水平井钻井工艺技术探讨
水平井钻井技术难点及对策分析

水平井钻井技术难点及对策分析水平井钻井技术是一种在地下水平方向进行开采的钻井技术,主要用于增加油气井的开采面积和提高采收率。
水平井钻井技术也存在一些难点,需要寻找对策来克服。
水平井钻井技术的难点之一是井眼质量控制。
由于水平井的钻井过程中,井眼受到复杂地质条件和工程参数的影响,很容易出现井眼偏斜、横向位移过大等问题,导致钻井难度增加。
为了解决这一问题,可以采取以下对策:1.合理设计井眼轨迹。
在进行水平井钻井前,需要充分了解目标油层的地质情况,选择合适的井眼轨迹,并结合井口参数进行钻具、液体等工程参数的优化设计,减少对井眼的不良影响。
2.优化钻井工艺。
针对复杂地质条件,在水平井钻井的不同阶段,可采取不同的钻具、液体、压裂等技术工艺,以提高钻井质量和效率。
水平井钻井技术还存在高温、高压的技术难点。
水平井钻井常常用于深层油气开采,由于地下温度和地层压力的增加,井口温度和压力会显著升高,对钻井设备和人员安全带来隐患。
为了应对这一问题,可以采取以下对策:1.选用适应高温、高压环境的钻具和液体。
需要选择能够承受高温、高压的材料和工艺设备,以提高钻井设备的耐温、耐压性能。
2.加强井口安全防护。
在进行水平井钻井作业之前,需要对井口进行安全性评估,采取相应的安全防护措施,如加强井口装置和监控设备,确保井口设备和人员的安全。
1.选用适当的固井材料和技术。
固井是保障井眼完整性和井壁稳定性的关键环节,需要选用适合地质条件和工程要求的固井材料,并进行良好的固井设计和施工。
2.强化井壁稳定性控制。
通过优化水平井钻井参数,合理控制地层压力和流体压力,加强井筒支撑和井眼稳定措施,提高井壁的稳定性。
水平井钻井技术虽然具有很多优势,但也面临着井眼质量控制、高温高压及井壁稳定性控制等难题。
通过合理设计井眼轨迹、优化钻井工艺,选用适应高温、高压环境的钻具和液体,加强井口安全防护,选择适当的固井材料和技术,强化井壁稳定性控制等对策,可以有效解决水平井钻井技术难点,提高钻井质量和效率。
我国水平井钻井技术的发展及应用

浅谈我国水平井钻井技术的发展及应用关键词:钻井水平井发展一、引言近年来,水平井钻完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。
智能化钻井系统是自动化钻井的核心,是多种高新技术和产品的进一步研究和开发,其微型化的发展趋势,可望在21世纪前半叶实现,随着钻井过程中工具位置、状态、流体水力参数、地层特征参数的实时测试、传输、分析和控制指令的反馈、执行再修正、钻井信息日益数字化,越来越脱离了人的经验性影响和控制,钻进过程逐步变成一个可用数字描述的确定性过程。
当前出现和正在发展的三维成像技术就是钻井信息数字化的一个典型例证。
自水平井技术获得进展以来,出现了明显的专业分工和作业中的合作,现在这种趋势更加明显。
测试工具开发和应用,多分支井完井管柱系统开发,都体现了专业服务公司和作业者之间的专业分工和作业合作趋势。
这种趋势有利于新技术、新工艺的研究和应用。
总的来说,21世纪水平井钻井技术发展的趋势是向自动化、智能化、轻便化和经济化方向发展。
定向井技术是当今世界石油勘探开发领域最先进的钻井技术之一。
采用定向井技术可以使地面和地下条件受到限制的油气资源得到经济、有效的开发,能够大幅度提高油气产量和降低开发成本,有利于环境保护,具有显著的综合经济效益。
近年来,定向井已成为常规技术而得到普遍应用。
二、我国水平井钻井技术现状和趋势中国是发展水平井钻井技术较早的国家之一,60年代中期在四川打成磨3井和巴24井,限于当时的技术水平,这2口水平井未取得应有的效益。
