塔里木深井薄油层旋转地质导向钻井技术应用.pdf
2 0 5 3年 l 2月 石油勘探与开发 PETR0LEUM EXPL0RATI ON AND DEVEL0PM ENT VO 1 . 40 NO . 6 7 47 文章编号1 0 0 0 0 7 4 7 2 0 1 3 0 6 - 0 7 4 7 0 5 DOI 1 0 . I 1 6 9 8 / P E D. 2 0 5 3 . 0 6 . 1 6 塔里木深井薄油层旋转地质导 向钻井技术应用 张程光 一,吴千里 ,王孝亮 2 , 吕宁 1 .中国石油钻井工程技术研究院;2 .中国石油塔里木油田公 司;3 .中国石化石油2 1 2 程公 司胜利分公 司 基金项目国家重大专项课题 “ 旋转导向及随钻测录、酸性气层测试技术与装备” 2 0 1 1 Z X0 5 0 2 1 0 0 5 摘要 针对塔里木油田某 区块薄油层埋藏深、厚度小且构造边缘横 向发育不稳定的问题 ,5 I 入旋转地质导向钻井技 术 ,结合实例分析 了该技术的现场应用效果 ,总结 了出现的问题及可供其他类似油田借鉴的经验。通过分析塔里木 油田某区块薄油层的钻井技术难点,阐述 了引入旋转地质导向的可行性和必要性,介绍 了该技术的工作原理及主要 工具。以该 区块完钻 的某双台阶水平井为例 ,分析 了旋转地质导向技术的作业特点及应用效果,结果表 明旋转地 质导向平均机械钻速较高,在厚度不足 1 m 的油层中平均钻遇率可达 8 2 %,消除 了使用螺杆钻具滑动钻进时的托压 问题 ,且使井眼更平滑、清洁。总结 了现场应用 中存在的导向工具造斜率影响因素多、MWD传输信 号受干扰、工具 工作性能不稳定等问题,提 出了应对措施及可供其他油田借鉴 的经验。图 2 表 2参 1 4 关键词水平井;钻井;旋转地质导向;深井薄油层;随钻测井 中图分类 号 T E 2 4 3 文献标 识码 A App l i c a t i o n o f r o t a r y g e o s t e e r i ng d r i l l i ng i n d e e p a n d t hi n r e s e r v o i r s o f T a r i m Ba s i n Z h a n g C h e n g g u a n g 一 , Wu Qi a n l i , Wa n g Xi a o l i a n g , L t i Ni n g 1 . C N P CDr i l l i n g R e s e a r c h I n s t i t u t e , B e U i n g 1 0 0 0 8 3 , C h i n a ; 2 . C N P C T a r i m O i lfie l d C o m p a n y , Ko r l a 8 4 1 0 0 0 , C h i n a ; 3 . S i n o p e c S h e n g L i Oi lfie l d C o m p a n y , Do n g y i n g 2 5 7 0 0 1 , C h i n a Abs t r ac t Ge ol o g i c a l f e a t u r e s , s u c h a s d e e p a n d t h i n r e s e r vo i r s a nd un s t a bl e s t r u c t u r e ma r g i n , oc c u r 1 n a n o i l fie l d of t h e Ta r i m Ba s i n . To d e a l wi t h t he s e p r o bl e ms wh i l e d ril l i n g, a r o t a r y g e o s t e e r i ng d r i l l i n g t e c h n i q u e wa s i n t r o d uc e d. Th e e ffe c t o f i t s a p pl i c a t i o n wa s a n a l y z e d wi t h a n e xa mpl e ,t he s h o r t c omi n g s we r e s u mma r i z e d ,a nd s ug g e s t i o ns we r e g i ve n f o r o t h e r o i l fil e d s .Th e f e a s i bi l i t y a n d n e c e s s i t y of u s i n g r o t a r y g e o s t e e r i ng d r i l l i ng we r e p r e s e n t e d a