水平井地质导向技术汇总

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水平井地质导向技术

水平井地质导向技术

海拔深度
(m)
AB水平段方位角94度,井斜角91.4度
地层剖面 (m)
油顶界面 -1867
油顶
-1872
着陆点:井深 2134m,海拔-
1872.14m
油层240m 40m
A
井深2174.38m,海 拔-1872.9m
口袋
B
井拔深-1826387.28.m43m油,底海界面
12 。. .. 。. 131 .. 。. 132 ..
常规水平井
分枝水平井 AB ABAB H0.7
多靶点水平井 成对水平井
侧钻井水平井
水平井技术已是冀东油田成功应用 于边底水油藏的一项开发技术。从2002 年9月21日到2004年11月20日已实施78口 井,涉及11个区块,27个目的层。
地质导向组的作用
2002年 2003年 2004年 合计
2
13
55
78
正钻8 7口井填眼 1口导眼
地质导向技术的应用是水平井成
功实施的关键技术之一,在实践中形
成了自己独特的地质导向方法。
调研
共分四个部分:
提纲
一、水平井概述 二、水平井地质导向方法 三、应用实例 四、问题探讨
水平井是定向井家族的一个分 支。
地质上,水平井是指钻入储集 层部分的井眼轨迹呈近水平状态的 井。
口 袋
A
。.B
..
水平位移m
(1)靶前距的确定: 靶前距的确定在设计中有明确的要求,一
般在A点前30-50m。现场实施过程中,根据靶 前和AB段的地层倾向来确定,效果较好。
当地层下倾和水平状态时,一般靶前距选 在50m左右;地层上倾时靶前距一般选择30m 左右。地层上倾幅度越大,则靶前距越小。 当A点前有井控制或A点距断层较近或过断层 时,一般靶前距在10m左右或直接进入A点。

水平井地质导向技术及其应用

水平井地质导向技术及其应用

水平井地质导向技术及其应用水平井地质导向技术及其应用水平井地质导向技术是一种先进的钻井技术,它可以在垂直井的基础上延伸一条与地面平行的井道,因此又称为水平井。

这种技术通常用于油气开采、地热能开发、水资源利用和环保等领域,具有高产能、节能、环保、经济等优点,受到了广泛的应用和推广。

一、水平井地质导向技术的原理水平井地质导向技术主要依赖于方位传感器、高精度陀螺仪、电子计算机和钻井举升系统等设备设施,通过计算机的数据处理、控制与管理实现钻探方向的精准控制。

具体来说,钻井过程中方位传感器可以测量钻头在地下的位置和方向,而高精度陀螺仪则可以提供精准的角度和方向数据,计算机将这些数据整合在一起,实时控制导向工具的位置和方向,使得钻井过程达到对地层的精准控制。