“八五”和“九五”期间开展了对水平井各项技术的研究和应用,并在不同类型油藏进行了先导试验或推广应用,取得了很多成果。
水平井钻井技术

xx油田泊松比计算结果
4.大位移井井壁稳定技术研究
计算结果
40
内摩擦角(度)
38 36 34 32 30 900 1000 1100 1200 1300 井深(m) 1400 1500 1600
xx油田内摩擦角计算结果
大位移井井壁稳定技术
计算结果
10 8
粘聚力
6 4 2 0 900
1000
1100
L1和L3由用户根据需要给定, 可以同时为0
空间多点约束设计的理论模型
A点与其切线方向构成的直线为:
AS1 A L S1
在直线AS1上取点M ,在直线DE上取点N后,连接 MN,则MN与AS1构成平面1,MN与DE构成平面2 。 在1与2上分别取点用斜平面法采用圆弧过渡进行 设计。
4.大位移井井壁稳定技术研究
计算结果
XX井安全泥浆密度窗口
轨迹设计技术
轨迹设计方法
常规井身剖面设计
空间斜平面内的直线加园弧
空间斜平面内园弧加直线
空间多点约束轨迹设计
非常规井身剖面设计
悬链线剖面 修正悬链线剖面 拟悬链线剖面
设计方式-空间多点约束轨迹设计
起点
L1:用户给定
大位移井井壁稳定技术
分层地应力的计算模型
垂直应力
H v 0 hgdh
最大、最小主应力(模型A)
s h r ( z Pp ) Pp 1 s
H
s 1 ( z Pp ) Pp s
由于水平井的泻油长度远远大于垂直井的泻油长度因而水平井井泻油长度远远大于垂直井的泻油长度因而水平井井壁附近的流体流速远远小于直井井壁附近的流体流速壁附近的流体流速远远小于直井井壁附近的流体流速大位移井的井周应力分析大位移井的井周应力分析钻井液安全密度窗口计算钻井液安全密度窗口计算分层地应力的计算模型分层地应力的计算模型泥页岩强度和力学参数的确定泥页岩强度和力学参数的确定力学化学耦合计算模式及水化力学化学耦合计算模式及水化对井壁稳定的影响研究对井壁稳定的影响研究大位移井井壁稳定计算结果大位移井井壁稳定计算结果小结小结大位移井的井周应力分析大位移井的井周应力分析井壁处的主应力井壁处的主应力坍塌压力计算岩石剪切破坏坍塌压力计算岩石剪切破坏破裂压力计算拉伸破坏破裂压力计算拉伸破坏分层地应力的计算模型分层地应力的计算模型垂直应力垂直应力最大最小主应力最大最小主应力模型模型a分层地应力的计算模型分层地应力的计算模型最大最小主应力最大最小主应力模型模型b岩石力学参数的确定岩石力学参数的确定内聚力内聚力cc内摩擦角内摩擦角动静态的弹性模量和泊松比动静态的弹性模量和泊松比岩石抗拉强度岩石抗拉强度有效应力系数有效应力系数力学化学耦合计算模式及水化对井壁稳定的影响研力学化学耦合计算模式及水化对井壁稳定的影响研r处时间为处时间为tt时的吸附水重量百分比时的吸附水重量百分比水化耦合计算模型水化耦合计算模型计算结果计算结果259001000110012001300140015001600最小应力上覆应力最大应力xx油田地应力分析结果计算结果计算结果01020304059001000110012001300140015001600静态posion比动态posion比xx油田泊松比计算结果计算结果计算结果3032343638409001000110012001300140015001600计算结果计算结果109001000110012001300140015001600计算结果计算结果xx油田抗拉强度计算结果020406089001000110012001300140015001600计算结果计算结果xx井安全泥浆密度窗口随井斜角地变化102030405060708090井斜角度坍塌压力破裂压力计算结果计算结果xx井安全泥浆密度窗口计算结果计算结果xx油田xx层位泥页岩坍塌压力随钻井时间的变化计算结果计算结果xx井安全泥浆密度窗口常规井身剖面设