c c o r d i ng t o t h e e ng i n e e r i n g c h a l l e ng e s i n the o i l fie l d, t he n the t he o ry a n d ma i n t oo l s of i t we r e i n t r od u c e d .Fo c u s i n g o n a d o u bl e s t e p ho r i z o n t a l we l l i n fie l d a p pl i c a t i o n,t h e f e a t ur e s a nd e ffe c t s o f t h i s t e c h n i q u e we r e e l a b o r a t e d. W i t h r ot a r y g e o s t e e r i ng dr i l l i n g i n t h i s we l l , t h e a ve r a g e r a t e o f pe n e t r a t i o n wa s h i g h a nd o i l r e s e r vo i r e nc o u n t e r i n g r a t e wa s u p t o 8 2 % i n t h i n l a y e r s l e s s t h a n 1 m. Al s o, i t a vo i de d e ffo rtl e s s we i g ht o n b i t i n s l i d i n g d r i l l i ng me t ho d a n d ma d e t he we l l b o r e mo r e s mo o t h a n d c l e a n. The pr o bl e ms me t we r e c o nc l ud e d ,for e x a mp l e ,t h e t oo l s b ui l d u p r a t e wa s a ffe c t e d b y s e ve r a l f a c t o r s ,me a s u r e me nt wh i l e d r i l l i n g MWDs i g n a l wa s i n t e r f e r e d , a n d t h e t o o l s wo r k i n g p e r f o r ma n c e wa s u n s t a b l e . S u g g e s t i o n s we r e p u t f o r wa r d f o r a p p l y i n g t he r o t a r y ge o s t e e r i n g dri l l i ng t e c hn i q ue i n o t h e r o i l fie l ds . Ke y wo r d s h o r i z o n t a l w e l l ; dri l l i n g ; r o t a r y g e o s t e e r i n g ; d e e p t h i n r e s e r v o i r ; l o g g i n g w h i l e dri l l i n g L WD 0引言 对 于埋藏深 、地质构造复杂的油藏 ,应用弯壳体 导向螺杆钻具通常无法有效 引导井身轨迹准确达到或 穿越储集层 ,而旋转地质导 向钻井 因其技术优势被越 来越广泛地应用 ,目前已成为一项主流技术f l 七 J 。近年 来全球范围内的地质导 向与旋转导 向服务井数快速增 长[ 3 】 以斯伦贝谢公司为例 ,地质导向作业井 由 2 0 0 6 年的近 3 0 0口上升至 2 0 0 9年的 7 0 0口, 旋转导向系统 进尺则从 2 0 0 6年的 5 8 9 8 k m提高至 2 0 l 1 年的 1 9 7 4 0 k m;2 0 0 4 --2 0 1 0年在国内各种复杂、难动用油气藏应 用地质导向技术的水平井超过 3 4 5口。 塔里 木油 田某 区块 的薄砂层 油层埋 藏深 、 厚 度小 , 且构造边缘横向发育不稳定。为 了更高效地开发该类 油层 ,引入旋转地质导 向技术 ,并通过不断摸索试验 使该技术更好地适应区块地层条件 ,确保井眼轨迹始 终处于油层 中最佳位置。 1塔里木油 田深井薄油层钻井技术难点 及对策 ① 目的层埋藏深 、 厚度薄。目的层垂深超过 5 0 0 0 7 4 8 石油勘探与开发 石油工程 m [ 钔 ,完钻井深 5 5 0 0 6 0 0 0 m,采用传统滑动钻进方 式会因井深增加造成摩阻扭矩的增加, 对 MWD 随钻 测量 信号传输的要求也会提高 ;目的层为两套砂岩 , 油层薄 ,厚度仅为 1 ~2 m【 引 。