定向井钻井直井段井斜控制技术与应用
浅谈定向井钻井直井段井斜控制技术与应用
摘要定向井前期施工的直井段的防斜打直,对后期的定向工作带来极大的便利,同时随着各油田勘探开发的进一步深入,在钻井过程中井斜给钻井工程带来一系列的危害,因而钻井过程中的防斜、纠斜技术也越来越引起油田开发人员的重视。
近年来,国内在现场主要使用的是钟摆钻具和满眼钻具,除此之外还发展了偏轴钻具防斜技术、螺杆钻具复合钻进防斜技术等。
文中从井斜原因分析入手,简述控制井斜的原理及其控制技术的发展,对传统的防斜纠斜原理及方法做以重点介绍,介绍了近年来新出现的井斜控制技术。
关键词:直井段,防斜打直,井斜原因,纠斜原理
中图分类号:te22
1 井斜的原因
定向井和水平井前期施工的直井段的防斜打直,对后期的定向工作带来极大的便利。
井为什么会斜?找到井斜的原因,就可以提出防斜纠斜的措施。
影响井斜的因素很多,但概括起来可以分为两大类:一类是地质因素,一类是钻具因素。
(1)地质因素.人们提出了许多理论,来解释地质因素导致井斜的原因。
其中,最本质的是地层可钻性的不均匀性和地层的倾斜两个因素。
这种地层可钻性的不均匀性表现在许多方面,再与地层倾斜相结合,导致井眼倾斜。
(1)地层可钻性的各项异性,即地层可钻性在不同方向上的不均匀性。
沉积岩都有这样的特性:垂直层面方向的可钻性高,平行层
面方向的可钻性低。
钻头总是有向着容易钻进的方向前进的趋势。
在地层倾斜的情况下,当地层倾角小于45°时,钻头前进方向偏向垂直地层层面的方向,于是偏离铅垂线。
在地层倾角超过60°以后,钻头前进方向则是沿着平行地层层面方向下滑,也要偏离铅垂线。
当地层倾角在45-60°之间时,井斜方向属不稳定状态。
(2)地层可钻性的纵向变化。
地层在沉积过程中,由于沉积环境的不同和变化,形成了沿垂直于地层层面方向可钻性的变化,俗称“软硬交错”,这里的“纵向变化”是指沿钻头轴线方向遇到这种“软硬交错”。
由于地层倾斜,钻头底面上,遇到“软”地层的一侧容易钻,该侧的钻速高;而另一侧遇到“硬”地层则钻速低。
于是井眼轴线偏高,发生井斜。
(3)地层可钻性的轴向变化。
地层可钻性不仅沿垂直于地层层面方向有变化,而且在平行于地层层面方向也有变化。
地层可钻性的各种不均匀性和地层倾斜引起井斜的机理,最终体现在钻头对井底的不对称切削,使钻头轴线相对于井眼轴线发生倾斜。
从而新钻的井眼偏离原井眼。
(2)钻具原因.钻具导致井斜的主要因素使钻具的倾斜和弯曲。
影响最大的是靠近钻头的那部分钻具,称作“底部钻具组合”。
钻具的倾斜和弯曲将产生两个后果:一是引起钻头倾斜,在井底形成不对称切削,新钻的井眼将不断地偏离井眼方向;二是使钻头受到侧向力的作用,迫使钻头进行侧向切削,这样也将使新钻的井眼不断地偏离原井眼方向。
(3)井眼扩大.除上述地质和钻具原因外,井眼扩大也是井斜的重要原因。
井眼扩大后,钻头可在井眼内左右移动,靠向一侧,也可使受压弯曲的钻柱
挠度加大,于是钻头轴线与井眼轴线不重合,导致井斜。
2 防斜技术现状及分析
2.1国内常用井斜控制技术
目前,国内防斜打直技术归纳起来主要有钟摆法井斜控制技术、刚性满眼钻具组合防斜技术等。
(1)满眼钻具组合控制井斜技术.对造成井斜的原因分析可知,井斜的原因可归结为:钻头对井底的不对称切削;钻头轴线相对于井眼轴线发生倾斜;钻头上侧向力导致对井底的侧向切削。
只要能克服上述困难,就能达到防斜的目的。
满眼钻具一般是由几个外径与钻头直径相近的稳定器及一些外径
较大的钻铤构成。
