煤层气01钻井工程设计

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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。

煤层气水平井方案

煤层气水平井方案

煤层气水平井方案

1.方案设计

1.1选址:选取地质条件良好、煤层埋藏深度适中、含气量较高的地

区作为水平井的选址点,避免地质构造复杂、含水层丰富等问题的存在。

1.2井型设计:根据煤层气田的特点,选择合适的水平井井型。常用

的井型有水平主井和支撑井两种。水平主井负责收集煤层气,支撑井则用

于增加井眼的稳定性和增加压裂作业的缓冲地带。

1.3井距设计:井距的设计应根据地质条件、煤层厚度、煤层气含量

等因素进行合理安排,以保证煤层气的充分开采。

1.4钻探方法:根据地质条件和煤层厚度,选择合适的钻井方法。常

用的钻探方法有常规钻井、立体钻井、环状钻井等,可根据实际需要选择

合适的方法。

2.技术要点

2.1钻井方法:常用的钻井方法有钻井绳、钻井管和旋喷法等。钻井

绳法钻井速度快,但要求井眼稳定性高;钻井管法钻井成本低,但作业效

率较低;旋喷法结合了两者的优点,常用于煤层气水平井的钻井作业。

2.2完井技术:水平井完井技术是确保煤层气产量和采收率的关键。

常用的完井技术有压裂技术和射孔技术。压裂技术通过将压裂液注入煤层,使其裂缝扩展,增加煤层的渗透性;射孔技术通过在煤层中钻孔,打通煤

层与井筒之间的通道,使煤层气能充分流入井筒中。

2.3井眼稳定性控制:由于水平井位于地下较深处,地应力较大,井眼稳定性较差,需要采取一定的措施进行控制。例如,在钻探过程中使用加筋套管和套管级间充填物,增加井眼的稳定性。

2.4井壁清洁与防塞措施:在钻井过程中,由于煤层中存在大量的湿气和浮游物质,会导致井壁被污染和堵塞。因此,需要采取适当的措施进行井壁清洁和防塞,以确保水平井的正常运行。

煤层气井钻井技术

煤层气井钻井技术
21 多分 支水 平 井 技 术 .
阻和扭 矩最小 。煤层气 多分支 井的显著特 点是水 平位移 大 。分 支较 多,从而导致钻柱和套管柱在井眼 内摩阻和扭矩很大 ,以及钻压难以 加上等问题 ,摩阻和扭矩是多分支水平井的水平位移大小的主要 限制 因素 ,所以应尽可能选择摩阻扭矩小的轨迹。⑤ 考虑到煤 层的井壁稳 定性 差 ,主井 眼和分 支井 眼要 处于煤 层的 中上部位 .以利于安全 钻 进 。⑥分支井跟长度 、方位和距离的优化设计需要结合煤层气 藏、钴 柱力学和经济评价等多方面的因素进行综合考虑 。 ( )多分 支水平井井身 结构优化设计 。井 身结构优化设计 是保 3 证全井安全 、快速钻达 目的层并达到开发 目的层的重要前提 , 层气 煤 多分支井井身结构设计与常规油气井的设计略有区别 ,需考虑洞穴井 与水平井的连通 、后期的排水采气和煤层井 壁稳 定等因素 。 水 平分 支井通常采用的井身结构为 : 24 珊 毫 4. s 层套管 × I H + 巾19 m 技术套管 x 2( 3. m 7 下至造斜段结束处 )+ 11 m H 2r 主水平井 a 眼 ( 眼完井 )+ ll 分支水平井眼 。 裸 2蛐 洞 穴 井 的 井 身 结 构 一般 为 : 245u  ̄ 层 套 管 xH + 4. n n I 19 舢n£ 3 . 壬术套管 × 2( 7 H 煤层顶 )'裸眼段 ( 4 - 包括 口袋 ) 另外,煤层气多分支井井身结构的优化设计还需考虑以下因素 : ① 由于煤层承压强度低 ,技术套管一定不能下到煤层 中,防止固井时 将煤层压裂 ,导致后续钻进过程 中的井壁坍塌 。②从抽排采气的角度 考虑 , 套管必须将煤层上部大量 出水的层位封住 。③为了在洞穴井全 煤层段造洞穴 ,井底必须 留有合适 的口袋 。口袋 留深 以不揭开下部含 水层为基本 原则,应优先考虑增 大口袋 留深。④如果多分支水平井 为 多羽状 , 则水平井的技术套管不能下到造斜段 中,应下到造斜点以上 部分 .以便于后续的裸眼侧钻。

