H519分支水平井地质设计

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应用分支水平井技术实现薄层超稠油油藏高效开发

应用分支水平井技术实现薄层超稠油油藏高效开发
著。
兴 Ⅵ组油 藏 2 0 0 0年 投入 开 发 , 采用 直井 进行生
产, 区 块生 产 过 兴 Ⅵ组 的直 井有 2 9口, 大 多与 V组
合采 。受 V 2出水 影 响 , 生 产兴 Ⅵ组 油 井在 2 0 0 3以
பைடு நூலகம்
后陆续停关或上返 , 剩余动用油井仅有 8口, 采 出程
度低 于 1 5 。 1 . 2 油层 发 育稳 定
汽沿 分 支井 眼 向水 平段 两 侧 推 进 , 增 加蒸 汽 腔在 横 向上 的扩展 , 增 大 泄油 面积 , 提高 开 采效 果 。与直井
和 常 规 水平 井 相 比 , 分 支 水 平井 具 有 单井 控 制储 量 大, 泄 油面 积 大 的特点 。 2 分 支水 平 井地 质设计
水平 井水 平 段短 , 单 井控 制储 量低 。 经 过地质 分析 和
科 学论 证 , 在 该油 层 部署 分 支 水 平井 进 行 开发 是 可
行的。
1 . 1 储 量 动 用 程 度 低
蒸汽沿分支井眼 向水平段两侧雅 进 , 增加蒸汽腔在
横 向上 的 扩展 , 扩大泄油面积 , 实 现 油 层 均 匀动 用 ,
提高 开采 效果 。 2 0 0 6 年 以来 , 在杜 2 2 9块 兴 Ⅵ组 薄 层 状 超 稠油 油藏 中实施分支水平井试验来探索水平井部署厚度 界 限, 先 后 部 署 了 3口分 支 水 平 井 —— 杜 3 2 一兴 H1 0 1 Z井 ~杜 3 2 一兴 H1 0 3 Z井 , 实 施后 生 产效 果显
1 分 支水 平 并可行 性 分析
通过 油层 对 比研究 表 明 , 兴 Ⅵ组油层 发育 稳定 ,
平 面上 连 片分 布 , 连通 性 好 , 厚度可达 5 ~8 m, 上 下