其防斜原理有二:一是由于满眼钻具比光钻铤的刚度大,并能填满井眼,在大钻压下不易弯曲,保持钻具在井内居中,减小钻头的偏斜角,从而减小和限制因钻柱弯曲产生的增斜力;二是在地层横向力的作用下,稳定器能支撑在井壁上,限制钻头的横向移动,同时能在钻头处产生一个抵抗地层力的纠斜力。
为了发挥满眼钻具的防斜作用,钻具上至少要有三个稳定器,除靠近钻头有一个稳定器外,其上面还应再安放两个稳定器,保持有三点接触井壁,通过三点直线性来保持井眼的直线性和限制钻头的横向移动。
满眼钻具由于具有刚度大和填满井眼两个特点,在直井中当地层横向力不大时,能保持直眼钻进,在钻遇增斜或减斜地层时,也能有力地控制井斜变化率,使井斜不致过快地增大或减小,不会形成狗腿、键槽等影响井身质量的隐患。
该方法能较有效地减小底部钻具弯曲引起的井斜,但没有纠斜能力,因此,只适用于地层造斜
趋势不很强的地层。
其工具主要有满眼钻具、方钻铤、椭圆钻铤等。
(2)钟摆钻具组合井斜控制技术.钟摆钻具组合的原理:该技术是一种纠斜专用技术,一般与刚性满眼钻具组合配合使用进行井斜控制。
其原理是利用钟摆力,使钻头产生与井斜方向相反的侧向切削作用,从而纠斜。
该技术为提高侧向切削相对垂直切削的速度的比值,只能采用牺牲钻压以减小垂直切削速度的方法,以提高纠斜能力,但大大影响钻井效率。
如果在钻柱的下部适当位置加一个扶正器,该扶正器支撑在井壁上,使下部钻柱悬空,则该扶正器以下的钻柱就好像一个钟摆,也要产生一个钟摆力。
此钟摆力的作用是使钻头切削井壁的下侧,从而使新钻的井眼不断的降斜。
2.2 发展中的井斜控制技术
上述两种技术已经在国内各个油田得到广泛的应用,但是存在不少的局限性,而研究表明:井内钻柱的运动是自转和公转联合作用下的涡动。
在钻柱以自转为主的状态下,钻头侧向力和钻头倾角将产生增斜作用;而以公转为主的状态下,由于钻柱在井眼内作稳定的弓形回旋运动,钻头均匀地切削井壁四周,具有抵消钻头倾角所产生的增斜作用,从而实现稳斜钻进。
为了增强钻柱的公转效果,在高转速下施加离心力是一种有效的解决方法。
为此,除了上述两种井斜控制技术,发展起来了还有偏心钻具、偏轴钻具、柔性钻具、反钟摆钻具、等防斜技术。
3 结论及建议
(1)在较大钻压下,可以使用满眼钻具组合来防斜,但是对于
已经发生井斜的井内使用满眼钻具组合却不能减小井斜角,限制了满眼钻具的使用范围。
(2)目前国内使用较多的钟摆防斜降斜技术以牺牲钻井效益为代价,它主要通过减少钻压来尽力减小钻柱的变形量,从而达到实现降斜的目的。
(3)二开后的直井段,使用单弯螺杆钻具结构,主要是单弯螺杆和转盘同时转动,具有防斜作用和纠斜作用,比普通防斜钻具具有更大的优越性和灵活性。
(4)国外的先进工具可以实现防斜打快目的,但是其使用成本太高,不适合我国国情。
(5)目前防斜打快技术的研究重点应集中在既能解放钻压又能防斜打直的低成本的防斜打快技术上。
第六章定向井井斜、方位变化规律及漂移模式研究
第六章定向井井斜、方位变化规律及漂移模式研究随着油田勘探开发的发展,老油区产量递减加快,含水量上升幅度增加,新布的调整井,开发井因地面、地下各种条件的限制,需要应用定向钻井技术打定向斜井。
为了满足油田勘探开发的需要,定向井进尺占总进尺的比例逐年递增,提高定向井钻井速度,缩短建井周期,节约钻井成本,成为一个亟待解决的重要课题。
鉴于我油田定向井工具仪器比较落后(只有电子单点,多点测斜仪和随钻测斜仪),如何利用现有仪器装备,提高定向一次成功率就显得更为重要、迫切。
