大位移井

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大位移井钻井液技术难点

大位移井钻井液技术难点
大位移 井钻 井液技务股 份 有 限公 司油 田化学 事 业部深 圳 作业 公 司 , 广东 深圳 5 1 8 0 6 7 )
摘要 : 随着石 油能 源的枯竭 , 在 开发 边际 油田 时, 大位 移 井 效, 这是 当前我 国相关 行业所应 紧抓的方 向 。 技 术发挥 着 重要 的作 用 , 而 大位移 井钻 井液技术也 是 大位移 井 2大 位移井井眼清洁技术问题 技 术发挥 效果 的最 大影响 因素之 一 。因此 , 如何 掌握好 大位 移 在大 位移 井 中 , 井 眼的 清洁 技术 问题 至关 重要 , 只 有做 好 井钻 井 液 关键 技 术 , 已成 为 行 业 所 面 I 临的 又 一 大挑 战 。基 于 此 , 井 眼 的清洁 工 作 , 才 能有效 的 降低摩 阻扭 矩 , 进 而 在清 除井 眼 本文在分析 大位 移井钻井液技 术难点及 解决难点的相应对策。 杂物 的基础上 , 确保大 位移井 的正常运转 。 关键词: 大位 移 井钻 井液 ; 钻 具摩 阻扭 矩 ; 井眼 清 洁 ; 井壁 2 。 1 钻 井液 流变 性能
这 一技 术问题 是 当前大位移 井所 面临 的关键性 技术 问题 , 开采 的实 际经济 效益 。通常 情况下 , 解 决这一 问题 的核心 在于 术 、 气体 浮选 技术 。并 可在 大位 移井 钻进 或者 循环 过程 中, 适 钻井液 的润滑性 能 , 一般采用 如下方法 解决这一 问题 : 当的泵 重稀塞来 清洁井 眼。
1大位移井 的钻 具摩阻扭矩技 术问题
基 于 当前 在解 决钻 井液 流 变性 能 的过程 中 尚未 有技 术能 够完全 实现 对岩 屑下沉 问题 的解 决 , 所以 可以通过 提升 钻井液 管柱 的摩 阻扭矩 问题影 响到 了大位移 井的最 大延 伸范 围 , 也 就 携岩 能 力来加 以 进一 步完 善 。通 常在净 化井 眼 的过 程 中可以 决定 了大位 移井 实际的 采油面 积与采 油量 , 进而 关 系到 了石 油 选 择如 下 技术 : 弱 凝 胶技 术 、 特殊 清 岩 流体 技 术 、 泡 沫 流体 技

大位移井的修井技术概述

大位移井的修井技术概述

大位移井的修井技术概述摘要:大位移井的经济效益更高,是目前海上油气田主要的钻井设施。

通常情况下,大位移井的水平位移量与垂深比超过2,分为大位移水平井、特大位移井和三维大位移井,大位移水平井的井斜超过86°,而特大位移井的水平位移量与垂深比超过3。

由于井斜较大水平段较长,会产生比较大的摩阻,进而引发各种安全事故,因此要高度重视对大位移井的修井技术进行探究,从而有效减少摩擦,提高我国大位移井的维修水平。

关键词:大位;移井;修井技术引言大位移井是在定向井水平井基础上发展而来的特殊工艺井,能够满足不同油气层的需求,通过不变方位的大位移井发展为变方位角的大位移井,广泛应用于滩海油田、海上油田和地质条件差的边际油田,属于高精尖的钻井系统。

大位移井水平位移较大,能够在很大程度上加强含油面积的控制。

与开发同等面积的油田相比较而言,可以有效减少海上和陆地平台钻井数量,能够钻穿多井段的油层,增大油藏泄油面积,从根本上提高单井原油产量,具有较高的经济效益。

我国目前大位移井的修井技术还存在不足,因此要针对大位移井修井技术进行深入探究。

1大位移井维修的技术难点目前在大位移井故障处理中很容易受到吊坠的双重作用,拉力与大摩擦面积沙管管柱的场景形成粘连,储存层中的沙砾进入井筒后,孔隙会被沙粒堵塞,出现粘合现象,要确保清洗液循环解锁,否则会造成故障问题更加复杂。

