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文档简介

1、完井认识和总结,汇报人:张涛,目录,完井认识 完井方法介绍 完井方法选择,3,完井是使井眼与油气储集层(产层、生产层)连通的工序(Well Completion),是衔接钻井工程和采油工程而又相对独立的工程,包括从钻开油气层开始,到下生产套管、注水泥固井、射孔、下生产管柱、排液,直至投产的系统工程。,4,oil zone,中间套管 (技术套管),表层套管,生产套管 (油层套管), 井身结构设计 套管柱设计 注水泥技术 套管损坏与防护,一开,二开,三开,完井认识,汇报人:张涛,完井认识,完井主要内容,5,目前我国使用最多的套管/钻头系列是:,完井认识,套管尺寸和井眼尺寸选择,6,一、套管和套管柱

2、 套管:优质无缝钢管,一端为公扣,直接车在管体上; 一端为带母扣的套管接箍。 套管尺寸: API标准,共14 种尺寸; 壁厚:5.2116.13 mm,完井认识,套管柱设计,7,套管钢级: API标准 8种10级 H-40, J-55, K-55, C-75, L-80, N-80, C- 90, C-95, P-110, Q-125(数字1000为套管的最小屈服强度 kpsi)。 螺纹类型: API标准:短圆(STC)、长圆(LTC)、梯形(BTC)、直连形(XL)。 套管柱:由同一外径、不同钢级、不同壁厚的套管用接箍连接组成的管柱,特殊情况下也使用无接箍套管柱。,完井认识,套管柱设计,8,

3、注水泥:从井口经套管柱将水泥浆注入井壁与套管柱 环空,将套管柱和地层岩石固结起来的过程 注水泥目的:固定套管 封隔井内的油气水层,完井认识,注水泥技术,9,(1)水泥浆返高和管内水泥塞高度符合设计要求 (2)注水泥段环空钻井液全被水泥浆替换,不残留 (3)水泥石与套管及井壁胶结强度足够,耐酸化 压裂及冲击。 (4)凝固后管外不冒油、气、水,环空内各压力 体系不互窜。 (5)水泥石能经受油、气、水长期侵蚀。,完井认识,注水泥基本要求,10,油井水泥是波特兰水泥(硅酸盐水泥)的一种。 对油井水泥的基本要求: (1)配浆性好,在规定时间内保持流动性。 (2)在井下温度及压力下性能稳定。 (3)在规定

4、时间内凝固并达到一定强度。 (4)能和外加剂相配合,调节各种性能。 (5)水泥石具有很低的渗透性。,完井认识,油井水泥,11,完井认识,油井水泥,12,我国水泥质量标准及水泥物理性能,完井认识,国产以温度系列为标准的油井水泥,13,(1)加重剂:重晶石 、赤铁粉等,使水泥浆密度达 2.3 (2)减轻剂:硅藻土、粘土粉、沥青粉、玻璃微珠、火山灰等。 可使水泥 浆的密度降到 1.45 (3)缓凝剂:丹宁酸钠、酒石酸、硼酸、铁铬木质素磺酸钠、 羧甲基羟乙 基纤维素等。 (4)促凝剂:氯化钙、硅酸钠、氯化钾等 (5)减阻剂:奈磺酸甲醛的缩合物、铁铬木质素磺酸钠、 木质素磺酸 钠等。 (6)降失水剂:羧

5、甲基羟乙基纤维素、丙烯酸胺、粘土等。 (7)防漏失剂:沥青粒、纤维材料等,完井认识,水泥外加剂,14,根据储层条件,完井的井底结构可分为四类: (1)封闭式井底钻开后下油套或尾管固井,射孔; (2)敞开式井底钻开后产层裸露,或下筛管不固井; (3)混合式井底产层下部裸露,上部下套管固井射孔; (4)防砂完井砾石充填。,完井认识,完井的井底结构,15,四类完井井底结构,细分为11种完井方法:,(1)射孔完井法 (2)裸眼完井法 (3)贯眼完井法 (4)衬管完井法 (5)半封闭裸眼完井法 (6)半封闭衬管完井法,(7)筛管防砂完井法 (8)裸眼砾石充填完井法 (9)渗透性材料固井射孔完井法 (10