水平定向钻井轨迹设计

水平定向钻井轨迹设计

2. 以煤层气钻井工程为例,进行水平定向钻井轨迹设计或者欠平衡钻井工艺技术设计。

本文选择以煤层气钻井工程为例,进行水平定向钻井轨迹设计。

煤层气,又称煤层甲烷,俗称瓦斯,人们对它爱恨交加。

爱的是它是一种清洁能源,有很大的利用价值;恨的是它是矿难的原因之一。

因此,安全有效地采集煤层气可谓是一举两得的好事。

近些年,部分国家开始用定向钻井技术开采煤层气,取得了良好效果。

定向钻井,简单说就是让向地下竖着打的井拐个弯,再顺着煤层的方向横着打井。

定向钻井采集煤层气的原理同传统方法一样,即通过抽水减压,逼出煤层气,再进行采集。

但两者的区别在于,传统方法只用竖井穿到煤层采集,而横向井顺着煤层的走势大大增加了采气的面积,因而提高了效率。

定向钻井通常在石油和天然气开发中使用较多,但近些年煤炭行业也越来越多地将这项技术用于矿山开采前的瓦斯抽放、排水、矿井探查等方面。

在煤炭领域使用这一技术的主要有美国、澳大利亚、欧洲、南非等国家和地区,而利用这一技术采集、利用煤层气的国家以美国和澳大利亚等国为主。

澳大利亚目前有17个煤矿用定向钻井技术排放井内瓦斯,以确保安全生产。

而悉尼的一家公司在2000年成功地利用这一技术在地下600米深处开出了一口商业用煤层气井。

美国的一些煤矿企业为了矿井安全和开采煤层气也热衷采用定向钻井技术。

在2000年,美国10%的煤层气井都采用了这项技术。

由于这项技术的逐步开发,部分美国和澳大利亚企业的煤层气产量都得到了提高。

资料显示,定向钻井的纵向深度一般在600~1200米,横向煤层钻井长度可达到400米。

据美国某钻探公司的个例统计,采用横井采气比传统的单一竖井采气的初期产量可高出10倍,气井的生产寿命也会增加。

根据对某些项目的估算,运用定向钻井法商业采集煤层气的内部回报率为15~18%,明显高于传统竖井采集法约3%的内部回报率。

1 定向水平井的井身类型井身结构设计原则有许多条,其中最重要的一条是满足保护储层实现近平衡压力钻井的需要,因为我国大部分油气田均属于多压力层系地层,特别是韩城地区,构造复杂,经过大范围地层沉降,上覆地层压力较大,只有将储层上部的不同孔隙压力或破裂压力地层用套管封隔,才有可能采用近平衡压力钻进储层。

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。

鱼骨状分支水平井地质设计技术

鱼骨状分支水平井地质设计技术

的 砂 体 储 层 预 测 、 支 水 平 井 的 平 面 4- 设 计 和 轨 迹 优 化 等 几 4- 面 描 述 了 水 平 分 支 井 的 地 质 设 计 技 分 .置 e . " 方 术 , 提 出 在 分 支 水 平 井 钻 进 过 程 中进 行 实 时 跟 踪 分 析 , 确 保 分 支 水 平 井 的 顺 利 实 施 , 而 达 到 高 效 并 以 从
有 一定 单 井控制 地质 储 量 。 根 据 上 述 原则 及 区块 储 层发 育 情 况 , 砂 体 进 对
行 了 优 选 。 本 区 共 两 个 主 力 油 砂 体 , 中 ( + 2 3t 其 1 ) - - 4砂 体 分 布 面 积 广 , 层 厚 度 大 , 砂 体 属 多 期 河 道 油 但 叠 加 , 层 较 为 发 育 , 时 该 砂 体 存 在 边 水 , 开 采 夹 同 在 过 程 中易导 致 水平 井 见 水 , 此 优 选 了另外 一 个 主 因 力砂体 (-2 1 1 I ) 。该 砂 体 虽 然 分 布 范 围 较 小 , 层 厚 - 油 度 较 薄 , 砂 体 为 一 期 河 道 , 内基 本 无 夹 层 , 时 但 层 同 该砂 体 未见 到 油 水 界面 , 此最 终 选 择 该 砂体 进 行 因 鱼骨 状分 支水 平井 的 部署 。
开 发 油 气藏 的 目的 。
关 键 词 : 岛油 田 , 支 水 平 井 I 质 设 计 埕 分 地 中图分类 号 : 文 献标 识码 { A 文 章 编 号 :0 6 7 8 ( 0 0 1 一 O 7 一 O 10- 9 12 1 )3 O9 2
在 常 规 稠 油 油 藏 的 开 发 过 程 中 , 规 水 平 井 已 常 经 不 藏 增 优 有 着 较 为 普 遍 的 应 用 , 是 随 着 油 藏 开 发 要 求 的 但 断 提 高 , 靠 增 加 水 平 段 长 度 难 以 有 效 地 提 高 油 单 动 用 程 度 和 单 井 产 量 , 鱼 骨 状 分 支 水 平 井 具 有 而 加 油 藏 泄 油 面 积 、 高 单 井 产 量 、 约 钻 井 费 用 等 提 节 点 , 高 速 高 效 开 发 油 气 藏 的 理 想 井 型 [ ] 因 此 是 1 。

[19.02]分支水平井智能完井已成现实

[19.02]分支水平井智能完井已成现实

[19.02]分支水平井智能完井已成现实多年来,沙特阿美石油公司与斯伦贝谢公司合作,研发出一项先进的集分支水平井技术与智能完井技术于一体的井下钻完井工艺,创下了世界首个智能分支水平井钻完井范例。

这项技术的先进性在于将井眼与储层的接触推向极值,以“极限储层接触” 获取更高的采收率,使井眼能够接触超过 20km 的储层,为了确保整个储层均匀开采,需对储层开采进行适当的划分与管理。

