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讲义主要钻井工艺技术+钻井提速、欠平衡技术、水平井技术、深井钻井技术


西安石油大学

五、主要钻井工艺技术

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5.1 钻井提速技术 5.2 欠平衡钻井技术 5.3 水平井技术

5.4 深井钻井技术

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5.1 钻井提速技术
? 钻井速

度是影响成本的主要因素之一。一口典型的油气井

中,接近50%的费用用于机械钻进,50%的费用用于完井 (下套管、注水泥、测井等)。
? 美国的研究与实践表明:如果钻井效率提高一倍,总的钻

井费用可以降低约25%。因此,钻井提速,是降低钻井成
本、实现效益最大化并实现科学生产的首要追求。
? 向钻井要速度、要效益,对于油气钻井发展和钻井公司核

心竞争力的提高都具有重要的意义。
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5.1 钻井提速技术
建井周期的技术极限

建井周期
理论上最好的情况 通常损失时间
不可预见损失时间

可以减少的时间

技术极限

通常最好的情况

直接提速

间接提速
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5.1 钻井提速技术

? ?

1、直接提速技术 2 、间接提速技术

5

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1、直接提速技术
常规技术:
? 井身结构优化 ? 高效PDC钻头 ? PDC+井下动力钻具复合钻井 ? 高压喷射..\zj\喷射钻井

新技术:
? 空气钻井、空气锤钻井技术 ? 垂直钻井技术 ? 超高压喷射钻井技术 ? 清洁钻井液技术 ? VSI技术 ? 颗粒冲击钻井技术 ? 激光钻井技术
6

d.avi
? 优选参数钻井 ? 优质钻井液技术 ? 欠平衡钻井

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VSI(虚拟强度指数)优化方法
岩石真实强度 岩石虚拟强度

岩石破碎能 岩石真实强度指数(TSI) 钻头输出功 岩石虚拟强度指数(VSI)

各种有关因素

各种有关因素

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VSI(虚拟强度指数)优化方法
虚拟强度指数(VSI)

= f(钻压,转速,扭矩,机械钻速,钻头类型和尺寸……)

最高效: VSI ≈ TSI 低效: VSI >> TSI
岩石真实强度指数(TSI) ≈ 地层抗压强度
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ExxonMobil

公司应用VSI
方法

VSI方法在不同国家应用效果(钻速提高百分比)
120

VSI方法在不 同国家应用 效果

105 100 80 64 60 40 20 0 英国 加拿大东部 澳大利亚 卡塔尔 萨哈林 加拿大西部 15 56 95 86

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原理与特点

颗粒冲击钻井(PID)技术

通过钻头喷嘴给高密度的颗粒加速,利用颗粒作为原始的切

削机械,使水力能量能发挥更有效的作用。
能够穿过常规钻头喷嘴尺寸的高硬度、高密度的球体被加速 到很高的速度,这些微粒的质量速度足够高,当它们接

触到岩石表面时,能够破碎并逐出小块岩石。通过破碎
如此小体积的岩石能明显提高机械钻速。 由于施加的接触应力远高于坚硬岩石的强度,通过微粒的猛

烈撞击,硬岩石很容易被破碎,每一次撞击压裂都会分
离小块的岩石。

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系统组成
PID钻头 微粒加工与注射系统PIS 微粒回收系统PPS

实验情况
实验时,颗粒以大约15gpm的流速传送到泥浆排量为 450gpm钻井液流中,然后运送这些充满微粒的泥浆通 过立管送到钻头,总流体中含大约3%的微粒。 系统进行了四次现场试验,取得了积极效果,同井段钻 速提高150-350%。
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2、间接提速技术
? 压力预测技术

? 新型钻具
? 套管钻井 ? 连续管钻井技术 ? 膨胀管单一井径技术 ? NDS技术 ? 控压钻井技术 ? ……

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? ESD: 静态当量泥浆密度 (停泵) ? ECD: 循环当量泥浆密度 (开泵)

NDS技术

压力 ESD= g?垂直井深

? ? ? ? ? ? ?