通过多年定向井钻井实践,定向井井斜、方位变化主要影响因素有:井身剖面设计和评选;钻具组合;钻井参数;井眼几何形状;地层等因素。
通过分析和了解各种因素对井眼轨迹变化的影响,探索出井斜和方位的变化规律,对今后指导后续定向井的施工可提供借鉴性。
§1定向井井斜、方位变化规律1井身剖面设计与评选定向井剖面类型较多,有三段、五段制,圆弧过渡的二次抛物类,悬链线等,现场实际施工对井身剖面选择,主要依据设计井位移的大小、目的层深浅,地层造斜强弱来评选。
一般情况:(1)目的层较浅,位移大的定向井,推荐选用三段制剖面,多目标井考虑平均井斜角比较大可选择双增制剖面;(2)位移较小,目的层较深,地层造斜力较强,地层自然造斜方位与设计方位接近的定向井,选择有圆弧过渡的二次抛物线剖面;(3)减少摩阻的悬链线剖面,在实际井眼轨迹中,井斜,方位不断变化,钻具与与井壁多次接触,现场很少应用。
针对江汉油田定向井实际施工的特点及本油田各区块地质特征,优选三段制和五段制剖面,该类剖面其优点是:剖面类型简单,施工中易于实现。
尤其是三段制剖面,在浅、中深井中,能在较短的井段内,打出较大的位移。
江汉油田的马王庙、坪北等油田定向井、丛式井,采用三段制井身剖面,在实际施工中,无须吊打,对提高机械钻速,缩短钻井周期极为有利;对于目的层深的定向井中,上部直井段较长,便于组织快速钻进,完成定向造斜后,采用强稳斜钻具全压钻进至目的层,利于加快深井段钻井速度。
临兴区块浅部气层大斜度定向井钻井关键技术
防气窜固井技术
为提高浅部气层井段固井质量,固井施工过程中
采取如下技术措施:
围的岩屑,能够充分发挥外齿的保径和井眼合理扩大
(1)针对浅部气层发育储层固井气窜风险,二开固
效果;另外两个喷嘴在钻头底部,射流方向为轴向;对
井采用一次性全返工艺,水泥浆采用快凝防气窜水泥
较大影响[8]。
为 满 足 浅 部 气 层 后 效 射 孔 开 发 需 求 ,采 用
由于地层埋深较浅,地层温度较低,低温条件下水
⌀139.7mm 套管射孔完井,按照标准尺寸逐层确定各
泥水化速度慢,早期强度发展慢,水泥浆在凝结过程失
开次钻头和套管尺寸,并参考固井设计标准浅部气层
重大、凝结过渡时间较长,浅层气发育井段容易窜槽,
有一定的空间。为减少造斜井段钻具刚性,钻具组合
相控制两方面着手。
为提高岩屑携带能力,环空返速须达到 0.8m/s 以
设计时尽量减少钻铤数量,使用螺旋钻铤和加重钻杆
上,二开井段保持 25~30L/s 钻进排量,保持钻井液低
作为防卡钻具组合并提供钻压。
针对地层上部以砂泥岩混合夹层为主,造斜率低
粘高切的流变性,使钻井液具有足够的结构力,增强岩
保证固井质量与施工安全。本文通过对浅部气层大斜
0.24g/cm ,
长度保证紊流接触时间 7~10min。
度定向井设计与现场施工,形成了适合于浅部气层大
3
斜度定向井配套钻井技术,对后续开发井的实施具有
3
现场应用效果
1D 井作为该井台第一口完钻的浅部气层大斜度定
指导作用,对同类气层的开发具有借鉴意义。
向井,
合 为 :⌀ 215.9mm PDC + 172mmPDM + F/V +
定向井水平井钻井技术-简介
1. 地面定向法(定向下钻法) Nhomakorabea十字打印法:
1) 事先在每根要使用的钻杆公母接头上, 扁錾打上“十”字钢印;要注意两个钢 印必须处在同一条母线上; 2) 下钻过程中测量每两个单根连接处的钢 印偏差角度,上相对于下顺时针为正, 逆时针为负,进行详细记录;
