭质泥岩易坍塌,井壁稳定问题比较突出;2、第四系黄土层、洛河组地层可能出现较大漏失现象,防漏任务较艰巨;3、目的层为油层,而水平段长且平穿目的层,防喷工作极为重要;4、本区块洛河组地层倾角大,防斜打直与提速的矛盾较突出;5、延安组底部和延长组上部造斜率较低。

水平井钻井工艺技术概述

水平井钻井工艺技术概述

二、水平井剖面设计
3、水平井双增形轨道设计
二、水平井剖面设计
3、水平井双增形轨道设计
最优进入法设计双增轨道
最理想的进入点应该与窗口中心重合,设计的目 标井段应该与目标中心线重合。平行切线法做不到 这点。不同的实钻造斜率,就有不同的进入点。平行 切线法设计双增仇道,虽然可以保证进入点在窗口 以内,却无法使进入点达到最优。
①充分利用成功的高压喷射和防斜打直技术,严格的将造斜 点前的直井段井眼轨迹控制在允许范围之内,快速优质地钻完 该井段。
②定向造斜段的施工用常规动力钻具、弯接头或单弯动力钻具 的方式进行。应选择合适的弯接头或弯壳体度数,使实际造斜 率尽可能地接近设计造斜率。井斜角应达到10一l5°换转盘钻 进,以利于待ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ井段增斜和方位的稳定。
三、水平井环空携砂效果分析
水平井钻井中钻井液流变参数的合理范围
(1)第一洗井区(0°-30°) 在此洗井区基本类似直井携岩情况,从保证井眼净化要求这
一角度,只要能够保证下列式子成立,就能够安全地钻进
Rt
VaVs0.5 Va
三、水平井环空携砂效果分析
(2)第二洗井区(30°-60°) 在该倾角范围内,大部分岩屑沉聚在下井壁,形成岩屑床。
二、水平井剖面设计
4、两个不准确条件下的水平井轨道设计
目标垂深和造斜率两个都准确
这种情况多见于老井侧钻的短半径水平井,也 是水平井轨道设计中最简单的情况。如下图所示。
二、水平井剖面设计
4、两个不准确条件下的水平井轨道设计
二、水平井剖面设计
4、两个不准确条件下的水平井轨道设计
目标垂深准确而造斜率不准确
二、水平井剖面设计
1、水平井剖面设计内容

侧钻水平井工程设计模板

侧钻水平井工程设计模板

构造:AAA背斜构造中部井别:采油井井型:短半径水平井BBB井钻井工程设计CCC油田公司设计名称:BBB井钻井工程设计设计单位:DDD公司钻井工程技术研究院设计中心工程设计人:ABCDE日期:2013.04.16 设计单位审核人:日期:设计单位技术负责人:日期:FFF采油厂批准人:日期:目录1 设计依据 (1)1.1 设计依据 (1)1.2 油田概况 (1)1.3 BBBB井基础资料 (1)1.4 钻关要求 (4)2 技术指标及质量要求 (5)2.1 井身质量要求 (5)2.2资料录取要求 (5)2.3施工过程要求 (5)3 工程设计 (7)3.1 井身结构设计 (7)3.2 井眼轨迹设计 (8)3.3 钻机选型及钻井主要设备 (13)3.4 钻具组合设计 (14)3.5 钻井液设计 (15)3.6 钻头及钻井参数设计 (15)3.7 油气井压力控制 (16)3.8 施工步骤要求及注意事项 (16)3.9 钻井进度计划 (19)4 健康、安全与环境管理 (20)5 设计变更 (20)6 完井提交资料 (20)1 设计依据1.1 设计依据1.1.1 BBB井钻井地质设计及FFF采油厂的试验要求;1.1.2 《钻井设计编制规范》、《吉林油田钻井井控实施细则》、《×××井钻井工程设计》格式样本等有关技术规范和标准。

1.2 油田概况1.2.1 构造、断层特征1.2.2储层物性特征高台子油层有气顶,有纯气层,存在气顶和气层气。

天然气相对密度为0.5885~0.8215,平均0.7118。

天然气主要成份:CH4:70.03~93.54%,平均81.38%,CO2:1.25~25.90%,平均14.74%,N2:0.55~5.65%,平均3.75%。