二、水平井地质导向技术的应用1. 油气开采领域水平井地质导向技术是石油工业中的重要技术,通过水平井钻探可以扩大钻井范围,提高油气开采效率,降低生产成本。

通常,利用水平井技术,可以避免在地层开采过程中对环境的影响,减少地下水资源的消耗和污染,使石油开采与环境保护更加协调。

2. 地热能开发领域水平井地质导向技术是利用地热能的重要途径。

在地下通过井孔向外释放热量,水平井技术可通过提高地下热水资源开采效率,降低开采成本,使得地热能的利用更加便捷、高效,为节能环保发展做出贡献。

3. 水资源利用领域水平井地质导向技术可以通过地下水的控制性开采,使得利用地下水资源更贴近实际需要,增强水资源的可持续性。

在地下水利用中,通过水平井技术可避免在井口吸取的不洁水质,保证地下水的高质量有效利用。

4. 环保领域水平井地质导向技术可以避免传统石油工业在钻井过程中对环境的污染。

通过控制水平井的延伸方向,避免了地层与井口的影响,减少了对环境的影响,具有很强的污染治理效果。

三、水平井地质导向技术的发展趋势随着水平井技术的日益成熟,未来将越来越广泛地应用在更多的领域中。

随着科技的进步,钻探设备和测量仪器的精度可以得到进一步提高,水平井技术将会更加精准、高效、安全、环保。

水平井地质导向录井技术在东胜气田的运用

水平井地质导向录井技术在东胜气田的运用

水平井地质导向录井技术在东胜气田的运用一、引言水平井地质导向录井技术是一种通过地质导向技术来实现地下水平井位置控制的方法。

随着石油工业的发展,水平井地质导向录井技术在石油勘探开发领域得到了广泛应用。

东胜气田是中国内蒙古自治区一个重要的天然气产区,气田内的水平井地质导向录井技术的应用对于提高气田开发的效率和产量具有重要意义。

本文将对水平井地质导向录井技术在东胜气田的运用进行详细的介绍和分析。

二、水平井地质导向录井技术的概述水平井地质导向录井技术是通过利用地质四参数(走向、倾角、地层分布以及储层性质)来确定水平井井位,保证井的油气采收率最大化,高效开采储层。

该技术通过对地质资料的分析和综合解释,选择合适的井位,并通过水平井录井技术实现井眼的定向钻进,使得井眼布放位置更加准确、储层厚度更加充分,从而提高了天然气的开采效率。

三、东胜气田概况东胜气田位于中国内蒙古自治区,是中国重要的天然气产区之一。

气田地质构造复杂,储层多样,油气藏受伟离地区地质构造特点影响较大。

气田储层一般发育在砂岩中,具有良好的储层质量和高渗透性。

由于气田储层构造复杂,导致部分气井存在气剖面低和渗层良好但迂回油气比较大的问题。

如何有效开采天然气成为了气田工程技术面临的一个重要挑战。

水平井地质导向录井技术在东胜气田的应用主要包括以下几个方面:1. 地质参数分析:通过对气田区域内的地质参数进行分析和研究,确定天然气地质存储体系,分析储层构造和分布规律,确定天然气储层产能。

2. 井位选择:通过对地质资料的综合分析,结合储层特征和地质构造,选择合适的水平井井位,使得井眼布放位置更加准确,提高储层开发效率。

3. 录井技术应用:利用录井技术实现井眼的定向钻进,保证井眼的水平长度、位置和角度满足工程开采要求,提高天然气采收率。

4. 管柱设计:根据地质条件和储层特征,合理设计管柱结构,确保井眼顺利完成探井和开采作业。

1. 产量提升:通过水平井地质导向录井技术,东胜气田的产量得到了明显提升,储量指标优化。

水平井地质导向的难点及技术对策探究

水平井地质导向的难点及技术对策探究

水平井地质导向的难点及技术对策探究水平井是一种在地下水平方向钻探的石油勘探技术,由于其在地层开采中具有独特的优势,被广泛应用于石油勘探和开采领域。

在水平井地质导向方面存在着一些难点和挑战,需要通过技术对策来加以解决。

一、水平井地质导向的难点1. 地质构造复杂多变水平井的勘探与开发往往受到地质构造的影响,地层中褶皱、断裂等地质构造对水平井的布置和导向产生重大影响,导致水平井的导向难度增加。

2. 水平段地层识别困难由于水平井在地层中以水平方向进行钻探,导致地层特征在垂直方向上的变化难以准确识别,可能会出现地层预测不准确、井位偏差较大等问题。

3. 钻井误差难以避免水平井在钻探过程中,钻井误差难以避免,导致井位偏离设计轨迹,从而影响油层的采收率和生产效率。

二、技术对策探究1. 先进的地质勘探技术利用先进的地震勘探技术、地震井间插值技术等手段,对地下构造进行高精度测量和分析,以提供更准确的地质构造图,为水平井的导向提供重要依据。

2. 精准的地层识别技术应用先进的地层识别技术,如地震成像技术、测井资料解释技术等,能够准确识别地层中的油气储集体,并为水平井的布置和导向提供重要依据。

3. 精密的导向钻井技术通过应用全方位导向测井技术、导向测斜井技术等,可以实时监测井孔位置、方向和偏差,确保水平井的钻井误差控制在合理范围内。

4. 智能化的钻井设备在水平井导向钻井过程中,应用智能化的钻井设备和系统,如自动定向钻井系统、实时动态测斜系统等,可以提高钻井的精度和效率,减少钻井误差。

5. 数据采集与分析技术利用先进的数据采集与分析技术,如地下水压力监测技术、岩性识别技术等,可以及时获取地下环境的变化情况,对水平井的导向和钻井过程进行实时监测和调整,确保水平井的导向和采收效果。