浅谈现代水平井钻井技术

术 在 不 同 条 件 、 同环 境 中的 适 应 能 力 。 不 2. 工具 和 作业 集成 化 ,自动化 、智 能化 2 当前 的 导 向 钻 具 、 测试 工 具 和 作 业控
制 都 日趋 智 能 化 , 统 中单 一 工 具 的 智 能 系 化 正 促 进 全 系 统 的 智 能 化 。 向钻 井 技 术 导 从 初级 导 向 钻 井 、 面 人 工 控 制 的 导 向钻 地 井逐 渐 发 展 到全 自动 的 井下 闭环 旋转 导 向 钻井 。 近年 来 , 面 自动 控 制 的导 向钻 井 工 地 具 , 钻地 层评价 测 试 系 统 的开 发 成功 , 随 更 体 现 了 工具 和 作 业 智 能 化 的 趋 势 。 智 能 化 钻 井 系 统 是 自动 化 钻 井 的 核
为 了 有 效 提 高 采 收 率 , 推 难 采 难 动 难 动 用储 量 升 级 , 水 平 井 技 术 成 为 各 类 助 使 用储 量 升 级 , 水平 井 技 术 成 为 各 类 油 气 油 气藏 转 换 开 发 方 式 的有 效 手 段 。 使 藏 转 换开 发 方 式 的有 效 手 段 。 实 , 其 水平 井 最 初 , 平 井 主 要 用 于 开 发 低 渗 透 裂 水 技 术 早 就 已于2 0世纪 2 年 代 提 出 , o 代 缝 性 地 层横 穿 裂 缝 和 气 顶 、 水 油 藏 减 缓 O 48 底 付诸 实 施 , 0 代相 继 在 美 国 、 拿 大 、 8年 加 法 气 水 推 进 。 年 来 , 着 钻 井技 术 进 步 和 钻 近 随 国等 国家 得 到 广 泛 工业 化应 用 , 由此 形 井 成 本 的 不 断 降 低 , 用 范 围 不 断 扩 大 。 并 应 如 成一股 研究 、 用水平 井技 术的高潮 。 应 如 今 , 平 井 技 术 已 作 为 常 规 钻 井 技 术 应 用 水 今 , 平 井 钻井 技 术 已 日趋 完 善 , 水 由单个 水 于 裂 缝 性 碳 酸 盐 岩 、 岩 、 岩 地 层 , 效 页 砂 有 平 井 向 整 体 井 组 开 发 转 变 , 以此 为 基 础 开 发 枯 竭 油 藏 、 密 气 藏等 所 有 类 型 的 油 并 致 发 展 了 水 平 井 各 项 配套 技 术 , 欠 平衡 等 藏 。 平 井技 术 也 出现 了一些 应 用 新趋 势 : 与 水 钻 井技 术 、 多分 支 等 完井 技 术 相结 合 , 形成 水 平井 作 为 注 入 井 , 高 产量 ; 支水 平 井 提 分 了 多样 化 的 水 平 井 技 术 。 油 行 业 对 钻 井 开采 多个 产 层 ; 采 老 油 田剩 余油 ; 目标 石 开 多 技 术 低 成 本 、 污 染 、 确轨 迹 、 产 量 的 开发 产 层 ; 低 精 高 开采 气 藏 或 疏 松砂 岩 油 藏 ; 平 水
探讨油田水平井钻井技术与提高钻速对策

探讨油田水平井钻井技术与提高钻速对策[摘要]水平井是现代提高石油采收率的重要技术之一,不同区块的钻井施工,制约提高钻井速度的因素也不尽相同,为了提高钻井速度,我们对原因及对策做了综合分析。