红岗油田高台子油层地层水为高矿化度的NaHCO3型水。

地层水总矿化度为19073.88~65561.88mg/l,平均31270.58mg/l,水的相对密度为1.0097,PH值平均为7.8,呈碱性。

水平井钻井井控技术

水平井钻井井控技术

水平井钻井井控技术发布时间:2022-11-20T14:39:20.787Z 来源:《中国科技信息》2022年第14期第7月作者:张健[导读] 结合某水平井钻井施工实际,张健胜利石油工程有限公司渤海钻井总公司,山东东营 257200摘要:结合某水平井钻井施工实际,围绕各次开钻井口装置及试压要求,对一级井控措施、二级井控措施,以及井控要求进行了论述,以确保钻井施工安全运行。

关键词:钻井工程;井控技术;井控措施 1井身结构(如表2-1,图2-1所示) 表1 井身结构数据表开数井眼尺寸×井深套管尺寸×下深水泥返高一开Φ346.1mm×251.00mΦ273.1mm×250.00m地面二开Φ241.3mm×1467.48mΦ177.8mm×1247m+高精密滤砂管×(1247m~1465m)地面2各次开钻井口装置及试压要求表2 各次开钻井口装置及试压要求开钻次数名称型号试 压 要 求井口试压(MPa)试压时间(min)允许压降(MPa)二开及打捞免钻塞分级注水泥双闸板(套管头)2FZ28-2114≥15≤0.7压井放喷节流管汇YG-21.JG/S2-21与防喷器联试打捞免钻塞分级注水泥装置及通井时必须更换与井内钻具尺寸相符的闸板芯子。

可采用相应等级其它型号的防喷器及压井放喷节流管汇。

各开要进行低压试压,试压值1.4~2.1MPa,稳压不小于10min,密封部位不刺不漏为合格。

试压压力均不能超过套管抗内压强度的80%。

放喷管线试压>10MPa。

3井控措施3.1一级井控措施一开用钻井液钻进,保证井眼规则稳定,按设计深度下套管,采用插入法固井,水泥浆返到地面,否则要补打水泥帽。

钻井施工过程中严格执行设计,遇有特殊情况可调整钻井液密度,保证安全施工。

在最浅油气水层200m前必须作好以下准备工作,主要包括按钻井液设计要求储备重钻井液;严格落实“钻开油气层”的有关规定:钻井液密度及其它性能参数没有达到设计要求,不能钻开油气层;钻井液和加重剂未储备或储备不足、加重设备有问题,不准钻开油气层;井控系统未按标准配套、安装、试压或试压不合格,不准钻开油气层;防喷措施不落实,不准钻开油气层。

水平井钻井技术ppt

水平井钻井技术ppt
Maersk Oil Qatar AS公司于2004年4月在海上S区块的AlShaheen油田的EA-04井,在井斜大于86º的井中钻成8154m 的最长水平段,测量深度9437m,总垂深1070m,水深65m。
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4.1 国外水平井技术发展概况
Sperry Sun公司使用8-3/4″牙轮钻头、旋转导向系统和磁 测距技术,在加拿大不列颠哥伦比亚省Jedney油田创出了 将两口井距3104m的井底部相交的纪录;测量深度为 5864m,总垂深1545m。
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阶梯式水平井
4、水平井的发展状况
4.1 国外水平井技术发展概况
上世纪80年代水平井技术呈大规模、加速发展趋势,至1985 年底全世界共钻水平井100口,至1995年一年为1500口; 1996年一年即钻水平井2700口。目前已经成为成熟技术。
Sperry-Sun公司在卡塔尔海上所钻ALS-8B井,水平段最长 5004m。
Mobil公司在德国钻成的R—308井(4 ¾ ”井眼),创短半 径水平井水平段最长600m的世界记录。
美国Bechtel公司采用高压水射流技术开发的超短半径水平 井系统,在 4 ¾ ”井眼中同一深度半径方向钻24个辐射状 的水平井眼,水平段长30 60m,曲率半径0.3m。
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4.2 国内水平井技术发展情况
专题讲座之一:
水平井钻井技术
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水平井技术为提高勘探效果、单井产量和油 藏采收率开辟了一条崭新途径,给石油工业发 展带来了一场新的革命,已列为当今石油工业 最重要的关键技术之一。
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主要内容
一、水平井技术概述 二、水平井的主要技术问题 三、水平井轨迹控制技术
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一、水平井技术概述
1、水平井的基本概念 2、水平井的基本类型 3、水平井的用途 4、水平井的发展状况

稀油油田水平井钻井地质设计[模板]

稀油油田水平井钻井地质设计[模板]

