长深龙深小城子区块地质导向技术方案.docx
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长深龙深小城子区块地质导向技术方案
地质导向技术方案
1、长深区块地质导向技术方案
2、龙深区块地质导向技术方案
3、小城子区块地质导向技术方案
标标单位:
中石油川庆钻探工程有限公司
川庆钻采工程技术研究院
投标日期:
2010年11月30-2010年1月20日
地质导向技术方案
一、投标来源
二、投标项目技术方案
一)长深区块地质导向技术方案
钻井工程与地质特点
长水平段水平井钻井施工方案
1)井身结构
2)钻具组合
3)上部井段定向测量
4)下部井段地质导向
5)减阻降摩技术措施
2)龙深区块地质导向技术方案
1)井身结构
2)钻具组合
3)上部井段定向测量
4)下部井段地质导向
5)减阻降摩技术措施
3)小城子区块地质导向技术方案
1)井身结构
2)钻具组合
3)上部井段定向测量
4)下部井段地质导向
5)减阻降摩技术措、
四、投标单位业绩
五、投标单位资质
一、投标来源
依据2010年12月22日吉林油田公司天然气部组织召开的LWD随钻测量技术交流会精神,明确长岭区块、英台区块、小城子区块进行随钻测量技术服务;2011年天然气产能建设安排,共部署水平井18口,其中长岭区块10口,英台区块4口,小城子区块4口,水平段长1000-1200米。
吉林油田天然气部要求LWD随钻测量技术服务公司要按照各个区块工程、地质特点,并按照2010年12月22日吉林油田公司天然气部组织召开的LWD随钻测量技术交流会内容,准备好各区块的工具、详细施工技术方案及商务报价。
其中长岭区块长深D平3、长深D平4、长深D平6、长深D平7,英台区块龙深2平1井后期水平段施工拟采用旋转导向系统,小城子区块城深平1、城深平2采用地质导向系统。
LWD工具满足现场施工要求
1、工具能够测量电阻率、伽马、井斜角、方位角、工具面角、井温等基本参数,工具精度满足工程、地质需求;
2、工具稳定性满足井下工况及地面设备;
3、工具适用条件:
压力100MPa,温度150℃;
4、现场安装、调试要求小于4小时。
中石油川庆钻探工程有限公司川庆钻采工程技术研究院根据吉林油田天然气部产能建设规划方针与技术交流会议要求精神,在充分考虑自身技术优势与过往吉林油区成功作业经验的基础上,提出切实可靠的技术方案,满足吉林油田提出的开发战略布署。
二、投标项目技术方案
1)长深区块地质导向技术方案
1、长深区块钻井工程与地质特点
长岭气田位于吉林省前郭县查干花镇,距松原市81km。
东部、东南部为大老爷府油气田和双坨子油气田,北部为大情字井油田。
该区地势平坦,地面海拔160~180m,工区内有公路,交通便利,有利于天然气的勘探、开发与运输,自然地理和经济条件较优越
区域构造位于松辽盆地南部长岭断陷中部隆起带,邻近南北次洼,处于油气运聚的有利区带。
⑴构造相对较为简单,长深1区块构造主体受控陷同生断层控制,表现为西倾的断鼻构造,构造顶部宽缓,西翼较陡,构造呈北西-南东展布。
长深1区块营城组气藏埋深3550-3800m,登娄库组气藏埋深3400-3500m。
营城组储层主要岩相为火山爆发相和溢流相。
登娄库组主要储层为三角洲平原上的分支河道。
营城组储层主要岩性为气孔流纹岩、原地自碎角砾化熔岩、晶屑熔结凝灰岩、火山角砾岩等。
(2)登娄库上部灰绿、灰褐色泥岩与杂色砂砾岩互层。
下部灰白色、杂色砂砾岩夹紫红色、深灰色泥岩及少量凝灰岩。
与下伏地层呈角度不整合接触。
气测显示与储层发育程度的对应关系看,气藏分布受储层砂体分布和物性好坏的控制,因此综合地质录井和测井解释成果,认为该区登娄库组天然气分布主要受岩性控制,气藏类型为岩性气藏。
钻井难点:
登娄库、营城组地层研磨性强,可钻性差(可钻性级值最高达10级),机械钻速低,牙轮钻头平均进尺少,造成起下钻频繁,钻井时效低。
钻井目的:
针对登娄库组气层属于低孔低渗致密的砂泥岩薄互型储集层,裂缝不发育,单井产能不高的特点,利用水平井分段压裂对本区开展试气、试采先导试验,研究登娄库Ⅲ砂组储层压力、产能变化规律,研究登娄库Ⅲ砂组储层岩性、岩相、厚度及物性变化规律;验证水平井在登娄库砂岩气藏的适应性,为登娄库组气藏开发模式的确定提供有力依据。
钻井成果:
2009-2010年开展深层天然气配套工艺技术研究,并进行深层火山岩水平长水平段技术实践,先后完成长深平2、5、6和平7和长深DP2井,水平段长度达到1000m以上,完成了长水平段平稳钻进、稳/微降钻具组合成功案例,特别是长深平2井-双层套管开窗侧钻小井眼水平井及长深DP2井的成功钻探为长深区块登娄库开发先期摸索出了一套小井眼开发钻井成功模式。
2、长深区块长水平段水平井钻井施工方案
1)井身结构
通常采用三开井身结构:
1 一开Ф444.5mm钻头钻到明水组二段446-500m,下入Ф339.7mm套管水泥返至地面;
2 二开Ф241.3mm钻头钻至泉头组顶后用Ф215.9mm钻头钻至泉头组三、二段3000-3200,开始进行定向作业至3400-3650完成上部井段造斜,井斜达到60-65°,下入Ф177.8mm套管;
3 三开采用Ф152.4mm钻头微增至靶点,水平钻至最终靶点,水平巷道长度达到750-1200m完钻,下入Ф114.3mm油管带管外封隔器管串压裂完井。
2)钻具组合
二次开钻(Φ215.9mm井眼)设计钻具组合(3000-3650m)
造斜段
3000-3650
Φ215.9mm钻头+Ф172mm单弯螺杆钻具(1.25度)+Ф212mm扶正器+Φ165.0mm箭形回压凡尔+Φ165mm无磁钻铤1根(MWD)+Φ165.00mm旁通阀+Φ165mm钻铤6根+投入式止回阀+Ф127加重钻杆×30根+Φ127mm钻杆+133mm方钻杆
(30°井斜前不加STB,后期视轨迹调整要求加入欠尺寸STB实现良性轨迹控制)
第三次开钻(Φ152.4mm井眼)钻具组合(2752-3678m)
井眼
尺寸
mm
斜井段
m
钻具组合
备注
152.4
~着陆点
152.4mm钻头+0.75°单弯螺杆+回压凡尔+定向接头+120.7mm无磁钻铤1(LWD)+101.6mm无磁承压钻杆1根+101.6mm加重钻杆12柱+随震一套+101.6mm加重钻杆3柱+101.6mm斜坡钻杆33柱+101.6mm钻杆
增斜
~
靶点
152.4mm钻头+1.0°单弯螺杆+回压凡尔+定向接头+120.7mm无磁钻铤1(LWD)+101.6mm无磁承压钻杆1根+101.6mm加重钻杆30柱+随震一套+101.6mm加重钻杆3柱+101.6mm斜坡钻杆33柱+101.6mm钻杆
微增
控制点
~
井底
152.4mm钻头+0.75°单弯螺杆+回压凡尔+定向接头+120.7mm无磁承压钻杆1根(LWD)+101.6mm无磁承压钻杆1根+101.6mm斜坡钻杆40柱+101.6mm加重钻杆12柱+随震一套+101.6mm加重钻杆3柱+101.6mm斜坡钻杆30柱+101.6mm钻杆
稳斜
各井段及钻具组合施工要求
增斜段(Ф215.9mm井眼)
用弯螺杆配合MWD定向造斜钻进,严格轨迹控制要求,钻至中完井深,井斜增至63.00-65°,同时将方位调至设计方位°,增斜率最大控制在6°/30m以内。
钻具组合:
Φ215.9mm钻头+Ф172mm单弯螺杆钻具(1.25度)+Ф212mm扶正器+Φ165.0mm箭形回压凡尔+Φ165mm无磁钻铤1根(MWD)+Φ165.00mm旁通阀+Φ165mm钻铤6根+投入式止回阀+Ф127加重钻杆×30根+Φ127mm钻杆+133mm方钻杆
