水平井调流控水筛管完井设计方法研究_赵旭

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大偏移距水平井轨迹设计方法研究

大偏移距水平井轨迹设计方法研究

大偏移距水平井轨迹设计方法研究摘要:随着钻井技术特别是大偏移距水平井的不断发展,钻井的难度也不断增加,对钻井过程中的力学分析和计算要求越来越高。

由于大偏移距水平井需大幅度扭方位作业,加大了轨迹控制的难度,且钻具及套管受力较复杂,摩阻扭矩较大,水平段托压严重,易引发井下事故。

针对大偏移距水平井轨迹设计难点,本文通过对大偏移距水平井的定义进行阐述,分析了该类水平井的轨迹设计方法,对今后钻井工程设计及现场施工有一定的指导意义。

关键字:大偏移距;油田;钻井;水平井;大偏移距水平井的最大特点是水平位移大,裸眼段长,在斜井段的钻探过程中,不仅要增加井斜,还要对方位进行同步调整,极大地增加了钻柱和套管柱在井筒内的摩阻扭矩,严重制约了三维水平井的发展。

基于工厂化平台钻井模式普遍应用,水平井井眼轨迹逐渐往大偏移距方向发展。

一口井井眼轨迹的好坏很大程度上由井眼“狗腿”度决定。

“狗腿”度对摩阻具有很大影响,主要是因为在弯曲井段管柱的刚度效应明显增强,钻柱与井壁间的接触力增大,导致摩阻也随之增大。

一、大偏移距水平井定义三维水平井是指井口不在水平段方位线上的水平井,其井口到水平段方位线的垂直距离称为偏移距。

偏移距大于200m的三维水平井称为大偏移距三维水平井,偏移距介于100~200m的三维水平井成为中偏移距三维水平井,偏移距小于100m的三维水平井称为小偏移距三维水平井。

如图1所示,在水平投影图中,靶点A与靶点B构成的靶体与井口坐标O不共线,OD就是其偏移距。

OA是水平段的靶前位移,是AD实际有效靶前位移,大偏移距三维水平井在现场施工过程中主要参考有效靶前距AD、偏移距OD及垂深对实钻剖面进行优化,φ是水平井的设计方位角,φA、φB分别是靶点A、靶点B的闭合方位,φD为先期定向方位角。

图1 带靶前位移的大偏移距水平井概念描述图二、大偏移距水平井轨迹模型分析1、大偏移距水平井几何评价模型以往的水平井轨道设计优化及最优控制技术均是建立在数学或力学模型基础上,约束条件多、迭代次数多、计算复杂、无成形软件可供计算,对井眼轨迹实际可优化性及操作性不高。

水平井筛管防砂完井及砾石充填防砂新工艺的研究与应用

水平井筛管防砂完井及砾石充填防砂新工艺的研究与应用

术 。该技术利 用裸 眼封 隔器 、分级 箍 、盲板 、洗井阀等特殊完井工具 在 水平井 造斜段实现注水泥 ,根据油藏情况利用裸眼封隔器和 大通径 筛管对 油层部位进行分段完井 。完井时 ,首先对造斜段注水泥 固井 , 然 后钻除固井盲板 ,最后下入洗井酸化胀封管柱 , 对油层进行洗井 和
( ) 8 1 沾l 块水平井完井方法优选 。
完 井方式 裸 眼 预充 填砾 石筛 管完 井 裸 眼金 属 纤堆 筛管 完井 裸 眼烧 蛄 陶瓷 筛管 完井 裸 眼金 属毡 缔管 完井 裸 眼 井下砾 石充 填 完井 开 井产量 ( / 经 济效益 f 吨 天) 万元1 5 3 2 0 5 3 4 4 5 39 6 5 46 7 6 86 5 18 1 o 41 3 15 2 8 50 0 12 7 4 58 2 1 54 3 59 S 13 3 2 96 6 生产 时 闻( 天) 9 2 16 0 0 9 2 16 0 O 9 2 16 0 O 9 2 16 0 O 9 2 16 0 0
放。
l :F =二二二二二