3) 下完钻后,将所有偏差值相加即得到最 上面钢印与造斜工具面的偏差角度,若 为正说明钢印在工具面的顺时针方向某 角度处,若为负说明钢印在工具面的逆 时针方向某角度处, 。
• (2) 计算水平距离的加权平均值JJ:
n 1
1 1 1 J i ( Li 1 Li 1 ) J1 ( L2 L1 ) J n ( Ln Ln 1 ) 2 2 2 JJ i 2 Ln L1
• (3) 轨迹符合率的计算:
实钻井眼轨迹
靶区
水 平 位 移
N
北
β-方位角 实际轨迹 靶点
β
设计轨道
E东
• 测点的井眼方向和测段的段长
L L2 L1
et cos1 eH sin 1 cos1 eN sin 1 sin 1 eE
• 井眼轨迹的其他参数:
– – – – 垂深(H)、N坐标(N)、E坐标(E) 水平长度(S)和水平位移(A) 平移方位角(β)和视平移(V) 井眼曲率(K)
(4)邻井距离扫描图的绘制
原理:
1) 寻找最近测点
• • 两口井都要有测斜资料。 从基准井出发,寻找基准井上每一个测 点与被扫描井距离最近的测点。
•
由于每个测点在空间的坐标位置是已知
的,所以可以计算基准井上某一点(M) 到被扫描井上每一点的距离,然后进行 比较,找出最近测点。
钻井技术概述
第一章定向井(水平井)钻井技术概述第一节定向井、水平井的基本概念1.定向井丛式井发展简史定向井钻井被(英)T.A.英格利期定义为:“使井筒按特定方向偏斜,钻遇地下预定目标的一门科学和艺术。
”我国学者则定义为,定向井是按照预先设计的井斜角、方位角和井眼轴线形状进行钻进的井。
定向井相对与直井而言它具有井斜方位角度而直井是井斜角为零的井,虽然实际所钻的直井它都有一定斜度但它仍然是直井。
定向井首先是从美国发展起来的,在十九世纪后期,美国的旋转钻井代替了顿钻钻井。
当时没有考虑控制井身轨迹的问题,认为钻出来的井必定是铅垂的,但通过后来的井筒测试发现,那些垂直井远非是垂直的。
并由于井斜原因造成了侵犯别人租界而造成被起诉的案例。
最早采用定向井钻井技术是在井下落物无法处理后的侧钻。
早在1895年美国就使用了特殊的工具和技术达到了这一目的。
有记录定向井实例是美国在二十世纪三十年代初在加利福尼亚享廷滩油田钻成的。
第一口救援井是1934年在东德克萨斯康罗油田钻成的。
救援井是指定向井与失控井具有一定距离,在设计和实际钻进让救援井和失控井井眼相交,然后自救援井内注入重泥浆压死失控井。
目前最深的定向井由BP勘探公司钻成,井深达10,654米;水平位移最大的定向井是BP勘探公司于己于1997年在英国北海的RytchFarm油田钻成的M11井,水平位移高达1,0114米。
垂深水平位移比最高的是Statoil公司钻成的的33/9—C2达到了1:3.14;丛式井口数最多,海上平台:96口;人工岛:170口;我国定向井钻井技术发展情况我国定向井钻井技术的发展可以分为三个阶段,50—60年代开始起步,首先在玉门和四川油田钻成定向井及水平井:玉门油田的C2—15井和磨三井,其中磨三井总井深1685米,垂直井深表遗憾350米,水平位移444.2米,最大井斜92°,水平段长160米;70年代扩大实验,推广定向井钻井技术;80年代通过进行集团化联合技术攻关,使得我国从定向井软件到定向井硬件都有了一个大的发展。
定向井钻井井眼轨迹的设计与控制
定向井钻井井眼轨迹的设计与控制作者:刘峰来源:《智富时代》2018年第04期【摘要】随着油田钻井技术的不断发展进步,定向井已成为油田开发勘探的重要措施。
本文介绍了定向井井眼轨迹的设计技术,对井眼轨迹的控制措施进行了阐述。