为获得较好的开发效果 , 需采用双台阶水平井钻井。旋转地质导向钻井技术 的 旋转钻进方式有利于岩屑运移和井眼清洁,能降低摩 阻 ,从而提高水平井段延伸能力。 ②裸 眼井 段 长 、岩性 变化 大 。二开 裸 眼井段 长 达 5 0 0 0 1T I 左右 ,易出现托压和黏卡现象 ,渗漏层和垮塌 层均处于同一井眼内,地层砂泥岩互层多 ,钻时不均 匀 ,地层研磨性强。因此 ,需控制合适 的钻井液黏度 和切力、根据导向工具的作业特点选择钻头型号 ,同 时在 旋转钻 进 的基础上 加强短 程起下 钻协助 带砂 。 ③构造边缘储集层横向展布不均 、 地层对比困难 。 油藏构造边缘的砂体发育不稳定 、地层倾角变化大 , 地层对比困难 ,S D li 了着陆位置判断和油层追踪的难 度 。因此 ,在作业过程 中需特别保证随钻测井数据 的 准确性以及导 向工具快速稳定的造斜调整能力。 ④轨道控制要求精度高。在斜井段 ,泥岩中的工 具造斜率不易稳定 ,需实时监测 、准确判断井斜角 , 当发现实钻轨迹落后于设计轨迹时应提早处理 ;薄油 层靶窗窄 , 半靶高仅 0 . 5 m, 且需要以合适的角度着陆, 否则会没有余地调整井眼轨迹【 6 ; 水平段油层钻进过程 中则需依靠随钻测井获得实钻轨迹与地层的交角等信 息 ,保证油层钻遇率。 2旋转地质导 向技术原理 “ 地质导向”将钻井技术 、随钻测井技术及油藏 工程技术三者有机地合为一体[ 1 。 其 目标是优化水平井 轨迹在储集层中的位置 、降低钻井风险、提高钻井效 率 、 实现单井产量和投资收益的最大化_ 3 】 。 旋转地质导 向技术利用旋转导 向工具辅助完成地质导 向作业 ,即 借助先进的旋转导 向工具钻井 ,代替 以往 的弯壳体马 达滑动钻进方式 ] , 并在此基础上配以随钻测井仪器测 量地质/ 工程参数[ 9 - 1 0 ] ,地面软件系统则根据 MWD 仪 器实时上传的参数及时更新地层构造模型、进行实时 解 释 、控制调 整井下 工具 的钻进 轨道【 , 】 。 旋 转导 向工具根据导 向方式 可以划分为推靠式 以贝克休斯公司 A u t o T r a c k R C L S 、斯伦贝谢公 司 P o we r D r i v e X5 / X6 为代表 、指向式 以斯伦贝谢公司 P o we r D r i v e Xc e e d为代表 及复合式 3 类[ 1 . 。 引 。推靠 式是根据实测工程参数与设计参数的对 比,实时调整 井下工具 的工作指令 ,通过控制 电路与液压系统控制 钻头附近的推靠块伸 向井壁 ,给钻头提供侧向力 ,改 变井斜和方位 ,使钻头按预定的井眼轨迹前进,其最 大造斜率为 8 / 3 0 m;指向式类似于弯壳体导向螺杆钻 具 , 由伺服电动机带动内部偏心轴为钻头驱动轴提供 1 个与钻铤轴线成 0 . 6 。 的倾角 ,同时电机与钻铤转速相 同但转动方向相反 ,保持该倾角指向恒定 ,以使井眼 轨迹向 目标方向延伸【 , “ ] ,其最大造斜率为 8 。 / 3 0 I n ; 复合式可视为前两者的结合 ,即依靠其工具内部的推 靠系统伸向钻铤内壁 而非地层 ,改变钻头驱动轴与 上部钻铤的倾角以达到定 向效果 ,其名义造斜率高达 1 7 o / 3 0 In。 根据 国内外 的使用经验及效果 , 指向式和复 合式因工作性能受地层岩性影响小并具有较高的造斜 率 ,可视为未来旋转导向工具的发展方向。 实际施工时,可根据井区地层特征及施工需要 , 选取适当的 L WD仪器接人钻具组合中, 实时测量地层 自然伽马 、地层电阻率 、岩石孑 L 隙度 、地层温度 、井 斜 、方位 、工具面角、钻压 、扭矩等参数 。将实时测 量数据通过 MWD 仪器按一定的编码格式向上传至地 面后 ,现场地质导 向工程师根据数据 曲线或成像结果 分析岩石性质 、岩层界面 、构造倾角等 ,以更好地调 整井眼轨迹 、指导水平段着陆。 3现场应用 塔里木油 田 2 0 1 2年完钻的双台阶水平井 H4位于 某油藏构造边缘 ,井深 5 9 6 5 I l l ,在斜井段及水平段应 用了旋转地质导 向钻井技术 , 平均机械钻速达 2 . 6 m/ h , 在 目的层两套薄油层厚度均不足 1 1 T I 的情况下 ,钻遇 率达到 8 2 . 2 %。该井施工过程中使用了 P o we r D r i v e X6 和 P o we r D r i v e X c e e d两种导向工具 , 钻具组合为 8 ” 2 1 5 . 9 mmP D C钻头6 %” 1 7 1 . 4 mm X6 / Xc e e d 旋转导向6 ” 1 7 1 . 4 mmg e o VI S I O N L WD6 ” 1 7 1 . 