超薄油层水平井开发技术
薄层稠油热采水平井开采技术研究及应用
流孑前后压差 , L 即节流压降 ,aP为孔前压力 ,aP P; ̄ P ; 为孔后 力 ,a P;
P为流体密度 ,咖 k 。 () 2储层 吸汽模型 湿蒸汽从注汽管柱进入地层是一个压力驱动过 程 : 油套 环空内压 力高 , 则储层吸汽能力大 : 油套环空内压力低 , 则储层 吸汽能力 小。即 储层的吸汽能力与注汽能力应该是统一的 在注汽过程中 . 注汽速率 和井底注汽压力之 间满足下列关系[ : 8 ]
Q AP t = - () 2
,一
互 巫: 2 ㈨ K K h  ̄ K) o
I 05 1 o n—. 7 A
—
一
07 S .5+
,
2n )3 6 f似。 一 . 8
z 。 )27 n 一 .1
…
式中, Q为蒸 汽体 积流量 , d AP为注 汽压差 , aJ 为生产 m /; MP ;o
井采液指数 , ( ・ P ) m/ M a; d 为储层吸汽指数 , 因次 ; 无 卢为单位换算系 数 , 因次 ; K 为储 层水 平和垂直渗透率 , ; K 为油 、 无 K 、 DK 、 水的相
1滨南采油厂稠油热采水平井开采现状 .
( 加压不超过 2K )同时检查井 口剩余油管 , 0N . 校验下人深度与设计是
如果相符 . 则表示到位 水平井是通过扩 大油层泄油面积提高油井产量 . 提高油 田开发经 否相符 . () 3 调节好深度 . 按反洗井方式 连接地面管汇 , 闭环 空闸门 , 关 地 济效益的一项开发技术 , 具有直井无法 比拟的突出优势 。单 2 1 平 井 0 P 于 1 9 年完钻 . 94 是滨南采油厂第一 口稠油热采水平井 。截至 2 0 年 面管汇试压 2 M a 06 33均匀注汽工艺研究 - 底 .滨南采 油厂共有稠油热采水 平井 6口.投产初期 平均单井 日 液 331配 注器 节 流 模 型 . . 1. / . 9 t 单井 日 7 d . 8d 油 . d 含水 6 . O 4 %。目前均因低产 、 6 高含水等原 因停 () 1配注器流量公式 井. 累计产油 1 2 吨, .万 2 生产效果差。生产效果差的主要原 因有 : ①油 配注器 的泄流孔属于薄壁节流孔 流体通过配注器流 出时 . 由于 井完善程度低 .造成产能损失 。 ②储层污染严重 。水平井油层井段 会产生一定 的压降 。 依据薄壁节流孔 流量公式 1 , 长. 泥浆造成储 层污染严 重 . 无有效 的油层处 理措施 , 影响油 井的产 泄流孔 的节流作用 , 能。 ③防砂工艺单调 , 防砂效果不理想 , 影响油井产能 。 ④水平段 注汽 湿蒸汽流经配注器前后的压降和流量 的关系如下 : 效果差 。 水平井段 2 0 0 米左右 , 出汽点过于集 中, 造成水平段 吸汽范 围 小: 多轮次注汽后 , 蒸汽会优先进入 已被加热或原油枯竭 的通道 , 水平 段吸汽不均匀 . 影响水平井段 的利用率 。
应用分支水平井技术实现薄层超稠油油藏高效开发
兴 Ⅵ组油 藏 2 0 0 0年 投入 开 发 , 采用 直井 进行生
产, 区 块生 产 过 兴 Ⅵ组 的直 井有 2 9口, 大 多与 V组
合采 。受 V 2出水 影 响 , 生 产兴 Ⅵ组 油 井在 2 0 0 3以
பைடு நூலகம்
后陆续停关或上返 , 剩余动用油井仅有 8口, 采 出程
度低 于 1 5 。 1 . 2 油层 发 育稳 定
汽沿 分 支井 眼 向水 平段 两 侧 推 进 , 增 加蒸 汽 腔在 横 向上 的扩展 , 增 大 泄油 面积 , 提高 开 采效 果 。与直井
和 常 规 水平 井 相 比 , 分 支 水 平井 具 有 单井 控 制储 量 大, 泄 油面 积 大 的特点 。 2 分 支水 平 井地 质设计
水平 井水 平 段短 , 单 井控 制储 量低 。 经 过地质 分析 和
科 学论 证 , 在 该油 层 部署 分 支 水 平井 进 行 开发 是 可
行的。
1 . 1 储 量 动 用 程 度 低
蒸汽沿分支井眼 向水平段两侧雅 进 , 增加蒸汽腔在
横 向上 的 扩展 , 扩大泄油面积 , 实 现 油 层 均 匀动 用 ,
提高 开采 效果 。 2 0 0 6 年 以来 , 在杜 2 2 9块 兴 Ⅵ组 薄 层 状 超 稠油 油藏 中实施分支水平井试验来探索水平井部署厚度 界 限, 先 后 部 署 了 3口分 支 水 平 井 —— 杜 3 2 一兴 H1 0 1 Z井 ~杜 3 2 一兴 H1 0 3 Z井 , 实 施后 生 产效 果显
1 分 支水 平 并可行 性 分析
通过 油层 对 比研究 表 明 , 兴 Ⅵ组油层 发育 稳定 ,
平 面上 连 片分 布 , 连通 性 好 , 厚度可达 5 ~8 m, 上 下
水平井技术高效开发草20馆陶西北部薄层特稠油油藏
