水平井地质导向技术汇总

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水平井地质导向技术

水平井地质导向技术

海拔深度
(m)
AB水平段方位角94度,井斜角91.4度
地层剖面 (m)
油顶界面 -1867
油顶
-1872
着陆点:井深 2134m,海拔-
1872.14m
油层240m 40m
A
井深2174.38m,海 拔-1872.9m
口袋
B
井拔深-1826387.28.m43m油,底海界面
12 。. .. 。. 131 .. 。. 132 ..
常规水平井
分枝水平井 AB ABAB H0.7
多靶点水平井 成对水平井
侧钻井水平井
水平井技术已是冀东油田成功应用 于边底水油藏的一项开发技术。从2002 年9月21日到2004年11月20日已实施78口 井,涉及11个区块,27个目的层。
地质导向组的作用
2002年 2003年 2004年 合计
2
13
55
78
正钻8 7口井填眼 1口导眼
地质导向技术的应用是水平井成
功实施的关键技术之一,在实践中形
成了自己独特的地质导向方法。
调研
共分四个部分:
提纲
一、水平井概述 二、水平井地质导向方法 三、应用实例 四、问题探讨
水平井是定向井家族的一个分 支。
地质上,水平井是指钻入储集 层部分的井眼轨迹呈近水平状态的 井。
口 袋
A
。.B
..
水平位移m
(1)靶前距的确定: 靶前距的确定在设计中有明确的要求,一
般在A点前30-50m。现场实施过程中,根据靶 前和AB段的地层倾向来确定,效果较好。
当地层下倾和水平状态时,一般靶前距选 在50m左右;地层上倾时靶前距一般选择30m 左右。地层上倾幅度越大,则靶前距越小。 当A点前有井控制或A点距断层较近或过断层 时,一般靶前距在10m左右或直接进入A点。

水平井地质导向技术及其应用

水平井地质导向技术及其应用

水平井地质导向技术及其应用水平井地质导向技术及其应用水平井地质导向技术是一种先进的钻井技术,它可以在垂直井的基础上延伸一条与地面平行的井道,因此又称为水平井。

这种技术通常用于油气开采、地热能开发、水资源利用和环保等领域,具有高产能、节能、环保、经济等优点,受到了广泛的应用和推广。

一、水平井地质导向技术的原理水平井地质导向技术主要依赖于方位传感器、高精度陀螺仪、电子计算机和钻井举升系统等设备设施,通过计算机的数据处理、控制与管理实现钻探方向的精准控制。

具体来说,钻井过程中方位传感器可以测量钻头在地下的位置和方向,而高精度陀螺仪则可以提供精准的角度和方向数据,计算机将这些数据整合在一起,实时控制导向工具的位置和方向,使得钻井过程达到对地层的精准控制。

二、水平井地质导向技术的应用1. 油气开采领域水平井地质导向技术是石油工业中的重要技术,通过水平井钻探可以扩大钻井范围,提高油气开采效率,降低生产成本。

通常,利用水平井技术,可以避免在地层开采过程中对环境的影响,减少地下水资源的消耗和污染,使石油开采与环境保护更加协调。

2. 地热能开发领域水平井地质导向技术是利用地热能的重要途径。

在地下通过井孔向外释放热量,水平井技术可通过提高地下热水资源开采效率,降低开采成本,使得地热能的利用更加便捷、高效,为节能环保发展做出贡献。

3. 水资源利用领域水平井地质导向技术可以通过地下水的控制性开采,使得利用地下水资源更贴近实际需要,增强水资源的可持续性。

在地下水利用中,通过水平井技术可避免在井口吸取的不洁水质,保证地下水的高质量有效利用。

4. 环保领域水平井地质导向技术可以避免传统石油工业在钻井过程中对环境的污染。

通过控制水平井的延伸方向,避免了地层与井口的影响,减少了对环境的影响,具有很强的污染治理效果。

三、水平井地质导向技术的发展趋势随着水平井技术的日益成熟,未来将越来越广泛地应用在更多的领域中。

随着科技的进步,钻探设备和测量仪器的精度可以得到进一步提高,水平井技术将会更加精准、高效、安全、环保。

水平井地质导向录井技术在东胜气田的运用

水平井地质导向录井技术在东胜气田的运用

水平井地质导向录井技术在东胜气田的运用一、引言水平井地质导向录井技术是一种通过地质导向技术来实现地下水平井位置控制的方法。

随着石油工业的发展,水平井地质导向录井技术在石油勘探开发领域得到了广泛应用。

东胜气田是中国内蒙古自治区一个重要的天然气产区,气田内的水平井地质导向录井技术的应用对于提高气田开发的效率和产量具有重要意义。

本文将对水平井地质导向录井技术在东胜气田的运用进行详细的介绍和分析。

二、水平井地质导向录井技术的概述水平井地质导向录井技术是通过利用地质四参数(走向、倾角、地层分布以及储层性质)来确定水平井井位,保证井的油气采收率最大化,高效开采储层。

该技术通过对地质资料的分析和综合解释,选择合适的井位,并通过水平井录井技术实现井眼的定向钻进,使得井眼布放位置更加准确、储层厚度更加充分,从而提高了天然气的开采效率。