由于摩擦力的水平会随着井斜角的增大而增加,通过对管柱与套管接触时的数据进行分析,能够发现尽管大位移井施工水滴率较高,但不容易发生非循环冲洗液,无论是常规井还是大位移井,钻孔清理都必须取决于高修井液技术,确保钻井干净。

2大位移井定向井修井液技术的可靠性分析2.1拓展置换修井技术大位移井修井技术非常复杂,每一个问题都与修井液技术密切关联。

针对这一问题可以采用平行孔净化井筒,稳定润滑、摩擦等施工措施,使得修井的复杂性明显下降,提高修井成功率。

在拓展置换井修井技术中利用正向胶聚合物混合油液修井具有较强的正粘膜性,当正交用量超过一定值后,黏度难以控制,高黏度很容易在井壁形成挡土墙,增加了钻具和连接井之间的接触面积。

大位移井岩屑床危害及处理措施研究

大位移井岩屑床危害及处理措施研究
速 度分 量非 常小 ,切 向速度 分量 ( 钻具 旋转 时 )从 上
井 壁 到下井 壁逐 渐减 小 ,直 至接 近零 。这种情 况下 钻
井 液不 能提 供足 够 的轴 向速 度分量 以保 证携 岩 ,钻 具 又 会将 岩屑 压碎 、压实 。此 时极易形 成 岩屑床 ,威胁
施 工 的安 全 进行 。
31 井 斜 角 ຫໍສະໝຸດ 井斜 角较小 时 ,部分 岩屑碰 到井壁后 还会 随着钻 具 的旋转 而被卷 起 ,重 新进入 循环 ,此时 不宜形 成岩 屑床 。井斜 角较 大时 ,由于钻 具 的偏 心会对 钻井 液的
流变 性产 生较大 影响 。所 以 ,对不 同的斜度井 ,应选
线 ,在偏离 处下 井壁 的大 角度环 空 中 ,钻井 液 的轴 向
3 结 论
海外 新项 目评价 ( 包括 勘探 和资产 )是海 外油气 勘探 的排 头兵 。多 年 的海 外新 项 目评 价 和 已获 得 区块
探 卟 石 油科 技 论 坛 , 1, ( : — 7 2 3 4 2 2 . 01 0 )2
[ 徐 文世 , 2 ] 于兴 河, 刘妮娜, . 等 蒸发岩 与沉积盆地的含 油
并不 是 在任 何 的井 斜角 时紊 流都 比层 流 携岩 效果 好 。
井斜 角为 0 。~4 。 ,层 流 比紊流效 果好 ;井斜 角大 5时
移动床式
于 5 。 ,紊 流的携岩效 果较好;井斜角为 4。~ 5 时, 5时 5 5。 两种流态的携岩效果基本相同_ 2 l 。
3 机 械 除 岩 . 5
眼则 出现岩屑床l 2 l 。当返速大 于 09 / 时 ,则不宜形成 .m s
岩 屑床 。在 大斜度 井 中 ,钻井液 环空返 速超过 15 / .m s 时不会 产生 岩屑 床 ,所 以 ,要在 考虑 现场设 备承受 能

第十章 大位移井技术

第十章 大位移井技术

第十章大位移井技术第一节大位移井意义及挑战一.大位移井定义大位移井即水平位移与垂深之比大于或等于2的,或者水平位移超过3000m的井。

但在深水井中概念稍许变化,称为深水大位移井,但其水垂比不能沿用常规大位移井大于或等于2的概念。

二.大位移井的历史目前世界记录是BP公司在Wytch农场钻的M16井:总井深=11,277m,水平位移=10,727m,TVD=1636m,水垂比=6.55;海上水平位移最大记录:澳大利亚的Goodwyn A18井:水平位移=8,306m,总井深=9,277m;国内西江24-3-A14井总井深=9,238m,TVD=2,985m,水平位移=8,062.7m,水垂比=2.7。