[关键词]油田水平井钻速对策中图分类号:tm74.12 文献标识码:a 文章编号:1009-914x (2013)11-0029-01前言日趋激烈的市场竞争,使钻井行业面临着严峻的挑战与考验,必须紧紧依靠科技,提高钻井速度,降本增效,迎战市场。
不同区块的钻井施工,制约提高钻井速度的因素也不尽相同,必须综合考虑。
为了有效提高采收率,助推难采难动用储量升级,水平井技术已成为各类油气藏转换开发方式的有效手段。
如:大位移井钻井技术、分支井钻井技术、大位移水平井钻井技术等,逐步成为新老油田开发的重要技术手段。
为节约水平井成本,提高施工效率和经济效益,满足不同地区的施工现状,同时提高钻井速度。
水平井钻井技术应不断实现新的发展,为将来的油田开发提供条件。
1 水平井钻井技术应用在胜利油田,近年来水平井和定向井的数量每年总数已经远远超过了直井的数量。
这样不仅不会增加成本,相反会减少成本,因为水平井的产量要远远高于直井的产量,提高单井的产量也就意味着降低了单井的成本。
因此定向井和水平井在胜利油田的应用得到了很快的发展。
同时和其配套的钻井工艺也得到了提高,从开始的单一的随钻测量发展到现今的随钻地质导向仪器,为水平井的施工提供了有力的保障。
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。
水平井技术已作为常规钻井技术应用于裂缝性碳酸盐岩、页岩、砂岩地层,有效开发枯竭油藏、致密气藏等所有类型的油藏。
水平井技术也出现了一些应用新趋势:水平井作为注入井,提高产量;分支水平井开采多个产层;开采老油田剩余油;多目标开发产层;开采气藏或疏松砂岩油藏;水平井资料用于油藏描述;薄层油藏、注水剖面修正、持续增产。
探讨钻井工程技术现状及发展趋势

探讨钻井工程技术现状及发展趋势钻井工程技术是石油和天然气开发过程中的重要环节,它不仅直接影响着能源资源的开采效率和成本,还关乎着能源产业的可持续发展和国家能源安全。
随着石油和天然气勘探开发的不断深入,钻井工程技术也在不断创新和发展。
本文将探讨钻井工程技术的现状及发展趋势。
一、钻井工程技术现状1. 钻井技术设备水平不断提高随着科技的不断进步,钻井技术设备水平也在不断提高。
先进的液压钻机、自动化控制系统、实时数据传输技术等设备的应用,极大地提高了钻井的效率和安全性。
钻头、钻杆、钻井液等钻井工具的制造工艺和材料也得到了革新,使其在各种复杂地层中的应用能力得到了提升。
2. 钻井技术标准化和规范化程度提高钻井工程技术的标准化和规范化程度不断提高,使得钻井作业更加规范和科学。
各种标准化的规范文件和指导意见的制定推动了钻井技术的发展,同时也提高了钻井工程的质量和安全水平。
3. 钻井工程技术在非常规油气领域的应用非常规油气的开发要求对钻井工程技术提出了更高的要求。
水平井、多级水平井、压裂井等技术的应用,需要更加先进的钻井技术和工程手段。
钻井工程技术在非常规油气领域的应用,不断推动着钻井技术的进步和创新。
4. 钻井液技术的改进和创新钻井液是钻井过程中不可或缺的重要技术环节,其性能将直接影响到钻孔的质量和效率。
近年来,钻井液技术得到了较大的进步和改进,高效环保的钻井液技术不断涌现,为钻井工程技术的发展提供了更好的保障。
5. 钻井工程技术的自动化和智能化发展随着物联网、大数据、人工智能等新兴技术的迅猛发展,钻井工程技术也在向自动化和智能化方向不断发展。
自动化控制系统、智能钻头、智能钻井液等技术的应用,使得钻井作业更加安全高效,并且减轻了人力成本。
1. 钻井技术设备向大型化、集成化、智能化方向发展未来,钻井技术设备将更加向大型化、集成化和智能化方向发展。