6、)渗透性材料衬管完井法 (11)渗透性人工井壁完井法,完井认识,完井的井底结构,目录,完井认识 完井方法介绍 完井方法选择,17, 射孔完井 裸眼完井 防砂完井 复合完井,完井方法介绍,完井方法,18,射孔完井 射孔完井是国内外最为广泛和最重要实用的一种完 井方法。 套管射孔完井 尾管射孔完井,完井方法介绍,射孔完井,19,套管射孔完井 套管射孔完井是钻穿油层直 至设计井深,然后下油层套 管至油层底部注水泥固井, 最后射孔,射孔弹射穿油层 套管、水泥环并穿透油层某 一深度,建立起油流的通 道。,完井方法介绍,射孔完井,20,套管射孔完井 既可以选择性的射开不同压力、不同物性的油层,以避免层间干

7、扰,还可以避开夹层水、底水和气顶,避开夹层的坍塌,具备实施分层注、采和选择性压裂或酸化等分层作业的条件。,完井方法介绍,射孔完井,21,尾管射孔完井 尾管射孔完井是钻头钻至油层顶界后,下技术套管注水泥完井,然后用小一级的钻头钻穿油层至设计井深,用钻具将尾管送下并悬挂在技术套管上。尾管和技术套管的重合段一般小于50m。再对尾管注水泥固井,然后射孔。,完井方法介绍,射孔完井,22,尾管射孔完井由于在钻开油层以前上部地层已被技术套管封固,因此,可以采用与油层相配伍的钻井液以平衡压力、低平衡压力的方法钻开油层,有利于保护油层。 尾管射孔完井可以减少套管重量和油井水泥的用量,从而降低完井成本,目前较深的

8、油、气井大多数采用此方法完井。,完井方法介绍,射孔完井,23,射孔完井方法主要不足: 打开生产层和固井过程中,钻井液和水泥浆对生产层侵害较严重。 油气流入井内的阻力较大。,完井方法介绍,射孔完井,24,一、钻开储集层 1、钻开后储集层储油性质的变化(水侵、泥侵) 2、钻开后储集层岩石力学性质的变化(渗透率下降、出砂) 3、钻开储集层的基本要求(钻井液体系、密度、浸泡时间) 二、油气井完井井底结构类型 (1)封闭式井底钻开后下油套或尾管固井,射孔; (2)敞开式井底钻开后产层裸露,或下筛管不固井; (3)混合式井底产层下部裸露,上部下套管固井射孔; (4)防砂完井砾石充填。,完井方法介绍,完井井

9、底结构类型,25,裸眼完井方法 让储集层裸露,只在储 集层以上用套管封固的 完井方法。 先期裸眼完井:先固 井,后打开储集层 后期裸眼完井:先打开 储集层,后固井,完井方法介绍,裸眼完井,26,裸眼完井的适用范围 适用 于在孔隙型、裂缝型、裂缝孔隙型或孔隙裂缝型坚固的均质储集层使用。 适合于井内只有单一的储集层,不需分层开采,无含水含气夹层的井。,完井方法介绍,裸眼完井,27,裸眼完井法的优点: 地层完全裸露,油层具有最大的渗流面积。 排除了上部地层的干扰,可以在受污染最小的情况下打开储集层(先期裸眼完井)。 缩短了储集层在洗井液中的浸泡时间,减小了储集层的受伤害程度。 由于是在产层以上固井,

10、消除了高压油气对封固地层的影响,提高固井质量,储集层段无固井中的污染。,完井方法介绍,裸眼完井,28,裸眼完井法的缺点 适应面窄,不适应非均质、弱胶结的产层,不能克服井壁坍塌、产层出砂对油井生产的影响。 不能克服产层间干扰,如油气水互相影响和不同压力体系的互相干扰。 油井投产后难以实施分层酸化、压裂的增产措施,完井方法介绍,裸眼完井,29,完井方法介绍,防砂完井,30,裸眼砾石充填完井: 在钻开产层之前下套管固井,然后钻开产层并在产层段扩眼,下入筛管在井眼与筛管间的环空中充填砾石。砾石和筛管对地层的出砂起阻挡作用。,完井方法介绍,防砂完井,31,完井方法介绍,防砂完井,32,套管内砾石充填完井