内部资料注意保存构造名称:井别:油(水)井井型:水平井XX油田XX井区(地区)XX井钻井地质设计中石化股份有限公司河南油田分公司石油勘探开发研究院XX年XX月XX日河南油田分公司石油勘探开发研究院XXXX井钻井地质设计地质设计人:XX 日期:XX年XX月XX地质设计初审人意见:(签名)日期:地质设计审核人意见:(签名)日期:地质设计复审人意见:(签名)日期:地质设计复核人意见:(签名)日期:地质设计批准人意见:(签名)日期:目录一、设计井依据及目的二、设计井位置三、设计井数据四、完钻原则五、录取资料及实施要求一、设计井依据及目的1、地质特征设计井区构造特征、储层特征、砂体展布、油藏类型、夹层分布等。

2、设计依据设计井区目的层砂厚、有效厚度、控制的含油面积、地质储量、动用状况及潜力分析等。

设计井区目的层产能及能量补充分析。

3、设计目的根据XX年《XXXXXXXXXXXXXXXX方案》部署,为提高XX层储量动用程度,确定在XX井区部署一口水平井——XX井。

二、设计井位置1、地理位置:XX省(自治区)XX县XX乡XX村2、构造位置:XX盆地XX凹陷XX构造……3、具体位置:设计井井口位于XX井井口(北东)方向约XX m处(图X-标准井位图)。

设计井井口初测坐标,纵:XXXXXXX,横:XXXXXXXX;设计第一靶心坐标(A),纵:XXXXXXX,横:XXXXXXXX,相对井口方位XX°XX′XX″,水平位移XX m(图XX-井斜方位图);设计第二靶心坐标(B),纵:XXXXXXX,横:XXXXXXXX,相对井口方位XX°XX′XX″,水平位移XX m(图X-井斜方位图)。

设计井井口地面海拔高程XX m,参照井XX、XX和XX井口地面海拔高程分别为XXm、XXm和XXm。

三、设计井数据(均为垂深,不含补心高)1、设计井基本数据根据周围井钻遇XX层有效厚度情况、厚度分布及层内夹层发育情况,研究确定设计井水平段轨迹A靶点位于XX小层XX部位,靶心垂深XX m;B靶点位于XX小层XX部位,靶心垂深XX m,水平段长XX m (图XX-微构造图、图XX-小层平面图、图XX-水平段轨迹放大示意图、图XX-周围井目的层段测井曲线连通图)。

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水平井钻井技术
班级: 油工61208班姓名: 侯宁宁
学号: 60207
序号: 08
水平井钻井技术
摘要: 近几年, 水平井钻井技术在我油田得到了快速发展, 施工技术逐步完善和成熟, 已成为油田实现高效勘探开发的重要技术手段, 特别是在薄油气藏和浅层油气藏开发方面取得了较好的经济效益, 本文对河南油田水平井钻井技术从合作、试验探索、发展到逐步走向成熟的过程进行了分析总结, 汲取施工过程中的经验与教训, 从水平井的设计、现场轨迹控制、井下复杂情况的预防等方面进行总结, 对水平井技术的进一步发展和完善提供有益的经验。

关键词: 水平井、轨迹控制、薄油气层、经验与教训
水平井一般是指井斜大于85º且在产层内钻进一段”水平”井段的特殊形式的油气井, 水平井技术于20世纪20年代提出, 40年代付诸实施, 80年代相继在美国、加拿大、法国等国家得到广泛工业化应用, 并由此形成一股研究、应用水平井技术的高潮。

如今, 水平井钻井技术已日趋完善, 由单个水平井向整体井组开发转变, 并以此为基础发展了水平井各项配套技术, 与欠平衡等钻井技术、多分支等完井技术相结合, 形成了多样化的水平井技术。

近年来, 水平井总数几乎成指数增长, 全世界的水平井井数为4.5万口左右, 主要分布在美国、加拿大、俄罗斯等69个国家, 其中美国和加拿大占88.4%。

在国内, 水平井钻井技术日益受到重视, 在多个油田得以迅速发展, 其油藏有低压低渗透砂岩油藏、稠油油藏、火山喷发岩油藏、不整合屋脊式砂岩油藏等多种类型, 石油剩余资源和低渗、超薄、稠油和超稠油等特殊经济边际油藏开发的低本高效, 是水平井技术发展的直接动力。

