水平井设计要点

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水平井井眼轨迹控制

水平井井眼轨迹控制

水平井井眼轨迹控制

第一章 水平井的分类及特点 .................................................................. 2

第二章 水平井设计 .................................................................................. 4

第三章 水平井井眼轨迹控制基础 .......................................................... 8

第四章 水平井井眼轨迹控制要点 ........................................................ 13

第五章 水平井井眼轨迹施工步骤 ........................................................ 21

第一章 水平井的分类及特点

水平井的概念:是最大井斜角保持在90°左右(大于86°),并在目的层中维持一定长度的水平井段的特殊井(通常大于油层厚度的6倍)。

一、水平井分类

水平井类型 设计造斜率 曲率半径

长半径 K﹤6°/30m R﹥286.5m

中半径 K=(6°—20°)/30m R=286.5—86m

短半径 K=(3°—10°)/1m R=19.1—5.73m

二、各类水平井工艺特点及优缺点

长半径 中半径 短半径

井眼尺寸 无限制 无限制 6 1/4in,4 3/4in

钻井方式 转盘钻井或导向钻井系统 造斜段:弯外壳马达

水平段:转盘钻井或导向钻井 铰接马达方式

转盘钻柔性组合

钻杆 常规钻杆 常规及加重钻2 7/8in钻杆 类

型 项

目 杆

测斜工具 无限制 有线,电子多点,MWD 柔性有线或柔性MWD

地面设备 常规钻机 常规钻机 顶驱或动力水龙头

取芯工具 常规 常规 取芯筒长1米

常见常规井身设计造型形状

常见常规井身设计造型形状

常见常规井身设计造型形状

1. 引言

常规井身设计是石油工程中的重要环节,井身的形状对于井的钻进、完井和生产具有重要影响。本文将详细探讨常见的常规井身设计造型形状,包括直井、斜井、水平井、S形井和J形井等。