环空 ECD=ESD +摩擦损失

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泥浆密度与地层破裂关系分析

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无风险钻井系统(No Drilling Surprise,简称NDS)由斯伦贝谢公司研发,它是一个综 合的服务包,通过风险管理,对油井进行设计和实时处理,从而使井身结构最优化;从 而可以及早发现事故复杂发生的预兆,及时采取措施,预防复杂与事故的发生。

NDS技术是经验钻井向科学钻井的重大进步,提高了对井下状况的判断

NDS可以实现
? 井眼稳定性控制
? 孔隙压力控制 ? 漏失控制

NDS

避免钻井问题

PERFORM LWD 风险分析

? 井眼摩阻控制
? 套管柱合理化

? ? ? ? ?

随钻环空压力 随钻孔隙压力预测 井底钻井参数 卡钻警报 实时井眼稳定性 实时解释

? 高压地层 ? 溢流、井漏层 ? 井眼塌落、扩大等 ? 卡钻具、断钻具 ? 井眼清洗问题 ? 钻压传输问题 ? 高震动

NDS工作原理图
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? DN204井应用NDS技术,提高了对窄泥浆密度窗口的认识,将泥浆密度从 过去的2.28g/cm3降低到2.18g/cm3,大大降低了泥浆漏失,该井目的层段

仅漏失泥浆86方,而迪那地区第一、二轮井平均漏失达1500方。从而降
低了钻井复杂和风险,缩短了钻井周期,提高了钻井安全水平。

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? 新疆油田在霍003井三开井段应用NDS技术,提高 了对井下状况的认识,提高密度不再是防止卡钻 的唯一措施,泥浆密度由原来的2.6g/cm3降至 2.38 g/cm3 ,减少了漏失和由此引发的水化坍 塌,井漏次数和漏失量大幅度下降,大幅度减少 了井下事故和复杂,缩短了钻井周期。
霍001井 霍002井 霍003井

应用NDS技术,合理选择钻井液密度是 减少井下复杂、控制井漏的最佳手段

200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

孔隙压力 梯度 坍塌压力梯度 (剪切破坏, 井壁垮塌掉块) 92天 泥浆 密度

1616米

174天 1478米 1503米 138天

泥浆漏失 梯度 破裂压力 梯度

ECD

压裂破坏区

三开段钻井进尺

钻井工作时间

垮塌破坏区

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控压钻井(MPD)能够精确地控制井筒环

控压钻井技术

空压力剖面,有效地实现安全钻井技
术。
? 解决高温高压、深水窄密度窗口

UBD

安全钻井问题
? 用于解决酸性介质环境下的安全
旋转 控制头气 体控制放 喷系统内 防喷工具

钻井问题
? 解决大位移井、长水平段水平井

钻井过程中因过高的超平衡压力 引发的钻井液对储层伤害问题

PD

MPD

各技术之间的关系
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控压钻井技术
常规钻井

窄窗口钻井

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控压钻井技术
PBac 回压
k

井 深 静止状态 PBH=PHyd PBack +

循环状态 PBH=PHyd + PAF

压力

环空摩阻

PAF

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当量循环密度降低工具通过降低环空流体的部 分环空压耗和部分静液压力,达到降低当量循 环密度的目。

控压钻井技术

井 深

PECDRT 循环 PBH=PHyd+PAF-PECDRT

当量循环密 度
静止 PBH=PHyd

降低工具

套管 钻柱
压力 PAF
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控压钻井技术
? 2006年俄克荷拉 马州东南部油田 的一口井试验。 不使用当量密度 降低工具时,井 底压力当量密度 为1.221 g/cm3。

使用工具钻进过
程中,井底ECD 1.113~ 1.137g/cm3,约

降 0.11g/cm3。
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正常钻进流体循环途径
旋 转 控 制 头 溢流阀 泥浆泵 泥 浆 泵 进 液 管 线

