《钻井5-井眼轨道设计与控制》-课件.ppt
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1、1第五章第五章 井眼轨道设计与控制井眼轨道设计与控制第一节第一节 井眼轨迹的基本概念井眼轨迹的基本概念第二节第二节 轨迹测量及计算轨迹测量及计算第三节第三节 定向井井眼轨道设计定向井井眼轨道设计第四节第四节 直井防斜技术直井防斜技术2 一、一、基本概念基本概念(一一)井眼轨迹的基本要素井眼轨迹的基本要素z井深井深z井斜角井斜角z井斜井斜方位角方位角z磁偏角磁偏角z垂垂深深z平长平长z水平位移水平位移z平移方位角平移方位角z N坐标和坐标和E坐标坐标z井眼曲率井眼曲率z全角变化率全角变化率3基本要素z油气井:油气井:以勘探开发以勘探开发石油和天然气为目的,石油和天然气为目的,在地层中钻出的具有在
2、地层中钻出的具有一定深度的圆柱形孔一定深度的圆柱形孔眼。眼。z井眼轴线井眼轴线:井眼中心线。井眼中心线。z井眼轨道井眼轨道:表示井眼轴表示井眼轴线形状的图形。线形状的图形。4基本要素 假设井眼轨迹是一条空间曲线,则假设井眼轨迹是一条空间曲线,则可以用空间直角坐标系来描述。选可以用空间直角坐标系来描述。选取笛卡尔坐标系取笛卡尔坐标系。原点。原点选在井口处;选在井口处;轴指向正北轴指向正北,单位矢单位矢量为量为;轴指向正东,单位矢量轴指向正东,单位矢量为为;轴垂直向下,单位;轴垂直向下,单位矢量为矢量为。oN(i)E(j)D(k)rotnbADmkjirDENo5(一一)井眼轨迹的基本要素井眼轨迹
3、的基本要素测量方法:非连续测量,间断测量。测量方法:非连续测量,间断测量。“测段测段”,“测点测点”。井井深、井斜角和井斜方位角深、井斜角和井斜方位角-轨迹的三个基本参数。轨迹的三个基本参数。(1)(1)井深井深(或称为斜深、测深)(或称为斜深、测深)井口井口(通常以转盘面为基准通常以转盘面为基准)至测点的井眼长度。至测点的井眼长度。以字母以字母D Dm m表示,单位为米表示,单位为米(m)(m)。井深增量(井段):井深增量(井段):下测点井深与上测点井深之差。以下测点井深与上测点井深之差。以DDm m表示。表示。6(2)(2)井斜角井斜角()():井斜角增量井斜角增量():下测点井斜角与上测
4、点下测点井斜角与上测点井斜角井斜角之差。之差。B BA A 指井眼方向线与重力线之间的夹角。单位为度指井眼方向线与重力线之间的夹角。单位为度()。井眼方向线:井眼方向线:过井眼轴线上某测点作井眼轴线的切线,该切线向井眼过井眼轴线上某测点作井眼轴线的切线,该切线向井眼前进方向延伸的部分称为井眼方向线。前进方向延伸的部分称为井眼方向线。7(3)(3)井斜方位角井斜方位角井眼方位线(井斜方位线):井眼方位线(井斜方位线):某测点处的井眼方向线某测点处的井眼方向线在水平面上的投影。在水平面上的投影。井斜方位角增量井斜方位角增量 :上下测点的井斜方位角之差。:上下测点的井斜方位角之差。B BA A 在水
5、平投影图上,以正北方位线为始边,顺时针方向旋转到井眼在水平投影图上,以正北方位线为始边,顺时针方向旋转到井眼方位线上所转过的角度。方位线上所转过的角度。井斜方位角的变化范围井斜方位角的变化范围:0 0360360。8(3)(3)井斜方位角井斜方位角:象限角:象限角:指井斜方位线与正北方位线或指井斜方位线与正北方位线或与正南方位线之间的夹角。与正南方位线之间的夹角。井斜方位角的另一种表示方式井斜方位角的另一种表示方式-象限角:象限角:磁偏角校正磁偏角校正:真方位角磁方位角东磁偏角真方位角磁方位角东磁偏角 真方位角磁方位角西磁偏角真方位角磁方位角西磁偏角象限角的变化范围:象限角的变化范围:0 09
