最新5第五章轨迹控制课件.ppt
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- 最新 第五 轨迹 控制 课件
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1、n问题讨论:问题讨论:n你做过“导向”工作吗?n1 1 轨迹的基本参数轨迹的基本参数n测斜:测斜:一口实钻井的井眼轴线乃是一条空间曲线。为了进行轨迹控制,必须首先描述出这条空间曲线形状及其位置,这就要先进行轨迹测量,即“测斜”。n测段和测点:测段和测点:目前常用的测斜方法并不是连续测斜,而是每隔一定长度的井段测一个点。这些井段 即“测段”,这些点即“测点”。n上测点和下测点:上测点和下测点:一个测段的两个测点中,井深小的称为上测点,井深大的称为下测点。n轨迹的基本参数:轨迹的基本参数:测斜仪器在每个点上测得的三个参数,即井深、井斜角和井斜方位角。n1.1 1.1 井深井深n井深:井深:指井口(
2、通常以转盘面为基准)至测点的井眼轴线长度,以钻柱或电缆的长度来量测,常用Dm(m)表示。n井段:井段:井深的增量,为下测点井深减去上测点井深,以Dm表示。n1.2 1.2 井斜角井斜角n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,该切线向井眼前进方向延伸的部分称为井眼方向线。n井斜角:井斜角:井眼方向线与重力线之间的夹角,表示井眼轨迹在测点处倾斜的大小,用()表示。n井斜角增量:井斜角增量:一个测段内井斜角的增量总是下测点井斜角减去上测点井斜角,以表示(图5-1)。n1.3 1.3 井斜方位角井斜方位角n井眼方位线:井眼方位线:某测点处的井眼方向线投影到水平面上,称为井眼方位线
3、,或井斜方位线。n正北方位线:正北方位线:地理子午线沿正北方向延伸的线段。n井斜方位角:井斜方位角: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,即井眼方位角,或井斜方位角。用()表示(图5-2)。n井斜方位角增量:井斜方位角增量:下测点的井斜方位角减去上测点的井斜方位角,以表示。其值在0360内变化。n方位与方向的区别:方位与方向的区别:n磁偏角:磁偏角:地球有磁北方位和正北方位之分,两者并不重合而是有个夹角,称为磁偏角。n东磁偏角:东磁偏角:磁北方位线在正北方位线的东面。n西磁偏角:西磁偏角:磁北方位线在正北方位线的西面。n磁偏角校正:磁偏角校正:目前广泛使用的磁性测斜仪是
4、以地球磁北方位为基准的,所测得的井斜方位角为磁方位角,并不是真方位角。需要经过换算求得真方位角,称为磁偏角校正:真方位角=磁方位角+东磁偏角 真方位角=磁方位角-西磁偏角n1.4 1.4 轨迹基本参数的特性轨迹基本参数的特性n问题讨论:问题讨论:n1)井深、井斜角和井斜方位角3参数是井眼轴线空间点的球座标吗?n2 2 轨迹的计算参数轨迹的计算参数n1)1)垂直深度:垂直深度:简称垂深,是指轨迹上某点至井口所在水平面的距离,用D 表示。垂深的增量称为垂增,以D 表示。如图5-1所示。n 2)2)水平投影长度:水平投影长度:简称水平长度或平长,是井深在水平面上的投影长度,平长以字母Lp表示。水平长