随着技术的不断创新和发展,尤其是地质勘探、导向钻井、数据采集与分析等方面的技术的应用,水平井地质导向的难点已经有了较好的解决策略,可以为水平井的安全高效导向提供技术支持。

水平井地质导向录井关键技术分析

水平井地质导向录井关键技术分析

水平井地质导向录井关键技术分析水平钻井过程中的录井作业主要的作用是充分利用随钻过程中获取的岩性、电性等地质资料对水平钻井进行合理引导。

本文主要针对水平井地质导向录井技术相关概念进行了探讨,并针对水平井地质导向录井的相关关键技术以及具体发展状况进行了深入探讨。

标签:水平井;地质导向录井;关键技术引言水平井地质导向钻井是一项非常复杂的系统性钻井工程,在实际施工过程中必须要通过多项技术协同施工才能完成,录井技术就是其中非常重要的一种。

通常情况下人们会利用地质资料来实现对水平井钻井技术的推视钻取,但是该方法在实际应用过程中存在较大的局限性。

在当前录井技术不断的发展形势下,其能够为钻井施工提供更加准确、具体的技术支持,而要想在钻井施工过程中充分发挥出录井技术的作用,就必须要针对录井技术中的一些关键技术进行深入研究,这样才能进一步提升水平井地质导向录井技术的应用效率。

1 水平井地质导向钻取方式概述所谓的水平井地质导向主要指的是在进行水平井钻井施工的过程中,充分利用地质资料来实现对井眼轨迹调整的目的,水平井施工之前,首先必须要针对整个钻井区域的地质状况、测井以及油藏等进行全面考察,并通过获取资料来实现钻眼轨迹的科学设计,在此基础上才能具体实施钻井工作。

但是在该模式下,并不能够充分保证地质资料的准确性,因此非常容易出现在现有井眼轨迹设计的基础上不能够达到最佳的油藏位置,进而会对后期的开采以及注水作业形成巨大的影响,导致油田企业经济效益下降。

随着整个钻井工程技术水平的不断提升,地质导向钻取方式在钻井施工领域得到了普及应用,也使得水平井钻井工作得到了进一步完善,其充分利用现代化的钻井测井技术、定向钻井工具等相关模型,实现了对水平井钻井过程钻井方案的适时调整,这样就能够让井眼轨迹以及油藏保持最佳位置[1]。

2 水平井地质导向录井技术概述2.1 录井技术水平井地质导向录井技术主要指的是在水平井钻井施工过程中,通过录井技术就能够直接或者间接的获取到水平井井下的资料,并完成相关数据记录,充分利用获取资料数据就能够对油气层的具体位置、油层厚度以及物性等进行判断,这样就能够为钻井施工提供更加科学的技术资料支持。

斯伦贝谢水平井随钻测井地质导向技术介绍

斯伦贝谢水平井随钻测井地质导向技术介绍
Top Base
L a te ra l S tra tig ra p h ic U n c e rta in ty
为什么进行实时钻井地质导向?
-地质模型的主要不确定性因素
The Plan: The Plan:
Target 1 40 ft Target 2
T heR eality: he R eality: T
EcoScope – 多功能随钻测井
多功能随钻测井仪:安全的结合钻井和地层评价


传感器于一体。 多功能随钻测井仪地层评价测量包括 – 20条电阻率,中子孔隙度,密度 ,PEF测量 – ECS 岩石岩性信息 – 多传感器井眼成像和测径器 – 地层Σ 因子测量碳氢饱和度 钻井和井眼稳定性优化 – 环空压力数据优化泥浆比重 – 三轴震动数据优化机械钻速 更安全、更快、更优化! – 减少组合钻具时间 – 较少的化学放射源,高机械钻速同时得到高 数据质量 – 测量点更靠近钻头,减少口袋长度!
-斯伦贝谢水平井随钻测井地质导向技术介绍
2010.5
随钻测量的价值观
客户需求
日进尺
油藏
高效钻井
减少非生产 时间 提高机械钻速 面积
钻井与测量
优化 地质导向 最大化
油层泄油
动力和方向
目录
斯伦贝谢钻井与随钻地质导向技术简介
—斯伦贝谢随钻地质导向定义 — 斯伦贝谢钻井与随钻地质导向技术核心
— 斯伦贝谢主要随钻地质导向技术及在国内气藏中应用
井下附加动力 可使用X5或Xceed 承受更大钻压,输出 更高扭矩
26” -17 ½” Bit Sizes 14 ¾” -12 ¼” Bit Sizes
14 ¾” -12 ¼” Bit Sizes 9 7/8” -8 ½” Bit Sizes