11、 在出砂井段下筛管,在筛管和油层套管之间的环空中充填砾石。,完井方法介绍,防砂完井,井筒复杂流动与控制实验室,33,STARS星孔筛管BZW过滤介质,几种常用砾石充填筛管,完井方法介绍,防砂完井,34,砾石充填完井砾石质量要求: 粒径:D50的56倍 尺寸合格程度:大尺寸重量0.1%、小尺寸重量 2% 砾石的强度: 砾石的圆球度:(不小于0.6) 砾石的的酸溶度:(标准土酸1%) 砾石的结团:(多砂粒不超过1%) 筛管缝隙尺寸与砾石尺寸的配合,完井方法介绍,防砂完井,35,完井方法介绍,防砂完井,36,人工井壁完井: 利用渗透性的可凝固材料注入到出砂层,形成阻挡地层砂的人工井壁。 渗透性固井射

12、孔完井:用渗透性良好的材料注入套管和地层之间,再用小功率的射孔弹射开套管但不破坏注入的渗透层。 渗透性衬管完井法:在衬管与裸眼之间注入渗透性的材料 渗透性人工井壁完井法:在裸眼井段注入渗透性材料形成人工井壁。,完井方法介绍,防砂完井,37,完井方法介绍,防砂完井,38, 预充填砾石绕丝筛管完井 预充填砾石绕丝筛管是在地面,将符合油层性质的砾石充填在内外双层绕丝筛管的环形空间内制成的一种防砂管,将此筛管下人井中油层部位防砂。它不能像砾石充填那样能阻挡地层砂进入井筒,只能阻挡地层砂不进入油管。,完井方法介绍,防砂完井,39,完井方法介绍,防砂完井,40, 陶瓷防砂滤管完井 用陶粒作过滤材料,粒径要

13、与油层砂匹配,陶粒与无机胶结剂按比例配,经高温烧结成为圆筒形,装在钢管保护套内,和防砂管相接,下入井内进行防砂。,完井方法介绍,防砂完井,41,完井方法介绍,防砂完井,42, 金属纤维防砂筛管完井 金属纤维防砂筛管也称为金属预充填筛管。不锈钢纤维是主要的防砂材料,由断丝、混丝经滚压、梳分、定形而成。它的主要防砂原理是:大量纤维堆集在一起时,纤维之间就会形成若干缝隙,利用这些缝隙阻挡地层砂粒通过 。,完井方法介绍,防砂完井,43,完井方法介绍,防砂完井,44,割缝衬管完井 钻穿油层后,套管柱下端连接衬管下入油层部位,注水泥固井封隔油层顶界以上的环形空间。 钻至油层顶界后,先下技术套管注水泥固井,

14、再下小一级钻头钻至设计井深,然后下入预先割缝的衬管,依靠衬管悬挂器挂在技术套管上。,完井方法介绍,防砂完井,45,割缝筛管防砂机理 割缝筛管缝眼形状,完井方法介绍,防砂完井,46,完井方法介绍,防砂完井,井筒复杂流动与控制实验室,47,完井方法介绍,防砂完井,48,完井方法介绍,防砂完井,49,复合完井法 有的厚油层适合于裸眼完成,但上部有气顶或顶界邻近又有水层时,也可以将技术套管下过油气界面,使其封隔油层的上部分然后裸眼完井,必要时再射开其中的含油段。,完井方法介绍,复合完井,50,油藏类型: 有高压、高渗透油藏; 低压、低渗透油藏; 稠油油藏; 裂缝油藏; 断块油藏; 底水油藏和注水开发油

15、藏等,钻井类型: 侧钻井; 小井眼钻井; 多分枝井 水平井; 大位移井等。,完井方法介绍,特殊工艺井完井方法,51,多分枝井,完井方法介绍,完井方法,52,1、多分枝井完井方法 多分枝井国际上按难度和功能分为6级,完井方法各不相同。 一级:主井筒和分枝井筒均是裸眼完井。,完井方法介绍,特殊工艺井完井方法,53,1、多分枝井完井方法 二级:主井筒中下了两个封隔器和滑套,初步具有封隔作用。,完井方法介绍,特殊工艺井完井方法,54,1、多分枝井完井方法 三级:和二级比较,在分枝井筒中增加了带封隔器筛管,具有封隔和连接作用。,完井方法介绍,特殊工艺井完井方法,55,1、多分枝井完井方法 四级:主井筒和