井斜30°前钻具组合不加STB,后期视轨迹调整要求加入欠尺寸STB实现良性轨迹控制,在井斜超过45°后根据现场实际情况,调整钻具组合为倒装组合,值得注意的是倒装钻具每次须核对好钻进进尺,依次将井底钻具倒装至井口处,下入重新丈量好的钻具置于井底,保证加重钻杆或钻铤处于30°井斜井段以上。
目的:
增斜钻进
近钻头稳定器尺寸:
ф210-ф212mm
钻井参数:
钻压60-120KN,排量25-32L/S,转数30-50转/分,泵压10-15MPa
该井段施工重点:
1 严格按钻井设计造斜率进行轨迹控制,复合钻进时若造斜率超出设计时须加装特制欠尺寸扶正器进行钻具造斜特性调整,通过短钻铤(1-2-3m)调节与螺杆钻具本体扶正器距离;
2 吊装MWD上下钻台由专业人员操作,防止磕碰。
3 MWD井口组装须盖好井口防止落物掉井。
4 特制扶正器由川庆钻采工程技术研究院提供,为Ф210-213mm扶正棱直径,由现场定向井工程师制定具体下入尺寸;
5 坚持每钻进50-100m或纯钻24小时短短程起下钻作业,破坏岩屑床的形成,避免出现岩屑床理钻事故发生;
6 严格按钻井设计处理好钻井液性能,含砂量控制在0.5%以下,保持钻井液净化设备正常运转;
增斜段(Ф152.4mm井眼)
继续用120mm抗高温单弯螺杆配合LWD继续增斜钻进,钻至钻井设计着陆点。
井斜增至87-90°方位调整到设计方位,为下部长水平段穿越创造良好前提。
钻具组合:
Ф152.4mm钻头+0.75°单弯螺杆(+SJ127水力加压器)+回压凡尔+定向接头+120.7mm无磁钻铤1(LWD)+101.6mm无磁承压钻杆1根+101.6mm加重钻杆12柱+随震一套+101.6mm加重钻杆3柱+101.6mm斜坡钻杆33柱+101.6mm钻杆
目的:
增斜钻进
螺杆本体稳定器大小:
ф146mm
钻井参数:
钻压60~120KN,排量12~15l/s,转速30-40rpm。
此井段钻具必须进行倒装,加重钻杆上提至井斜30以上井段,克服下部钻具或井眼“托压”现象,并对套管内钻具适当加装降阻防磨接头FMΦ148保护钻具和套管。
水平段钻进时使用单弯螺杆后连接水力加压器同步提高钻井速度。
该井段施工重点:
1 严格按钻井设计造斜率进行轨迹控制,复合钻进时若造斜率超出设计时须加装特制欠尺寸扶正器进行钻具造斜特性调整,通过短钻铤(1-2-3m)调节与螺杆钻具本体扶正器距离;
2 吊装MWD上下钻台由专业人员操作,防止磕碰。
3 MWD井口组装须盖好井口防止落物掉井。
4 特制扶正器由川庆钻采工程技术研究院提供,为Ф146-148mm扶正棱直径,由现场定向井工程师制定具体下入尺寸;
5 坚持每钻进50-100m或纯钻24小时短短程起下钻作业,破坏岩屑床的形成,避免出现岩屑床理钻事故发生;
6 严格按钻井设计处理好钻井液性能,含砂量控制在0.5%以下,保持钻井液净化设备正常运转;
微增或水平段(Ф152.4mm井眼)
钻具组合:
Ф152.4mm钻头+0.75-1.0°单弯螺杆+回压凡尔+Ф146-148mm扶正器+定向接头+120.7mm无磁承压钻杆1根(LWD)+101.6mm无磁承压钻杆1根+101.6mm斜坡钻杆40柱+101.6mm加重钻杆12柱+随震一套+101.6mm加重钻杆3柱+101.6mm斜坡钻杆30柱+101.6mm钻杆
Ф311*310欠尺寸稳定器大小:
ф146-ф148mm
如果降斜过快,可考虑去掉311*310欠尺寸稳定器
螺杆本体稳定器大小:
ф146
目的:
增斜
钻井参数:
钻压60~120KN,排量12~15l/s,转速(复合钻)30-40rpm。
该井段施工重点:
1 严格按钻井设计造斜率进行轨迹控制,复合钻进时若造斜率超出设计时须加装特制欠尺寸扶正器进行钻具造斜特性调整,通过短钻铤(1-2-3m)调节与螺杆钻具本体扶正器距离;