三.大位移井的主要作用1)水平位移大,能较大范围控制含油面积,开发相同面积的油田可以大量减少海上钻井平台的数量;2)省建人工岛和固定平台的费用;3)大位移井勘探开发近海油田,距海岸10km左右近海油田,均可从陆地用大位移井勘探开发;4)用大位移井代替海底井,不用海底设备,节省大量投资;四.钻大位移井的技术挑战1)井眼清洁;2)高摩阻扭矩,需要高抗扭抗拉和耐压钻杆;3)大斜度长裸眼稳斜段,套管的安全顺利下入;4)平台设备能力配套与常规井差别,常规超深井考虑钻机的动力和提升载荷能力,而大位移井侧重考虑水力和顶驱输送扭矩能力;5)井斜大,裸眼段长,井眼侵泡周期时间长,影响井壁稳定性;6)普通井的经验很多不适合大位移井,大位移井一旦出现失误,惩罚比普通井严重;7)储层埋藏深度不确定性和仪器精度误差对钻井轨迹调整影响;8)钻杆伸缩性大,在接近完钻深度只能单根钻,对复杂情况处理活动空间小。

第二节大位移井井眼清洁井眼清洁在大位移井中是个很关键的因素,制约大位移井延伸能力。

斜井清洁跟直井区别很大,至少需要比直井很长的循环周时间,而且在程序方法处理上也大大不同,随着井斜的增加,井眼清洁难度加大,岩屑上返更加困难,需要循环时间更长。

大位移水平井岩屑床的危害与处理

大位移水平井岩屑床的危害与处理

2、第一次通井
• 第一次通井:22日4:30——16:30测井, 2398m遇阻,不能通过,通井至23日6:10, 2377m以下均划眼通过,循环泥浆至23日9: 10,继续短起下至14:20,2406m和2450m 两处开泵上下活动无效后划眼通过,在遇阻位 置反复上下活动,正、倒划眼通畅; • 泥浆性能: 比重1.19g/ml,粘度54S,失水6.0ml, 泥饼0.4mm,含砂0.4%,初/终:2/4,PH:9,动 塑比:0.24,kf:0.08,固含:9%
3、第二次通井:
• 23日23:00测井队进行软测,测至2404m遇阻,井 队于24日9:20通井划眼至25日1:10(井深 2397m开始划眼至井底),循环泥浆()(循环出大 量泥皮及掉块) • 泥浆性能:比重1.20g/ml,粘度59S,失水5.8ml,泥 饼0.3mm,含砂0.4%,初/终:2/4,PH:9,动塑比: 0.29,固含:10% • 3:20后再次短起,反复短起下2次至井深2271m循 环3.5小时后封井(封井液性能:比重1.24g/ml,粘 度80S),封闭至井深1700m再次短起至今。遇阻 严重点,上下活动不能通过,划眼通过后上提仍然 遇阻,倒划眼提出后,不能下放,钻具多次放空仍 然不能通过。
(2)二开提示
1、无固相钻井液钻至30度,井深钻至12001400米时,加大大钾润滑剂的用量,逐步 提高密度,30度时提至1.16g/cm3。 80 度时提至1.20g/cm3上方。 2、造斜后,根据摩阻情况补充润滑剂。 3、提前配置坂土浆预水化。
七、D19井复杂情况处理与处理
• 完钻:8月21日11:40钻至井深 2693.42m,达到A点要求,循环泥浆 至17:30短起下(井段:2385m-井 底),在井深2500m和2540m有遇阻 显示,反复划眼到底。 • 泥浆性能:比重1.21g/cm3,粘度63S, 失水5.4ml,泥饼0.3mm,含砂0.3%, 初/终:3/5,PH:10,动塑比:0.31, kf:0.06,固含:9%;