匡 匿
图 9 井段 2 8 ̄26 m页 岩段 地 层 厚度 校 正 48 5 4
本 井在井段28 ~ 5 4 录取页岩层 ,录取地层厚度为7 m, ( 48 26m 6 见 图9 )井段换算 成垂深2 0 ~ 4 0 4 0 2 2 m,垂厚为2 m,其实这个 厚度仅仅 0 为一 个视厚度 ,在图 中表 现为H AH 与 的和 ,如果要求 出真实地层 厚 度还 得消除地层 倾角带来 的影响 ,本层在轨 迹方 向地 层倾角为3 , 。 那 么就 得用地层倾 角消 除地层下倾带来地层 增厚影响 。AH= ( 层底 水平位移一 层顶 水平位 移 )× g 。 ,AH=5 ×t 。 =2 m,得 出 t3 2 g 3 . 7 地层 真实厚 度为1 .m。 73 ( )引入特殊 录井手段 。非常规 油气勘探打破 了常规油气 录井 5 石油地质理论 ,引入一些特殊的录井方法尤其 重要 ,本井在录井过程 ( 14 ) 接 0 页 粘度 。根据砾 石充填机理 与固液两相 流理论 ,建立了水 平井砾石充填数模 ,研究 各参数对砾 石充填的影响 ,以达到充填防砂 施工 各参数 的最优 。沾 l 块方案设 计用2 8 %防膨 抑砂剂配 成2 m 8 ℃ 5 ) ( 以上本地 热污水溶 液挤前置液 ,携 砂液为 10 防膨清洁压 裂液 ,设 8 m

水平井延缓底水锥进梯级筛管完井技术研究

水平井延缓底水锥进梯级筛管完井技术研究

水平井延缓底水锥进梯级筛管完井技术研究钟晓东;王晓英;贺先志【摘要】开采底水油藏最大的技术难题是如何有效地控制和廷缓底水锥进.虽然延缓底水锥进的技术众多,但利用梯级筛管实现控水的技术研究甚少.本文基于油藏渗流与井筒管流耦合模型和基管上泄流孔孔眼摩阻计算模型,建立了梯级防砂筛管究井的油藏-井筒-孔艰耦合数学模型.在此数学模型的基础上,编制了用于延缓底水的梯级防砂筛管优化设计程序.该程序可以计算梯级筛管完井方式下的水平井筒压力剖面并且可以优化基管上的孔密和孔径.通过设计合理的孔密和孔径,可以判断梯级防砂筛管能否起到“井下油嘴”的调节作用,从而有效地设计出水平井梯级防砂筛管的结构.【期刊名称】《内蒙古石油化工》【年(卷),期】2014(000)021【总页数】4页(P77-80)【关键词】底水锥进;梯级防砂筛管;水平井;均衡排液【作者】钟晓东;王晓英;贺先志【作者单位】西南石油大学;川庆钻探工程有限公司钻井液技术服务公司,四川成都610000;川庆钻探工程有限公司川西钻探公司,四川成都 610000【正文语种】中文【中图分类】TE257油田实际生产表明,水平井由于高产水而被迫停产的问题非常显著,严重影响了我国底水油藏的高效开发。

均衡排液控制完井技术可以有效地使底水均匀驱替并且可以实现在较高的生产压差下生产,从而改善底水油藏开发效果,提高底水油藏整体开发经济效益。

目前,相应的水平井控水完井的方式和完井工艺从常规的分段完井、恒流控水筛管的半智能完井发展到了智能完井,并在现场成功进行了大量试验,取得了明显效果。

同时还发展了一些特殊的控水完井方法,比如DWS双管完井方法和特殊的控水设备[1~4]。

2003年,胜利采油院的宋开利设计了两种水平井分段采油工艺管柱[5]。

西南石油大学的熊友明教授提出了带ECP的打孔管分段堵水新型完井方法[6],以及变盲筛管控水、变参数射孔控水技术和中心油管控压控水技术[7,8]。

本文基于梯级防砂筛管完井方法,对底水油藏的渗流机理进行了研究,建立了梯级防砂筛管完井的油藏-井筒-孔眼耦合数学模型。

红河油田水平井梯级筛管完井优化设计研究

红河油田水平井梯级筛管完井优化设计研究
中图分类号 : T E 2 5 7 文献标识码 : A 文章 编 号 : 1 6 7 3—1 9 8 0 ( 2 0 1 3 ) 0 2— 0 0 8 5— 0 4
红河 油 田水 平井 由于高产 水 而被 迫停 产 的 问题 逐渐 突 出 , 严 重 影 响 了 华北 分 公 司底 水 油 藏 的 高 效 开发 ¨ J 。均衡 排液 控 制完井 技术 可 以有 效地 使底 水 均匀 驱替 , 从 而改 善底 水油 藏 开发效 果 , 提 高底 水 油 藏整 体开 发经 济效 益 。针对 红 河油 田底 水锥 进 严 重
平井 段 上 、 下 游 筛 管 基 管 上泄 流 孔 的孔 密 和 孔 径 分
破, 如图 1 所示 。另一 方面 由于存 在井筒压 降 , 当生产 压差小于井简 压降 时 , 指端 附近产层 并不 参 与实 际渗 流¨ 。为 了稳产 , 将提高生产压差 , 使得指端底 水的上 升 的速度将会增大 , 跟 端底水 的上 升速度将会 更大 , 底
并且 该完 井 方法作 业 简单 、 费用 低 , 可 以为油 田开发
节 约大量 成本 。
1 水 平 井 底 水 突 破 模 式
水平井在流体采 出过 程 中, 流体 从油 层沿水 平井
长度方 向各 点径 向流入 水平井 筒 , 再从 流入 点处 流 向
的现象 , 本文开展了水平井梯级筛管完井优化研究 ,
王德安 , 等: 红河 油 田水平 井梯级 筛管 完井优化 设计 研 究
突破 模式 是 随机 的 , 有 可能从 任 意一点 突破 。
r 一 井筒 半径 ;
q (q l , q 2, q 3 , … , q^ 1 )。
2 油藏渗流 一井筒管流 一子 L 眼耦合模型