16、分枝井筒均注水泥固井,分枝井用管外封隔器尾管注水泥,分枝井段和接合点处均有机械支撑,可合采或从分枝井中分隔采油 。,完井方法介绍,特殊工艺井完井方法,56,1、多分枝井完井方法 五级:主井筒和分枝井筒用水泥封固,各层压力分隔,接合点及分枝井段为机械支撑,分枝井可再次进入,可合采或分采 。,完井方法介绍,特殊工艺井完井方法,57,1、多分枝井完井方法 六级:一个主井筒有两个分枝井。两个分枝井从采油到修井完全独立地进行。,完井方法介绍,特殊工艺井完井方法,58,2. 水平井完井 (1)长曲率半径水平井:(2 0 6 0) /30m,R280m (2)中曲率半径水平井: (6 0 20 0) /30

17、m,R=85 280m (3)短曲率半径水平井:(40 100) /m,R=10 60m 敞开和封闭两大类八种:裸眼、筛管或衬管、筛管或衬管带封隔器、衬管或套管固井完井等。,完井方法介绍,特殊工艺井完井方法,59,完井方法介绍,特殊工艺井完井方法,60,水平井裸眼完井 技术套管下至预计的水平段顶部,注水泥固井封隔,然后换小一级钻头钻水平井段至设计长度完井。 裸眼完井主要用于碳酸盐岩等坚硬不坍塌地层,特别是有一些垂直裂缝的地层。,完井方法介绍,特殊工艺井完井方法,61,水平井割缝衬管完井 割缝衬管靠悬挂在技术套管上,靠悬挂封隔器封隔管外环形空间,使用扶正器保证割缝衬管居中。 有助于裸眼完井防塌,

18、完井方法简单。,完井方法介绍,特殊工艺井完井方法,62,水平井管外封隔器完井 这种完井靠管外封隔器实施层间封隔,可按层段进行作业。可使用管外封隔器与割缝衬管完井,也可以使用管外封隔器及滑套完井。,完井方法介绍,特殊工艺井完井方法,63,水平井射孔完井 将技术套管下过直井段,注水泥封固。在水平段下尾管,注水泥封固,尾管靠悬挂器挂术套管内,然后在尾管水平段射孔。这种完井,可以实行分层酸化、压裂及分层注水,稀油、稠油均可使用。,完井方法介绍,特殊工艺井完井方法,64,水平井砾石充填完井 裸眼水平井预充填绕丝筛管完井,结构同直井,使用时要加扶正器; 套管内预充填砾石绕丝筛管完井。,完井方法介绍,完井方

19、法,井筒复杂流动与控制实验室,65,3. 大位移井(Extended-reach well)完井方法 大位移井是指井的水平位移与井的垂深之比等于或大于2的定向井。大位移井具有很长斜度稳斜段,大斜度稳斜角大于60。 大位移井完井方法与水平井相似,可参照水平井进行。,完井方法介绍,特殊工艺井完井方法,66,4. 保留井口生产完井 海洋石油勘探初探井仅作为发现和录取地层参数用,一般用桥塞或水泥封堵已测试层,清除海床以上的井口和套管,不准备再利用。 利用水下泥线悬挂系统将导管、套管全部悬挂在海底泥线。测试完毕后封堵好已测试层,从泥线卸开起出各层套管,灌注防腐液戴好防护帽保护井口,撤离钻井平台,等生产时

20、再回接生产。,完井方法介绍,特殊工艺井完井方法,67,5. 保温完井 海上高含腊、高凝固点原油井完井。生产管柱选用双层带保温绝热材料充填的油管。 下井时为提高保温效率,连接螺纹时加有衬管以提高保温能力。,完井方法介绍,特殊工艺井完井方法,目录,完井认识 完井方法介绍 完井方法选择,69,随着科学技术的发展与提高,完井方法和完井工艺越来越多,但是都有其各自的适用条件和局限性。另一方面,完井方法选择也是完井工程的重要环节之一,是提高油气井产量的关键步骤。所以,针对具体油藏特征和储层特性选择合理的完井方法对提高油田整体开发经济效益是至关重要的。,完井方法选择,完井方法选择,70,一. 基本思路,完井