7 井 网 部 署
() 2 各项参数 符合热采要求 储 层物性与国内稠油油藏开 发标 准相比 : 油层厚 度外,各项参 数均 处于一等筛选标准水平 ,具备热 除 采开发可行性 而油层厚 度小,可利用水平井对厚度要求小的优势进 行开 发 () 3 具备水平 井渊整的可行性 。① 储层厚度满足水平井开 发。
石 油 地 质
缸 料 技 2 1年第1 01 2
水 平 井技 术 高效 开 发 草2 馆 陶西 北 部 薄 层 特 稠 油 油藏 0
朱 桂 平
(中 国 石 化 胜 利 } 出有 限 公 一现 河 采 油 厂 地 质 研 究 所 ) I } I J
摘 要 草2I 陶西北部 由于储 层厚 度较 薄,直井开发 效益差, 直 未有效动 用 本 次方案在精细地质研 究基础上 ,进 行水平井 I 馆
一
技 术开发界限研 究,充分论证 了水平井开发薄层桐 油油藏 的可行性 实现 了草2I 陶西北部薄层特稠油油藏高效开发 I 馆 关键词 草2J I 馆陶 特稠 油 水平井 1 构造及沉积特征 草2J 处于东营 凹陷南斜坡 ,草桥纯化镇断鼻东部 ,乐安油出东 【 块 区 .西南被石村断层 及东北被草2 断层切割的 ,地层r 西北 倾没 ,r s u J u J 5 油藏 工程研究 ( ) 1 经济 界限研 究 ① 水平井极限经 济累产油 。经测算 ,在 油 价 为5 U ¥ b ,井 深 为 M 时 ,水平 井 单 井经 济 极 限 累产 油 为 0 S/ l b ) m 【 4 l ,按2 . 采收 率 汁算 ,最 低控制 储量 3 5 【 ②经 】 . ×1 t s r 0s % . ×l t 2 r 济极限 油汽 比。采用静态法 计算出不同吨油成本 、不I 油价下蒸汽吞 西 J 吐经 济极 限油汽比。当吨 油成本 lO  ̄/,油 价sJ ¥b l lO t ( ,b时蒸 汽吞吐 us 经济极 限油汽 比大约 为01t ⑧水平井极 限布井厚度 。根据数值模 .i 5t 拟结 果 ,水 平井极 限布井厚 度为3 m。方 案区有 效厚度4 6 . 5 m一 m,满 足要求 。
水平井开发超薄油藏技术的研究
水平井开发超薄油藏技术的研究[摘要]水平井开发是超薄油层的关键,本文针对这一问题分析了hd1-1水平井井眼轨迹设计、hd1-1水平井配套施工,以期望对这项技术的分析和探讨提供借鉴。
[关键词]水平井开发;超薄油藏技术;轨迹中图分类号:te343 文献标识码:a 文章编号:1009-914x(2013)13-0240-011.引言超薄油藏的开发需要极高的技术,超薄油层的开发中水平井是关键。
控制好井眼轨迹在薄层中的水平钻进能够获得准确的油层信息,这需要借助当今的高科技。
随着经济的发展地质勘探的目标更加精细,水平井对地下靶心的定位更加准确。
井眼轨迹的确定包含经验轨迹的测斜、测斜数据的处理两部分。
经验轨迹的测斜一般由无线钻测井系统获得,井眼轨迹计算就是对上面所得到的数据进行处理,两者是相辅相成的,从而保证井眼轨迹在油层内能够水平进行。
2.hd1-1水平井井眼轨迹设计hd1-1井构造主要位于新疆塔里木盆地,它的目的层位于石炭系中泥岩段。
中泥岩段储层的土质以细粒长石砂岩为主,其中含有少量的灰、膏质细粒。
2.1 水平井井眼轨迹设计水平井的技术难点就是在钻井时保证水平井能够在油层中水平地进行,这项技术也是水平井井眼轨迹最重要的部分。
钻井时,井眼轨迹是展开在三维空间上的一条曲线,这条曲线的确定是根据测斜数据来决定的,测斜数据主要包括井深、井斜、井斜方位等系数。
通过对以上几个方面的系数进行测定,可以得出井口的位置,从而再以井口为原点来测定其水平和垂直位移。
井眼轨迹的测定基本包括以下三点:第一,必须保证井眼轨道最短,这样才能够节省工作时间、节省人工、物料成本。
第二,必须保证井眼光滑、曲率均匀,最起码保证井眼四周没有台阶,从而可以保证安全生产。
第三,必须保证穿入点与靶点之间的距离最近,这样才可以满足油田开发的需要。
2.2 地质导向分析及应用地质导向在超薄油藏开发中的主要作用就是当钻井眼轨迹的垂深接近储层或在油层中钻进时,井眼轨迹相对储层位置不会发生变化。
水平井技术在薄互层稠油油藏二次开发中的研究与应用
水平井技术在薄互层稠油油藏二次开发中的研究与应用摘要:薄互层稠油油藏在进入开发后期后,普遍存在着纵向动用不均的矛盾,这些矛盾在蒸汽驱、热水驱等实验中都存在,受油藏及井况限制,平面、纵向均有剩余油无法采出,制约了开发效果的进一步提高。
因此,在二次开发之前,我们首先要通过精细油藏描述,精确认识油藏现阶段特点及剩余油分布规律,创新部署井间挖潜水平井方式,提高水平井产能,同时采取了一系列配套措施,通过注汽管柱、注汽量、采油管柱的优化及汽窜的防治,保证了水平井投产效果。