2. 直井

2.1 直井的定义

直井是指井身呈直线形状的井。直井的井身形状简单,钻井和完井工艺相对容易,适用于垂直井段较长的情况。

2.2 直井的特点

• 井身形状简单,钻井工艺相对容易。

• 适用于垂直井段较长的情况。

• 井底位置容易确定。

2.3 直井的应用场景

• 垂直井段较长的情况。

• 钻进、完井和生产工艺要求相对简单的情况。

3. 斜井

3.1 斜井的定义

斜井是指井身呈一定角度倾斜的井。斜井可以使井底位置偏离井口,适用于需要在目标层位附近进行钻井作业的情况。

3.2 斜井的特点

• 井身呈一定角度倾斜,可以使井底位置偏离井口。

• 钻井和完井工艺相对复杂。

• 钻进速度相对慢。

3.3 斜井的应用场景

• 需要在目标层位附近进行钻井作业的情况。

• 钻进速度不是主要考虑因素的情况。 4. 水平井

4.1 水平井的定义

水平井是指井身在目标层位附近呈水平或接近水平的井。水平井可以增加井底与储层的接触面积,提高采收率。

4.2 水平井的特点

• 井身水平或接近水平,增加与储层的接触面积。

• 钻井和完井工艺相对复杂。

• 钻进速度较慢。

4.3 水平井的应用场景

• 储层水平展布的情况。

• 需要增加井底与储层的接触面积以提高采收率的情况。

5. S形井

5.1 S形井的定义

S形井是指井身呈S形曲线的井。S形井可以使井身形状变化,适用于需要在特定层位进行定向钻井作业的情况。

5.2 S形井的特点

• 井身呈S形曲线,可以使井身形状变化。

• 钻井和完井工艺相对复杂。

• 钻进速度较慢。

5.3 S形井的应用场景

• 需要在特定层位进行定向钻井作业的情况。

• 钻进速度不是主要考虑因素的情况。

水平井地质优化设计

水平井地质优化设计

科技论坛 ・107・ 水平井地质优化设计 王现华 (大庆油田勘探开发研究院,黑龙江大庆163712) 摘要:4w今随着科学技术的快速发展,水平井钻井技术也得到了快速发展和进步,我国是煤炭和石油大国,水平井钻井技术的发展, 正好可以为我国的煤炭和石油的开采带来极大的方便,因此,利用水平井开发油田被人们广泛的接受和支持。要想进一步促进我国石油 业的发展,必须对水平井地质进行优化设计。 关键词:水平井;原油;设计;优化 随着经济条件的改善和科学技术的进步,我国的水平井数量越来 越多,但是,由于外界环境和人们的基本认识及素质等各方面的原因, 一些水平井的生产还不够理想,例如,水平井的产量不高,在投产时间 较短的时候就已经开始见水,含水上升快,产油量下降快等。为了能够 有效解决这些问题,充分发挥水平井的作用,必须首先对水平井开发油 气田的主要优点和缺点进行全面分析,从而研究出橙弓开发油气田、预 防早期见水的关键和基础,为进行水平井地质优化设计提供依据和基 础。在进行水平井地质优化设计的过程中,应该从这几方面着手:对水 平长度进行优化;选择好水平段的两端点位置;对水平段的垂直方向位 置进行确定;对静态资料进行动态分析。 1水平井开发油气藏的优点和缺点 水平井开发油气藏具有两个优 ,第一个优点是对石油进行储蓄 时的储量较大,并且产量较高,生产压差低。其中生产压差低作为水平 井最突出的优点,对开发油气气藏是最有利的,它可以对底部的水进行 减缓,也可以将气冲至顶部,这样一来不仅可以保证水平井开发油气藏 的良好效果,也可以保证获取良好的经济效益。第二个优点是水平井的 数量较少,管理起来非常方便。在自然环境相对恶劣的地区,如果建设 较多的水平井,不仅会造成资源的浪费,也会导致整个施工过程中对水 平井的工作管理困难,为此,水平井可以充分发挥自身优点,在海域和 沙漠等环境中设置少量的水平井,而这些少量的水平井可以达到高产 的效果。 当然,任何事物都有两面性,既然拥有两大优点,同样水平井在开 发油气藏过程中也存在一些缺点:水平井在开挖石油的过程中,由于难 度较大,技术含量相对较高,因此成本也较大;一个水平井只能开采一 个产层;在见水情况下,会难以控制,对产量的影响也较大;水平阶段在 进行测井时也存在较大的难度,并且因为钻井液是乡下渗透的,而侵入 带和井筒是不对称的,所以电测解释的含油气饱和度不准确,对于误差 的大小也无法确定;水平井虽然在技术上已经有所进步和突破,但是在 钻井和采油过程中,仍然会存在一些工艺方面的问题。 2预防早期见水的优化水平井地质设计 影响开发效果的因素有很多,其中早期见水现象是影响开发效果 的主要因素,也是关键因素,为了预防早期见水现象发生,进一步提升 开发效果,就必须对水平井地质进行优化设计。 