煤层气参数井设计方案

煤层气参数井设计方案

3 煤层气参数井方案

3.1 目的与任务

1 主要目的

(1)取全取准各项地质资料,评价东升煤田煤层的煤厚、煤质、盖层及含气性。

(2)了解工业产能,进一步评价煤层气勘探前景,为试采和开发试验提供地质数据。

本区煤层气勘探基础资料较少,因此在开展煤层气钻探的同时,必须进行钻探动态跟踪分析和综合研究,深化认识。

2 主要任务

获取东升煤田煤层气可靠的评价参数,主要项目包括:煤层厚度、埋深、煤岩、煤质、割理和裂隙发育程度、煤体结构、等温吸附/解吸特征、含气量、含气饱和度、储层压力、煤层顶底板岩性、岩石节理/裂隙、结构/构造、成分、岩石力学性质、单井产气量等参数。

3.2 井位部署

1 井位部署原则

(1)煤田勘探程度高,地层、构造、煤层厚度、地层倾角比较清楚。

(2)煤层发育,单层厚度大,可采总厚度较大。

(3)煤层气含量较高且稳定性较好,其附近构造相对简单或拉张应力场(如向斜翼部和正断层附近等)部位。

(4)煤的渗透性较好,煤层以原生结构、碎裂煤为主,裂隙(煤层割理)较发育,避开构造复杂区和构造煤(碎粒煤、糜粒煤)发育地段。

(5)目标煤层为矿区主要可采煤层,且埋深300~1000m,并避开采空区。

(6)煤层气含量面积大,资源量较大、资源丰度较高。

(7)地形相对平缓、交通方便、施工条件相对较好等。

按上述条件,可优先考虑在东升井田东部施工1口煤层气参数井,目的层为七2、六2、、四2、二1煤。东升井田参数井井位部署见图3.1和表3.1

图3.1 东升井田地面井位置示意图

设计井型为垂直井井型。采用二开的井身结构方案:一开采用311.1mm钻头,钻穿基岩风化带20米后,下入244.5mm表层套管,封固地表疏松层,砾石层,建立井口,注水泥全封固;二开采用215.9mm钻头,钻至二1煤层底板以下60米完钻,下入139.7mm生产套管,注水泥封固至地面,加固井身,延长地面井瓦斯抽采时间。

煤层气开发钻井工艺及设备选择方案讲解

煤层气开发钻井工艺及设备选择方案讲解

煤层气开发钻井工艺及设备选择方案

APE OGGO 李向前

2010-12

煤层气简介

煤层气(Coal Bed Methane/CBM。煤层气俗称“ 瓦斯” ,其主要成分是甲烷,它是在煤的生成和煤的变质过程中伴生的气体。在成煤的过程中生成的瓦斯是古代植物在堆积成煤的初期,纤维素和有机质经厌氧菌的作用分解而成。甲烷通常是由水压支撑在煤层气中。煤层气的主要组成部分(95%是天然气。因此,煤层气具有热值 /每立方米与天然气几乎一样,可与天然气混合运输。

煤层气就像天然气,相对便宜,是清洁燃料。

CBM 是 21世纪重点发展的替代能源。

CBM

开发技术基本成熟,在中国潜力巨大。

煤层气储量

中国煤层气产业数据概览:

36.8万亿立方米可开采资源总量占世界总量的 12%

41. 5万平方公里煤层气产区面积

2010年地面产量为 15亿立方米; 2015年地面产量为 110亿立方米; 2020年达 240亿立方米。

中国 9大煤层气富集盆地:

沁水盆地,鄂尔多斯盆地、准噶尔盆地、滇东黔西、二连、吐哈、塔里木、天山和海拉尔等含气盆地(群、 121个含气区带。

中国煤层气资源丰富,发展前景广阔,资源分布集中,适于开发资源比例大, 煤层气产业刚刚起步,煤层气市场逐步步入商业化阶段,煤层气资源量与常规天然气相当,有效勘探开发可以对常规天然气形成重要补充。