4 mmT e l e S c o p e MWD 5 ”1 2 7 mm 无 磁承 压 钻杆 5 ” 1 2 7 mm钻杆 5 ” 1 2 7 mm加重钻杆 5 ” 1 2 7 mm钻杆 。 H4井在井深 4 6 2 0 1T I 处定 向侧钻成功后,下入 P o we r D r i v e X c e e d工具进行旋转导向增斜钻进 ,但在 作业过程中发现 在井斜小 小于 2 2 。 或泥岩段钻速 低的情况下 ,P o we r D r i v e X c e e d造斜能力略显不足, 平均造斜率 3 . 3 。 / 3 0 n l ,落后于设计轨迹 4 . 2 。 / 3 0 m o 更换弯壳体导 向螺杆钻具增斜至 4 5 。 后 , 为保证井眼质 量,再次下入 P o w e r Dr i v e Xc e e d钻进。在着陆阶段 , 7 5 0 石油勘探 与开发 石油工程 V o 1 . 4 0 No . 6 进尺大致相同的情况下 ,平均机械钻速及平均油层钻 遇率均有不同程度的提高。 4现场应用分析 通过对旋转地质导向钻井技术在塔里木油田深井 薄油层现场应用情况的分析 ,总结得出如下认识 。 4 . 1旋转导向钻进效果 斜井段和水平段的旋转钻进 ,有效地将钻压传递 到钻头 ,从而消除了使用螺杆钻具滑动钻进时的托压 问题 。三维定 向控制使井眼更平滑 ,降低了扭矩及摩 阻,有利于降低作业风险。全过程旋转加强了钻井液 和岩屑的搅动 ,有利于岩屑运移 ,缓解岩屑堆积 ,使 井 眼更 清洁 。 4 . 2 随钻测 井的作 用 随钻测井是旋转导向轨迹控制的关键。随钻测井 作为旋转导向的 “ 眼睛” ,在薄油层的着陆段和水平段 作用重大 ,自然伽马和电阻率测量结果与邻井资料的 对比,对卡准标志层起到了关键作用。几何形态和地 质形态的双重测量精确制导钻头寻找或进入 目的层。 通过识别岩性 、探测地层分界和流体界面 、判断钻头 上行或下行 ,监控了井眼的延展方向 ,使其保持在储 集层 中 。 4 . 3 现场应 用 出现 的 问题 及措施 4 - 3 . 1工 具造斜 率影 响 因素 多 在直井段或井斜较小的井段进行造斜作业时 ,如 果井眼轨道还未形成增斜的趋势 ,导向工具的性能发 挥会受到一定程度的影响 ,尤其是在地层较硬的小井 斜井段 。此外,P o we r D r i v e X c e e d伺服电动机 的转速 与钻铤的测量转速相同,但方 向相反 ,以此带动钻头 驱动轴使其指 向固定不变。因此 ,当钻具受到的黏滞 力大时,转速的测量存在误差 ,导致发电机转速不稳 , 最终表现为钻头指向不确定 ,造斜效果不佳 ,而钻头 指向不明确也会造成不能有效切削地层岩石 ,则钻速 慢与造斜率低 同时发生。此时,司钻需大幅度上下活 动钻具 、 优化钻进参数 减小钻压 、 增大转盘转速等 , 最大程度地消除井下工具憋扭现象。 4 - 3 . 2 工 具 稳 定 性 不 足 在 H 4井的施工过程中, 分别因为下钻过程 中灌浆 间隔过大 、工具 内外压差大导致内部柔性管爆裂 以及 供 电电压不稳定等原因导致 P o we r D r i v e X c e e d失效 3 次 , MWD发电机线圈电阻异常导致信号丢失 1 次 , 均 被迫起钻更换工具 , 累计耗时 1 9 0 . 2 5 h 。为了提升工具 在深井 、长时间工作中的稳定性 ,生产厂商应尽量使 用可靠程度高的配件 ,现场施工也需规范操作。 4 . 3 - 3深 井 MWD信 号传输 受干扰 井深的增加会使 MWD 钻井液脉冲信号传输的路 径变长 ,信号衰减增大 ,信噪比随之减小 。此外 ,钻 井液流动性能 、钻井液 中气泡 、泵噪等 因素都会对 MWD 信号产生较大影响 1 ,在深井中尤为突出。为 了减少信号干扰 ,现场施工时可采用调整传输信号频 带 ,利用钻井液 固控 、过滤设备控制钻井液质量和性 能 ,换泵以减小泵噪等措施 。 4 . 4可供其他油田借鉴的经验 旋转导向钻具组合普遍 比螺杆钻具组合刚性大 , 井眼轨迹全角变化率变化大处易发生起下钻困难 。H4 井水平段每钻进 4 0 5 0 1 T I ,就需要短起下通井 ,产生 了较多的非进尺时间。建议采用更平缓的轨迹设计 , 避免 出现局部全角变化率较大的情况 ,同时增加柔性 短节 等钻具 。 推靠式旋转导向工具依靠其推靠块对井壁的拍击 改变井眼轨迹 ,在硬地层使用时较易磨损 。内部指向 式工具本体磨损小 ,因此建议研磨性强的地层使用内 部指向或复合式旋转导向工具。 推靠式旋转导 向工具 需要 高压钻井液驱动推靠 块 ,对钻头压降有要求 ,相比使用 内部指向式工具时 泵压需提高约 3 MP a 。因此 ,使用推靠式工具时需确 保地面管线安全可靠 ,保证泥浆泵的上水和排量 ,使 工具正常工作 。 