分支水平井多采段智能完井工艺整合了多项新技术和新实践:建井与布井实践,利用感应耦合器让电缆分岔进入水平段;合理部署多个低功耗、无限位置的电流控制阀;验证了一个一体化的生产监测系统;提供井下各开采段压力、温度、流量及含水率的直接测量;为提供实时数据和开采动态成功地开发出一套集地面测量、监测、产量监控及数据采集于一体的控制系统。

可在不采用传统采油模式估算节流孔径的情况下直接控制某个开采段,使其稳定在一个目标流量。

技术介绍自2000 年以来,沙特低渗透碳酸盐地层“最大储层接触”的技术应用与评价有增无减,目前这类分支水平井总的储层接触超过10km,且配有液压内控阀和永久性的井下监测系统;一口智能化的、最大储层接触的井已展现出开发成本低、产出率高的开采特性。

钻井技术使分支水平井油层覆盖面积大幅提高,产出率惊人。

然而,智能完井技术尚未跟上步伐,致使油藏工程师们只能用较少的数据管控这类高产井。

极限储层接触完井技术,将分支水平段分隔为多个开采段,各开采段都能提供流量、压力、温度、含水率及可变节流等参数,使复杂的分支水平井开采效率得到了极大提升,采收率更高。

技术开发极限储层接触钻完井工程是一个复杂的多学科开发项目,融合了工程开发、系统鉴定、现场试验与评估等多个开发步骤;一个简单的产品开发活动可以采用一种“第一次做正确”的方法,但这并不适合一个复杂项目,因为这可能导致不切实际的管理预期,从而使未来的研发处于尴尬的危险境地。

即使是最有经验和最勤奋的开发团队也无法应对“未知的不确定的事物”,涉及的严重问题隐藏的如此之深,致使所有实验室样机试验的方法都难以发现这些问题。

多分支三维水平井轨迹设计

多分支三维水平井轨迹设计

多分支三维水平井轨迹设计向亮;付建红;杨志彬;土林;车争安;王建【摘要】针对分支井的三维轨迹特性,采用空间解析几何的方法建立了三维空间斜平面内水平井轨迹设计计算模型,根据推导出的轨迹设计模型编制了轨迹设计软件,该软件可以计算出轨迹设计的分段数据.经过测试,该轨迹设计软件计算出了预期的数据,这些结果为可视化三维轨迹设计提供了数据支持.同时该研究成果也可广泛应用于分支井、定向井、水平井、以及大位移井的设计计算.【期刊名称】《石油钻采工艺》【年(卷),期】2009(031)006【总页数】4页(P23-26)【关键词】分支井;三维水平井;轨迹设计;空间斜平面【作者】向亮;付建红;杨志彬;土林;车争安;王建【作者单位】中国石油长城钻探工程有限公司,辽宁盘锦 124010;西南石油大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室,四川成都 610500;西南石油大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室,四川成都 610500;大港油田公司,天津,300280;川庆钻探工程有限公司国际工程公司,四川成都 610500;西南石油大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室,四川成都 610500;西南石油大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室,四川成都 610500【正文语种】中文【中图分类】TE243分支井是指在1口主井眼中钻出若干进入油气藏的分支井眼,其主要优点是增大油气藏的泄油气面积、提高油气井产量、节省油气田开发成本。

多分支井技术是在定向井、大斜度井和水平井技术基础上迅速发展起来的一项新的石油开采技术,可以大幅度地提高油藏的采收率,降低油藏综合开采成本,经济效益十分显著,应用前景十分广泛,应该是21世纪油气田开发的主体技术之一[1]。

定向钻井是沿着预先设计的井眼轨迹钻达目的层的钻井方法。

井眼轨迹的设计是定向钻井工艺的首要部分,定向井井身轴线设计方法很多,各种设计方法无疑在定向井生产中起着不可忽视的作用,然而现有的各种设计都不能满足定向井实际施工的需要,存在着许多不足。