2 吊装MWD上下钻台由专业人员操作,防止磕碰。
3 MWD井口组装须盖好井口防止落物掉井。
4 特制扶正器由川庆钻采工程技术研究院提供,为Ф146-148mm扶正棱直径,由现场定向井工程师制定具体下入尺寸;
5 坚持每钻进50-100m或纯钻24小时短短程起下钻作业,破坏岩屑床的形成,避免出现岩屑床理钻事故发生;
6 严格按钻井设计处理好钻井液性能,含砂量控制在0.5%以下,保持钻井液净化设备正常运转;
3)上部井段定向测量
川庆工程院根据过往在长深区块定向与轨迹控制的成功经验,提供Sperrysun公司生产的无线测量仪器MWD进行井眼轨迹数据传输,上传数据:
井斜、方位、工具面、井温(抗高温150-170℃)见下表:
1 具有国际水平的自发电MWD脉冲器,对钻井液含砂量要求低,可边堵漏边钻进
2 脉冲器流筒经久耐磨,使用时间长达5000小时
3 系统测量精度高,调试时间0.5小时
方位角
±1.5°(Inc.>10°,Dip<70°)
井斜角
±0.1°
磁性工具面
±1.5°
高边工具面
±1.5°
测量数据修正时间
3.5min/5.5min
工具面修正时间
14s/9s,传输频率0.5Hz/0.8Hz
4 地面设备配套完善科、简捷
可同时兼顾6"-121/4"井眼用轨迹测量仪器,只需通过现场仪器工程更换相应的MWD悬挂短节和脉冲器上配合用发电机及流筒即可进行大小井眼数据测量。
5 专业定向与轨迹控制人员
川庆工程院为完成长深区块水平井钻井,指派专业一流、在该区块经验丰富的定向队长及施工人员进行现场定向与轨迹控制技术服务,采用石油行业权威的LANDMARK©软件计算井眼轨迹与井眼水力学参数及动态摩阻分析。
4)下部井段地质导向
采用2007年川庆工程院采购的美国GE公司高端产品Centerfire™电阻率,其特点为:
●钻铤侧壁式电路安装设计
●维护简单、快捷
-电磁波电阻率是业界行业标准
-最先进的电阻率测量
-测井质量可比肩国际领袖公司
●自然井眼补偿自动消除井眼和电路误差
●2MHz和400kHz数字式发射与接受器
●自然补偿天线设计
●8不同的深度测深曲线
●适用各种泥浆类型
●优化天线排列
●耐温高达175ºC
●可打捞探管MWD
●内存溢出自动恢复功能
●高速数据下载
●多条测深曲线可进行更复杂的地层评价
●多频率可提高测量精度
●降低不居中的影响
–400kHzvs.2MHz
●多种分析能力
●固定测深的反演分析
●地层电阻率各向异性分析
1 LWD(随钻测井)
可选择两个或三个电池
3Bay电子单元
带湿接头脉冲发生器
Centerfire™短节
伽马测量单元
MWD与电阻率短节湿接关示意图
随钻测井与钻后测井电阻率短节组合示意图
MWD脉冲器与电阻率短接连接示意图
2 MAD(钻井后补测)
电阻率短接
伽马测量单元
电池
电池单元长时间续航连接图
吊装电阻率短节示意图
图章电阻率短节车间与与井中口装配图
3 Centerfire™电阻率测量精度
2MhzResistivity(41inch)PhaseDifference
400kHzResistivity(41inch)PhaseDifference
Range:
0.1to2000ohmm
Accuracy
±1%[0.1to20ohmm]
±0.5mmho[>20ohmm]
Attenuation(41inch)
Range:
0.1to50ohmm
Accuracy
±5%[0.1to16ohmm]
±3.0mmho[>16ohmm]
Range:
0.1to500ohmm
Accuracy:
±2%[0.1to10ohmm]
±2.0mmho[>10ohmm]
Attenuation(41inch)
Range:
0.1to50ohmm
Accuracy:
±5%[0.1to10ohmm]
±5.0mmho[>10ohmm]
4 Centerfire™电阻率DOI(探测深度)
5 Centerfire™电阻率的应用
正确的测量
测井代替
泥浆侵入模型
地质导向
地层各向异性分析
套管和取芯点确定
浅层气测量
薄层测量
地层压力分析
临井实时对比
⏹Geosteering(地质导向)八条测深曲线
⏹幅度比电阻率比相位差电阻率测得更深
⏹400kHz比2MHz测得更深
⏹长距天线排列比短距排列测得更深
⏹不同测量曲线可判断油层边界或油水界面
⏹通常选择深、浅电阻率用于实时测量
通过边界层的电阻率对比进行地质导向,采用400MHz井眼数据进行定向钻井With400kHzyoucanuseitand2Mhztosteerclosertobedboundaryinterfaces(steeringwiththehorneffectappearingonthe400khzbutnotonthe2Mhzforexample)
6 现场使用情况
利用该系统能够实现:
Ø对1m以内的薄油层开采。
Ø储层界面卡准率100%。
Ø曲线符合率100%。
Ø由于对储层的准确卡位,提高了井眼轨迹进入油层中开采位置的质量,可大幅度提高水平井的单井控制储量和产量,延长单井的开采寿命。
Ø随钻测井的及时性,极大地消除了泥浆浸入和泥饼对测量的影响,所以,能够提供高质量的相关测井曲线。
Ø用LWD测井资料完井,能够缩短完井电测而导致的钻井周期,降低电缆测井所带来的风险
利用该系统能够提供
Ø自然伽玛曲线
Ø深浅电阻率曲线(探测深度分别为1.15米和2.35米)
Ø钻时曲线
Ø最深的定向井:
塔里木,难题是(高温135℃超深)井底垂深:
5823米(测深6200m)
5)减阻降摩技术措施
1 通过长深平2、5、6井过往施工成功案例和长深DP2井优选出了一套技术可靠的稳平/微降钻具组合,采用川院特制的欠尺寸扶正器和低速大扭矩抗高温螺杆实现长水平段低摩阻钻进
2 制定成熟有效的定向与轨迹控制技术方案和现场施工技术措施,业已在长深DP2井上成功应用和推广,达到了吉林油田天然气各项合同规定要求。
3 在Ф177.8mm套管里加装Ф146-148mm减阻降摩接头,减小对套管的磨损和套管对钻具的托压,并在裸眼井段钻具上加装特制的欠尺寸扶正器和采用倒装钻具组合等措施,大幅度实现稳平导向钻进。
2)龙深区块地质导向技术方案
1、龙深区块钻井工程与地质特点
松辽盆地南部英台断陷五棵树Ⅰ号构造龙深1区块,泉头组中上部为大段紫红色泥岩夹灰色粉砂岩,下部岩性变粗、为灰色粉细砂岩夹薄层红泥岩。
在过往两年我钻井过程中,龙深101钻至井深2419.52m钻铤断,落鱼长度:
155.29m,鱼顶位置:
2264.23m,在打捞过程中发生卡钻,泡原油12m3、解卡剂12m3、柴油3.5m3,成功解卡,打捞成功。
钻井目的:
评价龙深1区块营城组火山岩体顶部含气情况,确定有利火山岩含气范围,落实天然气储量规模。
通过水平井、钻井、试气等试验,确定英台气田龙深1区块的开发方式。
开展单井产能评价研究,为下步研究提供依据。
2、龙深区块长水平段水平井钻井施工方案
1)井身结构
通常采用三开井身结构:
1 一开Ф346mm钻头钻到明水组300-350m,下入Ф273mm套管水泥返至地面;
2 二开Ф241.3mm钻头钻至泉头组四段2000-2100m后用Ф215.9mm钻头钻至泉头组三、二段2300-2500,开始进行定向作业至2700-2800m完成上部井段造斜,井斜达到60-65°,下入Ф177.8mm套管;
3 三开采用Ф152.4mm钻头微增至靶点,水平钻至最终靶点,水平巷道长度达到750-1200m完钻,下入Ф114.3mm油管带管外封隔器管串压裂完井。