三、东胜气田概况东胜气田位于中国内蒙古自治区,是中国重要的天然气产区之一。

气田地质构造复杂,储层多样,油气藏受伟离地区地质构造特点影响较大。

气田储层一般发育在砂岩中,具有良好的储层质量和高渗透性。

由于气田储层构造复杂,导致部分气井存在气剖面低和渗层良好但迂回油气比较大的问题。

如何有效开采天然气成为了气田工程技术面临的一个重要挑战。

水平井地质导向录井技术在东胜气田的应用主要包括以下几个方面:1. 地质参数分析:通过对气田区域内的地质参数进行分析和研究,确定天然气地质存储体系,分析储层构造和分布规律,确定天然气储层产能。

2. 井位选择:通过对地质资料的综合分析,结合储层特征和地质构造,选择合适的水平井井位,使得井眼布放位置更加准确,提高储层开发效率。

3. 录井技术应用:利用录井技术实现井眼的定向钻进,保证井眼的水平长度、位置和角度满足工程开采要求,提高天然气采收率。

4. 管柱设计:根据地质条件和储层特征,合理设计管柱结构,确保井眼顺利完成探井和开采作业。

1. 产量提升:通过水平井地质导向录井技术,东胜气田的产量得到了明显提升,储量指标优化。

水平井地质导向的难点及技术对策探究

水平井地质导向的难点及技术对策探究

水平井地质导向的难点及技术对策探究水平井是一种在地下水平方向钻探的石油勘探技术,由于其在地层开采中具有独特的优势,被广泛应用于石油勘探和开采领域。

在水平井地质导向方面存在着一些难点和挑战,需要通过技术对策来加以解决。

一、水平井地质导向的难点1. 地质构造复杂多变水平井的勘探与开发往往受到地质构造的影响,地层中褶皱、断裂等地质构造对水平井的布置和导向产生重大影响,导致水平井的导向难度增加。

2. 水平段地层识别困难由于水平井在地层中以水平方向进行钻探,导致地层特征在垂直方向上的变化难以准确识别,可能会出现地层预测不准确、井位偏差较大等问题。

3. 钻井误差难以避免水平井在钻探过程中,钻井误差难以避免,导致井位偏离设计轨迹,从而影响油层的采收率和生产效率。

二、技术对策探究1. 先进的地质勘探技术利用先进的地震勘探技术、地震井间插值技术等手段,对地下构造进行高精度测量和分析,以提供更准确的地质构造图,为水平井的导向提供重要依据。

2. 精准的地层识别技术应用先进的地层识别技术,如地震成像技术、测井资料解释技术等,能够准确识别地层中的油气储集体,并为水平井的布置和导向提供重要依据。

3. 精密的导向钻井技术通过应用全方位导向测井技术、导向测斜井技术等,可以实时监测井孔位置、方向和偏差,确保水平井的钻井误差控制在合理范围内。

4. 智能化的钻井设备在水平井导向钻井过程中,应用智能化的钻井设备和系统,如自动定向钻井系统、实时动态测斜系统等,可以提高钻井的精度和效率,减少钻井误差。

5. 数据采集与分析技术利用先进的数据采集与分析技术,如地下水压力监测技术、岩性识别技术等,可以及时获取地下环境的变化情况,对水平井的导向和钻井过程进行实时监测和调整,确保水平井的导向和采收效果。

随着技术的不断创新和发展,尤其是地质勘探、导向钻井、数据采集与分析等方面的技术的应用,水平井地质导向的难点已经有了较好的解决策略,可以为水平井的安全高效导向提供技术支持。

水平井地质导向录井关键技术分析

水平井地质导向录井关键技术分析

水平井地质导向录井关键技术分析水平钻井过程中的录井作业主要的作用是充分利用随钻过程中获取的岩性、电性等地质资料对水平钻井进行合理引导。

本文主要针对水平井地质导向录井技术相关概念进行了探讨,并针对水平井地质导向录井的相关关键技术以及具体发展状况进行了深入探讨。

标签:水平井;地质导向录井;关键技术引言水平井地质导向钻井是一项非常复杂的系统性钻井工程,在实际施工过程中必须要通过多项技术协同施工才能完成,录井技术就是其中非常重要的一种。

通常情况下人们会利用地质资料来实现对水平井钻井技术的推视钻取,但是该方法在实际应用过程中存在较大的局限性。

在当前录井技术不断的发展形势下,其能够为钻井施工提供更加准确、具体的技术支持,而要想在钻井施工过程中充分发挥出录井技术的作用,就必须要针对录井技术中的一些关键技术进行深入研究,这样才能进一步提升水平井地质导向录井技术的应用效率。

1 水平井地质导向钻取方式概述所谓的水平井地质导向主要指的是在进行水平井钻井施工的过程中,充分利用地质资料来实现对井眼轨迹调整的目的,水平井施工之前,首先必须要针对整个钻井区域的地质状况、测井以及油藏等进行全面考察,并通过获取资料来实现钻眼轨迹的科学设计,在此基础上才能具体实施钻井工作。

但是在该模式下,并不能够充分保证地质资料的准确性,因此非常容易出现在现有井眼轨迹设计的基础上不能够达到最佳的油藏位置,进而会对后期的开采以及注水作业形成巨大的影响,导致油田企业经济效益下降。

随着整个钻井工程技术水平的不断提升,地质导向钻取方式在钻井施工领域得到了普及应用,也使得水平井钻井工作得到了进一步完善,其充分利用现代化的钻井测井技术、定向钻井工具等相关模型,实现了对水平井钻井过程钻井方案的适时调整,这样就能够让井眼轨迹以及油藏保持最佳位置[1]。

2 水平井地质导向录井技术概述2.1 录井技术水平井地质导向录井技术主要指的是在水平井钻井施工过程中,通过录井技术就能够直接或者间接的获取到水平井井下的资料,并完成相关数据记录,充分利用获取资料数据就能够对油气层的具体位置、油层厚度以及物性等进行判断,这样就能够为钻井施工提供更加科学的技术资料支持。