MPD回压泵

接单根
控压钻井节 流管汇

泥浆补给灌

振动筛

排气道 综合压力控制器

钻机井控节流管汇

分离器

泥浆池 24

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PCH

回压

传统工艺静态压力梯度 井 深 传统工艺循环压力梯度 DAPC静态压力梯度 DAPC循环压力梯度

地层孔隙压力

地层破裂压力

压力

环空摩阻

PAF
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5.1 钻井提速技术 5.2 欠平衡钻井技术 5.3 水平井技术

5.4 深井钻井技术

26

欠平衡钻井技术特点
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5.2 欠平衡钻井技术
2008年,在各油田与各施工服务企业的共同努力下,欠平衡、 气体钻井工作量大幅度增长,较2007年增加了35%,圆满完成了210 口井的年度任务。
170
2 0 0 7 年中国石油欠平衡钻井在探井和开发井中的应用

欠平衡钻井井数 气体钻井井数 116

120
106 开发井 探井

100 80
68.4 49 31.6

66 50 40 19 14 14 3 7 15 50 30 39 40

60 40 20 0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

欠平衡井数(含气体钻井)

占欠平衡井数的比例(%)

中国石油近年欠平衡钻井应用情况
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5.2 欠平衡钻井技术
近三年欠平衡钻井主要应用情况
油气藏类型 储层特征 关键技术
?全过程欠平衡 ?不压井装置 ?套管阀、冻胶阀 ?气体钻井 ?氮气欠平衡 ?水包油欠平衡 ?欠平衡水平井 ?水包油钻井液 ?裂缝发育易漏失、造成伤害 ?伤害不可逆 ?充气钻井液 ?油层专打 ?控压钻井 ?井下液面监测仪 29

典型区块

应用比例(%)

?低压、易漏失

四川须家河 渤海湾歧口 56

碎屑岩油气藏

?水敏性、易污染

?常规钻井识别难

?压力系数低

松辽深层 三塘湖 准噶尔石炭系 26

火山岩油气藏

?裂缝发育易漏失 ?极易污染、伤害不可逆

辽河潜山 华北古潜山 塔里木碳酸岩 18

古潜山油气藏

?物性变化大

?安全窗口窄、喷漏同层
?可能含H2S

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5.2 欠平衡钻井技术
(1)欠平衡钻井的规模应用打开了四川盆地须家河勘探的新局面
邛西3井全过程欠平衡钻井的成 功应用,带动了西南油气田欠平衡
邛西构造

广安构造

钻井的高潮,大大提高了四川盆地
须家河储层的地质认识,开创了勘

合川构造

探的新局面。

2008 年,在合川~安岳地区须
应用构造:15个

应用井数:240口
探明储量:05年前600亿方 06年后2300亿方

家河储层共实施欠平衡钻井28口, 有效保障了该区勘探发现的需要。
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四川盆地欠平衡钻井应用分布图

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5.2 欠平衡钻井技术
(2)欠平衡钻井技术的应用,提高了火山岩储层保护水平
吐哈油田牛东地区 储层特点
钻井方式 牛东地区欠平衡钻井基础数据表(投产井) 井数 单井日产 日累产

?低压易漏、储层易污染 ?裂缝发育、易恶性井漏 应对措施 ?充氮气保护,欠平衡钻井
通过欠平衡技术,2008年又在西峡沟区块 的马 207 井三叠系地层首次发现工业油气流, 在马208井二叠系地层首次发现工业油气流。

(口)
欠平衡钻井 常规钻井 7 23

(吨)
50.26 13.6

(吨)
351.8 312.8

欠平衡井 23.07% 常规钻井 76.93%

常规钻井 47.03%

欠平衡井 52.97%

不同钻井方式井数所占比例

不同钻井方式产量所占比例
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5.2 欠平衡钻井技术
(2)欠平衡钻井技术的应用,提高了火山岩储层保护水平
长深1井与长深平1井欠平衡钻井效果对比
井 号 钻井 方式 实施井 段 (m) 钻井液 密度 (g/cm3) 完井 方式 完井液 密度 (g/cm3) 中途测试:日产气 46 万方, 长 深1 欠平 衡 35503900 0.95~ 1.11 套管 固井 1.9 (水泥) 表皮系数76.3; 试油情况