6、090之间。之间。磁偏角磁偏角:磁北方位与正北方位之间磁北方位与正北方位之间的夹角。的夹角。西磁偏角西磁偏角东磁偏角东磁偏角9二轨迹的计算参数二轨迹的计算参数(3)(3)水平位移(平移)水平位移(平移):轨迹上某点至井口所在铅垂线的距离轨迹上某点至井口所在铅垂线的距离(或:在水平投影面上,轨迹上某点至井口的距离)。(或:在水平投影面上,轨迹上某点至井口的距离)。平移方位线:平移方位线:在水平投影面上,井口至轨迹上某点的连线。国外在水平投影面上,井口至轨迹上某点的连线。国外将水平位移称将水平位移称闭合距闭合距。我国将完钻时的水平位移称为我国将完钻时的水平位移称为闭合距闭合距。由基本参数计算得到的
7、参数。由基本参数计算得到的参数。(1)(1)垂直深度(垂深):垂直深度(垂深):轨迹上某点至井口所在水平面的距离。轨迹上某点至井口所在水平面的距离。垂深增量称为垂增垂深增量称为垂增()。(2)(2)水平投影长度水平投影长度L Lp p(水平长度、平长):(水平长度、平长):井眼轨迹上某点至井口的井眼轨迹上某点至井口的长度长度在水平面上的投影,即井深在在水平面上的投影,即井深在水平面上的投影长度。水平面上的投影长度。水平长度的增量称为平增(水平长度的增量称为平增(LL)。)。10(4)(4)平移方位角平移方位角:平移方平移方位线所在的方位角。位线所在的方位角。国外,将平移方位角称作国外,将平移方
8、位角称作闭合方位角。闭合方位角。国内,指完钻时的平移方国内,指完钻时的平移方位角为位角为闭合方位角闭合方位角。(5)(5)坐标和坐标:坐标和坐标:南北坐南北坐标轴,以正北方向为正;标轴,以正北方向为正;东西坐标轴,以正东方向为正。东西坐标轴,以正东方向为正。(6)(6)视平移:视平移:水平位移在水平位移在设计方位线设计方位线上的投上的投影长度。影长度。11(7)(7)井眼曲率井眼曲率K K(“狗腿严重度狗腿严重度”、“全角变化率全角变化率”):):狗腿角的计算:狗腿角的计算:LubinskiLubinski公式:公式:cos=cosAcosB+sinAsinBcos(B-A)指井眼轨迹曲线的曲
9、率。指井眼轨迹曲线的曲率。平均曲率平均曲率:K Kc c=30/Dm=30/Dm“狗腿角狗腿角”或或“全角变化全角变化”():):上、下二测点的两条方向线之间的夹角上、下二测点的两条方向线之间的夹角(空间夹角空间夹角)。我国钻井行业标准计算公式:我国钻井行业标准计算公式:=(=(2 2+2 2sinsin2 2c c)0.50.5 c c=(=(A A+B B)/2)/2 该测段的狗腿角,该测段的狗腿角,();c c该测段的平均井眼曲率,该测段的平均井眼曲率,()/30m)/30m;c c该测段的平均井斜角,(该测段的平均井斜角,()。)。1213靶点靶点VA设计方位线设计方位线14(二)轨迹
10、图示法(二)轨迹图示法、水平投影图、水平投影图投影面:投影面:水平面水平面 坐标系:坐标系:以井口为原点、坐标轴、坐标轴;以井口为原点、坐标轴、坐标轴;表达的参数:表达的参数:坐标值、坐标值、水平位移坐标值、坐标值、水平位移S S、水平长度水平长度L Lp p、井斜方位角、井斜方位角、平移方位角平移方位角、垂直投影图、垂直投影图投影面:投影面:过设计方位线的铅垂面,即井口和目标点所在的铅垂面;过设计方位线的铅垂面,即井口和目标点所在的铅垂面;表达的参数:表达的参数:垂深垂深D D、视平移、视平移V V、井斜的增减趋势;、井斜的增减趋势;坐标系:坐标系:原点原点(井口井口)、横坐标、横坐标(视平