大型钻机、多功能集成钻机、智能钻井设备等将成为发展的趋势。
这不仅可以降低钻井成本,提高钻井效率,还可以减少工人的作业强度和提高工作安全性。
水平井打水泥塞、钻水泥塞技术探讨

在第三 次打水泥塞过程 中, 在配制水泥浆时先在清水 中
加入悬浮剂、膨胀剂 ,增加水 的粘度 以及水泥浆在井下行成 膨胀,再使用超细水泥配制水泥浆 ,从而减小水泥在重力作
用 下 的 失 水 ,在 候 凝 以后 ,探 水 泥 塞 面 还 是 出现 了水 泥 塞 面
中国西部科技
21 0 2年 0 8月第 1 1卷第 0 期总 第 2 7期 8 7
3 9
但在水平井段 , 水泥浆 的重力及水泥浆 的沉 降方向与水
斜坡状 。由此判 断,在地面加压候凝时 ,水泥浆初凝前 ,在
水平井段 由于在 重力的作用下 向两侧流动 , 造成 了水泥塞面
的斜坡状 。此次试压时压降 比前两次都有减少 ,可 是还 是没 有达到试压要求 。在地 面配制的水泥浆进行试验 时,虽然 降 低 了水泥浆 的失水,但凝结后 由于膨胀剂 的作用 ,水泥浆 固
10 .O 射 孔 ,对 1 1 . ~ 1 3 . m 进 行 封 堵 。 8 0O m 8 0o 0 8 0O O
1 水平井的定义
通常把进入油气层井眼的井斜 角不低 于 8。 6 的井段称为 水平段 , 能沿油层走 向形成这种水平位 移的特殊 定向井称 为 水平井 。水平井可有效地增加油气层 的泄露面积 ,提 高采收 率 ,它是增加产油量的有效手段之一。
工程技术
水 平井打水泥塞 、钻水泥塞 技术探讨
曹燕林
( 中国石油青海油 田井下作 业公 司作 业 71 联队 ,青海 海西 860 ) —7 140
摘 要 :水平井技术的发展不断进步 ,但还有很 多不完善的地方,层 间出水 、干层 、水层等对水平井生产影响很 大,对 水平
井 的封堵工艺条件要求都比较严格 ,使许 多封 堵工具 的应用 范围受到 了一定限制 ,施工的一次成功率也 受到了很 大的影响。 青海 油田跃 西平 3井在水平井段注水泥塞施 工, 青海油田第一次对水平井 注水泥塞的尝试 , 是 经过不断地摸索 , 取得 了成功。
水平井钻井完井关键技术

水平井钻井完井关键技术摘要:随着新技术的不断发展,水平井完井技术作为连接钻井和石油开采而又相对独立的一门科学技术,为我国油气开发开辟了一种新的途径,并迅速在石油开采行业得到了广泛的推广和应用。
但是,目前水平井完井中存在的技术难点,仍然制约着该技术的进一步发展。
针对开采现场条件、设备的变化对水平井完井关键技术进行了探讨,以期为相关工作者提供一定的借鉴。
关键词:水平井;钻井;完井;关键技术引言我国石油产业近几年的规模不断扩大,为我国经济的发展提供了充足的石油能源。
但由于石油开采量的逐年增加也导致石油的产油量逐渐下降。
同时石油开采的地理环境也更加复杂,对石油开采的技术水平提出了更高的要求。
因此,我国石油企业为了解决这些问题,开始不断提高自身的钻井技术,从而保证油田的产油能力。
1水平井完井技术简介水平井完井技术于20世纪80年代开始用于石油工业勘探开采领域,我国于20世纪90年代引进、推广、应用,为我国提高油气开采效率和开采质量发挥了巨大的作用。
完井作业作为钻采过程的最后一道工序,同时又是采油的开始,为国内外油气田开采带来了巨大的社会效益和经济效益。
水平井完井技术是指水平裸眼井在钻井时,一旦达到设计井深,就应具有以一定结构将井底和油层联通的工艺过程,这样建立起来的水平井能为油层提供更多关于油层储藏的信息,对丰富人们对油藏的认识具有极大的作用。
完井方式的优选、完井工具的开发以及完井质量的好坏直接关系到探井能否顺利实施、油井能否长期稳定使用,并最终影响到油田的经济效益。