2.1水平长度和方位的优化 水平长度的设计结果对水平井的泄油面积和可储存量的控制都有 一定的影响,要使水平段对其控制储量有较高的动用能力及采收率,应 该重点考虑的地质因素包括有油层厚度及物性、原油性质、所控制的经 济合理的地质储量和产能需求。 水平段方位对水平井开发效果的影响也较大。一般而言,水平段 的方位应垂直于砂体延伸方向、最大水平渗透率的方向f±曾力Ⅱ储集层向 井筒的渗透能力)、裂缝和高渗透带延伸方向、边水侵入方向(使边水均 匀推进,提高边水驱替效果)、现今最大水平主应力方向f±曾加地层流向 井筒的渗流能力),因此在确定水平段方位前,应落实上述地质情况,并 充分考虑油藏形态与水平井泄流面积形态之间的匹配关系和含油面积 与已有井网的关系。 2.2水平段两端位置和垂直方向位置的选择 水平段两端位置的选择主要考虑的是两方面因素,一方面是生产 压差,另一方面是生产压差的波及能力差异,一般而言,水平段的一点 应陵设计在油层相对较厚的部位,这样可以进一步加强这一点的生产 压差和波及能力,为了有效阻止水的入侵,这一点应该距离边水远一 些。而另一点则可以相对近一些。 水平井对水平段周围油层原油的猜出能力受到多方面因素的影 响,例如,采出上下油层的能力受渗透率变异系数、夹层分布和气顶能 量以及底水能量的影响;采出左右油层的能力一般受渗透率变异参数、 边水能量、泄油面积的影响。为此,在对水平段垂直方位位置进行设计 时,应该充分考虑多方面的地质因素,例如,油层厚度及油藏类型,储集 层物性、韵律性及渗透率变异系数,夹层类型、大小、物性、分布规律,边 水、底水、气顶能量大小及相对活跃程度等;如有老井,要考虑液面变化 情况。水平段垂向位置可以参考相邻直井的资料来确定。 储集层水平渗透率通常大于垂直渗透率,水平井对左右油层的采 出能力一般高于对上下油层的采出能力。当储集层非均质性严重及边 底水、气顶能量发挥作用时,水平井的泄油形态将由近椭圆形变得不 规则,对其周围油层的采出程度也会明显不同。例如在气顶底水油气藏 的开采过程中,底水能量充足时底水向上推进,水平井主要采出下方油 层中的油,油层压力下降很小;当底水能量减弱时,油层压力不断下降 造成气顶膨胀,气油界面下推,水平井主要采出上方油层中的油。理想 的设计是让气顶、底水同时到达水平井井筒f同时采出井筒上、下油层 中的原油。 2.3油气藏地质条件的动态变化 在油气开采初始阶段,油气界面、油水界面和地质储量等都是与水 平井开发相关的油气藏地质条件。在油气藏挖采的中期阶段,如果有效 利用水平井进行增产或者挖潜,那么对水平井的优化设计中必须考虑 动态变化因素,对动态变化I青况的考虑,一般应该对以下情况进行查明 核实:首先是原油气界面、原油水界面的分布情况;其次是水平井水平 段周同的直井生产情况;再者是水平井水平段设计层位或者区块的地 质储量已经猜出的情况;最后是对天然能量的大小进行系统分析。 24对水平井见气见水的纸质原因进行分析 在开发早期水平井会发生一些气窜或者水窜现象,导致气窜和水 窜的主要原因是,一方面油层相对较薄,油层薄会使水平段距离油水界 面和汽油界面近;另一方面原油的夹层发育缓慢甚至不发育,这时候储 集层垂向的渗透性较好;还有一方面原因就是油水界面和汽油界面都 会因储集层的不均匀而有所起伏,而汽油界面较低的位置越是容易发 生气窜,油水界面较高的位置也容易发生气窜;水平段的上下波动也会 导致气窜和水窜,向下波动的位置距离油水界面较近,容易发生水窜, 而向上波动的位置距离油水界面较近,容易发生气窜,对于其具体的波 动隋况,可以通过井轨迹进行确定。 结束语 水平井作为开发油气田的重要措施,只有不断优化水平井的地质 设计,才能更有效的促进油气田的成功开发。由此可见,水平井地质优 化设计是成功开发油气田的重要基础。为此,应该对油气藏的地质特征 进行全面而深入的调查和研究,以能够在充分了解地质条件的情况下, 加强其优化设计,调整水平地质设计,这样才能保证油气田的顺利开 发,才能保证钻井的成功,才能更进一步的发挥水平井的开发优势,从 而为创造更多地经济效益创造良好的基础和条件。 参考文献 [1]张宁生,刘文红.对水平井油气层护技术的探讨明.石油勘探与开发, 1997,24(4):68-71. [2]宋付权,刘慈群.单一直线边界油藏中水平井渗流压力动态分析『JI石 油勘探与开发,1997,24(4):47—50. 【3】周生田,张琪.水平井水平段压降的一个分析模型阴.石油勘探与开发, 1997,24(3):49- ̄2.