大位移井固井技术分析

大位移井固井技术分析
3 1 优 化钻 井液性 能 .
调整钻井液 性 能 和循 环 洗 井是 提 高 顶 替效 率 必 不 可 少 的 重要 步 骤 。套 管 下 到 位后 ,以还 空返 速 为 097 .2 s .1 ̄15m/ 的速度循环 钻井液 2 以上 ,减少钻井液 的胶凝 ,扫 除下套 管时刮下 的岩 屑和软泥饼 。同 周
[ 关键词]大位移 井; 固井技术 ;居 中度 ;顶替效率 ;水 泥浆
[ 中图分类号]T 2 3 E 5
[ 文献标识码]A
[ 文章编号]17 — 49 (00 1 N 0 — 2 63 10 21 )0 一 25 0
大位 移井 一 般指 水平 位 移 与垂 深之 比大 于 或等 于 2 、测 深 大于 30m 或水 平 位 移超 过 30 m 的井 。 00 00 当水 平 位移 与垂 深 之 比超过 3 、测 深 大于 3 0m 时 ,为 高水垂 比大位 移井 。与 常规井 相 比 ,大位 移井 具 00 有 高难度 、高投 人 、高风 险的特 点 。近 年来 ,南海 东部 地 区的一 些对 外合 作 项 目中 ,大位 移井 作 业较 为 频繁 ,已经完 成 的 3口大 位移 井 的测 深 / 垂深 分 别 为 82 / 70 8 82 4 、8 3/ 88 88 2 9 、80 / 80 86 24 m,且 均 采用 油 基钻 井液 钻进 。在大 位移 井 固井 施 工 中普遍 存 在 的 问题 主要有 :井 眼状况 不 佳 、地层 承压 能力 低 、裸 眼 段长 、套 管下 入 困难 、套 管 居 中难 、顶 替效 率 不高 以及 油 基钻 井 液影 响水 泥胶 结 强度 等 。笔者 通 过研究
表 1 大 位 移 井 扶 正 器 使 用 数 量 统 计
由表 1 知 ,现场 固井 作 业 中必 须适 时使 用 扶正 器 ,而且保 证 扶正 器合 理 的加 装 数 量 ,才 能 大 幅度 可 地 提 高套 管居 中度 ,从 而保 证 固井 作 业顺 利进 行 。

大位移井钻井液技术综述

第2 7卷 第 3期
21 0 0年 5月







V_ . No. 0 27 1 3
Ma 2 0 v 01
D RI LLI G N FLU I & C 0M PLETI N D o FLU I D
文章 编 号 : 10 —6 0 2 1 ) 30 0 —3 0 1 2 (0 0 0 —0 11 5
体 的综合 性 高技 术 工 程 ,正是 由于这 种 原 因 ,世
界 上具 备 大 位 移 井 施 工 能 力 的 石 油公 司屈 指 可 数 司如美 国 的贝克 ・ 休
斯 、帕 克 、斯 伦 贝谢 、菲 利 普斯 ; 国的道 达 尔石 法
大延 伸 长度 也 相差 很 大 ,因此从 工 程 角度 讲 ,尽 管
大位 移井 ( R 一 般是 指水 平 位移 ( E D) HD) 与垂 直 深度 ( v 之 比大 于 2的定 向井 和水 平 井 ,当水 垂 T D)
熟 ,大 位 移 井 或 水 平 井 的钻 井 成 本 已 降 至 直 井 的 1 ~20 ,而水 平 井 的产 量 却是 直 井 的 4 8倍 , . 2 .倍 ~
y 17 @ 16tm。 h7 8 2 . o

钻 井 液 与 完 井 液
21 0 0年 5月
这 种 经 济 因素 促 使 大 位 移 井 或 水 平 井 的施 工 数 量
限度地 揭露 储层 ,在 老油 田的增储 上 产 、稠油储 层 、 低 渗储 层 以及 施 工 环境 受 限井 位 等情 况 下 ,这 种施
工 工艺 已经逐 渐 成 为整 个钻 井 工程 不 可 缺少 的组 成
工 的技 术 难度 高 ,要 求 井 下工 具 、测 量技 术 、钻 井

