渤南油田老區加密叢式井防碰控制技術
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摘 要:隨著渤南油田勘探開發程度的不斷提高,加密叢式井正變得越來越普遍。渤南油田老區加密井的防碰繞障井多、軌跡控制要求高,整體施工難度大,受老井軌跡數據不準確等因素影響,鉆進過程中井眼碰撞風險高,對鉆井和油田的正常生產構成了潛在威脅。本文提出了相應的解決方案,對老區加密井的設計和施工具有重要的借鑒意義。
關鍵詞:加密井;叢式井;防碰;軌跡控制
利用叢式井或是老平臺加密井對油田進行開發,可節約大量的基礎建設投資、節省地面空間,可以使油田的開采井網更加合理、優配,便于采油集中建站管理。已逐漸成為油田老區的主要開發方式。如何監測和控制井眼軌跡,有效穿過或避開老井,是鉆井技術中的難點。防碰問題已經成為影響鉆井作業順利進行的關鍵因素。
1 渤南油田概況
渤南油田屬整裝注水開發砂巖油藏,已進入特高含水開發后期。布置加密叢式井是開發難動用邊際油藏,提高地層能量的有效方式。
2 存在的問題與技術難點
2.1 無總體設計方案
總體防碰與鉆井順序優化是加密叢式井優化設計的關鍵。因渤南油田為分期布置。以前開發時受當時技術條件所限,未考慮到以后會追加井。
2.2 老井軌跡數據不精確
油田開發前期施工的井只有電測數據,數據點間隔段長,部分無方位。
2.3 小靶半徑多目標井增加了施工難度
井網密集度增高,防碰難度提高,實時可控井段增長。同時對于中靶精度要求越來越高,定向井靶半徑越來越小,導致繞障余量更小。
2.4 設計造斜率高
部分井局部設計造斜率過高,增加了施工難度和后續施工的風險,以及增加了采油工具的偏磨,縮短了采油工具及套管的使用壽命。
3 技術措施
3.1 進行詳細的防碰掃描
借全鄰井數據,對設計井進行防碰掃描。對有相碰危險的井段,采用三維繞障。渤南油田老井多且密集,對繞障難度大的新井,應遠離生產井。
3.2 優化軌跡設計
對有防碰或造斜率偏高的井,進行井眼軌道優化。確保井眼平滑,避免同臺井及老井井眼相碰。盡量選易于實現、技術成熟的軌道類型。
3.3 井眼軌跡控制
井底預測技術是實現井眼軌跡預測與控制的基礎。要提高井底數據的預測精度:一是盡可能縮短測點至井底的距離;二是提高測斜資料的精度。
3.4 防碰控制
鉆進過程中要密切注意地磁參數的測量,如若發現異常,應立即停鉆,及時查明原因,分析判斷是否有防碰危險,并采取措施。施工中,密切注意扭矩和鉆時等參數,有異常現象應立即停進分析判斷防碰問題,檢查巖屑中是否有水泥或鐵屑,確定兩井無相碰才可繼續鉆進。
4 施工分析
義34-斜201井為渤南油田老區加密井,其靶點多,原設計造斜率高,防碰井多,防碰繞障困難,具有典型性,以其為例進行分析。
4.1 軌道優化
為了解決臨井防碰以及原設計造斜率較高的問題,造側位移對軌道進行優化。優化后,10m以內的防碰井由5口減少為2口,降低了防碰風險。
4.2 直井段控制
直井段輕壓慢轉,確保直井段鉆直。直井段完成后投測多點,跟蹤掃描井眼軌跡,及時調整。二開直井段帶無線隨鉆測斜儀器監控,實時調整軌跡,確保滿足防碰要求。
4.3 定向段和穩斜段控制
正式定向后,采用定半根轉半根、打完劃眼的方式施工。因防碰井較多,使用牙輪鉆頭,過最近防碰點后,起鉆更換鉆具組合。
4.4 重點防碰段段控制
該井鉆進至2774m時,地磁傾角異常。無明顯的鉆時變化、憋跳等異?,F象。初步判斷有磁干擾,距離鄰近較近,于是停鉆,循環后未發現巖屑中有水泥、鐵屑,恢復鉆進,繼續鉆進一個單根后,地磁傾角恢復正常。
在B靶附近距防碰井最近為3.75m。經計算發現B靶處防碰距離對垂向變化不敏感,將AB靶之間的方位調小,順利穿過B靶附近的防碰井段。
5 結論與建議
?、賰灮瘏彩骄氖┕ろ樞蚩梢源蟠蠼档头琅鲲L險和施工難度;
?、谠诜琅鲂问奖容^嚴峻的區域,有必要對老井軌跡進行復測;
?、鄄衬嫌吞锢蠀^加密叢式井的防碰形式嚴峻,對軌跡控制要求高,施工中要提高實鉆軌跡與設計軌道的吻合度,盡量減少后部施工難度;
?、懿衬侠蠀^加密井數量的增加,主動防碰技術成為防碰技術發展的必然方向,應研發主動防碰儀器與設備,從而為實現無風險鉆井奠定基礎。
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