水平井化学机械组合堵控水工艺及管柱分析

水平井化学机械组合堵控水工艺及管柱分析

2018年第47卷 第3期第50页石油矿场机械OIL FIELD EQUIPMENT2018,7(3) :50-53文章编号:1001-3482(2018)03-0050-04水平井化学机械组合渚控水工艺及管柱分析张丽平,高尚,刘长龙,刘义刚,孟祥海(中海石油(中国)有限公司天津分公司,天津300452)摘要:筛管完井方式下的水平井出水治理一直是油田开发生产中的难点。

常用的化学堵水工艺成 功率低,中心管柱控水能力有限且有效期短。

综合考虑化学堵水与中心管柱控水的特点,提出一种 集成A C P环空化学封隔、定点化学封堵、中心管控水3种工艺技术于一体的堵、控水新工艺。

针对 目标井实际情况改进工艺管柱,可利用一趟管柱实现A C P管外化学环空封堵分段,化学堵剂定点 封堵及中心管控水的组合治水方式,既能大幅降低现场作业时间及成本,又能有效确保工艺效果。

现场试验效果显著,有效期超过8个月。

关键词:水平井完井;堵水;工艺;管柱中图分类号:T E925. 303 文献标识码:A doi:10. 3969/j. i ss n. 1001-3482. 2018. 03. 010Study and String Analysis of Plugging and Controlling Water Technology by Combining Chemical Method and Mechanical Method for Horizontal WellsZ H A N G L ip in g,G A O S h a n g,L IU C h a n g lo n g,L I U Y ig a n g,M E N G X ian gh a i(C N O O C L t d.,T ia n jin,T ianjin 300452,China)Abstract:T h e w a ter c o n tro llin g and p lu g g in g fo r screen c o m p le tio n o f h o riz o n ta l w e lis has alw a ys be en the d ifficu ltie s d u rin g th e d e v e lo p m e n t and p r o d u c tio n o f o ilfie ld. T h e m o s t fre q u e n tly u sed ch em ica l p lu g g in g w a ter te c h n o lo g y su ccess rate is l o w,and cen tra l tu b e w a ter c o n tro llin g a b ility is lim ite d,the p e rio d o f v a lid ity is sh ort. A n ew w a ter p lu g g in g and w a ter c o n tr o l te c h n o lo g y is p r o p o s e d,w h ich in teg ra tes A C P an n ulus p a c k e r,lix e d-p o in t ch em ica l p lu g g in g,w ith cen tral tu be w a ter c o n t r o llin g,con s id e rin g the ch a ra cte ristics o f ch em ica l w a ter p lu g g in g and cen ter c o l­um n w a ter c o n tro l. It im p ro v e s th e strin g stru ctu re a cco rd in g to th e ta rg et w e l l,realizin g o f the co m p re h e n siv e w a ter c o n tro l m e th o d o f in teg ra tin g A C P an n ulus p a c k e r,lix e d-p o in t ch em ica l p lu g g in g,w ith cen tra l tu b e w a ter c o n tro llin g in on e trip. T h e te c h n o lo g y can n o t o n ly g re a tly re­du ce th e tim e fo r the o p e ra tio n and c o s t,and can e ffe c tiv e ly en su re the p r o ce s s effe ct. T h e iie lda p p lica tion e ffe c t is r e m a r k ab le,and has m ore than 8-m o n th valid ity.Keywords:h o riz on ta l w e ll c o m p le t io n;w a ter s h u t o ff;t e c h n o lo g y;pip e strin g水平井开采是提高采收率的有效技术手段之 广泛应用。

水平井化学机械组合堵、控水新工艺

水平井化学机械组合堵、控水新工艺

水平井化学机械组合堵、控水新工艺摘要:水平井普遍采用管外无封隔器的割缝筛管完井方式,然而随着开发的进行大部分水平井进入中高含水期,对此完井方式下的水平井出水治理一直是油田开发生产中的难点,化学堵水工艺成功率低,中心管柱控水能力有限且有效期短。