因此,在进行水平井完井作业时,必须严格遵守一定的原则,保证完井顺利进行。
2重点探区钻井完井技术2.1超深井安全高效钻井关键技术为降低超深井钻井过程中的钻井液漏失量并提高机械钻速,在建立地层压力剖面、研究井漏与井眼失稳机理的基础上,优化了井身结构,研制了系列钻井提速工具,研发了微流量早期监测系统及防漏堵漏浆,形成了超深井安全高效钻井关键技术,并取得了较好的应用效果。
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水平井钻井工艺技术探讨
[摘 要]水平井钻井施工作业主要涉及四个方面的内容,即钻探直井段施
工、造斜井段施工、稳斜井段施工、水平井段施工,不同井段施工区域井眼钻井
轨迹有所不同,所运用到钻探方式也各有差异。水平井钻井技术在钻井施工作业
中的运用,能够有效降低钻井事故的发生率,提升钻井质量与钻井效率,缩减作
业周期与作业成本,进而提升水平井钻井的经济效益与社会效益。基于此,文章
将水平井作为主要研究对象,探讨了水平井的钻井工艺技术,希望有所帮助。
[关键词]水平井;钻井工艺技术;钻探
水平井钻井工艺技术是油气田钻探开发中的重要钻井措施,在油气田资源
开发工作中占据不容忽视的地位与价值,现如今该技术主要被运用到剩余油储藏
开采活动中,有效提升钻井作业质量,缩短钻井作业周期,进一步提升油气田的
经济效益与社会效益。
1水平井钻探概述
所谓的水平井,具体指的就是井眼沿水平的方向不断延伸,在延伸特定
距离的情况下,即可对薄差储层油流进行开采的井筒,只要满足以上要求都属于
水平井。需要注意的是,水平井属于定向井的一种特殊形式,其井眼斜度超过80
度,所以直接增加了石油钻井施工作业的难度。其中,半径不同的水平井,在钻
探施工设计方面也存在明顯的差异,综合考虑水平井的钻探效果,合理化地选择
最佳技术措施,即可确保井眼轨迹与水平井的标准相适应,进一步优化薄差油层
的开发质量与效果。
科学合理地运用水平井钻井工艺技术,能够针对水平平行井段实施钻探
施工,而且曲率的半径很小。一般情况下,水平井钻探施工在地渗透油气藏中的
应用具有适用性,可以确保油气藏开采量的不断增加,并满足预期生产的需求。
值得注意的是,不同井段钻探施工井斜角是存在明显差异的,所以应保证钻具组
合的优化性,选择使用不同类型的仪器设备实施监测工作与管理工作,满足井眼
轨迹的设计标准要求。与强度较大的固井施工技术相互结合,不断增强水平井段
固井施工的质量,以保证水平井使用时间得以延长,有效地节省油气田开发成本
的投入力度。在此基础上,通过对现代化完井技术的运用,有效地规避水平井出
砂问题的发生,确保后期水平井开发能够与产能指标的设计要求相契合。综合考
虑油气田后期开发的具体需求,对剩余油气进行有效地开采,才能够与油田勘探
开发经济效益指标相适应。
2水平井钻井工艺技术阐述
在水平井钻探施工作业的过程中,为全面优化钻探的质量与效果,最关
键的就是要结合水平井段的实际情况,科学合理地采用水平井的钻井工艺技术。
为此,下文将从多个角度针对水平井钻井工艺技术展开研究与分析,以供参考。
2.1欠平衡钻井工艺
最常见的平衡钻井工艺技术,就是对钻井液加以应用并压井,对储层带
来严重的污染,甚至会危害后期油气藏的开采效果。为此,将欠平衡钻井工艺技
术应用于水平井的钻井作业中,为井筒提供欠平衡的条件,确保井筒液柱压力不
超过储层压力,满足技术的绿色环保性要求,对储层的污染问题予以有效地解决。
贯彻落实欠平衡钻井施工建设的过程中,一定要与井控技术相互结合,