斯伦贝谢水平井随钻测井地质导向技术介绍

斯伦贝谢水平井随钻测井地质导向技术介绍
Top Base
L a te ra l S tra tig ra p h ic U n c e rta in ty
为什么进行实时钻井地质导向?
-地质模型的主要不确定性因素
The Plan: The Plan:
Target 1 40 ft Target 2
T heR eality: he R eality: T
EcoScope – 多功能随钻测井
多功能随钻测井仪:安全的结合钻井和地层评价


传感器于一体。 多功能随钻测井仪地层评价测量包括 – 20条电阻率,中子孔隙度,密度 ,PEF测量 – ECS 岩石岩性信息 – 多传感器井眼成像和测径器 – 地层Σ 因子测量碳氢饱和度 钻井和井眼稳定性优化 – 环空压力数据优化泥浆比重 – 三轴震动数据优化机械钻速 更安全、更快、更优化! – 减少组合钻具时间 – 较少的化学放射源,高机械钻速同时得到高 数据质量 – 测量点更靠近钻头,减少口袋长度!
-斯伦贝谢水平井随钻测井地质导向技术介绍
2010.5
随钻测量的价值观
客户需求
日进尺
油藏
高效钻井
减少非生产 时间 提高机械钻速 面积
钻井与测量
优化 地质导向 最大化
油层泄油
动力和方向
目录
斯伦贝谢钻井与随钻地质导向技术简介
—斯伦贝谢随钻地质导向定义 — 斯伦贝谢钻井与随钻地质导向技术核心
— 斯伦贝谢主要随钻地质导向技术及在国内气藏中应用
井下附加动力 可使用X5或Xceed 承受更大钻压,输出 更高扭矩
26” -17 ½” Bit Sizes 14 ¾” -12 ¼” Bit Sizes
14 ¾” -12 ¼” Bit Sizes 9 7/8” -8 ½” Bit Sizes

水平井地质导向录井关键技术分析

水平井地质导向录井关键技术分析

水平井地质导向录井关键技术分析油气产业的快速发展,越来越多的油气企业为我国社会经济的快速发展做出了贡献,随着经济快速发展的同时,油气资源能否被充分有效的利用和开采使我们现在所要面临的问题,这些问题也进一步对开采的技术提出了较高的要求。

在地质开发技术中,水平井地质导向录井技术更是其中比较关键的,其也是有效提高我国油气资源的重要技术之一。

1. 导向录井关键技术的概念在水平井录井工作的过程中,导向录井关键技术就是依据不同环境的地质状况和相关开采的具体要求,按照有关测量数据有效合理的控制对水平井建设的位置和测量技术。

其工作的主要目的,是采取相应的技术手段对井下的信息进行全面的收集、整理和分析,这样才能准确勘察出油气层的具体位置。

在勘察到油气层以后,对其存在的厚度、质量等方面进行较为全面的分析,这也进一步为确定钻井位置、深度等工作提供了切实有力的基矗全部的录井技术都成为导向录井技术,但是其中还是分为较多种类,导向录井技术的研究和开发是为了勘察、测量、分析、固定等工作顺利的进行,此外水平井钻井能否成功与水平井地质导向是分不开的。

水平井地质导向录井关键技术可以对井下施工的设备进行较为精细的控制,可以进一步保证其在油层中有足够的穿透力。

2. 水平井录井实施阶段的难点问题与对策2.1水平井录井的难点(1)岩屑录井。

岩屑录井是油气发现和显示最有效的方法,可是由于水平井在钻井过程中为了提高施工速度,更多的是选择螺杆钻具及PDC 钻头。

这也使得岩屑普遍较细且相互混杂,尤其是部分岩屑呈现出粉末状,造成其代表性过低,影响岩屑定名的准确程度。

(2)断层影响。

断层位置落实不合理,现场施工环节难以及时定位油层,进而造成大量钻井进尺损失。

此外,水平段控制中如果油层缺失或者突变,会减少油层的钻遇长度。

(3)隔层影响。

针对陆相沉积相对复杂的断块油田,因为其地层纵向整体分布过于复杂,并且伴有灰质或泥质的夹层、隔层,使得钻进过程中无法准确判断出钻头在油层的具体位置,为设计地质导向方案带来极大困难。

辽河油田曙光区块薄油层水平井地质导向技术应用

辽河油田曙光区块薄油层水平井地质导向技术应用

辽河油田曙光区块薄油层水平井地质导向技术应用辽河油田曙光区块位于辽宁省盘锦市,是中国十大大油田之一。

该区块油田主要储层为低渗透薄油层。

由于储层特殊的地质构造和流体性质,传统的垂直井开采方式已经无法满足对油田开发的需求。

为了更有效地开发薄油层油田,曙光区块进行了水平井地质导向技术的应用研究,取得了显著的成果。

本文将从水平井地质导向技术的原理、应用场景、技术优势及在辽河油田曙光区块的应用实践等方面进行介绍,旨在为相关领域的研究人员和工程技术人员提供参考。

一、水平井地质导向技术原理水平井地质导向技术是指通过对储层地质特征、油气藏类型、裂缝分布、流体性质等进行分析和研究,利用导向技术确定井眼的布置方向和井段长度,使水平井在目标层内精确定位,并最大限度地利用储层资源。