苏里格气田分支水平井技术


新浅90 分支井双油管压裂技术
主、分支井眼均采用固井射孔完井,畅通主、分支井眼后,分别对分支 井、主井眼进行射孔,主井眼先送入插管式封隔器,然后分支井下入带压 差式封隔器的压裂管柱,再下主井眼压裂油管插入插管式封隔器,采用 双管采气井口分别控制对两井进行加砂压裂及采气。
苏里格桃7-15-20H双分支井压裂技术
(2)苏里格多分支水平井上古压裂下古酸化技术
方案A:先进行主井眼的钻完井(下古),并直接对主井眼进行射孔、 酸化和试气,然后下带封隔器的斜向器封隔主井眼,对第一分支进行 开窗侧钻、完井、压裂和试气,打捞斜向器,再下一斜向器封隔主井 眼和第一分支,对第二分支进行开窗侧钻、完井、压裂和试气,打捞 斜向器,开采。 方案B:先对所有分支进行钻井完井,然后对所有分支进行射孔、压 裂、试气,最后开采。 方案A的优点是压裂时不用二次导向,压裂程序简单,工艺安全可靠。 缺点是需要倒换井架,或者用钻井井架试油,钻机占用时间较长,需要 转换井口设备和配套转换工具。 方案B的优点是钻井工作连续,钻机利用率高,钻井成本较低。缺点 是压裂需要进行二次定位导向,压裂程序复杂,技术难度较大。
3、技术难点


工具重入问题 主、分支井眼密封问题 多分支井的加砂压裂技术
为了实现井下安全生产、作业, 要求连接处解决好三 个关键技术: (1)力学完整性, 即连接处有足够的机械支撑。 (2)水力密封性, 即连接处有足够的水力密封能力。 (3)再进入能力, 即可选择性进入任意分支井眼, 进 行后续作业。

1、什么是分支水平井?
2、分支水平井技术在苏里格气田的应用前 景如何? 3、关于分支水平井改造的几个关键技术难 点? 4、关于苏里格分支水平井改造技术的几点 认识和想法

煤层气分支水平井地质导向实践与认识

煤层气分支水平井地质导向实践与认识纪伟;姜维寨;胡锦堂;李新房;孟宪军;赵年峰【摘要】In order to develop the coal bed methane reservoir in low cost, comprehensive mud logging combining with MWD was first conducted in feather-shaped multi-branched horizontal wells drilling by Bohai Drilling Engineering Company in 2010. Through analyzing characteristics of coal bed, optimizing oriented parameters combination, building geo- steering workflow to study and practice surrounding rock recognition and trace controlling technologies near the bit. And based on that, the preliminary trial in 2 wells is performed successfully. The depth was 3105 m in WellZP02 while drilling with coal bed and probability of penetration was up to 88.08%, meanwhile, while drilling with coal bed in Well ZP02 the depth was 3169 m and probability of penetration was 89.4%. The successful application in these 2 wells has showed that comprehensive logging and MWD combination must be feasible in drilling feather-shaped multi-branched horizontal well.%为满足低成本开发煤层气的需要,渤海钻探公司首次尝试采用综合录井与MWD结合实施煤层气羽状分支水平井钻探.通过分析煤层特点,优选导向参数组合,建立水平段地质导向工作流程,研究实践近钻头国岩识别与轨迹控制技术,保证了2口先导试验井的顺利完成.ZP02井MWD钻进井段见煤进尺3105m,煤层钻遇率88.08%;ZP05井见煤进尺3169m,煤层钻遇率89.40%.2口试验井的钻探成功表明应用综合录井与MWD结合实施煤层气羽状分支井钻探是切实可行的.【期刊名称】《石油钻采工艺》【年(卷),期】2011(033)003【总页数】5页(P82-86)【关键词】煤层气;多分支水平井;MWD;综合录井;地质导向【作者】纪伟;姜维寨;胡锦堂;李新房;孟宪军;赵年峰【作者单位】渤海钻探工程有限公司第二录井公司,河北任丘 062552;渤海钻探工程有限公司第二录井公司,河北任丘 062552;渤海钻探工程有限公司第二录井公司,河北任丘 062552;渤海石油职业学院,河北任丘 062552;渤海钻探工程有限公司第二录井公司,河北任丘 062552;渤海装备制造公司,河北任丘 062552【正文语种】中文【中图分类】P631.8分支井技术是水平井、侧钻井技术的集成和发展。

