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文档简介

综合录井水平井地质 导向应用技术,汇报内容,一、前言 二、井身轨迹预测技术 三、数据离散技术 四、井身轨迹待钻分析 五、邻井防碰扫描分析 六、三维可视化技术 七、取得的成果 八、结论,“综合录井水平井地质导向”即在水平井及其它定向井施工中,通过设计的油藏数据与综合录井队实时录取的数据资料进行对比,及时了解实钻井身轨迹是否偏离设计油气层段,报警系统提醒技术人员调整参数,使实钻井身轨迹符合设计,尽最大可能地确保水平段在有效的油气层段穿越,帮助技术人员提高不打导眼井钻遇油气层段的成功率。 这项技术由五个模块组成,分别是井身轨迹预测技术、数据离散技术、井身轨迹待钻分析技术、邻井防碰扫描技术和三维可视化技术。,一、前言,测量位置,12m 盲区,小22平1,测量位置数据,目标位置数据,定曲率修正,空间圆弧,工具造斜率,已知,未知,技术关键,2871.93m,二、井身轨迹预测技术,已知,未知,三、数据离散技术,分析井身数据,监控井身轨迹,指导准确入靶,目的,提供入靶参数,设计轨迹,实际轨迹,欧601井钻到2971.50m时的井身轨迹三维视图,靶位,设计过程数据,四、井身轨迹待钻分析,剖面视图,平面视图,欧601H1,待钻轨迹中每点的井斜数据,已钻轨迹,待钻轨迹,四、井身轨迹待钻分析,通过邻井井斜数据,计算邻井轨迹位置,找出与正钻井井身轨迹易碰位置。,井名列表,安全半径,五、邻井防碰扫描分析,经过 我们对二维图形几何变换 、可视化三维透视理论的研究,最终我们打破了传统录井基本数据曲线表示方法,首次将录井基本数据变化、井身轨迹变化及目标地质体显示反映到平面图形上和空间各种三维旋转图形上。,六、三维可视化技术,七、取得的成果,针对水平井的特点利用特殊岩性法;起、下钻确定法修正迟到时间,确保迟到井深的准确。,在小22-平1井钻至井深2803m时钻时由33.2min/m突变为 11.2min/m,煤与煤层气几乎同时返出地面,利用其时间差确定迟到时间为71min。利用特殊岩性法,结合修正系数修正迟到时间在水平井取得了比较好的效果。例如海平3井砂泥岩剖面,岩性、电测曲线、气测曲线良好的对应关系。,1:保证水平段迟到井深的准确,2:根据油气显示微调井身轨迹,小22-平1井在钻至井深3116m垂深2933.34m 时,按预计应钻遇好的油气显示,而实际经过修正的C3值在低门限以下,现场录井人员及时的通知甲方(金马)。甲方做出微调井身轨迹的决定。井身轨迹调整到井深3143m、垂深2931.83m,修正的C3值明显升高。查采油月报在3103.653113.50m,3143.133369.85m,日产油34.5t。,34.5t,井身轨迹,门限值,C3,采油井段,七、取得的成果,借助公司远程传输系统,我们监测到海平3井在井深1607m(垂深1431.25m)时,发现气测值低于下门限,及时与甲方(金马)取得联系,商讨后决定微调井身轨迹。当钻至井深1630m(垂深1430.01m),气测值高于下门限,调整后使全井水平段绝大部分在良好的油气层段内钻进。查月报在1195.941656.28m,1667.491873.63m,日产油20.3t,水29.1m3 。,2:根据油气显示微调井身轨迹,C3,油:20.3t 水:29.1m3,井身轨迹,门限值,采油井段,第一段筛管,第二段筛管,七、取得的成果,在齐131H1井录井中通过公司网络监测到,不论是从剖面图,还是三维立体图都显示实钻轨迹,偏离设计轨迹,但从C3曲线沿井身轨迹变化视图,可以看出油气显示良好。因而 ,甲方并没有调整井身轨迹,继续钻进。,设计轨迹,设计轨迹,靶位,靶位,实际轨迹,实际轨迹,实际轨迹,门限值,C3,剖面视图,立体视图,剖面视图,3:实时监测井身轨迹变化,七、取得的成果,八、结论,综合录井水平井地质导向技术在“井身轨迹预测、数据离散、井身轨迹待钻分析、邻井防碰扫描、三维可视化技术”方面均取得了成功。 该技术从2005年开始进行现场实验,已经应用了16口井,从已试油的9口井情况看,效果十分明显。 实践证明,综合录井水平井地质导向技术可以辅助技术人员提高水平井钻井的成功率,不仅为在水平井施工中实现不钻或少钻导眼

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