实践证明,薄互层稠油油藏吞吐后期以水平井井间加密方式进行二次开发从技术上是可行的;关键词:薄互层稠油油藏、二次开发、动用程度、剩余油分布、井间挖潜、水平井、【中图分类号】te345前言曙光油田薄互层油藏主要包括杜66、杜48块,属普通稠油,含油面积8.4km2,地质储量5629×104t。
杜66、杜48块储量基数大,储层物性好,剩余油相对富集,但吞吐效果随吞吐轮次的增加,无有效手段大幅度改善,在蒸汽驱、热水驱等转换开发方式试验无明显进展的情况下,选择适合的方式进行二次开发既是生产形势的需要,也是油藏开发的需要。
本项目通过对薄互层稠油油藏吞吐后期二次开发方式的探讨,明确了此类油藏以水平井挖潜为主的二次开发方向,为后续规模实施二次开发进行了技术准备,对曙光油田持续稳定发展具有重要的现实意义。
曙光油田薄互层油藏开发现状与存在问题1.1油藏开发现状曙光油田薄互层油藏于1979年开始勘探,1985年在1-37-35井进行蒸汽吞吐试验并获得成功。
1987杜66、杜48块相继投入开发。
其开发历史大致分为:上产阶段、稳产阶段、递减阶段。
截止2008年7月薄互层稠油油藏共有油井767口,开井582口,日产液2380t/d,日产油614t/d,综合含水74%,采油速度0.4%,采出程度20.24%,可采储量采出程度84.1%。
断块累积产油1139.0637×104t,累积产水1139.6088×104t,累积注汽1859.1595×104t (含转驱注汽97.4132×104t),累积注水73.4271×104t,累积油汽比0.61,累计采注比:1.09。
应用水平井开发薄互层超稠油油藏
单 井日产对 比图
J — J
围 2 薄 油 层 水 平 井 与厚 油 层 水
直 井 开 发 效 果 对 比 图
6 结论及 稠 油 油藏 在经 济 和技 术上 是 可行 的 , 本 文 规 范 超 稠 油 薄 互 层 水 平井 的开 发界 限为 4 m 以上 厚度 , 单 控 储量 大 于 3 . 4 X1 0 ‘ t ; 精 细地 质 研 究 , 落实剩余 油潜力 , 遵 循 部 署 界 限, 是 水 平井 开 发 薄 互 层 超 稠 油 油藏 成 功 的基 础 和 关键 ; 通 过 开 展 薄层 水 平 井 试 验 并 实 施 推 广 , 取 得 较 好 效果 , 对 同类 型油 藏具 有 重 要 的指 导和 借鉴 意义 ; 研究表明 , 水 平 井 蒸 汽 驱 可 以克 服 蒸 汽驱 存 在 单 层 突进 、 能量存 用 率 不 高等 问题 , 建 议 薄互 层油 藏 水平 井开 发 后期 可转 入 直井 一 水平 井 组合 或水 平井
表2 牡8 4 一兴H 2 0 0 1 、 杜8 4 一 ̄H 3 0 4 7 生产数据 统计 表
5 O 0 O 4 0 O 0 3 0 O O 2 0 O O l 0 0 0
0
利用 岩 心 、 录测 井 资 料 , 结合地震解释, 依据 沉 积 旋 回特 征 , 进行地层 对 比, 绘 制 油 藏 所 有 排 列 剖 面, 完 成油 层组 、 砂 岩组 、 小 层 及局 部单 砂 体 图件 , 全 面 落 实地质 体 。经 过 精细 对 比 , 兴 I、 Ⅲ组 共 划分 为 6 个 砂 层组 和l 2个 小 层 。 并 由粗 到细 绘制 了“ 油层组 砂层 组一 小 层 ” 的厚 度 等 值 图 , 确保地质体可控, 为 部 署水 平井 提供 物 质基 础 。 3 . 2 动静 结合 , 落 实剩余 油分 布 在 深 入 地 质研 究 的基 础 上 , 利 用 单 井 油 层 静态 数 据 按有 效 厚度 劈 分 储 量 , 同时结 合 单 井 动 态 生产 数据依据吸汽剖面、 产液剖面和厚度将产量进行劈 分, 算 出单 井采 出程 度 并绘 制 采 出程度 等 值 图 。 掌 握 不 同 区域不 同油 层 的采 出 状况 , 落 实剩 余 油 富集 区 域, 保 证产 能 可控 。
江汉油田超薄油层水平井钻井技术及应用
剩余 的边底水构造油藏等类型。江汉油 田 适合水平 () 3 测量 信息滞 后, W 的探管距钻头 2 LD o多 井开采的油层厚度一般不超过 4 大多数在 2 米 , m, m以 存在一个 测 量盲 区 , 地质导 向预 测难 。 内。利用直井和常规定向井开发 , 油层裸露面积小 ,
着 陆控 制 是超 薄 油层 水 平井 的关 键技术 , 于 由 超薄油 层 的设 计 靶 区不 是 固定 的 , 在 “ 存 两个 不 确 定 ” 油 层垂深不 确 定和工 具造斜 率不 确定 。 : () 1 油层垂 深不 确定 : 由于 油 藏 的 细微 构 造 变 化 大 , 向顶 面起伏 , 向岩 性 差异 , 以准 确确 定 纵 横 难
第2 l卷
第 2期
江
汉
石 油
科
技
Vo _ No 2 l21 .