当前, 国外水平井钻井成本已降至直井的1.5至2倍, 甚至有的水平井成本只是直井的1.2倍, 而水平井产量是直井的4至8倍。

国内塔中4、塔中16油
田水平井钻井成本为同区直井的2倍多, 大港油田水平井投资平均为直井的2.3倍。

近年来, 随着技术的成熟和钻井数量的增加, 国内的水平井钻井、完井成本呈降低趋势; 有效提高采收率, 助推难采难动用储量升级, 使水平井技术成为各类油气藏转换开发方式的有效手段。

一、水平井的关键技术
水平井的施工与常规定向井的施工有完全不同的特点, 技术含量高, 施工难度大, 只有认识与掌握其特殊性才能够对症下药, 保证水平井的安全快速钻井, 水平井的关键技术有以下几方面:
1、剖面设计与井眼轨迹优化
井身剖面设计是否科学是水平井施工的关键点, 水平井的剖面分为三种: 长半径( 造斜率小于6°/30m) 、中半径( 造斜率为6°~20°/30m) 和短半径( 造斜率大于30°/30m) , 我油田大部分水平井为中半径水平井, 利用定向软件模拟某一特定钻柱设计的扭矩和摩阻对比结果如下: 短半径剖面中产生扭矩最低而摩阻最大, 加剧钻杆和套管的磨损; 中半径剖面产生的摩阻和扭矩适中; 长半径剖面由于斜井段较长, 会产生较大的下放载荷, 即下滑的阻力较大, 而且旋转扭矩也比较大, 对钻柱强度的要求比较高。

因此水平井剖面一般介于中长半径之间, 用常规的弯壳动力钻具即能实现, 扭矩和摩阻比较小, 井下安全风险小; 水平井剖面设计的原则一是工程上容易实现, 用常规螺杆加无线随钻跟踪即可实施, 井下不易产生键槽和磨损套管, 轨迹控制难度小; 二是剖面设计按悬链线设计, 其拉力、扭矩、摩阻较小, 有利于安全施工。

2、摩阻与扭矩
水平井大井斜井段较长, 钻进时钻具基本上是躺在井眼的下井壁上, 钻具
的”重力效应”非常显著, 致使钻具在上提下放和旋转时表现出较大的阻力和扭矩。

影响阻力与扭矩的因素很多, 诸如: 井眼弯曲、钻柱结构、钻进参数、钻井液润滑性能、地层、井眼稳定、岩屑床等等, 在实际施工中主要采取选择最优的井身剖面( 近悬链式剖面) 、增强钻井液的悬浮、携带与润滑性能等措施减小阻力与扭矩。

3、钻柱设计
水平井中钻柱设计应同时满足钻柱强度要求和井眼轨迹对钻柱的要求, 并考虑简单实用的原则, 尽量减少井下接头的数量, 井斜越过45°以后使用无磁承压钻杆代替无磁钻铤, 并进行钻具倒装, 以地降低摩阻扭矩, 保证钻具向前推进与钻进作业的进行, 若水平段较长考虑选择使用高扭矩接头和加入减摩工具等来预防钻具事故。

4、井壁稳定
水平井中大井斜井段比较长, 地层的层面暴露较大, 造成井眼不稳定, 在钻进施工中应根据地层的特性确定合适的比重来平衡地层, 同时处理好钻井液的其它性能来抑制地层与钻井液之间的相互化学作用引起的井壁垮塌。

5、井眼净化
在水平井中45°~60º的井段易形成岩屑床, 严重影响钻进速度和井下安全, 如何有效净化井眼关系到钻井作业能否安全顺利的进行, 井眼净化主要采取以下措施:
1) 、增大排量, 保持环空适当的流速分布, 最好使钻井液产生紊流。

2) 、钻井液有较好的流变性能, 有效地悬浮和携带岩屑。

3) 、提高转速和采取倒划眼措施( 需要顶驱配合) 。

4) 、起钻前充分循环钻井液( 国外经验: 循环4周) 。

5) 、进行短程起下钻与分段接力循环。

6) 、固相控制, 用发四级固控。

在水平井中钻屑在井下的停留时间要比常规的井长得多, 这些岩屑将在钻具与井壁之间或钻具与套管之间长时间地停留而被研磨得更细, 只有用良好的固控设备才能保证良好的钻井液性能, 以满足井下安全的需要。

6、套管问题
水平井下套管必须考虑三个主要条件: 设备能下入的最大重量, 下入重量的摩阻损失和下入重量的机械损失。

机械损失是指由井下岩屑、坍塌、台阶、压差、卡钻、扶正器嵌入地层等引起的重力损失, 也能减少套管的下入量, 因而, 在位移较大的水平井下套管中应多方考虑减小下套管的阻力的措施。