水平井地质导向技术的关键是要准确把握目标层的地质构造和流体动态特征,通过合理的导向措施,将井眼定位在最有利于油气开采的位置。

低渗透薄油层常常存在储层非均质性强、储层裂缝发育等特点,传统的垂直井难以有效开采。

在这种情况下,水平井地质导向技术可以更好地应用于如下场景:1. 低渗透薄油层:水平井可以有效提高油气的产能,降低破裂压力,提高油井的生产寿命。

2. 储层非均质性强:通过地质导向技术精确定位水平井的位置,可以有效克服储层非均质性带来的开采难题。

3. 储层裂缝发育:水平井可以更好地穿越裂缝带,提高介质的有效连接面积,增加流体的流动通道。

水平井地质导向技术相比传统的垂直井开发方式具有如下技术优势:1. 提高采收率:水平井可以更充分地利用储层水平导流性能,提高采收率。

2. 降低开采成本:通过水平井地质导向技术,可以降低地面开采设备的数量和维护成本,降低人工操作费用。

3. 减少地面占地面积:水平井可以在地表附近水平展开,减少地面占地面积,降低对地表环境的影响。

4. 节约原材料:水平井开采方式可以减少钻井材料的使用量,节约原材料。

曙光区块薄油层储层非常薄,平均储集厚度仅为3-5米,非均质性强,裂缝发育。

水平井地质导向录井关键技术分析

水平井地质导向录井关键技术分析

水平井地质导向录井关键技术分析摘要:水平井地质导向施工需要多部门密切配合,施工过程相对复杂。

测井技术是水平井地质导向钻井施工的关键技术。

在水平井钻井施工之前,需要使用地质数据来预测已钻井段,但它具有一定的局限性。

测井技术的发展有效地解决了上述问题,在水平井钻井过程中实现了更准确、实时的数据,并提供了强有力的技术支持。

因此,我们需要高度重视水平井地质导向测井技术,充分发挥其优势,将水平井导向测井技术应用于油井,以进一步提高油井的生产效率和质量。

关键词:水平井地质导向录井;关键技术;措施水平井地质导向施工需要多部门密切配合,施工过程相对复杂。

测井技术是水平井地质导向钻井施工的关键技术。

在水平井钻井施工之前,需要使用地质数据来预测已钻井段,但它具有一定的局限性。

测井技术的发展有效地解决了上述问题,在水平井钻井过程中实现了更准确、实时的数据,并提供了强有力的技术支持。

因此,我们需要高度重视水平井地质导向测井技术,充分发挥其优势,将水平井导向测井技术应用于油井,以进一步提高油井的生产效率和质量。

1水平井地质导向的钻取方式概述地质导向是水平井钻井施工中的一种测量方法。

主要原则是借助相关地质资料,科学合理地调整水平井的测量数据和井眼轨迹。

在水平井钻井之前,相关人员需要对施工现场的地质条件和环境条件进行实地调查,并根据收集的数据设计钻井轨迹,以便进行水平井钻井。

相关人员在野外调查过程中采集的地质数据精度不高,容易造成设计井眼轨迹与油藏开采最佳位置的偏差,也会对后期注水采油工作产生影响,给企业带来一定的经济损失。

随着科学技术的不断进步,地质导向钻井技术的应用越来越广泛,技术水平也越来越高。

其中,应用了现代测量技术、定向设备、转向模型和随钻测井技术,并利用相关软件系统实现了水平井钻井施工过程中钻井方案的实时调整,从而确定钻井轨迹处于最佳直线。

2录井技术特点地质录井技术的发展可谓日新月异。

在现代石油勘探技术的应用中,与其他勘探技术相比,目前的地质测井技术可以找到地质测井技术,可以节省一定的资金。

水平井地质导向的难点及技术对策探究

水平井地质导向的难点及技术对策探究

水平井地质导向的难点及技术对策探究水平井是一种在地下水平或近水平方向钻进的石油钻井技术,它是油田开发中的重要手段之一。

而水平井地质导向,是指在水平井钻进过程中,通过地质资料分析和导向技术,确保井眼在目标层中准确地钻进。

水平井地质导向的难点及技术对策对水平井的钻井效果和油田开发效率具有重要的影响。

一、水平井地质导向的难点1.地质信息不足水平井地质导向的难点之一在于地质信息不足。

由于地下岩层结构复杂,地质勘探资料有限,往往只能依靠有限的地质资料和现场地质解释来对井眼进行导向定位。

而地质信息不足,则可能导致井眼定位错误,影响油田开发效果。

2.井眼偏移控制困难在水平井的钻井过程中,井眼的偏移控制是一个极具挑战性的任务。

当井眼偏离预定轨迹时,往往需要采取复杂的调整措施,而这些调整措施可能会增加钻井成本,并影响井眼的钻进效果。

3.地层稳定性难以保障由于水平井在地下水平或近水平方向钻进,地层的稳定性成为一个严重的问题。

地层的不稳定可能导致井壁塌陷、井眼漏失等问题,影响钻井进度和工程安全。

1.地质信息采集技术的提升针对地质信息不足的问题,需要采用先进的地质信息采集技术,包括地震勘探、测井、地质地球物理探测等技术手段,提高对目标层地质情况的了解程度。