第三部分 大位移延伸井技术(ERD)

挪威北海的Stafjord油田,1989—1990年钻的第一口大位移井(C10井) 水平位移5000米,1994年完成的C26井垂深2770米,位移7850米,斜深9300, 创当时大位移井斜深最高记录。
2020/3/2
李琪主讲
6
大位移井记录
时 间 井 号 所在油田 作业公司
1999.4
Cullen Norte 1
阿根廷
Ara
Total Austral
1999.7
M-16SPZ
英国 wichfarm
BP Amoco
M-11 wichfarm BP Amoco
M-15 wichfarm BP Amoco
M-9 wichfarm BP Amoco
M-9 wichfarm BP Amoco
测深 11187m
11278m 10659m 8892m 8303m 8303m
• 测量与中靶
• 套管和固井
• 完井和人工举升
• 后勤支持和特殊作业应急计划
• 主要钻井难点
2020/3/2
李琪主讲
20
中国第一口世界记录延伸井西江24-3-A14
(四)钻机改造
对原XJ-24-3具有6000m钻井能力的钻机进行升级改造
(1)预计主要负荷和动力需求
a、起下钻负荷值预计(最大 855387 lbf)
b、各阶段需要的动力预计——马力数(最大 7351 hp) c、扭矩要求:正常最大扭矩40000英尺磅(54.29m-KN)
瞬时超高扭矩60000英尺磅(81.44m-KN)
(2)升级改造项目
a、平台下部结构和基础
大钩/井架负荷,590/681t;钻台上立柱载荷,272.4t;转盘载荷,454t。 b、井架:额定载荷,681t;钻杆排放量,7015m。

大位移钻井技术

大位移钻井技术近几年来,随着钻井工艺技术及钻井装备、工具、软件等技术的发展,诞生了大位移定向井,它的出现,为海洋平台钻井及在陆上开发滩海油气资源开辟了一条新途径,与其他井型相比,这项技术在油气勘探开发中起到了投资少、见效快和其它钻井方法无法替代的作用。

第一节国内外大位移井发展及技术现状所谓大位移井世界上并无确切的定义,最初认为水平位移超过3000米或水平位移与垂深之比大于1的井即为大位移井,随着钻井及相关技术的发展,目前比较通用的概念是位移于垂深之比大于或等于2的井称为大位移井。

井斜大于或等于86度的大位移井称为大位移水平井。

由于各种原因使得方位发生变化的大位移井,称为三维大位移井。

大位移井始于20年代,随着科学技术和水平井钻井技术的不断发展,80年代大位移井才得到快速发展,九十年代以来,大位移井已经在油气勘探和开发中显示出其巨大的潜力。

美国、挪威、澳大利亚、英国等几个国家先后钻成了一批有代表性的大位移井,位移与垂深之比大多都大于2,有的大于5,并取得了很好的经济效益。

Unocal公司在美国加利福尼压近海Dos Cuadras油田C平台上成功地钻了9口非常浅的水平位移很长的油井。

其中C-29井和C-30井创造了当时的最高纪录。

C-29井高峰日产量113吨/天,储层内长度942米,总垂深层93米,水平位移1156米,位移、垂深比3.95C-30井储层内长度1348米,垂深与位移之比达到了5.05。

英国BP石油公司和斯伦贝谢公司在北海Wytch Farm油田成功地钻了数口大位移水平井,开创了利用大位移井技术开发整装油田的范例。

其中1992年完成的F19井水平位移5001米,总井深5757米,水平位移、垂深比创当时欧洲纪录。

BP石油公司于1998年1月在英国南部的Wytch Farm油田完成的M11井是目前世界上水平位移最大的大位移井,其水平位移达10100米,日产量高达20,000b/d 1997年6月,中国海洋石油总公司与美国菲理普石油公司合作在南海东部完成了一口当时世界上水平位移最长的水平井西江24-3-A14井,完钻井深9238米,垂深2985米水平位移8062.7米。