水平井中限流压裂完井设计

水平井中限流压裂完井设计

陈光新:水平井中限流压裂完井设计 n 

水平井中限流压裂完井设计 

摘要在水平井压裂作业中使用许多完 井技术。分段压裂是非常有效的,但是由于 它的高成本和高风险,人们很少关注它。已 经证实,限流压裂是水平井有效的增产措施 之一,其成本和风险是可以接受的。 主题词 水平井 限流压裂点源射孔 ASC固井提高产量 

一、限流压裂 限流压裂法采用孔眼摩阻来控制每个射孔层段 的压裂液分布,在垂直井中成功地应用了许多年。 在水平井中,限流压裂法的特性包括: ◇在长层段中沿管存在流体摩阻 ◇沿水平段流体静压变化小或基本没变化 ◇携砂液引起的炮眼侵蚀 在长水平井完井中,当确定最大排量时,水平 井简引起的摩阻通常是限制因素。射孔侵蚀对垂直 井的流体分布影响较小,但对水平井增产作业中流 体的分布有相当大的影响。 射孔中根端的压降最高,在趾部下降到最低, 因为根部孔眼首先接触携砂液,所以根端孔眼受到 的冲扩程度比趾部的大得多。 多数压裂作业将在根部(hee1)进行,在趾部 (toe)进行的压裂作业少些。通过减少根部孔眼的 数目和(或)增加趾部孔眼的数目来增强冲扩 效应。 影响限流压裂的其他因素是水平井中的弯曲效 应或近井摩阻(NWF)以及水平井中应力的变化。 二、层-I仉N.隔离 一、 嗣问 水平井限流压裂中最主要的问题是适当的层段 隔离。在水平井的特定层段采用裸眼套管外封隔 器、胶塞或化学封隔器和注水泥等方法来控制压裂 作业,均获得了不同程度的成功。裸眼完井、射孔 前衬管完井是低成本的完井方式,但用于水平井压 裂增产作业有一定的局限。注水泥是控制某一特定 层段压裂驱替作业的可靠方法。然而,常规水泥对 编译:陈光新(吉林油13t分公司扶余采油厂) 审校:于可心(吉林油ttt分公司新民采油厂) 

完井有负面影响。因为常规水泥在酸中溶解度低, 炮眼疏通很困难,使压裂受到抑制并引起开采作业 和增产作业中过高的近井摩阻。 水平井限流压裂法要求所有炮眼敞开并和地层 相连通,设计的射:fL ZfL眼摩阻控制着井筒中的流体 分布。未敞开的炮眼和常规水泥弯曲产生的近井摩 阻可以改变流体分布并对压裂增产效果产生不利的 影响。酸溶解度小于5 9,6的常规高强度压缩水泥不 易去除。采用可回收工具并用炮眼充填球密封垫向 外封堵炮眼来隔离每个炮眼组,这是疏通所有炮眼 最可靠的方法。这一过程增加了完井时问,提高了 作业风险和成本。 在不妨碍增产作业和正常生产的情况下,采用 非标准的、酸溶性水泥(ASC)来实现层段隔离。 这种水泥在酸基增产液中有很快的溶解速率和很高 的溶解度(90%)。ASC的物理特性与常规水泥很 相似。对特定的油井可以配制出具有适当质量、流 体滤失量、自由水、压缩强度和泵送次数的ASC。 水泥浆密度和产量比分别为13.0~15.8 Ib/gal和 3.55~2.00ft。/sk(sk一袋)。如果需要的是低密 度水泥浆,ASC还可以发泡。 三、射孔作业 水力压裂和开采作业中的射孔是不同的,水平 井中的水力压裂射孔不同于垂直井中的水力压裂射 孔。应考虑的变量包括:射孔器规格、射孔相位、 射孔密度、炸药类型(人孔和贯穿)、射孔层段长 度、压力条件和裂缝/井简方位。 射孔层段长度影响着水平井和直井中水力压裂 作业的成功。射孔层段太长可以导致井筒附近区域 的多次压裂作业。多次压裂可使井底作业压力和近 井摩阻增加,并使裂缝宽度和流体效率降低。这些 妨碍了支撑剂驱替作业,降低了增产效率。点源射 孔(PSP)可以提高水平井水力压裂的成功率。控 制每个射孔段为4倍井简直径或更低(通常为1~ 3ft)可以降低井筒附近压裂次数,甚至可以不用 压裂。射孔段裂缝宽度的增加提高了支撑剂的驱替 作业效率。

PIPESIM软件水平井设计

PIPESIM软件水平井设计

Module 5 PIPESIM软件水平井设计

本模块向您展示如何使用PIPESIM设计水平井并评估水平井的性能。

学习目标

完成此模块后,您将知道如何·

 确定水平井产量

 优化水平井长度

Lesson 1水平完井的流入动态

与直井相比,水平井的主要优势在于其储层接触面积增大,进而提高了井的产能。

在四种情况下,水平井可以替代直井(Cooper, 1988)

薄储层:水平井与油藏接触面积的增加可以通过产能指数(Pl)反映出来。通常,与穿透同一储层的直井相比,水平井的Pl值可以比直井增加4倍。

非均质储层(Heterogeneous reservoirs):当非均质储层存在时,水平井可以有效地与你可能忽略的孤立生产层相交。水平井也可以与储层中的天然垂直裂缝相交。