水平井地质导向录井关键技术分析

水平井地质导向录井关键技术分析

水平井地质导向录井关键技术分析油气产业的快速发展,越来越多的油气企业为我国社会经济的快速发展做出了贡献,随着经济快速发展的同时,油气资源能否被充分有效的利用和开采使我们现在所要面临的问题,这些问题也进一步对开采的技术提出了较高的要求。

在地质开发技术中,水平井地质导向录井技术更是其中比较关键的,其也是有效提高我国油气资源的重要技术之一。

1. 导向录井关键技术的概念在水平井录井工作的过程中,导向录井关键技术就是依据不同环境的地质状况和相关开采的具体要求,按照有关测量数据有效合理的控制对水平井建设的位置和测量技术。

其工作的主要目的,是采取相应的技术手段对井下的信息进行全面的收集、整理和分析,这样才能准确勘察出油气层的具体位置。

在勘察到油气层以后,对其存在的厚度、质量等方面进行较为全面的分析,这也进一步为确定钻井位置、深度等工作提供了切实有力的基矗全部的录井技术都成为导向录井技术,但是其中还是分为较多种类,导向录井技术的研究和开发是为了勘察、测量、分析、固定等工作顺利的进行,此外水平井钻井能否成功与水平井地质导向是分不开的。

水平井地质导向录井关键技术可以对井下施工的设备进行较为精细的控制,可以进一步保证其在油层中有足够的穿透力。

2. 水平井录井实施阶段的难点问题与对策2.1水平井录井的难点(1)岩屑录井。

岩屑录井是油气发现和显示最有效的方法,可是由于水平井在钻井过程中为了提高施工速度,更多的是选择螺杆钻具及PDC 钻头。

这也使得岩屑普遍较细且相互混杂,尤其是部分岩屑呈现出粉末状,造成其代表性过低,影响岩屑定名的准确程度。

(2)断层影响。

断层位置落实不合理,现场施工环节难以及时定位油层,进而造成大量钻井进尺损失。

此外,水平段控制中如果油层缺失或者突变,会减少油层的钻遇长度。

(3)隔层影响。

针对陆相沉积相对复杂的断块油田,因为其地层纵向整体分布过于复杂,并且伴有灰质或泥质的夹层、隔层,使得钻进过程中无法准确判断出钻头在油层的具体位置,为设计地质导向方案带来极大困难。

辽河油田曙光区块薄油层水平井地质导向技术应用

辽河油田曙光区块薄油层水平井地质导向技术应用

辽河油田曙光区块薄油层水平井地质导向技术应用辽河油田曙光区块位于辽宁省盘锦市,是中国十大大油田之一。

该区块油田主要储层为低渗透薄油层。

由于储层特殊的地质构造和流体性质,传统的垂直井开采方式已经无法满足对油田开发的需求。

为了更有效地开发薄油层油田,曙光区块进行了水平井地质导向技术的应用研究,取得了显著的成果。

本文将从水平井地质导向技术的原理、应用场景、技术优势及在辽河油田曙光区块的应用实践等方面进行介绍,旨在为相关领域的研究人员和工程技术人员提供参考。

一、水平井地质导向技术原理水平井地质导向技术是指通过对储层地质特征、油气藏类型、裂缝分布、流体性质等进行分析和研究,利用导向技术确定井眼的布置方向和井段长度,使水平井在目标层内精确定位,并最大限度地利用储层资源。