11、移视平移)、纵坐标、纵坐标(垂深垂深)。153 3、垂直剖面图垂直剖面图垂直剖面:垂直剖面:过井眼轴线上各点垂线组成的柱面展开图;过井眼轴线上各点垂线组成的柱面展开图;坐标系:坐标系:原点原点(井口井口)、横坐标、横坐标(水平长度水平长度)、纵坐标、纵坐标(垂深垂深);表达的参数:表达的参数:垂深垂深D D、水平长度、水平长度L Lp p、井深、井深D Dm m、井斜角、井斜角 。16垂直投影图与水平投影图垂直投影图与水平投影图17垂直剖面图与水平投影图垂直剖面图与水平投影图18z 井身剖面由井身剖面由直井段、造斜段、稳直井段、造斜段、稳斜段、增斜段、降斜段斜段、增斜段、降斜段和和水平段水平段
12、组合而成。组合而成。z 直井段直井段:设计井斜角为零度的井设计井斜角为零度的井段。段。z 造斜点(造斜点():开始定向造开始定向造斜的位置称为造斜点。通常以该斜的位置称为造斜点。通常以该点的井深来表示。点的井深来表示。z 造斜率(造斜率():造斜工具的造斜造斜工具的造斜能力能力,即该造斜工具所钻出的井即该造斜工具所钻出的井段的井眼曲率。段的井眼曲率。z 造造(增增)斜段斜段:井斜角随井深增加井斜角随井深增加的井段。的井段。z 稳斜段稳斜段:井斜角保持不变的井段。井斜角保持不变的井段。z 降斜段降斜段:井斜角随着井深的增加井斜角随着井深的增加而减小的井段而减小的井段。z 水平段:水平段:井斜角大
13、于井斜角大于8686度的井段。度的井段。直井段造斜点造斜段增斜段水平段直井段降斜段稳斜段 一、一、基本概念基本概念(三三)井身剖面及精度控制井身剖面及精度控制amax19井身剖面及精度控制z 目标点目标点:设计规定的、必须钻达的地层位置,称为目标点。设计规定的、必须钻达的地层位置,称为目标点。通常以地面井口为坐标原点的空间坐标系的坐标值来表示。通常以地面井口为坐标原点的空间坐标系的坐标值来表示。z 靶区及靶区半径(靶区及靶区半径():包含目标点在内的一个区域称为包含目标点在内的一个区域称为靶区。在一般油气井中,靶区半径为允许实钻井眼轨迹偏靶区。在一般油气井中,靶区半径为允许实钻井眼轨迹偏离设计
14、目标点的水平距离离设计目标点的水平距离,靶区为在目标点所在的水平面靶区为在目标点所在的水平面上上,以目标点为圆心以目标点为圆心,以靶区半径为半径的一个圆面积。以靶区半径为半径的一个圆面积。z 安全控制圆锥(柱)安全控制圆锥(柱):以设计井眼轴线为中心以设计井眼轴线为中心,所限定的圆所限定的圆锥(柱)空间。锥(柱)空间。z 靶心距(靶心距():在靶区平面上在靶区平面上,实钻井眼轴线与目标点之实钻井眼轴线与目标点之间的距离。间的距离。z 误差椭球误差椭球:由测量和计算误差引起的井底位置不确定性所由测量和计算误差引起的井底位置不确定性所构成的以井底为中心的椭球体。构成的以井底为中心的椭球体。20目标
15、点和误差椭球 o设计井眼设计井眼实钻井眼实钻井眼目标点目标点误差椭球误差椭球油层油层靶心距靶心距21直井和定向井的靶区和控制圆锥直井和定向井的靶区和控制圆锥 靶区靶区靶区半径靶区半径控制圆锥控制圆锥井口井口油层油层22二二、各参数之间的数学关系、各参数之间的数学关系(一一)基本参数基本参数 在石油工程中,井眼轨道参数是通过在石油工程中,井眼轨道参数是通过下入井眼内的下入井眼内的测斜仪器测斜仪器测出的,它测出测出的,它测出的是一系列离散井深点所对应的的是一系列离散井深点所对应的和和,通过它们可以确定出其它参,通过它们可以确定出其它参数,所以将它们称为基本参数。数,所以将它们称为基本参数。(二二)