21 0 6月 1年
JA G A E R L U C E C N E HN L G I N H N P T O E M S IN E A D T C O O Y
J n 2 1 u .0 1
江 汉 油 田超 薄 油 层水 平 井钻 井技 术及 应 用
( ) 用地 质 导 向 钻 井 技 术 , 成 以地 质参 数 5应 形
( ) 江组 盐层 发 育 , 仅 容 易发 生 盐 卡 , 3潜 不 而且
为指导 , 轨迹 控 制为 手段 , 下工 具 为依托 的地质 导 并
许 先仿
( 江汉石 油管 理局钻井 一公 司 )
摘 要: 江汉油田属陆相沉积断块油田, 潜江凹陷盐间非砂岩薄油藏资源量达 16 x 0t上下 .8 1 , 均有盐岩遮挡层。最大特点是 圈闭小、 油层薄、 埋藏深、 开发 难度大。常规直井和定向并难以满足
短半径超短半径水平井技术详解
4、泥浆密度窗口小,易出现井漏、井塌
地层的破裂压力和坍塌压力随井斜角和井斜方位角而变 化。 在原地应力的三个主应力中,垂直主应力不是中间主应 力的情况下,随着井斜角的增大,地层破裂压力将减小 ,坍塌压力将增大,所以泥浆密度选择范围变小,容易 出现井漏和井塌。 在水平井段,地层破裂压力不变;随着水平井段长的增 长,井内泥浆液柱的激动压力和抽吸压力将增大,也将 导致井漏和井塌。 要求精心设计井身结构和泥浆参数,并减小起下管柱的
钻柱尺寸的影响:钻柱尺寸大,环空间隙小,相 同排量条件下返速高,有利于携岩。
6、保证固井质量难度大
水平井固井存在的主要问题:
•顺利将套管下入井内问题; •套管在井内的居中及顶替效率问题; •井眼高边的自由水通道问题;
提高注水泥质量措施
使用扶正器使套管居中:在弯曲段和水平段,至 少一根套管一个扶正器,或两根套管三个扶正器 ; 在保证不压裂地层的条件下,使用大排量紊流注 水泥 注水泥过程中,尽量采用上下提放或旋转套管 从循环泥浆转换到注水泥浆,最好不要停泵,尽 量减少井内泥浆的静止时间(触变性问题); 使用长段隔离液(200m~300m长),充分清除泥
地层破裂压力随井斜角的变化规律
垂直主应力是中间主应 力
地层破裂压力随井斜角的变化规律
垂直主应力是最大主应力,两个水平主应力相等
地层破裂压力随井斜角的变化规律
垂直主应力是最大主应力,两个水平主应力不相 等
地层破裂压力随井斜角的变化规律
垂直主应力是最小主应力。
地层破裂压力随方位角的变化规律
二、水平井的主要技术问题
1、水平井目标区的设计 2、井眼轨迹控制要求高、难度大 3、管柱受力复杂 4、泥浆密度窗口小,易出现井漏、井塌
大庆油田薄油层水平井钻井技术
摘 要 : 着 水 平 井钻 井 技 术 的 不 断发 展 和 完 善 , 口水 平 井 可 以 开 发 多 个 连 续 薄 油 藏 、 叠 状 油 气 藏 、 随 一 层 断
块 油 气 藏 , 而 降低 钻 井 成 本 , 高 单 井 产 能及 采 收 率 。根 据 大 庆 外 围 油 藏 的 特 点 , 析 该 油 田 薄 油 层 水 平 井 钻 从 提 分
e s o f r uti d, nd drli ik i a ge a y t o m c tngs be a il ng rs s l r .T he ke e hni ue t e ho iont lw e lt d v l p ytc q o us rz a l o e e o
d i1 . 9 9 jis . 0 1 0 9 . 0 0 0 . 1 o :0 3 6 /.sn 1 0 — 8 0 2 1 . 6 0 2
大 庆 油 田薄 油 层 水 平 井 钻 井 技 术
刘 润 波
( 庆 油 田钻 探 工 程公 司 钻 井 二 公 司 , 龙 江 大 庆 l 3 l ) 大 黑 6 4 3
t i e ev i a ea ay e n t i p p r Th p i z to e i n, n i e rn a u e , rj co y c n h n r s r or r n lz d i hs a e . e o tmia in d sg e gn e ig me s r s tae t r o —
w e li hi e e vo r i a ng O i i l r ha he pa o s a e v ra i na nd i i r o hi t a — l n t n r s r i n D qi l ed a e t tt y z ne r a i to la t sha d t t he t r f
水平井技术在陆梁作业区薄油层开发中的研究与应用
() 7 对保护油气层减少损害有. 1 钻井事 故与 复杂 问题 [ . M] 2版. 京 : 油工业 出 北 石
版社 , 0 6 24 . 2 0 :4—6
[] 罗勇 , 5 徐书瑞 , 赵顺亭 , 徐常生 , 陈小明. 5 深 井高密度钻 白 6
钻井综合配套技术的发展 , 利用水平井钻井技术开发油 层厚度为 l 的超薄油层可以明显地改善和提高区块 m 的产能, 但由于其要求精度高 , 比常规水平井钻井而 相 言存在一定的施工难度 , 主要体现在 : () 1 由于钻遇 目的层 为 l 左 右 的 薄油 层 , 果 油 m 如 层垂深存在不确定性给轨迹控制带来调整难度。 () 2 目前 测量位 置距 井 底 一 般存 在 1 米 的零 长 0多 未测 距离 , 只能靠 经验预 测和 随钻测 量 曲线 分析是 否在 薄油层 中钻 进 。 () 3 由于水平井 较深 , 水平 段较长 , 为保 证井 眼轨迹 在设计 范 围内 , 频繁 地 进行 井 斜 的 降增 稳 处 理 , 其 在 尤
2 陈忠实, 张四光, 强抑制性聚合物钻井液在二 等. ()抗污染能力强, 4 可适用于高矿化度深井复杂地 [] 李晓阳, 层。
2 2井提 高钻 井 速 度 中的 应 用 f ] 天 然 气 工业 , 0 5 5 J. 20 ;2
( 2 :5 - 3 1 ) 15 .