21、方法选择,完井方法选择基本思路,71,二. 完井方法选择应满足的条件 1、应能有效地封隔油、气、水层,防止层间相互干扰。 2、应能具备进行分层注水、注气、分层压裂、酸化等分层措施。 3、稠油开采能达到注蒸汽热采的要求。 4、应满足采油和井下作业的要求。 5、油田开发后期应具备侧钻的条件。,完井方法选择,完井方法 选择应满足的条件,72,6、应能够保持井筒稳定,确保油井具有一定的寿命。 7、油、气层与井筒之间应保持最佳连通条件,储层受损害最小。 8、油、气层与井筒之间应具有尽可能大的渗流面积,入井阻力最小。 9、应能有效控砂和防砂,确保油井长期正常生产。 10、施工尽可能简便,经济效益达到最大化

22、。,完井方法选择,完井方法 选择应满足的条件,73,三. 完井方法选择应考虑的因素 主要是生产过程中井眼是否稳定、生产过程中地层是否出砂、储层藏特征及流体物性、油气井产能的大小、钻井和完井成本、总体经济效益、采油工程要求等。,完井方法选择,完井方法 选择应考虑的因素,完井方法选择,完井方法 选择应考虑的因素,针对地层稳定性、油层岩性、油井类型及采油工程和技术措施的要求,分述下列因素:,地层稳定性,油层岩性,油田开发和采油工程要求,1、砂岩油气藏,2、碳酸盐岩油气藏,3、岩浆岩、变质岩油气藏,1、注水,2、压裂、酸化,3、气顶、底水和边水控制,4、调整井,5、注蒸汽热采,6、防砂,7、防腐、防垢

23、,8、注天然气及其它气体,9、垂直或复合式裂缝及高倾角层状油层,10、层状油层,11、块状油层,12、古潜山油藏,13、层间压力差大的同井合采,14、水平井,75,地层稳定性 根据在采油过程中地层是否稳定、是否需要防砂可将完井方法大致分为两类:一是在生产过程中需要防砂的完井方法;另一是在生产过程中不需要防砂的完井方法。 地层稳定性的影响因素很多,必须先要确定在生产过程中,井筒和射孔孔眼是否稳定。 这个过程分为三步:确定地层应力;确定岩石的机械特性;采用合适的破坏标准确定在生产过程中地层是否稳定、何时出砂。,完井方法选择,完井方法 选择应考虑的因素:地层稳定性,完井方法选择,完井方法 选择应考虑

24、的因素,针对地层稳定性、油层岩性、油井类型及采油工程和技术措施的要求,分述下列因素:,地层稳定性,油层岩性,油田开发和采油工程要求,1、砂岩油气藏,2、碳酸盐岩油气藏,3、岩浆岩、变质岩油气藏,1、注水,2、压裂、酸化,3、气顶、底水和边水控制,4、调整井,5、注蒸汽热采,6、防砂,7、防腐、防垢,8、注天然气及其它气体,9、垂直或复合式裂缝及高倾角层状油层,10、层状油层,11、块状油层,12、古潜山油藏,13、层间压力差大的同井合采,14、水平井,77,砂岩油气藏 砂岩油层大多为钙质、泥质或原油胶结。 一些层状油层中间都夹有泥岩隔层,若水浸入泥岩中,会引起泥岩膨胀坍塌。 还可能有气顶、边水

25、、底水。 一般采用套管射孔系列完井或带管外封隔器的完 井方法。只射开油层,不射开泥岩隔层,还可以 避射气顶、底水和油水过渡带。,完井方法选择,完井方法 选择应考虑的因素,完井方法选择,完井方法 选择应考虑的因素,针对地层稳定性、油层岩性、油井类型及采油工程和技术措施的要求,分述下列因素:,地层稳定性,油层岩性,油田开发和采油工程要求,1、砂岩油气藏,2、碳酸盐岩油气藏,3、岩浆岩、变质岩油气藏,1、注水,2、压裂、酸化,3、气顶、底水和边水控制,4、调整井,5、注蒸汽热采,6、防砂,7、防腐、防垢,8、注天然气及其它气体,9、垂直或复合式裂缝及高倾角层状油层,10、层状油层,11、块状油层,1