16、坐标参数坐标参数 用于描述井眼轨道的空间位置。主要用于描述井眼轨道的空间位置。主要有北坐标,东坐标,垂直深度。有北坐标,东坐标,垂直深度。(三三)挠曲参数挠曲参数 描述井眼轨道的描述井眼轨道的弯曲和扭转程度。弯曲和扭转程度。主要主要有有和和。23(四四)坐标参数与基本参数的关系坐标参数与基本参数的关系lllllDllEllN000dcos)(dsinsin)(dcossin)(L-为井口到计算点的曲线长度为井口到计算点的曲线长度24三、油气井分类三、油气井分类 (按井眼轨道按井眼轨道)(1)直井)直井(Vertical well)设计井眼轴线为一铅垂线,实钻井眼轴线大体沿设计井眼轴线为一铅垂线
17、,实钻井眼轴线大体沿铅垂方向,其井斜角、井底水平位移和全角变化率均铅垂方向,其井斜角、井底水平位移和全角变化率均在限定范围内的井。在限定范围内的井。(2)定向井)定向井(Directional well)沿着预先设计的井眼轨道沿着预先设计的井眼轨道,按既定的方向偏离井口按既定的方向偏离井口垂线一定距离垂线一定距离,钻达目标的井。钻达目标的井。25定向井可分为定向井可分为 :普通定向井、大斜度井、丛式井、普通定向井、大斜度井、丛式井、多底井、斜直井、水平井多底井、斜直井、水平井等。等。普通定向井普通定向井:在一个井场内仅有一口最大井斜角小于在一个井场内仅有一口最大井斜角小于6060的的 定向井。
18、定向井。大斜度井大斜度井:在一个井场内仅有一口最大井斜角在在一个井场内仅有一口最大井斜角在60608686范范围内的定向井。围内的定向井。丛式井丛式井:在一个井场内有计划地钻出的两口或两口以上的定向在一个井场内有计划地钻出的两口或两口以上的定向井组井组,其中可含一口直井。其中可含一口直井。多底井多底井:一个井口下面有两个或两个以上井底的定向井。一个井口下面有两个或两个以上井底的定向井。斜直井斜直井:用倾斜钻机或倾斜井架完成的用倾斜钻机或倾斜井架完成的,自井口开始井眼轨道自井口开始井眼轨道一直是一段斜直井段的定向井一直是一段斜直井段的定向井。26 2728 (3 3)水平井)水平井(Horizo
19、ntal well)(Horizontal well)在一个井场内仅有一口最大井斜角大于或等于在一个井场内仅有一口最大井斜角大于或等于8686,并保持这种角度钻完一定长度的水平段的定向并保持这种角度钻完一定长度的水平段的定向井。井。水平井分为:水平井分为:长曲率半径水平井长曲率半径水平井 (造斜率小于(造斜率小于6 6/30/30););中曲率半径水平井中曲率半径水平井 (造斜率为(造斜率为1 1/6 6/30m/30m););短曲率半径水平井短曲率半径水平井 (造斜率为造斜率为1 11010/);径向水平井径向水平井 (造斜率为无穷大造斜率为无穷大)。29油层直井30 解决水锥问题解决水锥问
20、题31一井双探一井双探32扩大泄油面积扩大泄油面积 增加控制储量增加控制储量 提高油井产能提高油井产能0.6万吨直井的5倍以上(L=300m)水平井技术适合于薄层的开采水平井技术适合于薄层的开采33油层薄,中靶难油层薄,中靶难需要有合适的角度,才能达需要有合适的角度,才能达到矢量入靶到矢量入靶角度偏大角度偏大角度偏小角度偏小薄油层开发薄油层开发34井眼轨迹在油层最佳位置穿行难井眼轨迹在油层最佳位置穿行难精确控制几千米远的钻头走向难度大精确控制几千米远的钻头走向难度大层薄,地层倾角变化,有时上翘或下倾层薄,地层倾角变化,有时上翘或下倾薄油层开发薄油层开发35四、四、井眼井眼轨道设计的原则和方法轨
