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时间:2018-05-10
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1、FEWD+气测录井地质导向技术在文133―平1井的应用 【摘要】中原油田结合老油区已有的地质资料,采用FEWD随钻测量技术,配合气测录井的甲烷C1监测数据,达到了有效地利用地质导向施工水平井的目的,提高了水平井眼的油层穿透率。文章介绍了文133-平1井FEWD+C1地质导向钻井施工的要点,为今后油田水平井开发提供技术参考。 【关键词】FEWD气测录井地质导向轨迹控制 为了提高油田开发效果,实现原油增产,配合老区剩余油气资源的挖掘,最终达到提高开发效益的目的,薄油层水平井的施工显得尤为重要,但要实现水平
2、段靶区的有效控制,卡准目的层垂深,克服地质条件下靶区以及造斜率等不确定性因素的困难,需要将FEWD地质导向技术与气测录井技术相结合,特别对入靶井斜角的确定,入靶剖面的优化等具有现场指导意义,并成功应用于水平井的施工中,取得了较好的应用效果。 1FEWD+气测录井地质导向技术1.1FEWD随钻地层评价系统 FEWD(FormationEvaluationWhile Drilling)随钻地层评价系统可以在钻进过程中,实时录取地质参数,绘制出各种类型的测井曲线,作为地质分析的依据,指导现场施工人员施工,从
3、而实现随钻地质导向钻井的目的。 FEWD测量过程中通过Gamma参数判断岩性主要是砂岩或泥岩,通过电阻率参数判断地层内流体的导电性能,主要变化如表1所示。 FEWD地质导向技术与传统MWD+Gamma地质导向技术具有以下优点: (1)在薄油层水平井钻井过程中能够实时对比地层,确定标志层垂深,及时调整井身剖面,取消对比电测和部分完井电测的内容,缩短钻完井周期,节省钻井成本。 (2)在水平控制段,能够有效的判断该目的层的含油气性。使轨迹在油层最佳位置穿行,提高油层的钻穿透率。 (3)可以通过井下振动传
4、感器反馈的信息,采取相应的减振措施,防止井下复杂或钻具事故的发生。 但在实际钻井作业中,由于电阻率滞后井底12m左右,Gamma滞后井底10m左右,依靠随钻测井资料还不能准确了解井底的岩性及含油气性。 1.2气测录井技术 气测录井是直接取钻井液中气态烃类含量的一种方法,利用气测资料可及时发现油气显示。 在水平井钻进过程中,一旦甲烷C1等轻烃组分出现升高,则可判断进入油气层。使用快速色谱仪测量甲烷值可以看作一条准连续曲线,用于卡准油气层。 气测甲烷C1也存在一个滞后问题,但其时间相对较短,垂深300
5、0m的井,C1滞后5m左右,弥补了电阻率和Gamma滞后的不足。1.3FEWD+气测录井地质导向技术 C1+FEWD地质导向技术现场应用时,主要使用两张曲线图,一张是进层前的C1+Gamma+电阻率曲线校直图,用于地层对比确定标志层和目的层垂深,及时调整入靶剖面,确定入靶井斜角;另一张是进层后的C1+Gamma+电阻率曲线斜深图,用以判断钻头在油层中的位置。 在综合分析随钻测井、录井和钻井信息确定地质靶点的准确位置后,针对靶点垂深的不确定性和工具造斜率的不确定性,进行地质靶点不确定条件下的水平井中靶优化
6、设计,以保证在探知油顶准确位置后更有利于中靶。 2文133-平1井的应用 2.1文133-平1井设计概况 文133-平1井采用三开井身结构(表2),井身剖面类型为直―增―稳―增―平,井身剖面设计见表3。 2.2技术难点 (1)目的层厚度薄,中间含多套泥岩夹层,油层有效厚度约2m左右,加之产状不稳定,要求轨迹控制精度高。 (2)地层复杂,盐膏层发育,钻井施工难度大。 (3)由于地质不确定性因素的影响,目的层纵、横向变化大,施工中需根据实钻情况不断调整轨迹,导向钻井难度大。 2.3井眼轨迹控制与
7、地质导向技术的应用 2.3.1定向增斜段的控制 (1)MWD钻具组合(2855~3210m):Φ215.9mmPDC钻头+Φ172mm×1.5°单弯螺杆+Φ127mm无磁承压钻杆×1根+Φ175mmMWD悬挂短节×1根+Φ127mm加重钻杆×30根+Φ127mm钻杆。 (2)FEWD钻具组合(3210~3589m):Φ215.9mmPDC钻头+Φ172mm×1.5°单弯螺杆+411×411双公接头+Φ171mm电阻率短节×1根+Φ175mm无磁悬挂短节×1根Φ127mm加重钻杆×3根+Φ127mm钻杆
8、×30根+Φ127mm加重钻杆×37根+Φ127mm钻杆。 (3)钻井参数:排量:28L/s;泵压:17~19MPa;钻压40~60kN;转速:0~50r/min。 (4)轨迹控制:从井深2855m开始下入650MWD随钻测量仪器开始对井眼轨迹进行监控,螺杆选用5LZ172mm×1.5°单弯单扶螺杆,扶正器尺寸Φ212mm,配合WHMGE461-5型PDC钻头进行定向增斜施工,定向6m造斜率约17~18°/1
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