()悬浮 和携带能 力强 , 5 可满 足低返 速携砂 要求 。
水平井开发油气藏的主要优势是增加泄流面积, 从 而使气井在压力较低的情况下, 仍可以增加产能。“ 超薄 油层水平井” 是指 利用 水平 井技 术控 制水平 段井 眼轨 迹 在厚度不超过 2 的油层 里 穿行 , 保最 大 限度 地钻 穿 m 确 油层 的水平井 。这类薄油藏在很 多油 田的难动用储 量 中 占有较大 比例 。因此 , 如何有效 开发超 薄油层 , 于缓解 对 我国的严峻的石油资源形势, 具有十分重要的意义。
提高超薄油层水平井油层钻遇率技术的应用——以江汉油田浩平1井为例
配合塔式和钟摆钻具 . 小钻压钻进控制井斜 , 并及时进行
监 控 测 量 . 保 直 井段 打 直 , 确 为后 续顺 利施 工 打好 基 础 。 () 化 轨 道 没 计‘ 简 化 钻 具 结 构 。采 用 五 段 式 井 2优 和
卡钻等井下风险 。
[ 收稿 日 期]2 1—1 —1 00 0 6 [ 作者简4?徐明友(92 . 大学本科 . / - 17一)男, 工程师。 现为中国 石化集团江汉石油管理局钻井处国外项 目部经理 . 主要从事石油工程的研究。
4
江 汉 石 油 职 工 大 学 学 报
眼 轨道 , 量 减小 钻 柱 摩 阻 ; 选 动 力 钻 具 、 重 钻 杆 和 尽 优 加
斜坡钻杆 ; 优配导向钻具组合和简化钻具结构 , 以减少井 下不安全故障 的发生。
2 浩平 1 并轨 迹 设计
在 水 平井 的入靶 前 或 在 水 平 段 钻 进 过 程 中 , 定 钻 确
20 06年开展此项 目的技 术攻 关, 取得 显著的经济效益 。
[ 关键词] 水平井; 超薄油层 ; 钻遇 率 [ 中图分类号] T 2 [ E 4 文献标识码] A [ 文章编号] 10一 3 1 (0 10- 0 0—0 0 9 0 X 2 1) 1 0 3 3 -
江汉油 田地质构造复杂 , 具有油层薄、 断层多、 盐膏层
液抑制能力 、 防塌 能力 和携砂能力 强, 滑防卡性能好 , 润 配套配全钻井液净化系统 , 是确保井眼畅通 、 稳定 和保证
顺 利施 工 的基 础 。
() 4加强井眼轨迹测量。采用 电子 多点 、 MWD无线 随钻和 L WD地质导向测量相结合 , 加密测点 , 以保证 全 井测量数据 的连续性和准确性 , 从而准确掌握井 眼空间 形状 , 精确 中靶油层 。
大庆油田超薄层阶梯水平井开发技术
21 0 1年第 6期
西部 探矿 工程
3 5
井身结构既要考虑保证优质 、 快速 、 安全钻井 , 又要满足 钻井和采油工艺的要求 , 并要兼顾经济性。 水平井一般采用三层套管结构( 1 , 图 ) 技套均下在 造斜点 以上 , 这样避免了 3 1 眼定 向造斜的困难 , 1井 提高了机械钻速 , 缩短 了建井周期 , 但从另一方面讲 , 由 于裸眼段增加 , 钻具摩阻力、 扭矩增 大 , 井壁稳定 性差 , 这就需要合理调配钻井液性能和制定行之有效的工程 技 术措 施 。
握, 设计待钻井眼的轨迹 , 看是否能满足中靶要求 , 以便
及时调整工具造斜率或改变钻进参数 , 选择最优的轨迹 钻入设计靶区。 23 阶梯水 平 井相关 参数及 钻具 通 过能力 计算 .
尔图和黑帝庙油层属于低渗透油藏。其主要特点是 : 油 层层数多 , 单层砂岩厚度小 ; 厚层砂岩多为河道沉积 , 横 向厚度变化很大; 油气水分布受构造 、 岩性 、 断层诸 因素 控制 , 油水分布复杂 。经过分析论证, 认为外 围油 田的
*1-80
层保护的可靠性 。阶梯水平井井身结构设计的基本 内 容包括套管的层次、 各层套管 的下深及套管与钻头的尺 寸配合, 套管和钻头的尺寸 已标准化和系列化 , 所以主 要任务是确定套管的层次和技术套管 的下深。合理 的
作者简介: 李正华 (9 3)女 ( 1 8一 , 汉族) 黑龙 江哈尔滨人 , , 助理工程师 , 事施工技术资料管理工作。 现从
导 向技术 的发 展 , 平 段 轨迹 控 制 可 达 到 l 左 右 , 水 m 为
葡萄花油层可以利用水平井进行有效的开采, 葡萄花油
解决低渗度薄油藏的开发提供了很好的技术保障, 可以 有效提高储量动用程度。 大庆外 围油 田油层渗透性低 、 油层层数多 , 储层厚 度薄( 一般在 l m左右) 储层隔层厚度小, ; 宜采用阶梯 式水 平井 开发 。它 的水平 段可在 垂直 剖 面上多 次升 降 、 多次穿越不同深度的油层 , 也可在同一深度 的水平面内 多次穿越不 同方 向的油层 。由于 阶梯水平井水平段的 井 眼曲率不规则的分布, 这就使得钻柱和套管串的摩阻 力急剧增加, 给钻井和完井施工带来了巨大 困难, 甚至 会导致钻头无法加压 、 套管 串下放不到井底 , 造成钻井 和完井作业失败 。自 2 0 年以来 , 06 大庆油 田陆续开展
水平井开发技术
2% 2%
5% 7%
7%
8%
24% 45%
油藏类型
稠油 边底水 裂缝性 整装 薄层薄互层 地层不整合 正韵律厚油层顶部 低渗透
应用方向
新区产能 老区挖潜
31% 69%
设计方向
71%
整体部署 单井设计
29%
胜利油田水平井现状
水平井
直井
缝、洞
裂缝性油藏 低渗油藏
气顶、底水油藏
正 韵 律 厚 层 油 藏
汇报提纲
水平井开发技术应用效果评价
稠油砂砾岩油藏
裂缝性油藏
油藏特点 水平井开发技术 生产特征及效果分析
稠油砂砾岩油藏
“八五”期间,针对稠油油藏开展了“水平井 开采技术”攻关,并且形成了一套从适应性分析 到热采水平井方案设计的成熟技术。尤其是通过 数值模拟研究,对该类油藏中热采水平井的长度、 位置、射孔、注采参数等进行了优化设计。在乐 安油田取得了明显的开发效果。
3654口 9665口
10066口
美国 加拿大 其它国家
16% 33%
53%
裂缝油藏 底水气顶油藏 其它油藏
水平井开发技术现状
水平井发展历程