21、道设计的原则和方法 (一)、(一)、井眼轨道的类型井眼轨道的类型(二)(二)、设计井眼轨道的原则、设计井眼轨道的原则(三)(三)、井眼轨道设计中有关因素、井眼轨道设计中有关因素的选择的选择(四)(四)、井眼轨道类型的选择、井眼轨道类型的选择36(一)、井眼轨道的类型(一)、井眼轨道的类型 按设计井眼轨道在空间直角坐标系中的形状按设计井眼轨道在空间直角坐标系中的形状,可分为可分为二维井眼轨道和三维井眼轨道。二维井眼轨道和三维井眼轨道。二维井眼轨道是指设计井眼轴线仅在设计方位线所二维井眼轨道是指设计井眼轴线仅在设计方位线所在铅垂平面上变化的井眼轨道。在铅垂平面上变化的井眼轨道。三维井眼轨道是指在设
22、计的井眼轴线上三维井眼轨道是指在设计的井眼轴线上,既有井斜角既有井斜角变化变化,又有方位角变化的井眼轨道。又有方位角变化的井眼轨道。.二维井眼轨道二维井眼轨道 二维井眼轨道组成二维井眼轨道组成 垂直井段、垂直井段、增斜井段、增斜井段、稳斜井段稳斜井段 降斜井段降斜井段 37井眼轨道的类型 .三维井眼轨道三维井眼轨道 三维井眼轨道设计用于绕障井和现场待钻修正井三维井眼轨道设计用于绕障井和现场待钻修正井眼轨道设计。若在地面井口位置与设计目标点之间的眼轨道设计。若在地面井口位置与设计目标点之间的铅垂平面内铅垂平面内,存在着井眼难于直接通过的障碍物存在着井眼难于直接通过的障碍物(如已如已钻的井眼、岩丘
23、、气顶等),则设计的井眼轨道需要钻的井眼、岩丘、气顶等),则设计的井眼轨道需要绕过障碍物到达目标点。在钻进过程中,井眼轨道总绕过障碍物到达目标点。在钻进过程中,井眼轨道总是要偏离设计井眼轨道,为了保证钻达目标点,必须是要偏离设计井眼轨道,为了保证钻达目标点,必须时刻修正钻进参数;此时由于井底的方位角与设时刻修正钻进参数;此时由于井底的方位角与设计的计的方位角不一致,必须进行三维轨道设计。方位角不一致,必须进行三维轨道设计。38(二)、设计井眼轨道的原则(二)、设计井眼轨道的原则 (1 1)根据油气田勘探开发要求)根据油气田勘探开发要求,保证实现钻井保证实现钻井目的。目的。(2 2)根据油气田的
24、构造特征、油气产状,有)根据油气田的构造特征、油气产状,有利于提高油气产量和采收率,改善投资效益。利于提高油气产量和采收率,改善投资效益。(3 3)在选择造斜点、井眼曲率、最大井斜角)在选择造斜点、井眼曲率、最大井斜角等参数时,有利于钻井、采油和修井作业。等参数时,有利于钻井、采油和修井作业。(4 4)在满足钻井目的的前提下,应尽可能选)在满足钻井目的的前提下,应尽可能选择比较简单的剖面类型,力求使设计的斜井深择比较简单的剖面类型,力求使设计的斜井深最短,以减小井眼轨道控制的难度和钻井工作最短,以减小井眼轨道控制的难度和钻井工作量,有利于安全、快速钻井、降低钻井成本。量,有利于安全、快速钻井、
25、降低钻井成本。39(二)、设计井眼轨道的原则(二)、设计井眼轨道的原则 (1 1)根据油气田勘探开发要求)根据油气田勘探开发要求,保证实现钻井保证实现钻井目的。目的。(2 2)根据油气田的构造特征、油气产状,有)根据油气田的构造特征、油气产状,有利于提高油气产量和采收率,改善投资效益。利于提高油气产量和采收率,改善投资效益。(3 3)在选择造斜点、井眼曲率、最大井斜角)在选择造斜点、井眼曲率、最大井斜角等参数时,有利于钻井、采油和修井作业。等参数时,有利于钻井、采油和修井作业。(4 4)在满足钻井目的的前提下,应尽可能选)在满足钻井目的的前提下,应尽可能选择比较简单的剖面类型,力求使设计的斜井
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