26、2、古潜山油藏,13、层间压力差大的同井合采,14、水平井,79,碳酸岩盐油气藏 碳酸盐岩油气藏按渗流特征可分为孔隙性、裂缝性、裂缝孔隙双重介质油藏。 孔隙性油层多采用套管射孔完井。 裂缝孔隙双重介质油藏采用套管射孔完成,这样对控制气窜、底水锥进、进行酸化措施比较方便。若无气顶和底水,可采用裸眼完井。,完井方法选择,完井方法 选择应考虑的因素,完井方法选择,完井方法 选择应考虑的因素,针对地层稳定性、油层岩性、油井类型及采油工程和技术措施的要求,分述下列因素:,地层稳定性,油层岩性,油田开发和采油工程要求,1、砂岩油气藏,2、碳酸盐岩油气藏,3、岩浆岩、变质岩油气藏,1、注水,2、压裂、酸化,

27、3、气顶、底水和边水控制,4、调整井,5、注蒸汽热采,6、防砂,7、防腐、防垢,8、注天然气及其它气体,9、垂直或复合式裂缝及高倾角层状油层,10、层状油层,11、块状油层,12、古潜山油藏,13、层间压力差大的同井合采,14、水平井,81,火成岩、变质岩等油藏 这类油藏是指火山岩、安山岩、喷发岩、花岗 岩、片麻岩等油藏,为坚硬的岩石,可按裂缝性 碳酸盐岩油藏完井。,完井方法选择,完井方法 选择应考虑的因素,完井方法选择,完井方法 选择应考虑的因素,针对地层稳定性、油层岩性、油井类型及采油工程和技术措施的要求,分述下列因素:,地层稳定性,油层岩性,油田开发和采油工程要求,1、砂岩油气藏,2、碳

28、酸盐岩油气藏,3、岩浆岩、变质岩油气藏,1、注水,2、压裂、酸化,3、气顶、底水和边水控制,4、调整井,5、注蒸汽热采,6、防砂,7、防腐、防垢,8、注天然气及其它气体,9、垂直或复合式裂缝及高倾角层状油层,10、层状油层,11、块状油层,12、古潜山油藏,13、层间压力差大的同井合采,14、水平井,83,注水 我国的油田大多采用早期注水开发,而且是多套层系同井开采,所以多采用分层注水的工艺技术。 低渗高压层的注水压力接近油层破裂压力,所以只能套管射孔完井,而且必须有良好的固井质量。 要求各油层之间,以及油层与隔层之间封隔好,同时应考虑油层套管强度和螺纹密封性,以保证注水井在长期承受高压下正常

29、工作。,完井方法选择,完井方法 选择应考虑的因素,完井方法选择,完井方法 选择应考虑的因素,针对地层稳定性、油层岩性、油井类型及采油工程和技术措施的要求,分述下列因素:,地层稳定性,油层岩性,油田开发和采油工程要求,1、砂岩油气藏,2、碳酸盐岩油气藏,3、岩浆岩、变质岩油气藏,1、注水,2、压裂、酸化,3、气顶、底水和边水控制,4、调整井,5、注蒸汽热采,6、防砂,7、防腐、防垢,8、注天然气及其它气体,9、垂直或复合式裂缝及高倾角层状油层,10、层状油层,11、块状油层,12、古潜山油藏,13、层间压力差大的同井合采,14、水平井,85,压裂、酸化 低渗透砂岩地层大多要压裂投产或者注水开发后

30、压裂增产,须采用套管射孔完井,若施工压力高,要加大油管尺寸,应考虑油、套管尺寸匹配。 至于碳酸盐岩地层(裂缝性或孔隙性储集层),大多需要常规酸化投产,这类井可采用裸眼完井,若油层层段太长,或有气顶、底水,或要进行酸压措施,则需套管射孔完井。,完井方法选择,完井方法 选择应考虑的因素,完井方法选择,完井方法 选择应考虑的因素,针对地层稳定性、油层岩性、油井类型及采油工程和技术措施的要求,分述下列因素:,地层稳定性,油层岩性,油田开发和采油工程要求,1、砂岩油气藏,2、碳酸盐岩油气藏,3、岩浆岩、变质岩油气藏,1、注水,2、压裂、酸化,3、气顶、底水和边水控制,4、调整井,5、注蒸汽热采,6、防砂