我国早在六十年代就在四川碳酸盐岩中尝试打成了磨3 井和巴24井(采气)2口水平井,但限于当时的技术水平,未 取得应有的效益。直到1988年,水平井开发技术才又重新兴 起,首先在南海完钻LH11-1-6水平井,并相继在胜利、新 疆、辽河等油田开展攻关,到2003年12月,我国共完钻水平 井近600口,其中以胜利油田为主,共完钻359口,占全国水 平井总数的60%。
胜利油田水平井现状 经过20多年的技术攻关和推广应用
配套完善了9项水平井开发技术
编制了地质及钻井轨迹设计软件
石油开采中的水平井技术
石油开采中的水平井技术石油是全球能源供应中不可或缺的一部分,而石油的开采过程中,水平井技术起着重要的作用。
本文将探讨石油开采中的水平井技术,包括水平井的定义、应用领域以及对石油开发的影响。
1. 水平井的定义与分类水平井是指在地下井眼中具有一定倾角的井道,通过这种技术可以将井底石油开发面积最大化,提高采油效果。
根据井底倾角的不同,水平井可以分为低角度水平井(倾角小于45度)和高角度水平井(倾角大于45度),而根据井眼与水平方向的相对位置,又可以分为直井、侧井和直侧井等不同类型。
2. 水平井技术的应用领域水平井技术在石油开采中有着广泛的应用领域。
首先,水平井技术可以用于提高储层的开发效率,特别是对于低渗透性、大面积和厚层状储层来说,水平井可以增加储层的有效开采面积,提高采收率。
其次,水平井技术还可以用于解决压裂作业的难题。
传统的压裂作业容易受到储层的限制,而水平井技术可以将井眼延伸到更大的储层面积,提供更多的开采周期和压裂作业容积。
此外,水平井技术还可以用于开发薄油层、水平分段等特殊情况下的石油开采。
3. 水平井技术对石油开采的影响水平井技术对石油开采的影响主要体现在三个方面。
首先,水平井技术可以提高采油效率。
相比传统的直井开采方式,水平井的有效开采面积更大,能够充分利用储层的横向扩展性,提高采收率。
其次,水平井技术可以减少采油压差。
由于水平井的井底面积较大,所以井底流速较小,从而减少了油水界面的垂直分布,降低了油水介质之间的粘滞阻力,减少了压差。
最后,水平井技术可以降低石油开采的成本。
水平井可以提高单井的开采效果,降低开采井的数量,从而减少了钻井成本和井网成本。
4. 水平井技术的发展趋势随着石油资源的日益紧缺和开采难度的增加,水平井技术在石油开采中的应用前景非常广阔。
未来的发展趋势主要包括以下几个方面。
首先,水平井技术将会进一步发展成为多点水平井技术。
通过在同一井眼中设置多个水平段,可以进一步增加开采面积和控制井段。
齐604断块超薄油层水平井地质导向技术
在 Q 6 4L 0 一 H 1井 A 点 钻 导 眼 l 落 实 了油 层 , 顶 、 垂 深 分 别 为 11 6 2 、 9 . 7 m, 度 底 9 . 9 118 7 厚
2 4 。 6 4 井 油 层 顶 、 垂 深 分 别 为 12 5 . 8m Q 0 底 1 、 1 l , 度 4 0 m。 两 口 井 油 层 顶 界 垂 深 相 差 9m 厚 2 .
不 落 实 。 此 直 井 开 发 不 见 敏 水 平 井 是 开 发 该 断 块 行 之 有 效 的 手 段 。 通 过 地 震 成 果 、 眼 井 、 钻 井 相 结 舍 的 油 因 导 完
蔹地 质 建 模 技 术 、 底 岩 性 和 舍 油性 的及 时识 别 技 术 、 底 钻 头 , 的 预 测技 术 、 层 顶 底 界 剖 断技 术 等 地 贾 导 向 井 芹 立置 油
展 阶 段 。伴 随 辽 河 油 田 开 发 已 进 入 中 后 期 , 着 水 随
确 定 目的油层 的埋 深 、 度 ; 厚 再将 导 眼 与邻 井对 比 ,
预 测 目的 油 层 产 状 和分 布 , 正 预 部 署 井 设 计 参 数 , 修
平井 地质导 向技术 的逐 渐成 熟 , 平 井在 超 薄 油层 水 二 次开发 中 已得 到规 模 化 应用 ( 薄油 层 指厚 度 超
・
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录 井 工 程
・
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齐 6 4 块超 薄 油层 水 平 井地 质 导 向技 术 0断
任 起 锋
中油 长城 钻探 工 程技 术研 究院 )
任起 锋 .齐 6 4断 块 超 薄 油层 水平 井地 质 导 向技 术 ,0 8 1 ( )2 ~2 0 2 0 ,9 3 : O 3 摘 要 齐 6 4断 块是 辽 河油 田难 产 难 动 嗣区块 , 约 该 区块 开 发 的技 术 瓿 颈是 油 层超 薄 、 井控 制 程度 低 、 造 0 制 钻 构
水平井井位部署技术开发茨631块薄层岩性油藏
( 河 油 田 公 司勘 探 开 发 研 究 院 ,Байду номын сангаас宁 盘 锦 1 4 1 ) 辽 辽 20 0
摘 要 介 绍 了水 平 井技 术 及 水 平 井 井位 部 署技 术 的优 越 性 , 综合 分 析 了茨 6 1 薄 层 油 藏 的 地层 、 造 、 层 、 3块 构 储 油层
分 布特 征 , 体 性质 , 夹层 特 征 及 临 井 生 产数 据 , 用 多 属 性 反 演 技 术 进 行 综 合 研 究 , 此 部 署 了 茨 6 1 HI 平 并 , 流 隔 应 据 3一 水 开 发 了茨 6 1块 薄层 岩 性 油 藏 , 得 高 产 5 业油 气 流 。 至 2 0 3 获 - 截 0 8年 1 0月 , 累计 产 油量 5 4 , 4t 累计 产 气 量 2 45 1 3 首 次 6 2. 0m 。 x 使 辽 河 油 田水 平 井 油层 厚 度 极 限 由 5m 降 为 2m, 茨榆 坨 构造 带 中段 的岩 性 油 气藏 勘 探 开 发 技 术 上 升 了一 个新 的 台 阶 , 使 取 得 良好 的经 济 效 益 。