目前能够商业化的煤层气主要目标市场为山西沁水、韩城、河南、湖北、湖南等中部地区

储存特点:低渗透,低压力,开发难度较大。

煤层气开发与常规天然气开发技术不同

煤层气开发流程 -地面开发

煤层气钻井工艺及完井技术研究

煤层气钻井工艺及完井技术研究

Mineral Technology

384《华东科技》

煤层气钻井工艺及完井技术研究

陈悦亨

(广东煤炭地质二0二勘探队,广东 广州 510800)

摘要:对煤层气钻井工艺进行研究,总结影响煤层气钻井正常施工的因素,目的是通过对各项影响因素的分析,构建针对性的钻井工艺,确定完井技术方案,并通过合理工艺技术的选择,保证煤层气钻井的顺利进行,推动产业稳步及高效的发展。

关键词:煤层气;钻井工艺;完井技术

随着我国煤矿产业的展,煤层气在能源结构中占据十分重要的位置。2015年,国家能源局发布了《煤层气勘探开发行动计划》,这一计划中要求加快煤层气的勘探开发,并通过高效技术的运用,提高煤层气的采收率,以推动我国煤层气产业的可续发展。但是,由于煤层气储存的特殊性,在实际的产业运行中,出现了煤层保护与钻井安全矛盾突出的问题,这些现象若不能及时处理,会影响煤层气钻井工艺的整体效果。因此,在煤层气产业发展中,为了提高钻井效率,需要细化煤层气钻井工艺,并构建成熟的井技术,提高我国煤层气开发的率,为行业的发展提供技术支持。 1 煤层气钻井技术特点 结合煤层气钻井工艺形式,其技术特点如下:第一,煤层气的目标层为煤层,煤既是生气层又是储气层。第二,煤层的孔隙和割理都很发育,煤储层普遍压力低,地层破碎,易发生井漏。第三,煤层气钻井的井壁稳定性差,容易发生井下复杂事故。第四,改进钻井工艺,减少钻井液的微粒和胶体颗粒对煤层气运移通道的充填和堵塞,可以在一定程度上会增加资源开采量[1]。 2 工程概况 2.1 项目概况 山西地区煤层气钻井工程项目是煤层气地面抽采井钻井工程,煤层气井设计为L 型水平井。在煤层气的开发过程中,L 型水平井与直井、定向井等开发方式相比,其优越性主要体现在:通过增加煤层段井眼长度,扩大了煤层泄露面积,可有效沟通煤层裂隙和割理,从而增加单井产气量,经济效益显著。因此,蓝焰煤层气公司决定在郑庄区块推广水平井, ZH-L40-1井布置在郑庄矿3#煤层中,目的是为了解决3#煤层瓦斯突出问题。

煤层气井钻井技术

煤层气井钻井技术
关键词 煤层气 钻井技术 连通井 煤层气保护
煤层气又称煤层甲烷,是一种优质高效清洁能源。凭借良好的环 保效益、经济效益和社会效益,煤层气的勘探开发已在国际上引起广 泛的关注[1]。同时,煤层气又是非常规油气中一项重要资源。我国煤 层气资源十分丰富,但目前我国的煤层气勘探开发处于起步阶段[2]。 中原钻井通过多年的攻关研究和试验,形成并掌握了一整套适合煤层 气的钻井工艺技术,其内容包括:煤层造穴技术、连通技术、煤层井 眼轨迹控制技术、充气欠平衡钻井技术、煤层绳索取心技术、煤储层 保护技术等。
洞 穴 井 的 井 身 结 构 一 般 为 : φ 244.5mm表 层 套 管 × H1+ φ 139.7mm技术套管×H2(煤层顶)+裸眼段(包括口袋)。
另外,煤层气多分支井井身结构的优化设计还需考虑以下因素: ①由于煤层承压强度低,技术套管一定不能下到煤层中,防止固井时 将煤层压裂,导致后续钻进过程中的井壁坍塌。②从抽排采气的角度 考虑,套管必须将煤层上部大量出水的层位封住。③为了在洞穴井全 煤层段造洞穴,井底必须留有合适的口袋。口袋留深以不揭开下部含 水层为基本原则,应优先考虑增大口袋留深。④如果多分支水平井为 多羽状,则水平井的技术套管不能下到造斜段中,应下到造斜点以上 部分,以便于后续的裸眼侧钻。 2.2 井眼轨迹控制技术
煤储层保护是整个钻井施工中必须重点考虑的问题。钻井液完井 液对煤储层污染程度如何,直接影响到目的煤层物化参数的正确评价 及产能的精确评估。而在水平分支井中有效的避免了这一难题。