31、,7、防腐、防垢,8、注天然气及其它气体,9、垂直或复合式裂缝及高倾角层状油层,10、层状油层,11、块状油层,12、古潜山油藏,13、层间压力差大的同井合采,14、水平井,87,气顶、底水和边水控制 这类油藏不宜选择裸眼完井,应采用套管射孔完井或带管外封隔器衬管完井系列,以便控制气顶、底水或边水侵入油井中。,完井方法选择,完井方法 选择应考虑的因素,完井方法选择,完井方法 选择应考虑的因素,针对地层稳定性、油层岩性、油井类型及采油工程和技术措施的要求,分述下列因素:,地层稳定性,油层岩性,油田开发和采油工程要求,1、砂岩油气藏,2、碳酸盐岩油气藏,3、岩浆岩、变质岩油气藏,1、注水,2、压裂

32、、酸化,3、气顶、底水和边水控制,4、调整井,5、注蒸汽热采,6、防砂,7、防腐、防垢,8、注天然气及其它气体,9、垂直或复合式裂缝及高倾角层状油层,10、层状油层,11、块状油层,12、古潜山油藏,13、层间压力差大的同井合采,14、水平井,89,调整井 调整井是油田开发中、后期,为了调整井网或者是油水井损坏不能利用,为完善井网重钻的油、水井。 这类井与原来钻开发井有很大的不同,固井困难。 调整井固井时,周围的注水井应停注,或油井关井,或在套管柱带上套管外封隔器,将高压流动层卡掉。 这类井的完井方法一般为射孔系列完井。,完井方法选择,完井方法,完井方法选择,完井方法 选择应考虑的因素,针对地

33、层稳定性、油层岩性、油井类型及采油工程和技术措施的要求,分述下列因素:,地层稳定性,油层岩性,油田开发和采油工程要求,1、砂岩油气藏,2、碳酸盐岩油气藏,3、岩浆岩、变质岩油气藏,1、注水,2、压裂、酸化,3、气顶、底水和边水控制,4、调整井,5、注蒸汽热采,6、防砂,7、防腐、防垢,8、注天然气及其它气体,9、垂直或复合式裂缝及高倾角层状油层,10、层状油层,11、块状油层,12、古潜山油藏,13、层间压力差大的同井合采,14、水平井,91,注蒸汽热采 稠油必须采用热采。主要注蒸汽。注入压力和温度视油层深度而定,同时由于稠油粘度高,流动阻力大,故宜选择大直径(7)套管和大直径油管(3)。 考

34、虑套管在高温下的伸长,应采用预应力套管完井并考虑套管螺纹的密封性,此外要用耐高温水泥固井并返至地面。 一般采用射孔完井,必要时还可采用水平井重力泄油方式开采。,完井方法选择,完井方法 选择应考虑的因素,完井方法选择,完井方法 选择应考虑的因素,针对地层稳定性、油层岩性、油井类型及采油工程和技术措施的要求,分述下列因素:,地层稳定性,油层岩性,油田开发和采油工程要求,1、砂岩油气藏,2、碳酸盐岩油气藏,3、岩浆岩、变质岩油气藏,1、注水,2、压裂、酸化,3、气顶、底水和边水控制,4、调整井,5、注蒸汽热采,6、防砂,7、防腐、防垢,8、注天然气及其它气体,9、垂直或复合式裂缝及高倾角层状油层,1

35、0、层状油层,11、块状油层,12、古潜山油藏,13、层间压力差大的同井合采,14、水平井,93,防砂 根据油层井壁岩石的坚固程度及试油资料,若判定油层生产时会出砂,则应选择防砂完井方式。 一般情况下,厚油层、无气顶、无底水时,可采用裸眼或套管射孔完井防砂。 薄层或薄互层则应采用套管射孔完井防砂。防砂井最好下7以上的套管。,完井方法选择,完井方法 选择应考虑的因素,完井方法选择,完井方法 选择应考虑的因素,针对地层稳定性、油层岩性、油井类型及采油工程和技术措施的要求,分述下列因素:,地层稳定性,油层岩性,油田开发和采油工程要求,1、砂岩油气藏,2、碳酸盐岩油气藏,3、岩浆岩、变质岩油气藏,1、

36、注水,2、压裂、酸化,3、气顶、底水和边水控制,4、调整井,5、注蒸汽热采,6、防砂,7、防腐、防垢,8、注天然气及其它气体,9、垂直或复合式裂缝及高倾角层状油层,10、层状油层,11、块状油层,12、古潜山油藏,13、层间压力差大的同井合采,14、水平井,95,防腐、防垢 气井中的天然气或油井的伴生气中往往含有H2S或CO2气体,对这类油、气井完井,应采用抗腐蚀钢材的套管、油管及井下工具。 在油气层顶部以上下入永久性封隔器及配套管柱,防止腐蚀性气体进入油套管环形空间。 高矿化度地层需从环形空间向油管中注人防垢剂等化学药剂。,完井方法选择,完井方法 选择应考虑的因素,完井方法选择,完井方法 选