另外, 可考虑使用顶部驱动系统实现循环钻井液、上下活动套管、旋转套管及下压套管以及漂浮下套管技术等操作, 以利于套管的顺利下入。

7、随钻测量
随钻测量技术是水平井施工的重要组成部分, 在施工时选择性能可靠的MWD或LWD测量系统, 完善测量工艺, 提高测量确度, 使用短无磁钻铤或钻杆、较短的动力钻具或使用近钻头测量系统来缩短到钻头的测量距离, 提高轨迹的控制精度。

二.水平井发展状况
( 一) 、试验与探索阶段
1996年以前的定向井技术服务现场施工基本上照相式单多点、弯接头加直螺杆、计算器现场计算、手工坐标纸绘图施工, 所有螺杆钻具一般是单头或双
头的高转速螺杆, 钻头常是滚动轴承的钢齿钻头, 施工效率较低, 施工的井一般都是井斜小于30°的常规定向井。

先进的工具仪器是高难度定向井与水平施工的保证, 必须有可靠的工具仪器才能保证大难度井安全高效施工。

96年以后定向井工具仪器均取得了较大的进步, 使定向井施工技术快速提升, 逐步施工了多目标井、大斜度井和水平井。

2、技术状况
( 1) 、定向井技术
1996年以前施工的定向井主要是常规定向井、丛式井、多目标井和少量的大斜度井, 定向井、丛式井技术已成熟, 大斜度多目标技术已经起步, 1996~完成各类型情况如下表所示。

从完成井的数量与技术含量上能够看出定向井技术的进步。

以前在新疆宝浪油田共施工了3口水平井, 依次是H2、H3和H4, 第二口H3井为自主施工, H4是阶梯状水平井。

H2和H4的设计与施工均为技术合作完成, 技术合作方是胜利定向井公司。

在设计与施工中, 合理的井身结构是水平井成功的重要环节, 根据宝浪油田的地层特点采用的井身结构如下: Φ445mm钻头×Φ340mm表层套管+Φ311mm钻头×Φ244.5mm技术套管+Φ216mm钻头×Φ139.7mm油层套管; 下入技术套管是为了防止上部煤层段坍塌和掉块, 保证下部水平段的安全施工; 剖面设计以中半径( 造斜率为6°~20°/30m) 为主, 3口水平井水平段长度都大于400m; 其中H4为阶梯状水平井, 分2个水平段, 第一水平段长340m, 第二水平段长310m, 有7m的垂深落差, 全井水平位移1160m, 且H4水平井剖面设计比较复杂, 为直-增-增-增-稳( 平) -降-增-稳( 平) 剖面, 施工难度很大, 实际钻井周期共162.92天, 最后顺利完成本井施工。

试验探索阶段完成水平井情况表
( 2) 、钻井液技术
我油田水平井钻井液技术主要是在吸收国内各大油田水平井钻井液技术经验基础上发展起来的, 前主要采取正电胶聚磺加柴油钻井液, 高粘切、高动塑比、携带能力强, 适合在不稳定地层钻进。

同时正电胶钻井液具有较好的剪切稀释性能, 流动时具有较低的粘度, 静止时又具有较强的结构, 具有良好的悬浮性能, 防止岩屑沉降有利于井下安全。

( 3) 、固完井技术
早期完成的水平井相对较深, 直井段较长, 套管的下入前充分地清洁井眼、加入足量的固流体润滑剂, 套管顺利下入无太大问题。

分析造成大斜度井和水平井固井失败的主要原因是井眼高边出现游离水形成的”水窜槽”和井筒冲洗不彻底造成固相颗粒在井眼低边沉淀形成的”固相窜槽”, 同时要改进水泥浆顶替效率和解决套管居中问题。

为此, 需要在现场作业中采用特殊的水平井固井工艺和工具, 提高大斜度井和水平井固井质量。

主要经过以下措施保证固井质量。

①、下套管前充分通井分段接力循环有效清除岩屑床, 防止”固相窜槽”; ②、针对实钻井身剖面不同井段使用不同类型的扶正器确保套管居中度; ③、科学配制隔离液与合适的洗井排量; ④、优化水泥浆添加剂保证水泥浆有较好的沉降稳定性, 有效控制自由水的析出形成, 防止”水窜槽”; ⑤、确定合理的顶替排量, 提高顶替效率。

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