试论煤层气勘探钻井工程方案设计

试论煤层气勘探钻井工程方案设计

圆园20年第6

期新时代,支撑我国经济高质量发展的能源结构正处于一个关键的转型时期,煤层气作为高效洁净能源,发展前景非常广阔。为了科学合理地勘测、开采煤层气资源,必须根据地质特点开展煤层气选区与评价工作,分析出煤层气富集有利区块,对煤层气参数井和可行的钻井方案进行详细的方案设计。中国煤炭地质总局第一勘探局有着丰富的煤层气开发钻井勘探经验,现以内蒙古某煤田的煤层气参数井钻井工程方案设计为例进行浅显的论述。

一、钻探项目的地理环境及适合采用的工艺

为了评价项目矿区的煤层气生产潜能,为其煤层气开发试验提供可靠的参数依据,拟采用煤层气参数井方式进行施工。

1.项目地理环境及地质资料。煤田位于内蒙古高原东部,

东临大兴安岭南端西坡,次级地理系高原盆地,盆地周边为低山丘陵地形,地势西北侧较高,东南侧较低,最低点海拔高程1099m ,相对高差150m 左右,地形起伏不大。从地貌景观看,盆地北西侧为沙漠丘陵,南东侧为草原。

2.施工的主要任务内容。一是测定区内煤层气含量,评价该区煤层气地质条件、储层特征、资源分布与开发条件;二

是求得煤层渗透率、储层压力、破坏压力及原地应力测试等储层参数;三是采取全部地质研究所需的煤层煤芯、顶底板及夹矸岩芯,分析化验测定煤层各项物理性质及煤岩煤质特征,同时进行等温吸附试验、煤的反射率、孔隙度和扩散系数等测试;四是寻找煤层气开发有利的富集区,为进一步勘探开发奠定基础。

3.绳索取芯钻进工艺。煤层气是以吸附状态为主,70%~

95%储集在煤层孔隙和裂隙中的非常规天然气。在煤层气勘

探开发中煤层的埋深、厚度、渗透率、储层压力、地应力煤岩的煤质特征、割理、裂隙发育程度、含气量、含气饱和度、温吸附曲线等,以及煤层顶底板岩石物理力学性质等参数是决定煤层气开发成败的关键因素,而取出煤芯是获取这些参数的主要手段。要提高这些参数准确性就要有高的岩芯收获率、尽可能短的提钻时间、尽可能短的出筒及装罐时间和较好的煤芯原始形态。绳索取芯技术能够快速获取煤芯,而绳索取芯技术作为不提钻而由特制钻杆捞取岩芯的先进方法,因其钻进效率高、劳动强度低、岩芯采取率高、取芯时间短、岩芯

煤层气钻井工程

煤层气钻井工程

固井质量要求
20 套管内保留水泥塞 不少于10米
二开
Φ241.3
30-704 Φ177.8×9.19 (N80)
702 4/5#煤层以上 692 返高、胶结、试压
200米
合格
/300米
备注
(1) 177.8毫米生产套管固井候凝48小时后测声、放、磁检测固井质量;合格后按《SY5467-92套管 柱试压规范》要求试压合格。试压20MPa,要求稳压后30分钟压降不大于0.5MPa;
井型和井身结构
水平井
井型:生产直井与工程井相结合 钻井方式:煤层段采用清水钻进, 进行充气欠平衡钻进。 钻进方向:水平井分支沿煤层上 倾方向钻进,利于排水采气。
工程井:三开井 钻头程序:Φ311.1mm×一开井深+Φ215.9mm×二开井深+Φ120mm×完钻井深 套管程序:Φ244.5mm×一开套管下深+Φ139.7mm×二开套管下深 套管等级:J55 套管下至着陆点,水泥返至目标煤层以上200米。
• 内容记录是否准确、及时;
谢谢!
试井
完井验收
井口装置及井场恢复 原始资料验收 成果资料验收
钻井设计
• 依据地质设计及煤层气钻井工程作业规程 编制各单井钻井设计,主要内容包括:地 质概况、井身结构、技术指标及质量要求、 钻井液、取心要求及操作规程、录取资料 要求、井口装置及井控技术要求、固井设 计、完井井口装置、HSE要求及完钻交接 验收等。