金平1浅层大位移水平井钻井技术

第37卷第1期2009年1月 石 油 钻 探 技 术PETROL EUM DRILL IN G TECHN IQU ESVol137,No11J an.,2009收稿日期:2008205223;改回日期:2008212203作者简介:裴建忠(1963—),男,1982年毕业于华东石油学院钻井工程专业,总工程师,高级工程师。

联系电话:(0546)8725128!现场与经验#金平1浅层大位移水平井钻井技术裴建忠 刘天科 周 飞 王树永(胜利石油管理局黄河钻井总公司,山东东营 257064)摘 要:金平1井是胜利油田第一口特浅大位移水平井,创全国陆地油田水平井位垂比最高纪录(位垂比21803∶1)。

该井为预探井,钻进地层埋深浅,欠压实程度高,地层不稳定,上部地层松软,地层造斜能力差。

通过优化井身结构设计、钻具组合与钻井参数,保证了井眼轨迹平滑;利用摩阻扭矩计算软件进行实时摩阻扭矩分析,采用短起下钻、分段循环等手段有效清除了岩屑床,保障了井眼畅通和井下安全;采用乳化润滑防塌钻井液体系,根据地层特点合理调整钻井液性能,满足了全井井壁稳定、携岩和润滑的要求。

全井克服了浅地层造斜稳斜控制困难,大井眼、长水平段岩屑携带困难,起下钻摩阻大,旋转钻进扭矩大等一系列技术难题,安全钻至井深2218m,水平位移1636149m,垂深592190m。

详细介绍了金平1井的现场施工情况。

关键词:浅层;大角度斜井;水平井;金平1井中图分类号:TE931+12 文献标识码:A 文章编号:100120890(2009)01200872041 概 述金平1井是胜利油田目前地层最浅、位垂比最大的预探井。