完井测试:初期日产气6.9 万
方、表皮系896 ,经过多次改 造 32.6 万方,表皮系数为 427 。

长 深 平1

欠平 衡

38234366

1.12~ 1.13

筛管 完井

完井测试:日产气 75.3 万方, 1.3 无阻流量 175 万方表皮系数为 13.17。

长深平1井成功后,为减少污染、解放产能,吉林 油田又在长岭气田分别针对营城组、登娄库组实施了 两口欠平衡分支水平井:长深平2、长深D平1。

长深D平1井井身结构示意图
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5.2 欠平衡钻井技术
(3)通过实施欠平衡钻井,潜山勘探取得重大突破
欠平衡规模应用揭开了兴隆台潜山内幕
技术对策

?地层压力系数:0.99~1.07
陈古2 兴古12 兴古9

?目的层段采用0.92~0.93水包油、充气欠平衡 或添加玻璃微珠来控制钻井液密度, ?优化技套下深,实现油层专打 地质效果 继兴古7井通过欠平衡钻井首次在兴隆台太 古界潜山发现油气之后,2008年通过欠平衡又

冷127

马古7

在兴古12 、兴古9、陈古2等井均取得良好的油
气发现,兴古12井6mm油嘴自喷日产油44t,气
兴隆台潜山带2008年欠平衡井分布图

1.22万方,揭开了兴隆台潜山潜山内幕。
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5.2 欠平衡钻井技术
(3)通过实施欠平衡钻井,潜山勘探取得重大突破
华北古潜山勘探再获重大发现
技术措施 针对文古3井目的层孔隙压力为0.97-1.03,应用 0.89-0.90g/cm3的水包油钻井液,回压控制在2MPa。 地质成果 中途测试获日产油302.64方、气94643方,继长6井 之后又一口欠平衡井在潜山获得高产,展示了潜山内幕 油气藏的良好勘探前景。

霸县凹 陷
文古 3

文古3井三压力剖面

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5.1 钻井提速技术 5.2 欠平衡钻井技术 5.3 水平井技术

5.4 深井钻井技术

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水平定向钻井原理演示
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5.3 水平井技术
近几年,中石油水平井应用规模、应用领域、应用效果、应用水平 均实现了跨越式发展。
1200
1005

完成水平井数

1000
806

800 600 400 200
26 168 38 50 68 201 522

0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
中国石油2000-2008年水平井完成情况
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5.3 水平井技术
水平井已成为各油气田开发工作的重要抓手,经过几年推广,取得了“三提”、

“三降”的显著效果;同时,规模应用也有力地促进了水平井技术的快速进步。
20 16 14.1

水平井 直井 平均
11.1

15

11.8 10.9

直井 水平井

单井日产量(吨)

15

钻井产能比(口/万吨)

10

10

5

2.75

2.8

2.6

2.7

2.37 2.5

5

2.6

2.7

0

2006年

2007年

2008年

0

2006年

2007年

水平井、直井与平均单井日产量对比图

水平井与直井万吨产能建设井数对比图

三 提 ?提高了新井单井平均日产量 ?提高了储量动用程度 ?提高了油藏的采收率

三 降 ?降低了开发钻井数 ?降低了土地占用总量 ?降低了开发操作成本
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5.3 水平井技术
各类油藏水平井适用情况分析
油藏类型 构造简单稳定的海相砂岩油藏 较厚层的稠油油藏 裂缝性复杂储层油藏 适用程度 ????? ????? ???? 注意事项 坚持强力推进 坚持工业化推广 精细分析后推进

地表复杂区较整装油藏
复杂断块油藏 低渗透油气藏

????
??? ???