还可以运用人工智能技术,通过对地质资料的大数据分析,提高对地质情况的识别和预测能力。

2.高精度导向技术的应用为了解决井眼偏移控制困难的问题,需要采用高精度导向技术。

目前,常用的导向技术包括惯性导向、磁场导向、地震导向等,这些技术能够通过传感器实时记录井眼的方位和位置,从而实现井眼的精确控制和定位,确保井眼按照预定轨迹钻进。

3.井壁稳定技术的改进对于地层稳定性难以保障的问题,需要改进井壁稳定技术。

可以采用高强度井壁加固材料、注浆固井技术、井壁支护材料等手段,提高井壁的稳定性和密封性,保障井眼的安全。

1.物联网技术在水平井导向中的应用随着物联网技术的快速发展,可以将各种传感器和监测设备应用于水平井导向中,实时监测井眼的方位、井壁稳定情况等信息,通过远程控制系统实现对井眼的精确控制和调整。

水平井地质导向的难点及技术对策探究

水平井地质导向的难点及技术对策探究

水平井地质导向的难点及技术对策探究水平井地质导向是指在油气勘探开发过程中,根据地质结构面和地质特征,通过斜井、水平井进行导向,以使开采效果最佳化的一种方法。

水平井地质导向在油气勘探开发中具有重要意义,但也有一些难点需要克服并采取相应的技术对策。

一、井壁稳定性难点1. 地质条件复杂:地质构造复杂、地层变化剧烈,易造成井壁不稳定。

2. 地层力学性质:地层的力学性质如固结膨胀性、塑性、断裂带等对井壁稳定性有重要影响。

3. 高温高压环境:水平井常处于高温、高压环境,增加了井壁稳定性的难度。

技术对策:1. 优化孔口固井技术:选择适当的固井材料、合理设计固井方案,提高井眼壁面稳固度。

2. 斜井技术:通过斜井进行导向,减小受力面积,降低井壁稳定性难度。

3. 水平井支撑技术:采用金属管支撑技术,增强井眼的稳定性能。

二、导向精度难点1. 导向工具精度:导向工具的精度直接影响井的导向精度,目前导向工具的测量误差依然存在一定难点。

2. 地质解释误差:对地质结构面和地质特征的解读存在一定的误差,导致导向精度难以保证。

技术对策:1. 导向工具的优化:提高导向工具测量精度,采用更加灵敏的传感器和更精确的测量算法。

2. 配合测量技术:采用多种测量技术相互配合,比如地磁、地声、电阻率等多种测量手段,提高导向的准确性。

3. 地质勘探技术:应用先进的地质勘探技术,如三维地震探测、地震解释等,提高地质结构解释的准确性。

三、完井效果难点1. 水平井孔道完井:水平井孔道较长,完井效果易受到影响。

2. 区域稳定性:水平井存在局部地层不稳定、破裂带扩展和井壁损坏等问题。

技术对策:1. 完井工艺优化:采用先进的完井工艺,如压裂、酸化等,改善水平井孔道的通透性和产能。

2. 完井液的选择:选择适合的完井液,充分考虑地质条件和油气藏特点,减少对地层的损害。

3. 完井工程设计:合理设计完井参数,控制水平井的产能和稳定性。

水平井地质导向的难点及技术对策是油气勘探开发过程中必须面对的问题,通过优化井壁稳定性、提高导向精度和改善完井效果等方面的技术对策,可以提高水平井地质导向的效果,最大限度地实现油气资源的开采。

水平井地质导向的难点及技术对策探究

水平井地质导向的难点及技术对策探究

水平井地质导向的难点及技术对策探究水平井是近年来油气勘探开发的重要手段之一,其具有有效提高油气采收率、减少地面占地面积等优势。

而地质导向是水平井施工中的关键技术之一,它通过对地层构造、岩性、地力特征等地质信息的分析和判断,确定井段的进钻方向和位置,以确保水平井的准确定向和目标地层进入。

水平井地质导向工作面临着诸多难点和挑战,需要采取相应的技术对策进行解决。

一、难点及问题1. 地质多样性。

不同区域、不同层位地质构造、岩性、地力特征等存在显著差异,这给水平井的地质导向工作带来了很大的难度。

有些地层具有较强的横向非均质性,导致水平段的构造、岩性、地力等参数变化较大,增加了地质导向的难度。

2. 地质解译准确性。

水平井地质导向在井底地质解释的准确性对于井段定向、目标地层进入等具有很大的影响。

地质解释的准确性包括地层边界、构造面、岩性变化等的识别和判断,这需要对大量的地震解释、岩心资料、测井数据等进行分析和综合。

3. 地层偏位控制。

水平井的目标是穿过特定的地层或区域,形成井段掌握规范,但在钻进过程中,由于地层构造的复杂性和钻井过程中的一些不确定因素,如井壁稳定性、固井等因素,可能导致地层偏位,进而影响目标地层的进入和完井质量。

二、技术对策1. 强化地震解释和地质模型建立。

水平井地质导向的关键是建立准确、可靠的地质模型,通过对地震解释、岩性分析、测井数据等进行规范化处理和综合解释,建立精细的地质模型,准确判断地层边界、构造面等地质参数,为地质导向提供依据。

2. 应用高精度测井技术。

目前,随着测井技术的不断发展,测井仪器精度和测量范围都有了大幅度提高,例如低密度测井、电磁测井等高精度测井技术,可以提供准确的地层数据,为地质导向提供更可靠的依据。