从塔里木油 田的开发经验来看 ,对于地层相对不 落实 、深部储集层横向变化不确定的深一超深油层 , 旋转地质导向钻井技术 的优势更 明显。而对于复杂地 层 ,建议先钻斜导眼井,以更加准确地获取 目的层段 的测井资料 ,确定本井地层岩性特征及井深。 2 0 1 3年 1 2月 张程光 等 塔里木深井薄油层旋 转地质导 向钻井技术应用 7 5 l 5结论 针对塔里木油 田深井薄油层的钻井技术难点 ,引 入旋转地质导向钻井技术 ,通过不断摸索试验 ,该技 术的优势逐步体现,在厚度不足 1 1T I 的油层中平均钻 遇率可达 8 2 %。针对地层横向物性变化大及构造复杂 的地层条件 ,在实钻过程 中采用 了随钻测井 ,借助于 测井资料 ,及时更新地质模型,确保井眼轨迹处在油 藏中的最佳位置。 总结了现场应用中出现的问题 ,包括 P o we r D r i v e Xc e e d工具造斜率易受井斜/ 岩性/ 扭矩影响、MWD传 输信号受干扰 、旋转地质导向仪器组合工作性能不稳 定等,并提出了应对措施 。 旋转地质导向技术在塔里木油田深井薄油层的应 用为类似油藏的开发提供 了借鉴 轨迹设计应更平缓 , 避免 出现局部全角变化率较大的情况 ,同时增加柔性 短节等钻具 ;建议研磨性强的地层使用 内部指 向或复 合式旋转导向工具 ;使用推靠式工具时需确保地面管 线安全可靠 ,保证泥浆泵的上水 和排量 ;建议先钻斜 导眼井以获取更准确的 目的层段测井资料。 参考文献 [ 1 】 Y o n e z a w a T ,C a r g i l l E J ,Ga y n o r T M,e t a 1 . 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Ap p l i c a t i o n o f POW E R- V a n d P D XCEED s t e e r i n g v e r t i c a l d r i l l i n g t e c h n i q u e i n B o h a i Oi l F i e l d [ J ] . Oi l Dr i l l i n g a n d P r o d uc t i o n T e c h n o l o g y , 2 0 0 9 , 31 5 2 9 3 2. [ 1 3 ] 苏义脑 ,窦修荣,王家进 . 旋转导 向钻井系统的功能、 特性和典型 结构 [ J ] l石油钻采工艺, 2 0 0 3 , 2 5 4 5 - 7 . S u Y i n a o , Do u X i u r o n g , Wa n g J i n . F u n c t i o n , c h a r a c t e r i s t i c s a n d t y p i c a l c o n fi g u r a t i o n o f r o t a r y s t e e r a b l e d r i l l i n g s y s t e m[ J ] .Oi l Dr i l l i n g a n d P r o d u c t i o n T e c h n o l o g y , 2 0 0 3 , 2 5 4 5 - 7 . [ 1 4 ] 汤楠,汪 跃龙,霍爱 清,等.基 于信 号相似性 的导 向钻井下传信 号处理方法[ J ] 石油勘探与开发, 2 0 1 2 , 3 9 1 1 l l 一 1 1 7 . T a n g Na n ,W a n g Yu e l o n g ,Hu o Ai q i ng ,e t a 1 .A d o wn wa r d s i g na l p r o c e s s i ng me t h o d fo r r o t a r y s t e e r a b l e d r i l l i n g s y s t e m b a s e d o n s i g n a l s i mi l a r i t y [ J ] P e t r o l e u m E x p l o r a t i o n a n d De v e l o p me n t , 2 0 1 2 , 3 9 1 、 1 1 1 - 1 1 7 . 第一作者简介张程光 1 9 8 3 一 ,男,北京市人,硕士,中国石油钻井 工程技术研究院工程师,主要从事钻井工程工艺研究。地址北京市海淀 区学院路 2 0号 9 1 0 信箱,钻井工程技术研究院井下控制工程研 究所,邮政 编码1 0 0 0 8 3 E - ma il z e g d r i c n p c .c o rn. c n 收稿 日期2 0 1 3 . 0 4 . 1 8 修回 日期2 0 1 3 . 0 9 2 4 编辑 胡苇玮 绘 图 刘方方