精细分析后推进
加强精细油藏描述 尽快攻克储层改造关

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5.3 水平井技术
水平段最长:广安002-H1井— 水平段长2010m,国内陆上水 平段最长井。
?完钻井深4055米,垂深1773.8米; ?水平段长2010米,用时27天; ?储层厚度13米,钻遇率82.74%; ?正电胶中空玻璃微珠低密度钻井液。
1.02~1.05 339.7mm×298m 444.5mm× 300m 沙二

目的:表层套管下深300 m,封 隔地表疏松及浅层易垮易漏层段 ,311.2mm井眼测井提供条件

500m 沙溪庙 1.0 1000m 凉高山 1.05~1.15 1500m 自流井

目的:244.5mm套管下至垂 深1760m,封隔须六1亚段储层 上部易垮易漏地层,同时为储层 欠平衡钻进提供条件。
垂深:1762m 244.5mm×1962m 311.2mm× 1981m 须六第一储层顶

须六段

1.03 0.85~0.95

139.7mm× 4053m 香六1亚段 311.2mm× 4055m 香六1亚段

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5.3 水平井技术
超浅水平井技术为浅层稠油高效开发提供了有效保障
关键技术: 斜深:354 m 最大垂深:126 m ?可循环加压装置

?钻具结构优化
?优质泥浆

新疆油田有效解决了浅层疏松地层大尺寸井眼高造斜率、套管柱安全下入、井

身质量等技术问题,钻成了国内水垂比最高的超浅水平井,提升了水平井的技术水
平,也为高效动用一大批浅层稠油储量提供了技术手段。
42

水平分支钻井原理演示
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5.3 水平井技术
分支水平井技术继续得到推广
分支水平井技术具有大幅度增加单井油藏泄油面积,从而提高油藏综合效益的作

用。近三年的水平井规模推广中,分支水平井技术也取得了长足进步。目前,各油
田共完成分支水平井70口,在辽河、新疆、大庆、吉林、大港、西南、冀东、长庆 均已得到应用。
25

25 18

20

20 15 10 5 0 2003

1

3

1
2005 2006 2007 2008
44

2004

中国石油近年分支水平井应用情况

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5.3 水平井技术
2006年完成中石油第一口鱼骨分支井杜84-H238 井。
2007年累计完成鱼骨分支水平井18口。 完成了杜32-兴H101Z六分支水平井。
累计注汽量增加了 79.4%,累计采油 量增加了61.6%, 平均日产量增加了 72.5%

井号

生产 天数 (d) 90

注汽量 (t) 4158.0

累计采 油(t) 1738.0

油汽 比 0.42

平均日 产油 (t/d) 19.3

杜84-兴H232

杜84-兴H238 杜84-兴H244

73 78

7176.0 4000.0

2606.0 1613.0

0.36 0.40

35.7 20.7

45

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5.3 水平井技术
新疆油田2007年鱼骨水平井实施效果统计
设计单井产 区块 井数 能 (t/d) 克浅109 六浅1井区 百重7井区 合 计 累积 产油 (104t) 平均 日产油 (t) 周围水平井 日产油 (t) 15.0 7.1 9.78 10.2 周围 直井 日产油 鱼骨井 /水平井 鱼骨井 /直井

(t)
5.8 3.0 3.1 3.9 0.97 4.89 1.73 1.7 2.64 11.57 3.15 4.4

2 1 3 6

10 8.5 14 10.84

0.2257 0.1217 0.3597 0.7071

15.3 34.7 16.9 17.3

完钻6口井,平均日产油17.3t,是邻井水平井的1.7倍,是周围直井产量的4.4倍。
46

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5.3 水平井技术
总进尺:6654.92m
分支一主井眼:935m,6分支 分支二主井眼:735m,5分支 油层总进尺:4369.92m。目前该 井已经投产,日产油58t,是相 邻直井的14.9倍。