3. 引入先进的导向工具。

在水平井施工中,可以引入先进的导向工具,例如测井导向、地磁导向等高精度导向工具,可以实现井段的精确定向和高质量的目标地层进入,有效提高水平井的勘探开发效果。

胜利油田水平井地质导向钻井技术

胜利油田水平井地质导向钻井技术

石油工程技术PETROLEUM%%ENGINEERING%&%TECHNOLOGYVol.6,%No.1%Mar.%2008第6卷第1期2008年3月*基金项目:“十五”国家科技攻关项目“复杂油气藏配套钻井技术及关键装备研究”(2003BA613A-11)和中国石化集团“十条龙”科技攻关项目“地质导向钻井技术研究”(JP03009)的部分成果收稿日期:2007-12-13改回日期:2008-01-30作者简介:闫振来(1965—),男,1988年毕业于石油大学(华东)钻井工程专业,2005年获中国石油大学(华东)石油与天然气专业工程硕士学位,高级工程师,现主要从事钻井工艺研究和复杂结构井钻井新技术推广应用工作。

联系电话:(0546)8501218,E-mail :yanzl@ ,通讯地址:山东省东营市北一路827号钻井工艺研究院钻井所。

地质导向钻井(Geo -Steering Drilling )技术是20世纪90年代国际钻井界发展起来的前沿钻井技术之一。

该技术是在世界范围内的勘探开发面临复杂地质条件背景下和随钻测量(MWD )技术日趋成熟的基础上发展起来的,是地质信息、随钻测井(LWD )仪器响应和用于引导井眼进入目的层并保持在目的层内的钻进技术的综合[1]。

其在钻井过程中以油气目的层为最终控制目标,通过实时测量多种井底信息,对所钻地层的地质参数进行实时评价,从而精确地控制井下钻具命中最佳地质目标。

国外的地质导向钻井技术在20世纪末已经相当成熟,能够实时测量近钻头处的多种地质参数和工程参数,进行钻井效率和风险管理的实时决策,地质导向至储层最佳部位。

国内因仪器研制与技术研究起步较晚,基本上处于国外第一代产品的初期水平[2,3],但地质导向钻井的重要性和潜在经济价值早就为国内钻井界所瞩目。

胜利油田瞄准国际前沿钻井技术,率先开展了适合中国国情的地质导向钻井技术研究和应用工作,并取得了良好效果。

地质导向技术在水平井钻探中的应用研究

地质导向技术在水平井钻探中的应用研究

地质导向技术在⽔平井钻探中的应⽤研究⼀、⽔平井概述和冀东油⽥地质导向技术应⽤概况(⼀)⽔平井概述⽔平井是指钻⼊储集层部分的井眼轨迹呈近⽔平状态的井。

与常规⽣产井相⽐,它的优势在于有效地增加油⽓层的泄露⾯积,提⾼油⽓采收率,提⾼单井产量;并且可以解决以下难题:1、解决⾼稠油、超稠油的开发问题;2、解决地层致密和低渗透层采油产量低的问题;3、有效的开发断层遮挡剩余油藏及构造⾼点油⽓富集区。

(⼆)国内外各油⽥⽔平井技术发展及现状⽔平井最早出现于美国⼆⼗世纪20~30年代,40~70年代美国、前苏联等国实施了⼀批⽔平试验井,因受当时技术⽔平的限制,各项技术不配套,虽能钻成⽔平井,但难以⽤于⽣产,加之钻井费⽤⾼,限制了⽔平井的发展。

80年代,随着新技术发展,加上⼀些特殊油藏⽤直井的⽅法已⽆法开发,或者效益很低,因⽽,⽔平井技术⼜得到了发展,美国、加拿⼤、法国等国开展了⽤⽔平井开发油⽓藏的研究,在⽔平井油藏⼯程、钻井、完井、测井、射孔、增产措施、井下⼯具以及井下作业等⽅⾯均有重⼤突破,尤其是80年代中期因油价较低⽔平井技术得到迅速发展,⽔平井开采技术已逐步配套。

90年代开始⼤规模推⼴应⽤,已作为成熟的常规技术应⽤于⼏乎所有类型的油藏。

到⼆⼗世纪末,全世界已完钻⽔平井23385⼝,主要分布于美国、加拿⼤、前苏联等69个国家,其中以美国和加拿⼤为主(分别为10066⼝和9665⼝),每年完钻1000⼝左右。

应⽤⽔平井技术的油藏主要是裂缝性油藏,约占53%;其次是底⽔和⽓顶油藏,约占33%。

据不完全统计,⽔平井钻井成本已降⾄直井的1.5~2倍,甚⾄有的⽔平井成本只是直井的1.2倍,产量是直井的4~8倍。

我国在⼆⼗世纪60年代开始初步应⽤⼤斜度井和⽔平井,1965年在四川磨溪钻成第⼀⼝⽔平井—磨3井,但限于当时的技术⽔平,未取得应有的效益。

“⼋五”期间,我国将⽔平井技术列为重点攻关技术,相继在胜利、新疆、辽河等油⽥开展攻关,率先进⾏了⽔平井的研究和实践,⼆⼗世纪90年代中后期,该项技术开始得到了快速发展和⼴泛应⽤。

水平井地质导向录井技术在东胜气田的运用

水平井地质导向录井技术在东胜气田的运用

水平井地质导向录井技术在东胜气田的运用水平井地质导向录井技术是指通过录井测量仪、录井软件和录井处理系统等仪器设备,对油气水层井孔内的地层进行录井测量和分析,获取地层地质参数和油气层的地质导向信息,并根据这些数据指导水平井的钻探、完井和生产作业。