2)钻具组合
二次开钻(Φ215.9mm井眼)设计钻具组合(3000-3650m)
造斜段
2300-2500
Φ215.9mm钻头+Ф172mm单弯螺杆钻具(1.25度)+Ф212mm扶正器+Φ165.0mm箭形回压凡尔+Φ165mm无磁钻铤1根(MWD)+Φ165.00mm旁通阀+Φ165mm钻铤6根+投入式止回阀+Ф127加重钻杆×30根+Φ127mm钻杆+133mm方钻杆
(30°井斜前不加STB,后期视轨迹调整要求加入欠尺寸STB实现良性轨迹控制)
第三次开钻(Φ152.4mm井眼)钻具组合(2752-3678m)
井眼
尺寸
mm
斜井段
m
钻具组合
备注
152.4
~着陆点
152.4mm钻头+0.75°单弯螺杆+回压凡尔+定向接头+120.7mm无磁钻铤1(LWD)+101.6mm无磁承压钻杆1根+101.6mm加重钻杆12柱+随震一套+101.6mm加重钻杆3柱+101.6mm斜坡钻杆33柱+101.6mm钻杆
增斜
~
靶点
152.4mm钻头+1.0°单弯螺杆+回压凡尔+定向接头+120.7mm无磁钻铤1(LWD)+101.6mm无磁承压钻杆1根+101.6mm加重钻杆30柱+随震一套+101.6mm加重钻杆3柱+101.6mm斜坡钻杆33柱+101.6mm钻杆
微增
控制点
~
井底
152.4mm钻头+0.75°单弯螺杆+回压凡尔+定向接头+120.7mm无磁承压钻杆1根(LWD)+101.6mm无磁承压钻杆1根+101.6mm斜坡钻杆40柱+101.6mm加重钻杆12柱+随震一套+101.6mm加重钻杆3柱+101.6mm斜坡钻杆30柱+101.6mm钻杆
稳斜
各定向井段钻井参数和施工技术方案参照长深区块技术要求执行
3)上部井段定向测量
见长深区块上部定向随钻测量技术规范
4)下部井段地质导向
见长深区块下部井段地质导向技术规范
5)减阻降摩技术措施
见长深区块减阻降摩技术规范
3)小城子区块地质导向技术方案
1、小城子区块钻井工程与地质特点
小城子区块位于吉林省长春市农安县小城子乡,区域构造浅层构造位于松辽盆地南部东南隆起区王府凹东部韩家东构造上,深层构造属于松辽盆地南部东部断陷带王府断陷。
王府断陷位于松辽盆地南部东部断陷带北部,断陷面积1812km2,为西断东超的箕状断陷。
韩家东构造为三维地震覆盖区,构造落实程度较高。
地震Ta2反射层被多条近南北向断层复杂化,同时受构造因素控制,断层最大延伸长度6.5km,最大断距近70m。
圈闭面积9.3km2,闭合幅度70m,高点海拔-1000m。
小城子气田城5井区泉一段储层岩性统计,主要为粉砂岩,细砂岩次之。
城5井区岩石矿物成分石英含量25-35%,长石含量40-55%,岩屑含量10-25%,岩石类型为石英长石砂岩。
砂岩粒径一般为0.1-0.5mm,颗粒分选差-中等,磨圆次棱角状。
城深2井火石岭组爆发相火山岩体地震反射特征明显,并且无沙河子组地层覆盖,火石岭组的火山岩能够经历长时间的风化淋滤作用,从而具备良好的物性条件。
本区已完钻井在钻井过程中未出现井涌、井喷等事故,但是出现过井漏现象。
钻井目的:
针对泉一段气层,利用水平井开展产能建设部署,进行储量及产能评价,为下步研究提供依据。
水平段自靶点A1717.00-靶点B2729.00m钻井长度要求达到1000m。
2、长深区块长水平段水平井钻井施工方案
1)井身结构
一开采用Ф444.5mm钻头钻到202m下入Ф33
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- 关 键 词:
- 长深龙深 小城 子区 地质 导向 技术 方案
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