煤层气测井作业规范

煤层气测井作业规范

煤层气测井作业规范

篇一:煤层气钻井工程作业规程

Q/CUCBM

煤层气钻井工程作业规程

The Operation Regulation of Coalbed Methane Drilling

中联煤层气有限责任公司发布

Q/CUCBM 0301--2002

目次

前言Ⅲ 引

言Ⅳ 1 范

围 1 2 规范性引用文件 1 3 钻井工程设计 1

3.1 钻井工程设计步

骤1

3.2 钻井工程设计书格

式2

3.3 井身结构设计3

3.4 井口及井控装置设

计4

3.5 钻井循环介质设

计4

3.6 钻柱设计5

3.7 固井工程设计6

3.8 取心设计6

4. 钻前准备及验收?????????????????????????????? ?????7

4.1 钻前准备7

4.2 开钻前验收7 5 钻井施工作业 7

5.1 钻井作业工序及技术要

求7

5.2 煤层钻进要求7

5.3 钻井循环介质性能监测及固相控

制8

5.4 复杂情况和事故处

理8

5.5 钻井井史8 6 取心施工作业 8

6.1 场地、人员要求8

6.2 下钻操作要求9

6.3 取心钻进要求9

6.4 割心操作要求9

6.5 提心操作要求9

6.6 起钻、换钻头操作要

求9 7 固井施工作业要

9

7.1 套管准备及作业9 7.2 固井施工要求9

7.3 套管柱试压要求

10 8 煤层气井井控要

求10

8.1 井控操作要求 10

8.2 井控设备要求 10

9 钻井工程质量要求

11

9.1 井身质量 11 9.2 固井质量 12

I

Q/CUCBM 0301--2002

9.3 取心质量 12

9.4 完井质量 12

10 健康、安全与环境管理要

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.

恩洪煤田煤层气勘探EH-01井

钻井工程设计

1 设计依据

主要依据:

1)中联煤层气有限责任公司《云南省恩洪煤田煤层气勘探总体部署方案》;

2)《恩洪煤田清水沟井田地勘报告》;

3)本勘探区与相邻勘探区以往钻探施工经验;

4)现有煤层气钻探施工设备、人员、技术状况实际。

2 基本数据

●钻井名称:EH-01

●钻井性质:煤层气参数井兼生产试验井

●设计井位:曲靖市东山镇咱得村北,清水沟井田北部15勘探线上1501号钻孔以东125m处。

●设计坐标:X 2802050

Y 18412825

Z 2005

●设计井深:660m

b号煤层。 C、C、l●目的煤层:P组C212916b号煤层以下50米,下二叠系、峨眉山玄武岩组。●完钻层位:C21●完井方式:套管完井。

3 钻井目的

1)获取系统可靠的目标煤层的储层参数,主要包括煤层厚度、埋深、煤岩及煤质特征、割理和裂隙发育程度、含气量、含气饱和度、.

.

等温吸附曲线、渗透率、储层压力、原地应力、煤层顶底板岩石的力学性质等参数;

2)评价该区煤层气地质条件、储层特征、资源分布与开发条件。3)根据分析、测试资料决定是否对参数井进行扩孔改造,变成生产试验井,对目标煤层进行压裂排采试验,以获取煤层气井生产数据;4)根据排采试验成果,评价该区煤层气勘探开发潜力和开发试验的可行性。

4 技术要求

4.1 钻井液性能使用要求

储层压力一般随埋藏深度的增加而增大。根据区域地质、煤田地质资料,预测该区煤储层压力梯度在10—12kPa/m之间。据此可对钻井液及各项工程参数进行调整,维持近平衡钻进。

根据该区构造复杂、断层多,煤层层数多、厚度大、倾角大的特点,如何有效的保持井壁的稳定性又能尽量减少钻井液对煤储层的伤害,从而确保EH—01井能真正达到钻井目的。对该井钻井液性能使用要

求如下:

1)开孔至第一目标层以上10米,采用泥浆钻井,以便起到良好的护壁作用;

2)从第一目标层开始,要求采用清水钻进,以达到:

●最大限度地减少钻井液对煤层的污染;

●保证试井工作的顺利进行,以获取准确的储层参数。

4.2 钻井质量要求

根据该井钻井目的和任务,要求井身质量:

00,井底最,全井井斜不得超过3最大全角变化率不得大于1/30m大位移不得超过10 m,井径扩大率小于20%。

4.3 钻井取芯要求

.