只有全面掌握这些关键施工环节,才能施工定向井游刃有余,保障定向井施工顺利进行。
【关键词】定向井;施工;井眼轨迹;轨迹控制一、定向井剖面设计定向井的剖面设计工作,作业人员必须提供靶点水平位移和提供井口方位角与靶点的坐标位置,计算出方位角和水平位移。
还要通过资料查找地理位置和井身结构等情况。
设计人员应根据定向井不同的钻探情况对设计井的井身剖面类型、钻井液类型、完井方法等进行合理设计,以利于整洁、优质、快速钻井。
要根据不同的钻探目的对设计井的井身结构、剖面类型、完井方法等进行合理设计。
对靶点的层位要选择合理:井身结构、井控措施等应满足要求,尽可能选择简单的剖面类型,以减少井眼轨迹控制和施工难度,加快钻井速度,靶区半径要合乎操作要求。
二、定向井井眼轨迹的设计(一)定向井井眼轨迹设计的原则井眼轨迹就是指井眼轴线,是井身在地层中分布的一条具体空间曲线,井深、井斜角以及井斜方位角是井眼轨迹设计中最为重要的三个设计参数,也是钻井过程中对井眼轨迹进行有效控制的具体标准。
井眼轨迹的设计与计算主要应满足一下三个原则:一、可满足实际工程需要,二,能实现安全快速钻进,三、要有利于采油工艺措施。
(二)选择造斜点(1)地层比较稳定,要避免在破碎带、漏失层、流沙层、易坍塌等复杂地层造斜(2)可钻性比较均匀的地层,避免在硬夹层造斜。
垂深大位移小的定向井,应下压造斜点,以发挥直井段钻井优势;垂深小位移大的定向井,应提高造斜点,可减少定向施工的工作量。
(三)定向井井眼轨迹设计注意事项(1)地质施工条件的考虑。
地质施工条件是设计人员进行井眼轨迹设计的主要依据,地质资料即包括了地质部门经勘查后给出的施工区块的整体地形、地貌以及地层情况,还包括了钻井施工单位对定向井造斜点、井眼曲率等方面的具体施工要求。
井眼轨迹设计与控制方法
水平位移增量Δ Sh (m):
f Δ Shab =R1(1-cos α 水平位移Sh(m):
m
)=206.03
R2
αe
h
αm o2
αe
Sho Sh
Shb = Δ Shab = 206.03 g e
t She 段长Δ l(m): Δ lab= R1α
m
/57.3=607.65
井深Dw(m) :
Dwb = Dwa + Δ lab =1007.65
o Dkop a R1 αm o1
井段:b—c 最大井斜角:40.51 ° 方位角: 30° 垂直井深增量Δ D(m): Δ Dbc=De - Dkop - Δ Dab - Δ Dcd =1156.76 垂直井深D(m): c Dc = Db+ Δ Dbc =2115.07 水平位移增量Δ Sh (m): f R2 αe Δ Shbc = Δ Dbc tgα m=988.32 水平位移Sh(m): Shc = Shb + Δ Shbc = 1194.35
第三章 井眼轨道设计与控制
井眼轨道
直井:设计井眼轴线为一铅垂线,其井斜角、井底水平位移和全角变化率均 在限定范围。 定向井:沿着预先设计的井眼轨道,按既定方向偏离井口垂线一定距离,钻 达一定目标的井
普通定向井:一个井场内仅有1口最大井斜角小于60°的定向井。
斜直井:用斜直钻机或斜井架完成,自井口开始井眼轨道一直是一段斜井段的定向 井。
k
De
D Do j i
b αm
h
αm o2
αe
Sho Sh
g
e
t She
段长Δ l(m): Δ lbc= Δ Shbc /sin α
定向井钻井技术毕业论文
定向井钻井技术毕业论文标题:定向井钻井技术的发展及应用分析摘要:定向井钻井技术是近年来取得较大发展的一项技术,通过对地下井眼方向的控制,可以实现水平井、方向井和S型井等多种井型的钻探。