5、度的增量称为平增。平增以Lp表示。平长和平增在图5-4中是指曲线的长度。n 3)3)水平位移:水平位移:简称平移,指轨迹上某点至井口所在铅垂线的距离,或指轨迹上某点至井口的距离在水平面上的投影。此投影线称为平移方位线。水平位移常以字母S 表示。如图5-5所示。在国外将水平位移称作闭合距。而我国油田现场常特指完钻时的水平位移为闭合距。n 4)4)平移方位角:平移方位角:平移方位线所在的方位角,即以正北方位为始边顺时针转至平移线上所转过的角度,常以字母表示。如图5-5所示。在国外将平移方位角称作闭合方位角。而我国油田现场常特指完钻时的平移方位角为闭合方位角。n 5)N5)N坐标和坐标和E E坐标:
6、坐标:是指轨迹上某点在以井口为原点的水平面坐标系里的坐标值。此水平面坐标系有两个坐标轴,一是南北坐标轴,以正北方向为正方向;一是东西坐标轴,以正东方向为正方向。如图5-4所示。n 6)6)视平移:视平移:亦称投影位移,是水平位移在设计方位线上的投影长度。视平移以字母V 表示。如图5-5所示,A、B 二点的视平移分别为VA、VB。显然,当实钻轨迹与设计轨迹偏差很大时甚至背道而驰时,视平移可能成为负值。n7)7)井眼曲率:井眼曲率:指井眼轨迹曲线的曲率,也称“狗腿严重度”和“全角变化率”。由于实钻井眼轨迹是任意的空间曲线,其曲率是不断变化的,无法计算每一点的曲率,所以在工程上常常计算井段的平均曲率
7、。n 8)8)狗腿角:狗腿角:对一个测段(或井段)来说,上、下二测点处的井眼方向线是不同的,两条方向线之间的夹角(注意是在空间的夹角)称为“狗腿角”,也有人称为“全角变化”。平均曲率计算:平均曲率计算:5-1式5-3式n3 3 轨迹的图示法轨迹的图示法 有两种:一种是垂直投影图与水平投影图相配合,如图5-6(a)所示;一种是垂直剖面图与水平投影图相配合,如图5-6(b)所示。n 3.1 3.1 水平投影图水平投影图 相当于机械制图中的俯视图,是将井眼轨迹这条空间曲线投影到井口中心所在的水平面上。图中的坐标为N 坐标和E 坐标,以井口中心为坐标原点。n 3.2 3.2 垂直投影图垂直投影图 相当
8、于机械制图中的主视图,即将井眼轨迹这条空间曲线投影到过井口中心的某个铅垂平面上。图中的坐标为垂深D 和视平移V,也是以井口中心为坐标原点。经过井口中心的铅垂平面有无数个,应该选择那个呢?我国钻井行业标准规定,选择设计方位线所在的那个铅垂平面。这样的垂直投影图与设计的垂直投影图进行比较,可以看出实钻井眼轨迹与设计井眼轨迹的差别,便于指导施工中轨迹控制。n 3.3 3.3 垂直剖面图垂直剖面图 参看图5-7,设想经过井眼轨迹上的每一个点作一条铅垂线,所有这些铅垂线就构成了一个曲面,在数学上称作柱面。其特点是可以展平到一个平面上,就形成了垂直剖面图。该图的两个坐标是垂深D 和水平长度Lp。第二节第二
9、节 井眼轨道设计井眼轨道设计n1 1 井眼分类井眼分类分类标准说明:按轨道。n直井:直井:指设计轨道是一条铅垂线的井,不管实钻的直井井眼轨迹如何在空间变化,我们仍然称之为直井。n定向井定向井:指设计轨道是一条特定曲线或非铅垂线的井。n定向井一级分类定向井一级分类:可分为二维定向井和三维定向井两大类。所谓二维定向井是指设计的轨道都在一个铅垂平面上变化,即设计轨道只有井斜角的变化而无井斜方位角的变化。三维定向井是在三维空间进行设计,既有井斜角的变化又有井斜方位角的变化。n定向井二级分类定向井二级分类:二维定向井又可分为常规二维定向井和非常规二维定向井。常规二维定向井的井段形状都是由直线和圆弧曲线组