.

根据该井钻探施工目的和任务,全孔采用绳索取芯,以确定地层层位和倾角;煤芯是获取含气量等参数的主要来源,所以,取芯工艺是关键环节。为保证取芯成功,并保证各项分析测试成果的正确性,特对该井取芯做如下要求:

●煤芯的采取必须采用绳索取芯技术;

●煤芯的采取必须采用半盒式取煤内管;

●煤、岩芯采取率均不得低于80%;

●煤芯采取结构完整,不污染、不磨烧变质;

●为避免钻井液对煤层的污染,钻取煤层时应采用清水、低排量钻进;

●为确保煤层含气量测定数据的准确性,煤芯钻取提钻应尽量迅速,要求从开始钻取煤芯到煤芯提至井口时间不超过20分钟;

●钻探施工井队必须做好见煤预告,见煤前应及时通知甲方现场地质监督和工程监督以及分析测试等人员,提前做好各项准备工作;

●为减少煤芯在空气中的暴露时间,要求煤芯到达地面后进行照相,并在10分钟内装入事先检验好的煤层气解吸罐中,并立刻开始进行现场解吸;

●在煤系层段取芯应作好煤、岩芯的地质编录工作,编录内容除煤田地质所要求的内容外,还应特别注意观察、记录煤芯和煤层顶、底板岩芯的裂隙发育特征。岩芯要洗净、编号、妥善保存。

5 施工设计

5.1 施工程序

为保证参数井试井安全和获得真实的煤层渗透率、储层压力等实测储层参数,并为改扩成煤层气生产试验井的压裂、排采作好必要的准备,整个钻井的施工分以下两个步骤进行:

1)参数井采用全井绳钻满眼取芯钻进,钻到第一目标层以下2—3米,进行电测井径和试井;钻到第二目标层、第三目标层以下2—3米,. .

分别进行电测井径和试井。

2)根据试井、测井分析结果,如果获得的储层参数显示具有开发b

煤层底板以下50米,下入潜力,则采用Ф215.9mm口径扩井,至C21

Ф139.7mm生产套管并固井。

5.2 井场布置

本着少占地又方便施工的原则,井场布置紧凑、有序、明快。造2,见图1。1500m 成一个好的施工环境。面积约为5.3 钻井工艺

根据《云南省恩洪煤田煤层气勘探总体部署方案》和EH—01井地质设计要求,鉴于该区地质构造复杂,断层发育,煤层多、厚度大、00、稳定性差,因此,在这种复杂的地质条件下,吸取以1530o—倾角往勘探区内钻井施工经验教训,参数井阶段,为取准取全第一性资料,确保钻井打直,保证地质和试井成果质量,主要采用金刚石绳索取芯满眼钻进。进入生产试验井阶段,采取Ф215.9mm锒齿无芯牙轮钻头和金刚石无芯钻头强力钻进,扩孔成井。

5.4 井身结构

参数井:Ф130mm孔径开孔,穿过基岩20m,孔深0-30m下Ф108mm外接箍套管护孔导向,换Ф89mm孔径金刚石绳索取芯钻进至孔深660m。生产试验井:起出Ф108mm套管。Ф311mm扩孔至孔深30m,下入Ф244.5mm套管,固井,水泥返高至地表。井口水泥封闭。换Ф215.9mm 牙轮钻头扩井至井深660m,下入Ф139.7mm生产套管、固井,完井。(井身结构见图2)

5.5 钻井设备

1)参数井阶段:

钻井工艺主要绳索取芯钻进,钻井设备为煤田钻探TK—3钻机及其配套水泵、柴油发电机组系列等,详见表1。

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