当前位置:首页 > 地质导向技术在英503H水平井中的应用(投稿用)
法计算过程没有考虑地层倾角变化的影响) 当地层上倾时:
ω=90- β; ∠ABO= ω + θ=90-β+θ;γ =180-β-90+β-θ=90- θ;AO=h/sin γ=h/sin(90- θ);在三角形AOB内根据正弦定理: Sin(90- β+ θ)/AO=sin(90- θ)/AB;AB= Sin(90-θ)*AO/ sin(90 - β + θ)注明:此方法计算过程没有考虑地层倾角变化值的影响)
图11 英503H井轨迹调整地质剖面 进入油层:斜深2108m ,垂深1911 m2.2.5 应用地质建模技术和三维可视化跟踪井身轨迹
利用以地震预测为基础建立的模型成果,开展钻前新井轨迹预测与优化。利用三维建模成果提取新井岩性、孔隙度、渗透率、泥质含量等储层参数,建立新井轨迹的岩性物性及含油性剖面,为靶点轨迹优化提供直观的依据。在Y503井钻井过程中,我们通过与现场实时传输,将水平井钻进中得到的随钻资料输入三维地质建模软件中,并及时开展对比修改模型参数,使之与实钻结果相匹配,为钻井轨迹的质量监控和预测其后的地质情况提供依据。 2.2.6 实际测井数据和随钻测井数据对比验证应用效果
从常规测井数据和LWD测井数据整理对比来看,LWD电阻率和测井电阻率吻合程度高,在对油层界面的识别准确,测井数据中的局部薄层在随钻电阻率中也有反映,随钻伽马曲线整体与测井伽马曲线也有较高相似性,随钻伽马曲线差异幅度比常规伽马曲线大,能高好的区分岩性差异。测井解释在2090米电阻率升高,声波曲线在升高,解释为油层界面,与我们现场判断的基本吻合。2172米到2202米,测井解释声波曲线较低,伽马含量稍微升高,判断为沙砾
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岩和现场解释基本相符。最后从Y503H井井斜校正后的电阻曲线来看,和Y503井油层上部细砂岩同为钟型,未出现下部的漏斗形或箱型,声波时差曲线也和Y503井上部西山岩段有较好相似性(图12)。证明Y503H井水平段轨迹在要求的上部细砂岩内钻进,后段轨迹沿着上部细砂岩石和砂砾岩界面,局部穿越沙砾岩,实际钻进过程中地质导向对判断准确可靠,对井身轨迹调整有据、合理。
图 12 Y503H校正测井解释图和Y503井测井解释图
箱型辫状河水下分流和河道多期叠加沉积钟形锯齿型漏斗型3 结论和认识
(1)Y503H井首次在吐哈探区使用MWD+LWD(在伽马测井的基础上加测电阻率)的随钻模式,随钻电阻率在保证油层靶点“着陆”中起到关键作用,有效的指导轨迹的调整,为地质导向提供最快捷直观的资料。
(2)气测、岩屑录井只是地质导向钻井的一个参考量,但由于这两个录井的关键参数和钻头位置处存在“滞后”,水平井段的岩屑代表性差,因此只能间接地反映出所钻遇的地层情况。应综合分析实际情况 、利用 MWD+LWD测量数据并结合录井数据、并设计理论参数模型计算,采用“边钻、边算、边调”方式,提高了钻探效率。
(3)鲁克沁东区目前勘探程度还不够高,构造还不能完全落实,地下地层的产状变化比较难预测,同时水平井设计存在较大问题,应用多方面技术(利用petrel软件建立区域三维地质模型:包括构造、沉积)提高设计准确度。
(4)鲁克沁英也尔梧桐沟组储层属于陆源扇三角洲前缘沉积,储层横向非均值性强,造成储层物性、含油性变化较大,随钻伽马曲线不能很好的区分储层岩性粒径大小的变化,应该在LWD随钻测井中加测随钻声波测井来更好的区分
斜井校直后的曲线形态和英503导眼井梧桐沟组上段测井形态有较高相识性,说明轨迹在上段钻进。第 10 页 共 11 页
储层岩性,建立现场数据传输成图系统。
(5)实践表明:地质导向技术在水平井的应用节约了钻井成本,避免了水平井施工的不确定性和盲目性,降低了钻井风险,具有较好的推广前景。
参考文献:
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[作者简介]郭旭东 (1984-),男,28岁, 2009年中国地质大学(北京)毕业, 硕士研究生, 工程师,现主要从事石油勘探部署与管理工作。地址:新疆哈密石油基地勘探公司。联系方式:13565195340。邮编:839009
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