10、成。非常规二维定向井的井段形状除了直线和圆弧曲线外,还有某种特殊曲线,例如悬链线,二次抛物线等等。三维定向井又可分为纠偏三维定向井和绕障三维定向井。n说明:说明:在实际工程中,最常见的是常规二维定向井。我国钻井行业标准化委员会对常规二维定向井的轨道设计制定了标准。n2 2 常规二维定向井轨道设计常规二维定向井轨道设计n2.1 2.1 设计原则设计原则n1)1)应能实现钻定向井的目的。应能实现钻定向井的目的。n2)2)应有利于安全、优质、快速钻井。应有利于安全、优质、快速钻井。n要注意选好造斜点,要选择硬度适中,无坍塌、缩径、高压、易漏等复杂情况的地层开始造斜。n按照井斜角的大小,可将定向井分为
11、三类:井斜角在1530的属小倾角定向井;井斜角在3060的属中倾角定向井;井斜角超过60的属大倾角定向井。在可能的条件下,尽量减小最大井斜角,以便减小钻井的难度。但最大井斜角不得小于15,否则井斜方位不易稳定。n在选择井眼曲率值时,要权衡造斜工具的造斜能力、减小起下钻和下套管的难度以及缩短造斜井段的长度等各方面的要求。n3)3)要满足采油工艺的要求。要满足采油工艺的要求。在可能的情况下,减小井眼曲率,以改善油管和抽油杆的工作条件。进入目的层井段的井斜角应尽量小点,最好是垂直井段,以利于安装电潜泵、坐封封隔器及其他井下作业。n2.2 2.2 轨道类型轨道类型n常规二维定向井轨道类型:常规二维定向
12、井轨道类型:按照我国钻井行业标准规定,有四种类型:三段式,多靶三段式,五段式和双增式,如图5-205-23所示。不同类型的轨道,它们的设计条件和计算公式各不相同。n关节点:关节点:图中的字母K 代表造斜点,b 代表增斜结束点,t 代表目标点,c 代表五段式的降斜始点或双增式的第二次造斜点,d 代表多目标井的目标终点。所有这些点称为关节点。这些关节点的参数均以相应字母为下标。n2.3 2.3 设计依据的条件设计依据的条件n一是由地质、采油部门提供的分层地质情况预告和目标点或目标井段的有关数据,如目标点的垂深、水平位移以及设计方位等。二是由钻井部门根据钻井的条件选定的造斜点位置、造斜率大小和造斜段
13、长度等(表5-2)。n2.4 2.4 关键参数的计算关键参数的计算n2.5 2.5 井段计算及设计结果表述井段计算及设计结果表述 表5-2 轨道设计给定的条件轨道类型给定的条件关键参数三段式Dt,St,Dkop,Kz,ob,Dmw多靶三段式Dt,Dkop,Kz,o,tDmm,KnSt,Dmw五段式Dt,St,Dkop,Kzot,Dmm,Knb,Dmw双增式Dt,St,Dkop,Kzot,Dmm,Knb,Dmw第三节第三节 轨迹测量和计算轨迹测量和计算n1 1 测斜仪和测斜方法简介测斜仪和测斜方法简介n测斜仪分类:测斜仪分类:常用磁性测斜仪,并分为单点、多点和随钻测斜仪三类。特殊地区也用陀螺测斜
14、仪。n单点测斜仪:单点测斜仪:通常是用钢丝从钻柱内送入井下,一次下井只能测一个井深(即靠近钻头)处的参数,费时短,常用于定向和轨迹控制不难的井或定向井的直井段。n多点测斜仪:多点测斜仪:在裸眼井中用钢丝或电缆送入到井底,然后在上提过程中每隔一定长度进行静止测量和记录;也可在起钻前从钻柱内投入到靠近钻头处,然后在起钻过程中利用每起一个立柱静止卸扣的时间进行测量和记录。为了轨迹计算而进行的轨迹测量须用多点测斜仪。n随钻测斜仪:随钻测斜仪:分有线和无线两种,现在主要用后一种。它是随同钻柱一同入内,在钻进过程中不断地连续地进行测量,并实时将测量数据传到地面上。但它使用费用较高,一般用于轨迹控制要求较高