减少水/气锥进:水平井相比于直井可以在更低的压力下产生相同的产量。这有助于推迟水或气体突破的开始。尽管单位井长产量可能很小,但长井长产量较高。

垂直渗透率:如果垂直渗透率与水平渗透率的比值较高,水平井比直井更经济。

PIPESIM水平井设计中采用的IPR方法有:

稳定状态下生产:水平井产能方程最简单的形式是稳态解析解,它假设油藏中任意一点的压力不随时间变化。Joshi(1991)认为,虽然很少有油藏在稳态条件下运行,但由于以下原因,稳态解得到了广泛的应用:

 分析推导很简单

 随着时间的推移,排水边界不断扩大的概念、有效井筒半径和形状因素允许直接转换成瞬态或准稳态结果。

 稳态数学结果可以通过实验加以验证。

稳态分布产能指数方程是基于Joshi对水平和排水井技术的回顾,SPE 16868。

该方程是建立在水平井沿长L的井筒排出椭球体的假设基础上的。

伪­稳定生产状态:通常,我们希望计算具有独特边界条件的油藏的产能,例如气顶或底水驱、有限的排水面积或井位。在这些情况下,使用伪稳态方程。

在井筒排水区边界处感受到井筒产生的压力扰动时,即为拟稳态条件。

大牛地气田长水平段水平井优化设计与施工——以DP31H井为例

大牛地气田长水平段水平井优化设计与施工——以DP31H井为例

・26・ 钻 采 工 艺 DRILLING&PR0DUCTION TECHNOLOGY 2013年9月 Sep.2013 

大牛地气田长水平段水平井优化设计与施工 

——以DP31 H井为例 

胥 豪 ,邓红琳 ,牛洪波 ,赵文彬 

(1中石化胜利石油工程有限公司钻井工艺研究院2 q-石化华北分公司工程技术研究院) 

胥豪等.大牛地气田长水平段水平井优化设计与施工.钻采工艺,2013,36(5):26—29,32 摘要:摩阻和扭矩是制约长水平段水平井施工的主要因素,井眼轨迹优化是设计阶段是减小钻具摩阻和扭 矩的有效方法之一。通过对轨迹类型、靶前位移、造斜率等关键参数的优选,完成了DP31H井轨迹设计。通过良 好的井眼轨迹控制措施、摩阻扭矩跟踪分析技术、钻头和钻井液体系优选,优质高效完成了DP31H井施工,完钻水 平位移2 122.30 m,水平段长度1 698.72 m,创大牛地气田长水平段水平井水平位移最大、水平段长度最长纪录,为 大牛地气田长水平段水平井钻井积累了宝贵的经验。 关键词:长水平段;水平井;优化设计;轨迹控制;摩阻;扭矩;钻井液体系 D0I:10.3969/J.ISSN.1006—768X.20l3.05.07 

一、油藏地质概况 

大牛地气田位于位于陕蒙交界地区,区块面积 为2 003.71 km ,属于鄂尔多斯盆地,是中石化五大 气源地之一…。由于储层低压、低渗,单井产量低, 

产能递减快,历来被定义为边际气田,随着能源价格 的持续走高和钻井技术的提高,该类气田已逐渐成 

为华北分公司的“甜点”。 DP31H井构造位置位于鄂尔多斯盆地大牛地 

气田伊陕斜坡东北部,目的层位于二叠系下石盒子 组盒一段,气藏埋藏深度2 400—2 500 m,砂岩有效 厚度4.5 m。盒一段储层岩性为岩屑石英砂岩,夹 

杂泥质、石英、高岭石等,平均孑L隙度10.3l%,平均 渗透率为0.76 mD,平均压力系数0.89,属于典型的 

水平井钻井工艺技术

水平井钻井工艺技术

引言

水平井钻井工艺技术是一种在油气勘探开发中应用广泛的技术,它通过在地层中钻探水平井段,能够有效地提高油气井的产能和采收率。本文将介绍水平井钻井的一般工艺流程、钻井液的选择和使用、钻头的选择以及井底工具的应用等方面的内容。