水平井

2096.59
93.1
1755.69
646.83
0.5331
5 1/2″套管开窗侧钻水平井
2600
2408
96.5
2042
265.9
0.60
109
2005
中原油田
15
濮1-侧平193
5 1/2″套管开窗侧钻水平井
2788
2401
91.3
2137
500
0.60
158.11
2)测深:测点的井深,是以测量装置(Angle Unit)的中点所在井深为准。
3)井斜角:该测点处的井眼方向线与重力线之间的夹角(见图1.1)。井斜角常以希腊字母α表示,单位为度。
4)井斜方位角:是指以正北方位线为始边,顺时针旋转至井斜方位线所转过的角度(见图1.2)。井斜方位角常以希腊字母Φ表示,单位为度。实际应用过程中常常简称为方位角。
多种无线随钻测斜系统投入工业使用和发展了电子测量系统和陀螺测量系统
定向井钻井水平
精度要求不高
中深定向井
可打准确度较高的定向救援井和大组丛式井
钻成大量水平井,从大半径水平井到小半径水平井、多底泄油井
我国定向钻井技术发展情况
内容年代
60年代
80年代
90年代
剖面设计及轨迹计算方法
设计采用查表法、图解法等精度不高的方法
95.2
5399.99
337.81
1.4
276.7
2004
塔河油田
3
丰收3-平1
8 1/2″井眼常规水平井
2448.28
2120.7
96.2
1690
669.1
0.38
333.48
2004

水平井钻井地质设计优化及关键环节探讨

水平井钻井地质设计优化及关键环节探讨作者:傅琦吉庆鹏来源:《新疆地质》2020年第01期国内各大油气田相继进入高含水开采中后期阶段,原油开采效率显著下降。

为提高原油产量,我国加大了对储量丰富但油品较差油气藏的勘探开发力度。

《钻井地质》一书结合不同油气藏地质特點,叙述了水平井钻前准备工作及钻井地质设计,深入分析了水平井钻井地质设计的关键环节及影响地质因素,提出了水平井钻井地质相关优化设计方案,总结了地质录井方式、地层测试工作及完井阶段的资料收集。

本书专业知识理论性强,实用性强,可为我国油气田开发相关从业人员及科研工作者提供参考及借鉴。

水平井作为薄层油气藏或裂缝性油气藏的技术支撑,一方面其钻井技术需不断完善提高,另一方面水平井钻井地质设计时需严格把控构造描述、地层及压力预测、油气层保护、井筒轨迹参数及导眼井设计五个关键环节。

水平井钻探过程中会显著影响附近区域构造,尤其是断层地带,必须进行精准描述刻画;钻井过程中基于邻近井段信息,实现当前钻进地区的岩性剖面、分层及油气层等地层的有效预测是保证水平井在轨的重要环节,而实时准确预估地层压力是合理选取钻井液及保护油气层的保证;钻进过程中井筒轨迹参数的实时准确获取是有效控制调整井筒轨迹提高原油钻遇率的关键;此外,应结合油气藏实际认知情况及地质条件判断是否需要导眼井,适时钻打导眼井或斜眼井通常针对认知程度较低油气藏设计的,导眼井技术成熟、施工周期短且花费成本较少。

深度误差及储层的变化一般是影响水平井钻井成功率的两个关键因素。

地质设计阶段预测水平井钻井深度采取的是地震测井方面的深度系统,而实际钻井及录井则采用的是另一套,这也是造成后期深度误差的主要原因。

在实际钻探过程中,钻具伸长测量也会引起少许误差,同时录井过程剖面深度的准确还会受钻井液排量及井眼变形垮塌的影响。

测井深度误差来源大致可归结为测具磨损、上次带入误差、电缆长度随温度及环境条件变化等方面。

尤其是钻遇复杂油气藏时,水平井钻井的准确性要求极为严格,稍许深度误差便可导致水平井不能精准入靶,这就要求必须在钻井过程中实时根据反馈信息及时进行井眼轨迹调整,减小深度误差,进而有效校正钻井深度,确保钻井成功进行。

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分支水平井地质设计
编写人:
审查人:
研究院
2009年12月
H519井是2009年9月××××完钻的第一口水平井,设计井深2655m,完钻井深2596.70m,靶前位移181.5m,水平段位移168.2m,水平段方位224º,水平段井斜度83º~88º。

