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相似文献
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1.
为了解决塔河油田环保要求高、征地难度大、开发管理不便等难题,AT9井区首次采用丛式井钻井技术对碎屑岩油藏进行综合开发部署。针对AT9井区地质工程难点及丛式井直井段防碰的特殊要求,对井位选址、平台布局、井眼轨道及井身结构进行优化设计。详细介绍了钻井过程中采用的MWD随钻监测防碰、PDC+直螺杆复合钻井、钻井液等关键钻井技术,分析了丛式井组的技术合理性和开发经济性,验证了丛式井钻井技术在AT9井区的适用性,为塔河油田的经济高效开发进行了有效的探索。  相似文献   

2.
为了实现延川南区块煤层气的经济高效开发,根据工区储层物性和地貌特征,选择较平坦的地区布置井场,采用丛式井组进行煤层气开采。基于延川南区块的丛式井开发特点,详细分析了"井工厂"钻完井工艺技术在丛式井开发中的应用,重点从平台井数优化,钻井顺序优化,井间防碰处理,钻机移动装备,钻井液重复利用及离线测固井几方面对"井工厂"作业模式进行深入剖析。现场统计结果表明,采用"井工厂"资源共享模式实施丛式井组钻完井作业可整体提升煤层气井的钻井速度和质量,单井钻完井周期平均9.25 d,单井钻井周期平均7.64 d,机械钻速平均17.16 m/h,实现了煤层气的低成本、高效、规模开发。  相似文献   

3.
桩139平台丛式井组钻井技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
桩139平台丛式井组,共布大位移井21口,施工中,针对井位密集、防碰绕障、造斜困难、位移大、施工标准高等情况,广泛开展技术攻关,在防碰绕障、复合钻井技术及长封固段固井技术上取得了新的突破。  相似文献   

4.
大组丛式井工程设计与施工   总被引:4,自引:0,他引:4  
以胜利油田桩西采油厂桩139丛式井组成功施工技术为例,论述了大组丛式井工程设计与施工技术。着重论述了防碰措施和示例性论证了丛式井的现场施工技术。  相似文献   

5.
结合陕北地区施工定向井(丛式井)的实际情况,介绍了井组内的井数及排列方式,防碰技术,单井设计基本参数及其计算,各井段钻进施工技术要求及钻井液技术.  相似文献   

6.
介绍了桩139平台海油陆采丛式井钻井技术,总结分析了导向及地质导向钻井、丛式井防碰、定向井PDC钻头以及泥浆工艺等技术问题。该钻井技术的成功实施和桩139平台钻井施工的顺利完成,表明海油陆采的前景更广阔,也将产生巨大的社会效益和经济效益。  相似文献   

7.
随着钻井技术的发展,越来越多的"鸡肋"油气田开始投入钻采开发。在钻井的过程中,特别是丛式井钻井,如何在地层情况复杂多变的条件下,既保证钻井井身质量,防斜防碰,控制井眼轨迹,提高机械钻速又节约钻井成本,成为"鸡肋"地层钻井必须考虑的问题。从丛式井复合钻井技术及其在镇北油田现场的应用现状出发,分析介绍了"四合一"不同复合钻具组合的功用及钻进工具参数优选方法,为保证镇北油田快速、高效、准确钻进提供了技术保障。  相似文献   

8.
导向钻井技术是一项较先进的井眼轨迹控制技术。在南3X-X丛式井施工中应用导向钻井技术,大幅度提高了钻井速度,取得了明显的经济效益。介绍了导向钻井技术在南3X—X丛式井应用情况,并总结了一些认识,对类似井的施工具有一定的参考价值。  相似文献   

9.
导向钻井技术是一项较先进的井眼轨迹控制技术。在南3X—X丛式井施工中应用导向钻井技术,大幅度提高了钻井速度,取得了明显的经济效益。介绍了导向钻井技术在南3X—X丛式井应用情况,并总结了一些认识,对类似井的施工具有一定的参考价值。  相似文献   

10.
胜利油田滩海地域的新生界第三系的馆陶组、东营组均具有丰富的油气资源.填海建造的人工岛利用大型密集式丛式井进行开发,旨在用海油陆采方式开发,减少建设投资,降低开发成本的试验新尝试.老168大型海油陆采丛式井组的施工,积累了丛式井组防碰、浅层大井眼定向、高造斜率、浅层长裸眼井壁稳定、摩阻扭矩、井身轨迹控制、环保要求等丰富的经验,对其进行系统的总结与研究.对丛式井组预防钻井事故与复杂,确保海油陆采丛式井的施工安全,提高了海油陆采丛式井的钻井质量与速度,提高经济效益具有十分重要的现实意义.  相似文献   

11.
江苏油田G6区块定向井地层复杂,轨迹控制难度大,防碰绕障井多,而且所布井位在泄洪道内,环保要求高且要求在汛期前必须完成钻井任务,施工任务重、难度大。从选用PDC钻头、使用连续导向钻井技术、优选转盘钻井钻具组合、做好防碰绕障工作、优选钻井液体系等方面提出了提高G6区块定向井施工速度,缩短钻井周期的途径。  相似文献   

12.
丛式井在油田建设和采油方面有其优点,但是随着单平台内井口数目越来越多,在钻井过程中井眼碰撞的风险越来越大。丛式井井眼防碰技术作为丛式井定向钻井的配套技术,旨在降低丛式井井眼碰撞的风险。丛式井设计对于井眼防碰尤为重要。在设计中,采用邻井距离扫描计算设计井眼轨道。在施工中,与井眼轨迹监测和预测相结合的邻井距离扫描计算贯穿丛式井井眼轨迹的非安全区,尤其是直井段和定向造斜段。由于井眼轨迹误差随着井深的增加而增加,因此邻井距离扫描计算有其不足之处。防碰测距可以直接降低钻头与邻井距离及钻头位置的测量误差。  相似文献   