一、水平井钻井工艺流程

水平井钻井工艺流程是指从井眼设计到井下实施的一系列步骤,下面将介绍水平井钻井的一般工艺流程。

1. 井眼设计:根据地层特征和油气开发需求,确定水平段的位置、井眼直径以及水平段的长短等参数。

2. 井口施工:进行井口设备安装,包括井口套管的安装、井口井口防喷器的安装等工作。

3. 钻井液工艺设计:根据地层特征和钻井液性能要求,确定钻井液的配方和使用方案。

4. 钻探井段:根据设计参数,进行钻井液的循环、钻头的下钻、钻进、切换水平井段、控制钻头方位等工作。

5. 装备井下工具:根据后续作业需要,部署井下工具,如测斜仪、导向器等。

6. 钻进水平段:通过使用导向技术和井下工具,控制钻头沿设计轨迹钻进水平井段。

7. 钻井结束:到达设定的钻井参数或达到设计钻井目标时,钻井工作结束,开始下一步的工作。

二、钻井液的选择和使用

钻井液在水平井钻井过程中起到冷却、润滑、悬浮废屑和井壁稳定等重要作用。选择合适的钻井液并正确使用是确保钻井过程顺利进行的关键。

1. 钻井液的类型:常见的钻井液类型包括水基钻井液、油基钻井液和气体钻井液等。根据地层特征、环境要求和工程经济等因素,选择适合的钻井液类型。

2. 钻井液的性能:钻井液的性能包括流变性、密度、滤失性、PH值等。根据地层特征和钻井目标,确定钻井液的性能指标,并进行钻井液调配。

3. 钻井液的处理:钻井液采用循环使用,需要定期对钻井液进行处理,包括固相控制、饱和度调整和污染物去除等。 三、钻头的选择

钻头是在钻井过程中切削地层的关键工具,选择合适的钻头能够提高钻进速度和钻头寿命。

1. 钻头的类型:常见的钻头类型包括三刃钻头、平头钻头、带牙钻头等。根据地层特征和钻井目标,选择适合的钻头类型。

水平井的学习(经验)

水平井的学习

《水平井认识经验》

1、 高边是水井井的命根子。如果高边出现问题,马上就出现问题。解决高边问题:第一:钻具扣上紧(液压大钳5MP以上2次,不能超过8个MP;然后用内外钳在拉一篇)。第二:不要测量错内外角差(要2个人以上各自测量和计算)。注意:海蓝MWD和普立门MWD的测量角差有所不一样)。

2、 造斜率是水井井的灵魂。(水平井玩的就是造斜率)。

造斜率高或低,确定钻进方式(定向或复合)也决定水井井的精细,水井井玩的就是造斜率,致始致终必须关心造斜率直到中靶。造斜率清楚了,井底井斜、方位预测就清楚了,钻进方式也就清楚了。

3、 如何预测井底井斜?(是关键)

首先,要有上一个测点的狗腿度。例:

测深:192m 井斜:25° 方位:124° 狗腿度:14°/30m

当连续定向到196m时:井斜按高于14°/30m计算。

当井深从196m~199.5m时,采用复合钻进,按稳斜计算。

199.5m~204m采用定向增斜时,此时井斜按小于14°/30m计算。

同时低于多少合适?又与实际基本情况相符合呢?

① 井浅,地层软,复合钻进1m(在98区),低于上部3°,也就是在11°/30m左右;符合钻进1~2m,低于上部3.5°即10.5°/30m.

② 如果地层硬,井深(白井泉地区).复合1~3m,低于上部1~1.5°;如果复合3m以上,低于上部1.5~2°.

以上可以看出:

第一、 复合钻进多少,接近或略低于上一个测点造斜率,接近连续定向,复合井段长,造斜率下降得大一些(因为趋势变化和不是连续定向)

第二、 地层软,钻时快,造斜工具的复合钻进的造斜率下降得大一些;地层硬,钻时适中,造斜工具复合钻进的造斜率始终下降得小一些(慢一些)。

第三、 连续定向,造斜率高,中间复合段小,造斜率下降得小一些;中间复合段大,造斜率下降得大一些。

4、 影响造斜率的因素?