该井完钻垂深592190m,完钻井深2128100m,水平位移1636149m,水平段井斜角91°,位垂比21803∶1。

该井实际造斜点井深330100m,井斜角0142°,方位角88153°。

金平1井实际中靶靶点数据见表1。

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国外六口大 位移井的技术指 标及钻井情况
四、钻大位移井的 关键技术和对装备 的要求
1、大位移井的摩阻与扭 矩
在大位移井钻井过程中,由于 钻具与井壁的摩擦产生摩阻,使井 眼沿水平方向的位移受到限制,这 种摩阻是钻具的静重与起下钻动载 荷的差值,而我们所说的扭矩是转 盘施加的扭矩与钻头扭矩的差值。 钻井过程中摩阻和扭矩往往同时存 在,所以克服摩阻和扭矩成为钻大
6、测量技术
A)不同条件下的井身轨 迹测量方式的优选 B)常规测量仪器在大位 移延伸井中的应用技术 研究 C)FEWD地质导向测量技 术的研究
7、完井技术
采用顶部驱动装置或 漂浮套管的方法,采用分 级注水泥都是行之有效的 措施。
谢谢大家!
1、大位移井的主要特点:
• 是水平位移大,能较大范围地 一
控制含油面积,开发相同面积的油
田可以大量减少陆地及海上钻井的
平台数量;
二是钻穿油层的井段长,可以使
油藏的泄油面积增大,可以大幅度
提高单井产量。
2、大位移井的用途
(1)用大位移井开发海上油气田
从钻井平台上钻大位移井,可减少布井数 量,减少钻井投资。 (2)用大位移井开发近海油气田 以前开发近海油气田要求建人工岛或固定 式钻井平台,现在凡距海岸10公里左右的油气 田均可从陆地钻大位移井进行开发。
西江24-3海上平 台
一次性投资2300万美元, 节约了1400万美元。
西江24-1边际油 田
大港油田96年采用电动钻机和顶 部驱动系统完成的QK18-1井,实钻井 深4408米,水平位移2666米,是目前 国内独立完成的水平位移最大的陆上 油井。
桩 314 井
完钻井深:3750米 完钻垂深:2632.44米, 水平位移:2051.55米,
第二部分 大位移井钻井技 术பைடு நூலகம்
主要内容
大位移井的基本概念 大位移井的特点及用途 大位移井的发展状况 大位移井的关键技术 结束语
一、大位移井的基本概念
1、国际上普遍采用的定义:井的水平位 移与 垂深之比等于2或大于2的井称 为大位移井。 2、另外的定义:水平位移等于3000米或 大于3000米的井。 大位移井的英文名称
摩阻分析图 按垂深2000米计算,垂深与位移由1:1提 高到1:2,其摩阻模拟分析图如下:
上提187KN 钻进38.6KNm 上提360KN
摩阻提高1.93倍
摩阻分析图 按垂深2000米计算,垂深与位移由1:1提高 到1:3,其摩阻模拟分析图如下:
上提 187KN 上提520KN
摩阻提高2.77倍
Extended Reach Well
大位移井的定义
造斜点 水平位移/垂深≥2
悬链线
垂 深
水平位移
大位移延伸井(Extended reach well) :水平位移与
垂深之比大于或等于2的,或者水平位移超过3000
米的井。
二、大位移井的特点及用途
大位移井是在定向井、 水平井和深井钻井技术的基 础上发展起来的一种新型钻 井技术。它集中了定向井、 水平井和超深井的所有技术 难点。目前,大位移井在世 界范围内广为应用。
减少海洋钻井平台的数 量
滩涂油田 的开发。
在潮汐和滩涂地带 钻井船和陆上钻机 都不能到达。
海油陆探、海油陆采
(3)开发不同类型的油气田
--小断块油气田,或几个不 相连的小断块油气田;
--几个油气田不在同一深度, 方位也不一样,可采用多目 标三维大位移井开发。
(4)用大位移井代替海底井 不用海底设备,节省大量投资。 (5)保护环境
在国内, 97年, 中国海洋石油总公司 与美国菲立普石油公 司合作在南海东部完 成了当时世界上水平 位移最长的大位移定 向井,西江南4-3A14井,完钻井深达 9283米,垂深2985米, 水平位移8062.7米, 垂深与水平位移之比 达到1:2.7。
97年在我国的南海东部,菲利浦斯公司 完成的西江24-3-A14井完钻井深达9238米, 垂深2985米,水平位移8062.7米,垂深与位 移比1:2.7。
2、钻机设备的配套和要 求
3、可靠的井下工具
哈里伯顿公司TRACS可调稳定器
SPERRY-SUN公司的可调稳定 器
钻杆
非旋转橡胶保护套
4、优化剖面设计
采用假悬链式剖面,对造斜点、稳斜 角和造斜率进行优选,使扭矩摩阻最小。
——普通设计时的扭 矩 ——优化设计
5、大位移井的钻井液技术 A、润滑性 B、携岩性 C、防塌性 D、抑制性 E、油层保护
可在环境保护要求低的地区用大

移井开发环境保护要求高的地区
的 油气田。
三、大位移井的发展状况
大位移井始于本世纪20年代,由于 当时的技术限制,大位移井钻井技 术发展缓慢。进入80年代后半期, 随着相应的科学技术和其它钻井技 术的发展,如水平井、超深井钻井 技术等,大位移井钻井技术才迅速 发展起来。
郭斜11井
完钻井深:2432米 完钻垂深:1400米 水平位移:1626.22米 垂深与水平位移之比:1:1.161
垂深与水平位移之比是当时国内最大 的
C-30
M-11
1)垂深与水平位移之比最大的是C30定向井,水平位移为1485米,总垂深 为294米,垂深与水平位移之比达1: 5.05。 2)水平位移最大的井是M-11井,其
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