37、择应考虑的因素,针对地层稳定性、油层岩性、油井类型及采油工程和技术措施的要求,分述下列因素:,地层稳定性,油层岩性,油田开发和采油工程要求,1、砂岩油气藏,2、碳酸盐岩油气藏,3、岩浆岩、变质岩油气藏,1、注水,2、压裂、酸化,3、气顶、底水和边水控制,4、调整井,5、注蒸汽热采,6、防砂,7、防腐、防垢,8、注天然气及其它气体,9、垂直或复合式裂缝及高倾角层状油层,10、层状油层,11、块状油层,12、古潜山油藏,13、层间压力差大的同井合采,14、水平井,97,注天然气及其它气体 注气主要指凝析气田循环注气或三次采油中注N2、CO2或其他气体。套管要长期在高压下工作,在完井时只能选用套管射

38、孔完井,还必须考虑套管强度、套管螺纹的气密性。 注气井固井水泥要加防气窜剂还要返至地面,并下永久封隔器至气层顶部以保护套管。,完井方法选择,完井方法 选择应考虑的因素,完井方法选择,完井方法 选择应考虑的因素,针对地层稳定性、油层岩性、油井类型及采油工程和技术措施的要求,分述下列因素:,地层稳定性,油层岩性,油田开发和采油工程要求,1、砂岩油气藏,2、碳酸盐岩油气藏,3、岩浆岩、变质岩油气藏,1、注水,2、压裂、酸化,3、气顶、底水和边水控制,4、调整井,5、注蒸汽热采,6、防砂,7、防腐、防垢,8、注天然气及其它气体,9、垂直或复合式裂缝及高倾角层状油层,10、层状油层,11、块状油层,12

39、、古潜山油藏,13、层间压力差大的同井合采,14、水平井,99,垂直或复合式裂缝及高倾角层状油层 这类油层的完井应考虑将技术套管下至油层顶部固井后,再钻开油层,下割缝衬管完井。或采用套管外封隔器将油层分隔成若干层段, 裂缝性油层大多采用水平井完井,利用水平井段穿越裂缝,水平段长度将大大长于裂缝长度。 高倾角层状油藏宜用大井斜角水平井完井,效果明显高于定向井和直井。,完井方法选择,完井方法 选择应考虑的因素,完井方法选择,完井方法 选择应考虑的因素,针对地层稳定性、油层岩性、油井类型及采油工程和技术措施的要求,分述下列因素:,地层稳定性,油层岩性,油田开发和采油工程要求,1、砂岩油气藏,2、碳酸

40、盐岩油气藏,3、岩浆岩、变质岩油气藏,1、注水,2、压裂、酸化,3、气顶、底水和边水控制,4、调整井,5、注蒸汽热采,6、防砂,7、防腐、防垢,8、注天然气及其它气体,9、垂直或复合式裂缝及高倾角层状油层,10、层状油层,11、块状油层,12、古潜山油藏,13、层间压力差大的同井合采,14、水平井,101,层状油层 层状油层一般都应采用直井完井或水平井套管射孔完井。 采用套管射孔完井,仅射开油层,可以同井多层合采或分层段开采,并在注水开发油田中分层注水。,完井方法选择,完井方法 选择应考虑的因素,完井方法选择,完井方法 选择应考虑的因素,针对地层稳定性、油层岩性、油井类型及采油工程和技术措施的要求,分述下列因素:,地层稳定性,油层岩性,油田开发和采油工程要求,1、砂岩油气藏,2、碳酸盐岩油气藏,3、岩浆岩、变质岩油气藏,1、注水,2、压裂、酸化,3、气顶、底水和边水控制,4、调整井,5、注蒸汽热采,6、防砂,7、防腐、防垢,8、注天然气及其它气体,9、垂直或复合式裂缝及高倾角层状油层,10、层状油层,11、块状油层,12、古潜山油藏,13、层间压力差大的同井合采,14、水平井,103,块状油层 块状油层是指大面积的厚油层,油层中几乎没有泥岩隔层,

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