在东胜气田的勘探开发中,水平井地质导向录井技术得到了广泛的应用和推广。

水平井地质导向录井技术主要由录井测量和录井处理两个部分组成。

录井测量是通过录井测量仪将井下测量的数据传输到地面,录井处理是将测量数据进行处理和分析,得到地层地质参数和地质导向信息。

1. 地层地质参数测量和分析:通过录井测量仪器对地层进行测量,获取地层参数,如岩性、孔隙度、渗透率等信息。

通过对地层参数的分析,可以了解地层性质的分布规律,为后续的钻探、完井和生产作业提供地质数据支持。

2. 地层地质导向信息获取:通过录井测量仪器对井壁进行测量,获取井孔的几何形态和方位信息,如井壁倾角、井壁方向等。

通过对井孔几何形态和方位信息的分析,可以准确地确定井孔的演化历史和空间分布规律,为水平井的设计和钻探提供导向信息。

3. 地质导向钻井:根据获得的地层地质参数和地质导向信息,设计和钻探水平井。

水平井的钻探是依靠钻井机器设备,通过控制钻头的方位和倾角,在地层中钻出水平段。

地质导向录井技术可以提供精确的地层导向信息,帮助钻井工程师控制钻头的方位和倾角,准确地钻出水平段。

4. 水平井完井和生产优化:根据获得的地层地质参数和地质导向信息,对水平井进行完井设计和生产优化。

水平井的完井是指在水平井段进行套管和固井作业,保证井眼的稳定和油气的产出。

地质导向录井技术可以提供精确的地层信息,为完井设计和生产优化提供依据。

水平井地质导向录井技术在东胜气田的应用,对于准确地了解地层的地质特征和油气层的分布规律,指导水平井的钻探、完井和生产作业,具有重要的意义和作用。

通过不断地推广和应用该技术,可以提高水平井勘探开发的效率和效益,实现东胜气田的可持续发展。

水平井地质导向录井技术在东胜气田的运用

水平井地质导向录井技术在东胜气田的运用

水平井地质导向录井技术在东胜气田的运用
一、东胜气田概况
东胜气田位于内蒙古自治区鄂尔多斯盆地东部, 是中国目前最大的陆上天然气田之一,其地层构造复杂,蕴藏着丰富的页岩气资源。

随着页岩气勘探技术的不断创新,原本难以
开发的天然气资源得到了充分利用。

由于地层复杂性,传统的垂直井勘探难以满足气田的
开采需求,因此水平井地质导向录井技术的应用成为了一种重要的技术手段。

二、水平井地质导向录井技术
水平井地质导向录井技术是通过对地层的地质结构进行准确定位,然后通过水平钻井
技术探测矿藏的走向、展布等情况,对勘探的目标进行准确定位,在具体地质构造下井段
进行水力钻井,使得油气能够得以充分的开采。

通过导向井眼方位的控制,可预测下部地
质情况并调整钻井方向和斜度,避免井眼的随机偏移,确保钻井质量,在复杂地层条件下
提高天然气开采率,减小了钻井风险,提高气井的日产量。

1. 地质勘探技术
在水平井钻井过程中,水平井地质导向录井技术通过激光地质导向系统、地磁方位测
定系统、测斜仪等高精度测控系统,控制井身轨迹,实施井轨分析和法向定位,调整钻井
方向和斜度,保持井轨偏差在允许范围之内。

对于垂直区水平井,可通过定向井眼在线测
量系统和井下动力定位系统实时控制及时调整,保持钻井进度,确保水平段的质量。

一旦水平井地质导向录井技术成功应用后,将有力提高气井的日产量,减小了钻井风险,提高了天然气开采率,节约了勘探和开发成本,提升了油气勘探的成功率。

在东胜气
田的应用实践中,水平井地质导向录井技术被应用到了许多井位,有效地提高了页岩气资
源的开采效率。

斯伦贝谢水平井随钻测井地质导向技术介绍 共25页

斯伦贝谢水平井随钻测井地质导向技术介绍 共25页

方法2,方位成像技术
方法3:深边界探测技术
Courtesy of Statoil Veslefrikk Field
Real Time Boundary Direction
22
Real Time Distance to Boundary
目录
斯伦贝谢钻井与随钻地质导向技术简介
斯伦贝谢随钻地质导向定义 斯伦贝谢钻井与随钻地质导向技术核心 斯伦贝谢主要随钻地质导向技术及在国内气藏中应用
14 ¾” -12 ¼” Bit Sizes
10 5/8” Bit Size
9 7/8” -8 ½” Bit Sizes
6 ½” -5 3/4” Bit Sizes
Xceed
vorteX
独特的工作原理 减少与井壁接触 更高的改变井轨能 力,近钻头井斜
井下附加动力 可使用X5或Xceed 承受更大钻压,输出 更高扭矩
红色的曲预线期代反表应模拟 的预期AcA反tAucac应tltuuloaagllslloodggossnot
maddtcoohnnmooottdeled
AnmmlAnmoocogaocottsttuducdum.l实线maeoahealgall测不mmlalelmmmloseoolt.ltodgc曲吻oaodggocaosghdtssdghtdcl线合.cleos.eoehsdhlg与llegdoeedsdsd模doon..o拟t 曲
质导向 实时方向性伽马测量
sonicVISION 声波
新的高能宽带发射器: 4-25Khz
sonicVISION memory
更强的地层信号,可兼容频率用于地层耦合,
声波孔隙度
这种频宽使得斯通利波能够用于快地层(如