水平井地质导向技术的关键是要准确把握目标层的地质构造和流体动态特征,通过合理的导向措施,将井眼定位在最有利于油气开采的位置。

低渗透薄油层常常存在储层非均质性强、储层裂缝发育等特点,传统的垂直井难以有效开采。

在这种情况下,水平井地质导向技术可以更好地应用于如下场景:1. 低渗透薄油层:水平井可以有效提高油气的产能,降低破裂压力,提高油井的生产寿命。

2. 储层非均质性强:通过地质导向技术精确定位水平井的位置,可以有效克服储层非均质性带来的开采难题。

3. 储层裂缝发育:水平井可以更好地穿越裂缝带,提高介质的有效连接面积,增加流体的流动通道。

水平井地质导向技术相比传统的垂直井开发方式具有如下技术优势:1. 提高采收率:水平井可以更充分地利用储层水平导流性能,提高采收率。

2. 降低开采成本:通过水平井地质导向技术,可以降低地面开采设备的数量和维护成本,降低人工操作费用。

3. 减少地面占地面积:水平井可以在地表附近水平展开,减少地面占地面积,降低对地表环境的影响。

4. 节约原材料:水平井开采方式可以减少钻井材料的使用量,节约原材料。

曙光区块薄油层储层非常薄,平均储集厚度仅为3-5米,非均质性强,裂缝发育。

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中国石油
根据不同油气藏的特点,不同地质导向技术的适用条件及其优势,选择合适的地质导向 配套技术。目前新疆油田使用过2大类约9种地质导向配套技术,各有优势和局限:
技术特点、适用油藏 费用最低、精度也最低,该模式适用于控制程度较高的稠油油藏 MWD 优缺点与MWD+岩屑录井模式类似,但精度较高些,该模式适用于控制程度较高的稀油油藏或 +录井 MWD+综合录井 气藏。费用适中。 PeriScope能提供方向性电阻率和伽马,地层对比精度远高于综合录井,利于准确“着陆”,尤 PeriScope 其是能探测具有电阻率突变的油层边界,指导钻井轨迹置于油层有利位置,该模式适合于薄层 +岩屑录井 LWD+ 稠油油藏。费用较高 岩屑录井 俄罗斯电磁波LWD能近钻头测量,但是只能提供1条伽马曲线,且受限于传输速率,曲线精度不 俄罗斯电磁波LWD 高,由于电磁波的衰减的限制,目前该技术只能应用于2000米以内的井。该技术目前尚不成熟, +岩屑录井 还处于试验阶段。 GVR能提供近钻头电阻率、环电阻率,深中浅纽扣电阻率,方向性伽马,并能实时成像(类似 FMI),地层对比的精度远高于综合录井,能识别地层边界,解释地层倾角,识别裂缝,利用这 GVR 些丰富的随钻测井信息进行地质导向,更利于复杂条件下的“着陆”,以及随钻对目的层进行 +综合录井 评价,该模式适合于控制程度低,构造变化较大的油藏、裂缝性油藏。近钻头电阻率对于砂、 泥岩钻速差异不明显的油藏(或使用PDC钻头)“着陆”非常有利”。不足:方向性电阻率和伽马 对地层界面的探测深度较浅,费用较高。 LWD +录井 PeriScope能提供方向性电阻率和伽马,地层对比精度远高于综合录井,利于准确“着陆”,尤 PeriScope(+Zinc) 其是能探测具有电阻率突变的油层边界,指导钻井轨迹置于油层有利位置;Zinc 近钻头测斜仪 +综合录井 LWD+ 使得轨迹的调整更具有准确的预见性和可控性。该模式非常适合于薄层底水油藏。费用较高 综合录井 Impulse(LWD和MWD一体化工具),能提供井斜、方位电阻率和伽马,地层对比的精度远高于综 Impulse+综合录井 合录井,利于准确“着陆”;PowerDrive提供近钻头井斜、方位和伽马,是目前业界轨迹控制 +PowerDrive 精度最高的钻井工具。适合于对轨迹要求极高油藏。费用昂贵。 GE 简易的随钻测井,地层对比精度远高于综合录井,利于准确“着陆”。该模式适用于控制程度 +综合录井 较高的稀油油藏或气藏。 俄罗斯电磁波LWD能近钻头测量,它不受泥浆及泥浆循环系统的影响,可用于欠平衡钻井﹑空气 俄罗斯电磁波LWD 钻井和泡沫钻井。仪器之间使用软扶正器连接,可以在曲率半径为30米的超短半径井使用;但 +综合录井 是目前只能提供1条伽马曲线,且受限于传输速率,曲线精度不高,由于电磁波的衰减的目前尚不成熟,可靠性不高,还处于试验阶段。
为便于描述,此处LWD指广义的LWD,即狭义LWD(随钻测井)和MWD(随钻测量)的组合
分类
细分类 MWD+岩屑录井
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