本文通过对定向井钻井技术的发展过程进行分析,探讨了其在石油勘探开发中的应用潜力,并对其未来发展方向进行了展望。
关键词:定向井钻井;发展历程;应用潜力;未来发展方向一、引言定向井钻井技术是指通过改变钻井工具的方向,将其钻孔轨迹控制在一定范围内的一种技术。
相比传统的直井钻井,定向井钻井技术可以克服地质条件限制,实现对目标层位的精确钻探,提高油气资源勘探开发效率。
本文将从定向井钻井技术的发展历程、应用潜力及未来发展方向三方面进行探讨。
二、定向井钻井技术的发展历程1.早期定向井钻井技术早期的定向井钻井技术主要通过改变钻头上钻刀的倾斜角度来控制钻孔的方向。
这种技术虽然能够实现对地下目标层位的定向钻探,但受限于钻头结构和控制手段等因素,其应用范围较窄,钻井效率较低。
2.中期定向井钻井技术中期定向井钻井技术在钻井工具的结构和控制手段上进行了改进和创新。
引入了井下测斜工具和非磁控制技术等,使得控制钻孔方向的准确性得到了大幅提升。
此外,中期定向井钻井技术还通过改进钻头材料和润滑剂等,解决了钻头磨损和摩擦力增大的问题,提高了钻井的效率。
3.现代定向井钻井技术现代定向井钻井技术是指通过计算机、测斜仪、惯性导航等先进技术手段,对钻井作业进行全方位的监测和控制,实现对钻孔方向的高精度控制。
这种技术具有控制精度高、钻井效率高、资源利用率高等优点,在石油勘探开发中得到了广泛应用。
三、定向井钻井技术的应用潜力1.提高石油勘探开发效率定向井钻井技术可以准确地探测和开采埋藏在地下深层的油气资源,提高了石油勘探开发效率。
与传统的直井钻井相比,定向井钻井技术能够在同一块地区钻探多口井,增加了勘探开发活动的灵活性和效率。
2.解决复杂地质条件下的钻井难题在地质条件复杂的区域,如障碍物多、地层倾角大等情况下,传统的直井钻井技术往往无法实现目标层位的钻探。
定向井知识及防碰要求
反扭角和钻具增斜能力后,连续定向到初始井 斜,再放开复合。
高效率的轨迹控制的要点
复合钻进段严格监控轨迹变化,避免贻 误调整时机导致出洛河时井斜方位偏差 很大,给后期施工造成困难,
下部井段根据剩余位移合理调整井斜, 严防出现位移打超,轨迹失控的被动局 面。
定= φ预-φ工+ φ反扭
=L60-R50+35= - 75°
扭方位施工举例
某井井深1200米,井斜为18度,方位为120度,工 具面左偏60° 300° 。
需要稳斜、全力增方位。预算需要施工后井 斜18~20°,方位135°。
假定反扭角为60度 则定= 目标 – 工具面+反扭
=80- -60 +60=200° 丈量Ø方为-50° 转= 定+ 方=200+ -50 =150度
面的变化趋势判断井底的实时工具面以调整扶 钻速度,调整速度时必须微变、渐变,不可过于 急躁,造成工具面大起大落。b.反扭角选择要视 井筒情况而定,井筒状况良好、滑动顺畅时,应
选择较大反扭角以提高滑动的钻速;滑动有少 许粘阻时,钻压稍大就会引起工具面的反复,影 响施工效率,建议选用较小反扭。
使用单点测斜仪进行深井调整的方法
2、方位角 ° :在以井眼轴线上任一点为原点,从正北方向线顺 时针旋转至该点处井眼方向线在水平面上的投影线所转过的角度。
3、工具面:造斜钻具弯曲工具的两个轴线所形成的平面。
4、工具面角: 磁工具面角 为以正北方向线为始边,顺时针转到工具面与井底圆平面的交线在 水平面上的投影线所转过的角度 高边工具面 是以高边方向线为始边,顺时针转到工具面与井底圆平面的交线所 转过的角度。