关键技术 ? 水平悬空侧钻技术 ? 减阻降扭技术 ? 分支井眼轨迹控制技术 ? 分支重入技术
2008年整体部署复杂结构水平井8 口,目前完钻6口、投产6口。通过复 杂结构水平井的整体实施,边台北潜 山区块日产由实施前的42吨上升到218 吨,采油速度由0.29%提高到1.0%。 边台潜山意义为辽河油田实现潜 山难采储量的高效开发开辟了新途径, 同时也创造了国内多项分支井新纪录,

边台H3Z井身结构示意图
47

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5.3 水平井技术
辽河油田小35平1双分支水平井,利用两个分支分别开发小33和小35两个

断块。两个分支共钻遇含油井段862.9米,控制石油地质储量85万吨,相
当于8口直井的效果,投产后获得日产油气当量180吨,产量是同一区块直 井的6-8倍。

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? 辽河20分支鱼骨状水平井完钻
针对静52潜山区块由于储层裂缝发育程度低、物性差、直井开发效果差的技术难点,利用 悬空侧钻技术、降摩减阻等技术完成了一口20分支水平井,钻井总进尺7587m,主水平

段1002m 、水平段总进尺 4334m 。创造了中石油多项水平井钻井纪录,为辽河油田实现
潜山难采储量的高效开发开辟了新途径。
静 52-H1Z井1~20分支导向跟踪图 静52-H1Z井1~20分支井导向跟踪图
0
A点虚拟 安112井虚拟 沈32井虚拟

静52潜山井位部署图
静52-H1Z(实钻)

100

200m
K1点虚拟 B点虚拟 安107

23.4

5

2

.

9

39.9

27 310 32 0 .4

3

9

.

8

2750 2750
49.9
5 2 . 5

2750 2750

2750 2749.3

9 3 . 5

3200 2767

31.5

14.5

3300 2780.1

3

1

.

5

3400 2790.7

3

1

.

5

0

0

0

0

0

0

.

0

0

0

0

0

0

4

0 .

0
8

31

3500 2802.6

3600 2812.7

2800 2800

2800 2800

3

7

.

1

2800 2799.2

3700 2823.7

3800 .8 2834

3900 2847.3

1

0

1

.

6

107.5

1

0

4

4000 .9 2859

100

2850 2850

2850 2850

2850 2849.2

4100 2871

212.8

4200 2883
1 8 . 4

19

2900 2900

2900 2900

2900 2899.1

2

6

23

2

9

.

4

66

分支水平井演示动画..\zj\分支井演示flash.exe

49

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长庆油田 2006 年实施了杏平 1 鱼骨井,该井是当时中国石油陆上分支 数最多、累计水平段最长的一口分支井。主水平井完钻井深 2768m , 主水平段长 1203m 。共钻 7 个分支,水平段总长度 3503m ,全井累计进 尺5068m,分支井段油层钻遇率87.7%。

50

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Shell长北天然气井采用分支井技术

长北单一分支井的长度一般都在1000-2000米,多口井产量突破了百 万方。 CB12-1、 CB5-1 等井产量超过或接近 200 万方,实现了低渗气田的

高效开发。 CB12-1 井两条水平段长分别为 1969m 和1946m ,试生产初期产
量170万方,中期产量200万方。
51

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大位移钻井取得实质性突破,海油陆采得以实现
埕海1号 人工岛 庄海 8 断块距 1 号人工岛直线距离 3-5km , 目前已钻成了11口大位移水平井。

关键技术 ? 旋转导向技术 ? 漂浮下套管 ? 优质泥浆 ? 减摩降扭技术

庄海4X1断块

庄海8断块
年份
井 号 井深m 垂深m 水平段长m 水平位移m 水垂比 大港庄海 8段块大位移钻井与油藏关系图 庄海8Es-L1

4035 4590 3806 4729

1569.53 1537.25 1537.25 1071.02 949.07 441.05 293.58

3283.49 3841.75 3010.77 4195.86

2.09 2.5 1.96

钻机月速 钻速m/h 钻井周期d m/台月 5531.08 34.64 13.42 6364.82 4880.5 36.01 30.17 37 16.71 21.06 22.28