13.
随着钻井技术不断发展,水平井作为提高单井产量、油气收率有效手段之一,越来越被重视。福山油田针对花场构造油层多、小、薄,断层多,地层倾大等特征,且受地面条件制约因素多,主要采用定向丛式井开发,为了节约成本,减少地面工程,提高油藏利用率。利用水平井钻井技术加大对流一段进行开发,实钻表明:应用MWD/LWD地质导向,提高井眼轨迹控制精度,确保油层钻遇率;同一井场钻井多,防碰绕障问题突出,水平井受靶前位移、狗腿度、造斜点位置及造斜工具能力限制,解决好上直段、造斜段防碰问题是成功施工的关键;通过软件模似井眼轨道摩阻、扭矩,筛选轨道类型,优化井眼轨迹设计;采用倒装钻具合,加重钻杆代替钻铤,增大井眼环空间隙,提高携岩效率;推广有机胺防塌体系或有机盐强抑制性钻井液体系应用,保持井壁稳定、净化井眼和增强润滑性,减少井下复杂风险。总结水平井应用情况,对后续水平井施工提供参考价值。  相似文献   

14.
陇东、陕北地区地理条件复杂,该区广泛采用定向井、丛式井技术进行开发。针对该地区地层特点,对丛式井设计、防碰及轨迹控制技术进行了综合分析,探讨了复杂地层条件下应用单稳定器钻具组合进行三段制定向井轨迹控制技术,经200 余口定向井的实践,取得了良好应用效果,对类似地区的钻井具有一定的指导作用。  相似文献   

15.
针对胜利油田泥页岩地层水化分散严重、坍塌掉块、润滑防卡等问题,通过主要单剂优选及其配伍性研究,优化钻井液配方,形成了适合于胜利油田定向井施工的两性离子聚合物钻井液体系,并在桩139丛式井钻井平台,进行了共计21口井的现场试验。在现场施工中,该钻井液体系表现出了抑制防塌能力强、剪切稀释性好、摩阻小润滑性好等特点,顺利解决了钻进过程中的井壁稳定、润滑、井眼净化、产层保护等定向井钻井液技术难题,有力地配合了钻井工程的正常施工和特殊作业,取得了较理想的现场应用效果,在胜利油田具有很高的推广价值。  相似文献   

16.
塔河油田12区是中石化西北油田分公司的主力开发区块之一,为了提高可采储量、单井采油率,在该区块所布的定向井逐步增多,这就对钻井施工过程中的钻井液技术提出了更高的要求。12区定向井钻井液施工的重难点是"上部地层防缩径,下部地层防塌、防卡和防漏",上部地层钻井液以控制流变性为主,下部地层钻井液以确保防塌能力、封堵能力和润滑能力为主,完井前以油气层保护为重点。通过对该区块定向井钻井液施工情况进行分析总结,提出了较为完善的钻井液施工方案。  相似文献   

17.
南华北盆地鹿邑凹陷具有页岩气形成和发育的良好地质条件,区域内设计的页岩气地质调查鹿页1井井深3506.5 m。区域内属于海陆过渡相地层,地层复杂,构造发育,山西组及上石盒子组地层泥岩层段较多,施工中易出现坍塌、掉块等孔内复杂情况。针对钻井工程施工难点,通过优选钻探设备、钻头、钻井液体系等措施,总结了泥浆护壁、深孔取心、防斜等技术措施,保障了钻井工程的顺利实施,形成了一套适应于南华北盆地鹿邑凹陷海陆过渡相地层的页岩气深井钻井施工技术方法。为下一步实施同类钻井、安全优质高效开发页岩气提供了有益借鉴。  相似文献   

18.
保德区块煤层气丛式井快速钻井技术研究   总被引:8,自引:1,他引:7  
保德区块位于鄂尔多斯盆地东缘,构造位置属于晋西褶曲带北段。该区块地层岩性以泥岩和砂岩为主,岩石硬度高,可钻性较差,钻井速度慢。由于煤层气开发具有低产多井的特点,随着保德区块大规模产能建设启动,对钻井进度提出了很高的要求,因此需要研究丛式井快速钻井技术。依据保德区块的地层条件,分析测井资料,从钻头选型、钻具组合、钻井液性能和施工工艺几个方面出发,研究保德区块快速钻井技术。通过理论研究和现场试验,提出了一套适合保德区块丛式井施工的钻井工艺技术,为保德区块煤层气大规模开发奠定良好的技术基础。  相似文献   

19.
复合导向钻井技术是利用动力钻具组合,在连续钻进过程中采用滑动钻进与复合钻进交替进行的方式,达到对井眼轨迹连续控制的目的.1998年以来,我们开展了复合导向钻井技术的研究与应用,不断优化复合导向钻具组合及施工工艺,逐年拓宽应用范围,在定向井、丛式井、防碰绕障井及直井易斜井段应用,效果非常明显,有效地提高了钻井效率.  相似文献   

20.
可循环微泡沫钻井液技术在易漏失地层钻井施工中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对常规水基钻井液密度控制难度大、防漏堵漏效果不理想等难点,开展可循环微泡沫钻井液技术的研究与应用,通过有效控制钻井液密度、提高防塌性和封堵性、优化钻井液性能和流变参数,应用该体系在乾安易漏井区进行近平衡钻井施工,确保该技术满足钻井要求,保障井下安全,提高钻井速度。  相似文献   

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