五段制井身轨迹控制技术在盐22-斜21井的应用
开发该油藏,提高储量动用程度,改善开发效果,提高采收率。
二 、 施 工 难 点
斜 角中靶后 ,要求 井身轨迹 控制在 0 0 完钻 ,由于 该层位 以砂砾岩 为主 ,
导致机械钻速 慢、转盘扭矩 增大。同时受地层 倾角 的影 响,易增井斜 、跑
方 位 。 为 解 决 这 一 问题 采 用 研 磨 性 较 强 的 H I T 5 3 7牙 轮 钻 头 ,软 掉 硬 打 , 合
止地层坍塌缩径 ,造成 憋泵现象 。 通过 上述技术措施 ,确保 了钻井完井 液润滑性能 良好 ,钻具在井 眼 内 的摩阻扭矩 小,钻 进中加压 正常,保证 了井 壁的稳定 ,施 工的顺利 进行 。 在施工过程 中,无 井壁脱落及遇阻卡等现象的发生。
四 、 结 论 与 认 识
为了解决上述技术难点主要采取了 以下技术措施:
+ 1 2 7  ̄ 钻杆 。
钻进 参数:根据井身轨迹 的跟踪效果 ,适 当调 整钻压 ,
转盘转速 ,小钻压 2 0 — 5 0 l ( N ,高转速 l l O r / m i n ,大排量 3 4 L / s 。 3 .稳井斜 、稳方位 、扭矩增 大。该井稳斜段较 长 3 3 0 0 m 一 3 9 5 0 m .O o井
2 1 5 . 9 m m P D C钻 头 + 1 5 8 . 8 衄 短钻铤 . 6 m + 2 1 4 m m扶 正 器 + 1 5 8 . 8 m m无 磁
+定 向 悬 挂 + 2 1 4 a r m扶 正 器 + 1 5 8 . 8 m m钻 铤 8根 + 1 2 7  ̄ 加重钻杆 * 1 2根
( 1 )首 先 为 了 保 证 表 层 打 直 ,特 采 用 了 混 浆 开 钻 , 防 止 与 邻 井表 层 串
定向井的井身轨迹控制
O 引 言
随着 定 向井 工 艺技 术 的发 展 , 成 一 系列 成 熟 形 的工 艺 , 向井也 由简 单 定 向井 发 展 到 现 在 的大 位 定
步 造斜 及下 一 口井 施 工 的安 全 , 直井 段 防斜 打 直
是关 键 , 必须 重视 。为 了少起 下钻 、 碰 。一 般 二开 防
的控 制作 简要 分 析 。
以后 就开 始使 用 四合 一组 合 钻具 , P C钻头 +单 即 D 弯螺 杆 +短 钻 铤 ( 3~5 m)+扶 正 器 ( 1 2 0~2 3 1
m m)+ 磁 。 无
13 造斜 段 .
造斜 段 注意事 项 : ①造 斜 时要选 择 好钻 具组 合 ,
第 1期
吕贵 州 定 向井的井身轨迹控制
8 5
定 向井 的 井 身 轨 迹 控 制
吕贵州
( 陕西省煤 田地质 局一三九队 , 陕西 渭南 740 ) 100
摘
要 : 绍定 向 井施 工 中不 同层段 地层 钻 进 井 身轨 迹控 制 方 法 、 向 井施 工注 意事 项和 复合 钻进 介 定
性 能 , 障钻井 安全 , 保 增加 钻 头 、 的使用 寿命 ; 螺杆 ⑥
注 意地层 , 掌握 施工 地 区的方 位 , 井斜 变化规 律 。注 意稳 定器 的外 径 , 磁钻 铤 的外 径 , 无 短钻 铤 的 长度 。
常摆 不到位 , 难控 制 , 早一些 控制好 井斜 、 应 方位 ; ② 无论使 用哪一 种定 向方法 、 设备 、 仪器都 应该 以节 约 成本 , 少钻 井 施 工 难 度 , 减 降低 风 险 为 目标 。 一般 200m以下 的井 可采 用手工 操作 的单 点照 像 , 0 电子