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( ee rhIsi t f x lr f na dD v lp n, io e l e o a y CN C, a j 2 0 0 C ia R sac t ue po a o n e e me tL ah f l C mp n , P P ni 14 1, hn ) n t oE i o Oi d i n
d t f o s t w l f r t e t i e e v i n C 3 l c .C mp e e s e su y h s b e o d ce y u i g mu t— t b t a a o f e el o h h n r s r or i i6 B o k o r h n i t d a e n c n u td b sn l a t u e s 1 v i i r i v r in tc nq e O h sb ss t e h r o tl l C 3 - , a ra g d t e o e e t i i oo i e e ori h lc . n eso h i u . n t i a i, h o z na l i H1 w s r n e or c v r h n l h lgc r s r i n t e bo k e i we , 6 1 a t h t v
利用水平井技术开发薄互层稠油油藏研究
利用水平井技术开发薄互层稠油油藏研究[摘要]本文针对曙一区薄互层稠油油藏蒸汽吞吐开发后期所面临的矛盾和问题,在重构地质模型、充分认识油藏特点和剩余油分布规律的基础上,就该类油藏水平井井位部署、井网井距选择、钻井轨迹及其它参数设计等进行了研究和优化,并取得了较好效果,初步形成了薄互层稠油油藏水平井开发的总体思路和关键技术。
[关键词]水平井技术;薄互层稠油油藏;吞吐后期;中图分类号:te346 文献标识码:a 文章编号:1009-914x(2013)14-0015-01曙光油田曙一区薄互层稠油油藏含油面积19.8km2,地质储量9145×104t。
经过近30年的蒸汽吞吐开发,可采储量采出程度已高达82.9%。
我们运用精细油藏描述、数值模拟等技术,对油藏地质特征及剩余油分布规律进行了再评价,提出了利用水平井技术挖掘井间剩余油的工作思路。
平均单井初期日产油达到10t,薄互层稠油油藏水平井开发取得初步成功,拓展了油藏剩余油挖潜的技术手段,对薄互层稠油油藏进一步提高采收率及油田的持续稳产具有重要的现实意义。
1 概况曙光油田薄互层稠油油藏位于辽河断陷西部凹陷西斜坡中断,开发目的层为下第三系沙四段上部杜家台油层,属扇三角洲前缘相沉积。
油藏埋深800~1300m,含油井段130~170m,油层层数平均单井30~40层,单层厚度平均只有2.5m。
油层纵向上划分为杜ⅰ、杜ⅱ、杜ⅲ共三个油层组,平均有效厚度20~42m,平均渗透率0.7~1.0μm2,平均有效孔隙度25%,原油粘度500~2000mpa·s。
为典型的薄互层状稠油油藏。
1985年投入开发,目前已进入蒸汽吞吐开发后期,主要表现为:(1)吞吐轮次高,油藏平均吞吐已达11.8周期。
(2)采出程度高,油藏地质储量采出程度14.9%,可采储量采出程度82.9%。
(3)层压力水平低,目前平均地层压力系数0.15。
(4)采油速度低,平均采油速度仅为0.43%。
HD1—11H井双阶梯水平井钻井技术
HD1—11H井双阶梯水平井钻井技术摘要:双阶梯、薄油层水平井技术是利用水平井开采不同油层的钻井技术。
中靶精度要求高,给钻井施工带来了相当大的难度。
针对薄油层水平井的特点,从工程设计、施工工艺、测量技术等方面,结合该地区的施工情况,总结出了配套的水平井钻井工艺技术。
关键词:薄油层双阶梯水平井钻井技术薄油层水平井是指利用水平井技术控制水平段井眼轨迹在厚度不超过1m的油层里穿行,确保最大限度地钻穿油层的水平井。
由于油层太薄,利用常规定向井和水平井开发,油层裸露面积有限,难以形成商业生产能力,而利用双阶梯水平井技术,可将有工业价值产量所要求的图1 HD1-11H井井眼轨迹三、薄油层、双阶梯水平井施工的技术难点难以准确地确定目的层垂深;水平段轨迹控制要求高,一般都限制在0.5m;实钻地层大部分存在着不同程度的上翘或下倾,有时变化无一定规律;测量信息滞后,测量仪器距井底距离在20m左右,下部井眼轨迹预测难度大;长裸眼、阶梯式水平井,下部井段滑动钻进时传压困难;下部井段岩屑床现象严重。
四、各井段施工的工艺及实施效果1.直井段在直井段施工中,加强防斜打直技术措施,合理调配钻进参数,使用RSS或ESS多点进行监控,使整个直井段的最大井斜控制在2.5°以内,保持水平位移小于15m,若发现井斜角偏大,及时吊打纠斜或采用螺杆钻具纠偏,确保井身质量。
在整个直井段、导眼段施工中,采用钟摆钻具组合,出表层采用小钻压吊打钻进,而后合理调配钻进参数,使用单、多点跟踪监测,加强防斜打直钻进技术措施,为水平井的造斜施工奠定了良好的基础[2]。
2.斜井段五、认识及建议1.在工程设计、钻井技术、测量技术各方面的技术研究取得了较大成果,基本形成了薄层水平井技术的一整套钻井施工工艺技术模式和测量工艺模式,能够满足0.5~1.0m薄油藏开发的需要,已具有推广应用的价值。
2.斜井段地层可钻性差、地层对钻头外径磨损是造成转盘钻扭矩大的主要原因。
水平井技术在薄层低渗透油藏开发中的应用
直 井的 9 0 , 到 了改 善 开 发 效 果 的 目的 , 时 为今 后 同 类 型 油藏 开发 提 供 了借 鉴 和 指 导 。 .倍 达 同
关键词 : 双喜岭 油田 薄层 ; 低渗透 油藏 ; 平井 ; 水 开发
() 1 油层 厚 度 小 , 均 油 层 厚 度 3 9m, 井 平 . 直
油层有效厚度 3 9m, . 属薄层油藏 。平 均孔隙度 1. % , 均渗 透率 2. 36 平 79×1 一f , 于 低孔 低 0 f 属 m2
渗储 层 。2 0℃ 地 面原 油 密 度 0 889g/ ,0 . 4 /m35 c ℃原 油 粘度 34 a・s地层 压 力 1 .4MP , . 0mP , 5 9 a 地层 温 度 6. 38℃ , 为常 温 、 常压稀 油油 藏 。