① 马达的度数起决定因素。

② 马达高边线的偏移与否、和偏移量。

水平井

1、大斜度井/水平井定义

2、射孔技术难点:起爆,长井段传爆,定向,防卡,深度控制

3、起爆方式

4、传爆技术:补偿式

5、水平井射孔枪:结构,规格

6、防卡措施

7、幻灯

8、照片 9、一、水平井石油行业定义

井斜角达到或接近90°,井身沿着水平方向钻进一定长度的井。井眼在油层中水平延伸相当长一段长度。有时为了某种特殊的需要,井斜角可以超过90°,“向上翘”。

一般来说,水平井适用于薄的油气层或裂缝性油气藏,目的在于增大油气层的裸露面积。(石油技术辞典> 第四篇 钻井工程> )

常规定向井井斜角<55°

大斜度井井斜角55~85°

水平井井斜角>85°(有水平延伸段)

二.定向井井身参数

实际钻井的定向井井眼轴线是一条空间曲线。钻进一定的井段后,要进行测斜,被测的点叫测点。两个测点之间的距离称为测段长度。每个测点的基本参数有三项:井斜角、方位角和井深,这三项称为井身基本参数,也叫井身三要素。

1.测量井深:指井口至测点间的井眼实际长度。

2.井斜角:测点处的井眼方向线与重力线之间的夹角。

3.方位角:以正北方向线为始边,顺时针旋转至方位线所转过的角度,该方向线是指在水平面上,方位角可在0—360°之间变化。

方位角也有以象限表示的,以南(S)北(N)方向向东(E)西(W)方向的偏斜表示,如N10°E,S20°W。

4.造斜点:从垂直井段开始倾斜的起点。

5.垂直井深:通过井眼轨迹上某点的水平面到井口的距离。

6.闭合距和闭合方位

(l)闭合距:指水平投影面上测点到井口的距离,通常指靶点或井底的位移,而其他测点的闭合距离可称为水平位移。

(2)闭合方位:指水平投影响图上,从正北方向顺时针转至测点与井口连线之间的夹角。

7.井斜变化率和方位变化率:井斜变化率是指单位长度内的井斜角度变化情况,方位变化率是指单位长度内的方位角变化情况,均以度/100米来表示(也可使用度/30米或度/100英尺等)。

水平井井身剖面设计

水 平 井 设 计 水平井设计

1 水平井设计

所谓水平井,是指最大井斜角一般不小于86且在产层内横向钻进的特殊形式的油气井。

水平井技术是80年代钻井、完井技术的重大成就之一。水平井不仅可以应用于开发低渗透率裂缝性油气藏,进行二次完井开发成熟油田或枯竭油藏,解决或缓解底水或气顶油藏的锥进问题,开发薄油层。进行蒸气驱油开发重油油藏和提高聚合物驱油采收率等,而且可应用于勘探开发常规油气田,显著地增加产量,大幅度地提高勘探开发的综合经济效益。

水平井设计涉及的范围很广,主要包括油藏工程、地质构造、井身结构、井身剖面、钻具组合、钻井参数、钻井液、完井液、固井与完井、测井和钻井成本分析等。本文主要讲述水平井井身剖面设计的一些基本方法。

一、水平井井位的确定:

所谓水平井井位主要指水平井段在油藏中的具体位置。因此,水平井井位确定的科学性决定着水平井的经济性。

水平井井位确定是在地质描述、地震探测、邻井分析、油藏模拟、经济分析基础上进行的。其中重点部分是油藏模拟和经济分析,只有这样方能使水平井钻到适合钻水平井的油藏上的有利部位,从而获得显著的经济效益。

(一)适合钻水平井的典型油藏有以下七种类型:

1) 垂向渗透率高的薄油层(层厚小于6m);

2) 存在气锥或水锥问题的油藏;

3) 天然裂缝性油藏;

4) 近海油藏;

5) 用常规技术很难压裂的油藏;

6) 地面钻井受到限制的地区;

7) 稠油油藏。

(二)水平井井位选择的基本准则:

1) 进行油藏横向描述研究;

2) 进行油藏筛选模拟研究; 水平井设计

2 3) 评估水平井优越性;

4) 水平井综合经济分析。

(三)水平井井位选择中需要注意的几个问题:

1) 在适合钻水平井的油藏中水平井不一定能够获得好效益;

2) 裂缝性油藏对水平井井位选择的影响

3) 低渗透油藏对水平井井位选择的影响

4) 薄油藏对水平井井位选择的影响

5) 稠油油藏对水平井井位选择的影响

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