大庆油田水平井录井地质导向技术

大庆油田水平井录井地质导向技术

大庆油田水平井录井地质导向技术大庆油田是中国最大的陆上油田,拥有丰富的油气资源。

为了更加有效地开发这些资源,提高产能和经济效益,大庆油田采用了水平井录井地质导向技术。

水平井技术是指在地下油层中钻探一段水平井段,以增加油气产量。

相比传统的垂直井,水平井能够在储集层中延伸更长的距离,增加油田与储层的接触面积,从而提高采油效果。

大庆油田的水平井录井地质导向技术是基于先进的测井技术和计算机模拟技术的结合应用。

首先,地质工程师通过分析勘探时获取的地质数据,包括地层结构、油气含量、渗透率等,制定录井地质导向方案。

然后,在钻井过程中,通过记录岩心、虚测和实测等信息,实时监测井段的地层条件变化,不断调整钻井参数,确保井段位于目标层,并尽可能穿过含油气的层段。

水平井录井地质导向技术具有以下几个显著的优势。

第一,能够准确定位和评估油气层,为后续的油田开发提供重要的参考依据。

通过录井地质导向技术,可以确定储层中油水分界面的位置和分布情况,为优化开发方案和增加产量提供重要的参考。

第二,提高采油效果和经济效益。

水平井的录井地质导向技术可以精确控制井段轨迹,使其沿着油层的有利位置运行,从而尽可能地增加与储层的接触面积,提高采油效果。

同时,这种技术还可以减少返修井次和钻井时间,降低开发成本,提高经济效益。

第三,减少对环境的影响。

水平井的录井地质导向技术可以精确控制钻探方向和深度,有效避免井下操作的不必要损耗和对环境的不良影响。

然而,水平井录井地质导向技术在应用中也存在一些困难和挑战。

首先,对地质数据的准确性要求较高。

只有在地质数据获取和分析的基础上,才能进行准确定位和录井地质导向。

其次,钻井工艺难度较大。

相比传统的垂直井,水平井的钻井工艺更加复杂,需要运用先进的钻井技术和设备。

此外,钻井过程中的井壁稳定性和油气渗透的控制也是亟待解决的问题。

为了克服以上困难和挑战,大庆油田采取了一系列有效的措施。

首先,大庆油田加强了勘探工作,提高了地质数据的质量和准确性。

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中国石油
根据不同油气藏的特点,不同地质导向技术的适用条件及其优势,选择合适的地质导向 配套技术。目前新疆油田使用过2大类约9种地质导向配套技术,各有优势和局限:
技术特点、适用油藏 费用最低、精度也最低,该模式适用于控制程度较高的稠油油藏 MWD 优缺点与MWD+岩屑录井模式类似,但精度较高些,该模式适用于控制程度较高的稀油油藏或 +录井 MWD+综合录井 气藏。费用适中。 PeriScope能提供方向性电阻率和伽马,地层对比精度远高于综合录井,利于准确“着陆”,尤 PeriScope 其是能探测具有电阻率突变的油层边界,指导钻井轨迹置于油层有利位置,该模式适合于薄层 +岩屑录井 LWD+ 稠油油藏。费用较高 岩屑录井 俄罗斯电磁波LWD能近钻头测量,但是只能提供1条伽马曲线,且受限于传输速率,曲线精度不 俄罗斯电磁波LWD 高,由于电磁波的衰减的限制,目前该技术只能应用于2000米以内的井。该技术目前尚不成熟, +岩屑录井 还处于试验阶段。 GVR能提供近钻头电阻率、环电阻率,深中浅纽扣电阻率,方向性伽马,并能实时成像(类似 FMI),地层对比的精度远高于综合录井,能识别地层边界,解释地层倾角,识别裂缝,利用这 GVR 些丰富的随钻测井信息进行地质导向,更利于复杂条件下的“着陆”,以及随钻对目的层进行 +综合录井 评价,该模式适合于控制程度低,构造变化较大的油藏、裂缝性油藏。近钻头电阻率对于砂、 泥岩钻速差异不明显的油藏(或使用PDC钻头)“着陆”非常有利”。不足:方向性电阻率和伽马 对地层界面的探测深度较浅,费用较高。 LWD +录井 PeriScope能提供方向性电阻率和伽马,地层对比精度远高于综合录井,利于准确“着陆”,尤 PeriScope(+Zinc) 其是能探测具有电阻率突变的油层边界,指导钻井轨迹置于油层有利位置;Zinc 近钻头测斜仪 +综合录井 LWD+ 使得轨迹的调整更具有准确的预见性和可控性。该模式非常适合于薄层底水油藏。费用较高 综合录井 Impulse(LWD和MWD一体化工具),能提供井斜、方位电阻率和伽马,地层对比的精度远高于综 Impulse+综合录井 合录井,利于准确“着陆”;PowerDrive提供近钻头井斜、方位和伽马,是目前业界轨迹控制 +PowerDrive 精度最高的钻井工具。适合于对轨迹要求极高油藏。费用昂贵。 GE 简易的随钻测井,地层对比精度远高于综合录井,利于准确“着陆”。该模式适用于控制程度 +综合录井 较高的稀油油藏或气藏。 俄罗斯电磁波LWD能近钻头测量,它不受泥浆及泥浆循环系统的影响,可用于欠平衡钻井﹑空气 俄罗斯电磁波LWD 钻井和泡沫钻井。仪器之间使用软扶正器连接,可以在曲率半径为30米的超短半径井使用;但 +综合录井 是目前只能提供1条伽马曲线,且受限于传输速率,曲线精度不高,由于电磁波的衰减的目前尚不成熟,可靠性不高,还处于试验阶段。
为便于描述,此处LWD指广义的LWD,即狭义LWD(随钻测井)和MWD(随钻测量)的组合
分类
细分类 MWD+岩屑录井
新疆油田公司
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