本文综合考虑化学堵水与中心管柱控水的特点,提出一种集成ACP环空化学封隔、定点化学封堵、中心管控水三种工艺技术于一体的堵、控水新工艺,同时针对目标井实际情况改进工艺管柱,可利用一趟管柱,实现ACP管外化学环空封堵分段,化学堵剂定点封堵及中心管控水的组合治水方式,既能大大降低现场作业时间及成本,又能有效确保工艺效果,现场试验应用效果显著,有效期超过8个月,具有较好的现场应用价值。

关键词:水平井;筛管完井;ACP;化学堵水;中心管控水A New Technology of Plugging and Controlling water by combiningchemical method and mechanical method for Horizontal Wells Gao Shang, Liu Changlong, Liu Yigang, Meng Xianghai, Zou Jian, Zhang Lu, LanXitangCNOOC LTD,Tianjin, Tanggu,,300452 ,ChinaAbstract:The conventional completion mode is slotted screen without packer outside the tube , however along with the development, the most of the horizontal well has been into the high water-cut stage. The water controlling and plugging for screen completion of horizontal wells has always been the difficulties during the development and production of oilfield, the chemical plugging water technology success rate is low, and central tube water controlling ability is limited , the period of validity is short. The paper considering the characteristics of chemical water plugging and center column water control, puts forward a new water plugging and water control technology, which integrates ACP annulus packer, fixed-point chemical plugging, with central tube water controlling. At the same time according to the target well, improves the string structure, realizing of the comprehensive water control method of integrating ACP annulus packer, fixed-point chemical plugging, with central tube water controlling in one trip. The technology can not only greatly reduce the time for the homework and cost, and can effectively ensure the process effect. The field application effect is remarkable, and has good application value.Keyword:horizontal wells; screen completion; ACP; chemical plugging; central tube water controlling.0 引言水平井开采是提高采收率的有效技术手段之一,目前在不同类型油气藏(气顶、底水、稠油、裂缝等油气藏)已逐步被广泛应用。

水平井井筒流动规律研究设计

水平井井筒流动规律研究设计

水平井井筒流动规律研究设计毕业设计论文水平井井筒流动规律研究毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。

尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。

对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。

作者签名:日期:指导教师签名:日期:使用授权说明本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。

作者签名:日期:学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。

除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。

对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。

本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

作者签名:日期:年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。

本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

涉密论文按学校规定处理。

作者签名:日期:年月日导师签名:日期:年月日指导教师评阅书评阅教师评阅书教研室(或答辩小组)及教学系意见摘要:水平井的优越性如今已成不争的事实,世界在短短几年中竟相钻成数千口水平井就是证明。

在水平井实际生产时,井筒流动和油藏渗流是一个相互影响、相互作用体,合理描述水平段的流体流动规律和压降关系及垂直段流体流动规律,对确定水平段的长度、准确预测水平井产量等有重要意义。

水平井化学控水技术研究与应用

水平井化学控水技术研究与应用

摘 要 针 对 水 平 井开 发后 期 的 出水 问题 , 结合 水 平 井 完井及 出水特 点 , 出 了 HWS 选 择 性 堵水 及 AC 提 O P控 水 两个技 术 思路 。
研 究 以及 矿 场 实践表 明 , 于 出水层 位 不 清 , 出水层 段 不 能封 隔的 水平 井应 用 H O选 择 性 堵 水技 术 ; C 对 或 WS A P材料 在 强 度 等 性
o p rt rd cina diice trsuof f e aaepo u t n e tdwae h tf s o n .
Ke y wor ho z n a ls s lcie watrs utf;t x to y n l h m ia a ke ; ed e t ds i r o tlwel ; ee t e h of hior p ;a nuusc e c lp c r f l ts v i
利用 溴化 烷基 甲基 丙烯 酸 乙酯 、 MA等单 体 , 在
对 筛管完井 方式下 的管外 窜流 问题 ,管外 环空化学
封 隔 (C ) A P 技术成 为解决思 路 。 介绍 了选 择性 堵 水 以及 A P控水 技 术 的研 究 C
能上 满足 环 空充 填的 需要 , 作 为 直接 堵 水 、 外环 空封 隔 的手 段 , 助 实现 分 采 、 层 注胶 堵 水 等 工 艺。 可 管 辅 地
关 键 词 水 平 井 选择 性堵 水 触 变性 环 空化 学封 隔 器 矿 场试 验
Ab t a t s r c Ac od n o te wae — u r b e a t e l trp ro fh r o tlw l e p o ain tg t e t h e lc mp ein o c r i g t h tr o t o lm t h ae e d o o z na el x l r t , o e h rwi t e w l o lt f p i i o h o h r o tl l n h h r ce s c f tro t t o t c n c l d a r u o w r , ih i cu e t e s l cie wae h tf f o z n a l a d t e c a a tr t s o e u , w e h i a e sa e p tfr a d whc n ld h e e t trs uo o i we s i i wa i v
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