15、或有一定难度的井段或井中。n磁性测斜仪的原理:磁性测斜仪的原理:如图5-8所示,罗盘靠一顶尖支撑,可在仪器中灵活转动,不管仪器外壳如何转动,罗盘的S极始终指北。在仪器中心悬挂一个“十字”重锤,不管仪器外壳如何倾斜,重锤始终指向重力方向。n静止测量时,照相机对着透明的罗盘面照相,所以“十字”图形也被照在底片上。然后相机自动进卷,再记录下一个井深处的参数。n高边方位、低边方位与井斜方位:高边方位、低边方位与井斜方位:除铅垂的特殊情况外,井眼是一个轴线倾斜的圆柱体,其横截面是一个倾斜的圆,此圆有最高点和最低点。最高点处的半径方位即高边方位,最低点处的半径方位即低边方位。两方位在一条线上,相差180度
16、。井斜方位是指井眼的高边方位。n定心罗盘定心罗盘:在测斜过程中,仪器轴倾斜后“十字”总是落在低边方位线上。为此,将罗盘盘面上的N、S互换,E、W互换,使盘面上标志方位的字母正好与实际的地理方位相反,就可直接从照相底片上读出井斜方位角。n测斜照片:测斜照片:如图5-9所示,罗盘面上的同心圆代表了不同的井斜角,“十字”所在的同心圆就是该井深处的井斜角。罗盘面上的径向放射线代表了不同的方位,罗盘边缘有方位的刻度值。“十字”所在的放射线就是该井深处的井斜方位角(定心罗盘)。n2 2 我国钻井行业标准对测斜计算数我国钻井行业标准对测斜计算数 据的规定据的规定n问题讨论:问题讨论:n1)井深、井斜角和井斜
17、方位角3参数是井眼轴线空间点的球座标吗?n2)如何描述井眼轴线空间点位置?1)1)测点编号:测点编号:从0测点开始,自上而下类推编号。每个测点的参数皆以该点编号作为下标符号。2)2)测段编号:测段编号:从1测段开始,自上而下类推编号。每个测段的参数皆以该段的编号作为下标符号。3)3)第第0 0测点:测点:人为规定的,非实测点。当第1测点的井深大于25m时,规定第0测点的井深比第1测点的井深小25m,井斜角为零。当第1测点的井深小于或等于25m时,规定第0测点的井深和井斜角均为零。4)4)用于进行轨迹计算的测斜数据必须是用多点测斜仪测得的。5)5)用磁性测斜仪测得的井斜方位角,必须经过当地当年的
18、磁偏角校正之后才能进行轨迹计算。6)6)当某个测点的井斜角等于零时,该点的井斜方位角是不存在的。为了计算的需要,规定:若i=0,则计算第i测段时,i=i-1;计算第i+1测段时,i=i+1。7)7)在一个测段内,井斜方位角的变化的绝对值不得超过180。在具体计算时,还要特别注意平均井斜方位角的计算方法(5-4式5-7式)。3 3 轨迹计算的方法轨迹计算的方法n轨迹计算的目的:轨迹计算的目的:算出每个测点的坐标值,以便绘图和控制。n轨迹计算的限制:轨迹计算的限制:即无法由基本参数直接描点,也无法随意选点由基本参数算出相关参数。n轨迹计算顺序的唯一性:轨迹计算顺序的唯一性:必须首先从已知坐标值的0