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2 薄层低渗透油藏水平井开发应用
2 I 直 井 开发效 果较 差 的原 因分 析 .
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油井初期具有一定 的生产能力 , 但平面上各
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收稿 日期 :0 7 6 8 改回 日期 :0 7 9—1 2 0 —0 —0 ; 20 —0 2
水 平 井技 术在 薄 层 低 渗 透 油 藏 开 发 中的应 用
阴艳芳
( 中国石 油辽河油 田分公 司勘探开发研究 院 , 辽宁盘锦 1 4 1 ) 2 0 0
摘要 : 欢喜岭 油田欢 2—1 —1 为低孔低 渗储 层 , 均油层有 效厚度 3 9m, 用直井开发钻 井成本 高、 1 3块 平 . 利 井 网密度 大、 量控 制程度低 、 储 开发效果 差。水平 井开发 的可行性 论证认 为 , 薄层低 渗 油藏 适合部 署水平
薄油层多分支水平井钻井技术难点与发展趋势分析
薄油层多分支水平井钻井技术难点与发展趋势分析钻井技术是石油天然气勘探生产中非常重要的环节。
随着石油和天然气资源勘探的深入,钻探成本占勘探和开发总投资的比例更高。
随着近年来钻井工艺的不断进步,相应的钻井设备和工具也在不断的更新换代,以便能更好的适应新时期的钻井工艺技术要求。
20世纪50年代,石油钻井技术从传统的依靠钻井经验逐渐步入科学钻井时期。
近年来,随着在钻井过程中使用各种先进工具,使钻井工程向信息化和智能化的方向又迈进了一大步。
薄油层多分支水平井钻井技术得到了足够的重视和发展,因为水平井可以有效地扩大油气藏的暴露面积,不仅能提高油井产量,还能极大的提高采收率。
标签:薄油层;多分支水平井;钻井技术;分析与研究我国油田经过多年的勘探开发,大部分已处于开发中后期,利用水平井等先进钻井技术提高采收率是目前有效的钻井技术之一。
其技术特点是根据薄油层的特点设计井眼,实现井筒的空间分布,有效增加薄油层的裸露面积,提高油藏的最终采收率,是石油天然气钻井的先进技术之一。
薄油层多分支水平井钻井技术是集油藏,钻井完井,泥浆等技术为一体的系统工程。
它包括了从地质到钻井、从完井到油田化学等一系列复杂难点。
针对其施工特点,从研究剩余油藏分布入手,通过优化地质设计,工程设计,钻井过程中优化井眼轨迹控制,总结出先上后下,主分井眼交替施工的井眼轨迹控制技术,并提出悬空侧钻、复合井眼侧钻等特殊轨迹施工方案,为薄油层多分支水平井的有效实施提供有力的技术支持。
通过钻井液体系,完井方式的优选,并最终形成了适合稠油、稀油、高凝油地层特点的分支水平井钻完井方法。
从实际施工情况看,薄油层多分支水平井成本略高于普通水平井,但产量是邻井数倍,降低了水平井综合开发成本1.现阶段我国水平井钻井技术现状分析与常规的钻井工艺技术相比起来,水平井的钻探,往往需要一些较为复杂的施工方式,消耗的时间也比较长。
人们要从多个角度来展开钻探工作,这样一来,水平井钻探的挑战性就比较大。
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超薄油层水平井开发技术
方庆;刘云燕;张国良;宋静;杨位民;孙雪冬;张国臣
【期刊名称】《大庆石油地质与开发》
【年(卷),期】2009(028)005
【摘要】大庆外围葡萄花油层主要为石油储量丰度小于20×104t/km2的特低丰度油藏,常规技术经济条件下难以有效开发,为此开展了大庆外围油田的特低丰度超薄(厚度不足1m)葡萄花油层水平井开发试验.通过综合应用地震解释、油藏精细描述、整体建模、数值模拟、经济评价、测井、录井、水平井远程导向和注水开发调整等多学科技术,不断加大水平井开发技术研究应用力度,实现了外围特低丰度储量的高效开发.形成了水平井优化设计方法,完善了适应超薄油层特点的水平井随钻调整技术,探讨了水平井注水受效特征及其影响因素、递减规律,研究了以完善注采关系为主,直井分层不对称注水、水平井分段精细调整低丰度葡萄花油层综合调整技术,创新了"分段动用、分段调整"综合调整思路.已投产91口葡萄花油层水平井,平均单井含油砂岩长度275.1 m,含油砂岩钻遇率71.7%,初期单井日产油15.1 t,稳定日产油10.0 t,为周围直井的4倍以上,取得了较好的开发效果.
【总页数】6页(P141-146)
【作者】方庆;刘云燕;张国良;宋静;杨位民;孙雪冬;张国臣
【作者单位】大庆油田有限责任公司第八采油厂,黑龙江,大庆,163514;大庆油田有限责任公司第八采油厂,黑龙江,大庆,163514;大庆油田有限责任公司第八采油厂,黑龙江,大庆,163514;大庆油田有限责任公司第八采油厂,黑龙江,大庆,163514;大庆油
田有限责任公司第八采油厂,黑龙江,大庆,163514;大庆油田有限责任公司第八采油厂,黑龙江,大庆,163514;大庆油田有限责任公司第八采油厂,黑龙江,大庆,163514【正文语种】中文
【中图分类】TE355.6
【相关文献】
1.提高超薄油层水平井油层钻遇率技术的应用——以江汉油田浩平1井为例 [J], 徐明友
2.大庆油田超薄层阶梯水平井开发技术 [J], 李正华
3.准噶尔盆地陆梁油田超薄层低阻油藏水平井开发技术 [J], 吴丛文;石国新;路建国;张洪;王维
4.超深超薄砂岩油藏双台阶水平井开发技术 [J], 王陶;董志刚;钟世成;陈文龙;牟泽盛;廖建华;李洪;陈利平
5.平台水平井开发技术在X区块扶余油层的应用 [J], 王影
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