该井2009年10月投产,日产油60~70t左右,含水0.3%,气油比695m3/t。

为了提高××××开发技术水平,决定对H519井钻分支水平井,考虑该油藏后期注水开发,分支方位选择沿井网线方向。

H519分支水平方位设计位于5533井—CT-4井连线与5534井—520井连线之间(见附图1)。

该区Б1层中上部油层发育平面上连续性较好(见附图2-1、2-2、2-3、2-4),确定为水平井开发的目的油层。

H519分支水平井周围完钻直井的实测坐标及主力油层数据见表1。

表1 H519分支水平井周围直井实测坐标及Б1层油层数据表
1 水平井轨迹设计
1.1 油水分布特征
H519分支水平井周围完钻井Б1层中上部主力油层埋深2329.5~2347.1m,未见边底水,连续油层厚度为3.9m~12.7m,油层分布由西南往东北方向有增厚趋势,平面上分布较稳定(见表1、附图2-1、2-2、2-3、2-4),是设计水平井的目的层。

1.2 井型、水平段长度及钻井方位
采用“直井段-增斜段-水平段”三段式中半径水平井井身剖面,设计靶前位移200.0m,水平段位移400.0m,水平段长度400.0m,北特鲁瓦油田磁子午线与坐标纵线夹角(待落实)°。

水平段由西南向东北方向钻进,A点—B点方
位角50.7°(见附图1)。

1.3 水平井轨迹设计
为确定H519分支水平井轨迹,首先由过5533井-5534井剖面绘出虚拟直井С(见附图3-1),由过5533井--520井剖面绘出虚拟直井D(见附图3-2),由过CT-4井-5534井剖面绘出虚拟直井E(见附图3-3),由过CT-4井--520井剖面绘出虚拟直井F(见附图3-4),并利用其油层数据建立水平井轨迹剖面(见表2、附图4)。

同时,利用三维地质模型,对入靶点和终靶点海拔进行进一步验证(附图5),最终确定入靶点和终靶点海拔。

表2 虚拟直井及靶点处油层海拔数据表(单位:m)
水平井井口地面海拔为246.41m,水平井钻井前一定要重新核准井口位置及补心海拔,并据此校正水平井井身设计轨迹。

1)水平段垂直井深:为保证水平段轨迹分布在油层中,设计水平段入靶点(A点)垂向上位于主力油层中下部(见附图4、附图5),预测水平段入靶点(A 点)海拔为-2092.8m,距油层顶部4.7m,距油层底部1.7m;设计水平段终靶点(B点)垂向上位于主力油层中上部,预测水平段终靶点(B点)海拔为-2095.6m,距油层顶部4.0m,距油层底部7.5m。

2)水平段井斜:设计水平段A点—B点井斜角为89.6°。

3)水平段靶窗:入靶点靶窗为以水平段设计起点A为中心、高2m、宽6m 的矩形窗;终靶点靶窗为以水平段设计终点B为中心、高2m、宽6m的矩形窗(见表3)。

表3 H519分支水平井设计参数
换算为当地坐标后,H519井(井深2109m)坐标:X=4475371.4,Y=5319641.2;
A坐标:X=4475216.6,Y=5319767.9;
B坐标:X=4474907.0,Y=5320021.2
2 实施要求
1)钻井泥浆性能:采用无固相,易反排泥浆,泥浆密度满足近平衡安全钻井要求。

2)录井要求:自造斜点至井底,要求全井段岩屑录井,接近目的层和水平段内加密岩屑录井,要求每钻1m取一包岩屑,并逐包直照荧光,发现油气显示及可疑层进行滴照并及时定级。

3)钻时录井自造斜点至井底,每1m记录一个钻时点。

进入目的层段,若发现钻时变慢,应停钻循环观察,落实油层是否有变化,根据情况及时与设计单位联系,调整水平段轨迹。

水平段靶点A、B 的位置根据现场录井显示情况可以适当调整,以保证水平段位于油层中。

4)采用MWD随钻测量,完钻后及时进行完井电测。

5)水平井井身结构及下入管柱按照钻井工程和采油工程设计,以满足工程及后期生产管理要求执行。

水平段井眼采用筛管完井。

6)要求施工过程中,严格执行HSE管理体系,确保施工安全。

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