2008

庄海8Es-H3 庄海8Es-H4 庄海8Nm-H3

3.92 5101.53

52

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根据大位移井统计图可以看出目前庄海8区块大位移水

平井在世界大位移水平井中的位置。

zh8Es-H5
M-16SPZ

53

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5.3 水平井技术
地质导向技术快速发展保证了复杂油藏高效开发的要求
PS-Att.边界衰减探测

2008年应用地质导向井数占总水平 井井数的40.3%,平均油层钻遇率87.4%

Res.电阻率

(较2007年又提高了2.8%)。地质导 向技术为保证薄层、特殊油藏油藏水平 井开发效果发挥了关键作用。 ? 技术难点:油层厚度薄、有底水,

GR自然伽马

PS-PS.边界相移探测

Drilled Trajectory 实钻轨迹

Target Top目的层顶

Shale 上方泥岩层

井身轨迹控制要求精度高 ? 关键技术:PeriScope15地质导向

Target目的层 Interbed Shale 中间泥岩层

? 地质效果:井眼轨迹始终控制在油
层顶面以下0.5m内,陆梁24口井平 均油层钻遇率达到了90.7%,有效地 避开了底水。
54

Bit Depth: 1809m ROP:45m/hr TVD: 1359.1m Incl: 89deg Azim: 272deg

Original Plan Trajectory 最初设计轨迹

Target Bottom 目的层底

2B_P16-28-40-A40_SAD124SPD124

新疆陆梁区块陆2645地质导向应用情况

导向钻井特点
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55

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5.1 钻井提速技术 5.2 欠平衡钻井技术 5.3 水平井技术

5.4 深井钻井技术

56

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5.4 深井钻井技术
近几年,随着钻井技术的进步,超深井钻井能力显著增强, 安全钻成了一批高难度井。
井号
15

近两年完成的典型超深井(>6500m)
油田 塔里木 塔里木 塔里木 西南 塔里木 塔里木 西南 西南 新疆 井深(m) 7090.88 7459 7000 7354 7620 6780 7022 7009 7500 完成时间 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2008
57

13
12

大北3
11

哈6 阳北1

井数(口)

9

8

分水1
6

轮东1
3 3 1 0 0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

3

1

克深2 龙岗8 剑门1

0 2000

中国石油近几年6500米以上超深井井数统计

莫深1

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5.4 深井钻井技术 常规套管程序 非常用套管程序
20” 20”

基本形成了应对超深井钻井的配套技术 应对深井主要措施
? 气体钻井技术
? 垂直钻井技术 ? 非常用井身结构技术

14-3/8” 13-3/8” 9-5/8”

10-3/4”

? 桥浆、智能凝胶等各种堵漏技术
? 控压钻井
7”或5-1/2”

8-1/8”

? 高温、高密度钻井液 ? 深井高效钻头 ? 深井特种钻具

7” 4-1/2”

58

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剑门1井井身结构
钻井时间(天)
0 0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600

508mm×2 94.5m

龙16井
339.7mm×180 4.25m

1000

龙17井 剑门1井

2000

井深(米)

钻井井深:7009m 钻井周期:333d
244.5mm×4207.9 m(须四)
177.8mm×5003 m(须一)

3000

须家河钻遇高压水层, 密度2.42-2.46,被迫 提前下入177mm套管。

4000

5000

6000

149mm小井眼, 井眼长达 2006m。

7000

剑门1井与邻近构造井的周期对比
127mm×(7008.84849.07)m

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克深2井实钻井身结构
2007-06-19开钻 508mm×198.6m
0 1000 垂直钻井

克深2井施工进度曲线

365.1mm×1799.25m
深度(米)

2000 3000 4000 5000 6000 7000 0

273.05mm×4848m

克深2
40

克拉4
80 120 160 200 240 280 320 360 400

钻井时间(天)
206mm×6483m 139.7mm×6777.73m

克深2实际和设计钻井施工情况
60

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谢谢大家!

61


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