塔里木超压气田勘探开发的挑战及认识

塔里木超压气田勘探开发的挑战及认识

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时间:2019-11-20

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1、塔里木超压气田勘探开发的挑战及认识汇报人:韩飞面临的主要风险和挑战岩石力学领域的不确定性钻井中体现为井涌井漏和井壁稳定等,生产中体现为产量和生产周期的不可预测性2.钻井安全体现为钻具刺漏,粘,卡等3.钻井提速体现为加快生产周期,减少费用及消耗,提高投资回报率孔隙压力的刻度误差-挑战1井涌压力数据:被广泛地用于孔隙压力的刻度对井涌事故的误判会产生孔隙压力的刻度误差地层”气球”现象地层呼吸高温高压影响泥浆密度不均匀人为井涌误判产生孔隙压力刻度误差地区孔隙压力的预测误差人造的压力盆地孔隙压力的刻度误差在使用井涌压力数据前须判断井涌

2、是否真实,这将防止孔隙压力的刻度误差后期研究发现只有两口井产生真正井涌,从而发现孔隙压力的误差来源立压套压井底环空压力漏失情况关井前后流量变化真的还是假的井涌?刻度刻度地层压力实时监测本井和邻井压力实测数据随钻测井随钻测量实时地层孔隙压力岩石力学服务岩石力学服务领域…从油藏评价期到报废期,从井眼周围到油藏尺度,实时的解释完井和处理ShallowHolehazards,PorePressureWellborestability油藏管理高压层套管下深井壁稳定或卡钻泥浆漏失地层沉降裂缝性油藏断层活动压裂增产MEM(岩石力学模型)是

3、岩石力学分析的核心MEM井眼稳定性压裂改造定向射孔套管损坏井位优化出砂预测…地震油田设计开发钻井勘探钻井完井完善的过程单井岩石力学综合处理解释地应力方向FMI显示的井壁崩落双井径井壁崩落分析井壁稳定性评价计算井壁破坏力学模型,优化泥浆比重井斜和方位敏感性分析压裂高度预测确定射孔层段泵压增量,控制缝高;防止连通水层,改善压裂效果出砂预测岩石力学模型更新需要的随钻测井参数电阻率:孔隙压力测量,受温度和盐度影响Geo-Stop(地质停钻)声波时差:纵波可进行孔隙压力的测量,精度高横波可进行破裂压力的测量,精度高ECD/ESD井下环

4、空压动态和静态测量:能确定井涌,气侵,提高岩石力学精度,保证井下安全随钻测压:使用随钻MDT的手段直接测量孔隙压力,精度最高随钻地震波测量:能对下部超压地层进行提前预测,测量次数越多,精度越高岩石力学服务发展方向从常规的地下情况向复杂的地质力学发展超深,高温,高压,强构造应力,断层裂缝发育带从单学科服务向多学科的综合解决方案NDS降低风险钻井SMS出砂管理解决方案从一维向三维甚至四维发展从井眼向油藏尺度发展三维岩石力学模型完全的构造重现复杂的地层倾角,地层厚度,断层复杂的构造,盐丘全平衡的应力状态模拟应力随着油藏生产的变化–

5、四维模型油藏生产会改变油藏压力和上覆压力计划加密井;模拟压裂破坏和剪切破坏的变化全精度多井钻探和测量以达到较高的可信度。能为油田生产周期提供最佳预测手段面临的主要风险和挑战2钻井安全体现为钻具刺漏,粘,卡等建议使用井下钻压,纽矩,排量,转速,震动,粘滑度,ECD/ESD的监控而达到对钻具失效的提前预警。预防和减小因振动而影响井下工具的正常工作及钻具组合的破坏,甚至脱扣。提高钻井效率,增加进尺。面临的主要风险和挑战3钻井提速-Vortex复合钻进优点:1、PowerV-Vortex具有井下动力装置,最高转速可达225RPM,降

6、低了平台转盘的负荷2、减少憋停机率,降低卡钻风险3、提高机械钻速4、由于转盘转速大幅度降低甚至可以不用旋转,最大程度减少了钻杆与套管内壁之间的碰撞,从而降低了套管磨损高纽矩螺杆垂直控制系统结论对于高风险区域的钻井需要高精度的测井数据以保证设计和预报的准确性。2.随钻测井和测量能最有效的解决钻井中的疑难复杂性,并能对设计提供实时校正。3.一个准确的岩石力学模型能对整个油田的勘探,开发和生产提供系统的支持。风险区块的开发需要甲乙方钻井,地质,油藏,解释等所有部门的通力协作,取长补短,发挥团队的力量,一定能取得成功。谢谢!

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