19、测点开始(D0=Dm0,LP0=0,N0=0,E0=0),逐段、逐点向下进行。通过假设测段为某种规则的曲线形状,算出每个测段的坐标增量,然后累加才能求得测点的坐标值(5-8式5-11式)。n轨迹计算方法的多样性和近似性:轨迹计算方法的多样性和近似性:n我国钻井行业标准规定:我国钻井行业标准规定:手工计算时用平均角法,计算机计算时用校正平均角法。n平均角法平均角法:假设测段是一条直线,该直线的方向是上下二测点处井眼方向的“和方向”(矢量和),如图5-10所示。根据这种假设,可得测段计算公式5-125-15。n校正平均角法:校正平均角法:假设测段形状为一条圆柱螺线。如图5-11所示,圆柱螺线在水平
20、投影图上是圆弧。圆柱螺线在圆柱面展平平面上也是圆弧,即垂直剖面图是圆弧。根据这个假设推导的测段计算公式5-245-29。n问题讨论:问题讨论:n1)如何提高井眼轨迹描述的准确度或减小井眼轨迹描述的误差?第四节第四节 影响井眼轨迹走向的因素影响井眼轨迹走向的因素n问题讨论:问题讨论:n影响井眼轨迹走向的因素有哪些?影响井眼轨迹走向的因素有:影响井眼轨迹走向的因素有:1 地层 2 井下钻具 3 钻头 4 钻进参数5 已钻井眼6 钻井方法 地质因素为地质因素为客观因素客观因素 ,井下钻具和井下钻具和钻进参数是钻进参数是基本可控参基本可控参数。数。1 1 地层地层n地层可钻性的各向异性和地层的倾斜是导
21、致井斜的两个最本质的地质因素。n如图5-12所示,沉积岩都有这样的特性:垂直层面方向的可钻性好,平行层面方向的可钻性差。钻头总是有向着容易钻进的方向前进的趋势。n在地层倾斜的情况下,当地层倾角小于45时,钻头前进方向偏向垂直地层层面的方向,于是偏离铅垂线。在地层倾角超过60以后,钻头前进方向则是沿着平行地层层面方向下滑,也要偏离铅垂线。当地层倾角在4560之间时,井斜方向属不稳定状态。2 2 井下钻具井下钻具 影响机理 钻具的倾斜钻具的弯曲n主要是靠近钻头的那部分钻具的倾斜和弯曲。这会引起钻头倾斜,在井底形成不对称切削(图5-15);或使钻头受到侧向力的作用,迫使其侧向切削(图5-16),两方
22、面都将使新钻的井眼不断地偏离原井眼方向。n导致钻具倾斜和弯曲的原因:导致钻具倾斜和弯曲的原因:1)钻具直径小于井眼直径,钻具倾斜和弯曲有空间条件;2)钻压的作用;3)下入井内的钻具是弯曲的;4)在安装设备时,天车、游车和转盘三点不在一条铅垂线上,如转盘安装不平,或钻井中井架倾斜等。3 3 钻头钻头n钻头对井眼轨迹走向的影响主要表现在钻头各向异性和钻头结构上。n钻头各向异性是指钻头在不同方向上钻进能力的差异。地层各向异性与钻头各向异性相互作用会影响井斜和方位,从而影响井眼轨迹。n钻头结构不同,破岩方式就不同,从而影响井眼走向。4 4 钻进参数钻进参数n主要是钻压影响井眼轨迹走向。由于钻压作用,下
23、部钻具受压后必将靠向井壁一侧而倾斜,当钻压达到一定值,下部钻柱还会发生弯曲。5 5 已钻井眼已钻井眼 n井下钻具组合的变形会受到已钻井眼形态的约束。如遇到井眼扩大时,井眼对钻具的约束条件就发生变化,从而影响到下部钻柱的变形,钻头可在井眼内左右移动,靠向一侧,也可使受压弯曲的钻柱饶度加大,于是钻头轴线与原井眼轴线更不重合,导致偏离原井眼。6 6 钻井方法钻井方法n不同的钻井方法在导向功能、钻井参数和钻头等方面有自己的性能要求,而这些因素正是前面介绍的影响井眼轨迹的因素。n小结:小结:客观的地质原因无法改变,但可利用,如自然造斜井(画图);钻具原因一定程度上可人为控制,为此设计了多种导向钻具;井眼
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