对井控设备以及设施加以合理地选择,以免引发不必要的井喷事故,全面优化水
平井钻井安全性。其中,对压力监测提供予以合理地运用,也能够降低安全事故
发生的几率。通过对气体钻井工艺技术的使用,即可实现欠平衡钻井的目标,在
对气体压力进行有效控制的基础上,促进水平井钻井施工的有效开展。
2.2井眼轨迹控制技术
水平井本身特殊性较为突出,在造斜井段、水平井段以及垂直井段等钻
探施工的过程中,借助多样化形式即可有效地控制井眼的轨迹,与水平井井眼设
计轨迹保持一致,并满足油气田实际开发的需求。
通过对井眼轨迹的控制,即可确保水平井钻探施工质量满足要求。特别
是各井段井斜角的确定,保证钻具组合形式的优化性,即可实现增斜井段与稳斜
井段井斜角的目标。而处于水平井段的情况下,要将储层钻穿,才可以为后期的
开采提供必要的保障。
在实践过程中,通过对地质导向钻井技术的应用,伴随钻测井技术的使
用,即可对井下地质信息资料进行有效地获取,并对钻具加以引导,进而实现钻
具钻进的合理性,满足井眼轨迹预期的标准。综合考虑井下具体状况与油藏基本
特征,对井眼轨迹进行合理化地控制。在对井下钻具实施精准化控制的基础上,
即可确定最为理想的地质目标。所谓的地质导向钻井技术,就是将定向控制自动
化钻井系统作为重要基础,对随钻测井仪器进行合理地使用,即可对地层的物性
参数进行实时地监测,有效地增强薄差储层钻探与施工的实际效果。
2.3加砂压裂技术
对于水平井钻井施工建设而言,与加砂压裂技术相互结合,能够保证水
平井段渗透性的不断优化,获得理想的产量增加效果。选择使用地面加砂设备,
以泵送的方式向水平井段泵入高压压裂液泵。在整个过程中,压裂液经由射孔孔
眼,即可进入地层,并且产生人工裂缝[4]。充分发挥加砂的支撑性作用,即可
形成永久性的裂缝。而储层当中所含有的油气能够经由裂缝深入到井筒当中,满
足水平井开采的条件,并获取理想的油气产能,与水平井勘探开发技术需求相适
应。
2.4地震监测技术
在完成水平井的钻探施工作业以后,要开展压裂施工处理,以保证水平
井段渗透能力得以增强,进而获得理想的油气产量。其中,可以借助微地震监测
技术,将地震检波器放入到老井亦或是相邻井筒内部,进而对井下裂缝活动的具
体状况展开实时地监测,对井下压裂施工的实际效果进行系统化地分析,进而了
解并掌握水平井段的压力施工增产效果。将地质监测数据资料作为主要的参考内
容,对生产方案进行合理性地改善,以实现油气井产能的进一步拓展,与油气藏
开发技术要求保持一致。
3水平井钻井工艺技术发展展望
伴随水平井钻探施工的全面发展与改进,水平井钻井工艺技术也明显优
化。特别是在新工艺技术应用的背景下,使得机械设备钻进的速度随之加快,水
平钻探周期也不断缩短,实现了水平井钻井质量和效率的提高。而在未来研究水
平井钻井配套技术的过程中,要保证具备配套的钻井工具与仪器,使得油层钻遇
几率不断提高。这样一来,即可确保水平井段将透油层穿透,与油田开发技术需
求相适应。
4结束语:
综上所述,在上文中,针对水平井钻井工艺技术展开了系统化地分析与
探讨,并借助最佳钻探施工策略,对高质量的水平井筒进行钻探处理,与油气田
勘探开发技术的具体要求相适应。通过水平井钻井施工设计工作的严格化开展,
对钻井液体系进行合理地选择,能够进一步优化水平井的钻探效果与效率。在未
来的研究中,也应当深入研究全新的工艺技术措施,以保证水平井钻探施工的自
动化水平不断提高,增强钻井施工安全程度,有效地规避井喷事故的发生,进而
满足钻井施工建设的预期目标。
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