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文档简介
王大海北中国区随钻地质导向技术经理2013年1月15日
斯伦贝谢地质导向技术介绍
汇报提纲
随钻地质导向方法
地质导向在中国各油田的应用概况
地质导向的关键技术及应用实例侧向电阻率成像技术(GVR、MicroScope)
储层密度、孔隙度实时评价及导向技术(EcoScope)
边界探测地质导向技术(PeriScope)
经验总结2为什么要地质导向?3确定目的层地质信息岩性分析油层资料钻井参数设计井眼轨迹去贯穿靶点实际油藏地质模型目的层原始油藏地质模型设计轨迹1234被动型:岩屑录井地质导向方法2.主动型:模型对比更新3.主动型:实时地层倾角分析4.预判型:边界探测4地质导向技术地质导向技术:在钻井工程中将随钻测井技术,工程应用软件与地质导向师紧密结合的实时互动式钻井服务,它的目标是优化水平井轨迹在储层中的位置。分为着陆,水平段两个重点。
产能最大化最佳的产能(产量和含水)提高采收率降低风险地质的不确定因素水平井提速(为钻井优化服务)井下工具(钻井和测量)软件系统人员及工作流程5CCLTCACTCOPCCCLSCCLZSinopecEDC中国石油大庆油田中国石油辽河油田中国石油西南油气田中国石油新疆油田中国石油塔里木油田中国石油中国石油煤层气37,000m水平段/90%KPI33,725m水平段/89%KPI1,264m水平段/100%KPI32,873m水平段/钻遇率95%535m水平段201,000m水平段/钻遇率94%轻质油/重质油岩性油气藏致密油气煤层气薄油层边底水油藏地质导向技术在中国各油田应用概况6开始于2003渤海石油,2004塔里木,山西煤层气完成601水平井的地质导向工作(2007-2011)完成23.7万米的累计地质导向进尺
陆地油田:15.4万米海上油田:8.3万米实时成像导向进尺:11.8万米边际探测导向进尺:7.7万米油层地质导向钻遇率:平均95%39封客户感谢信中石油:25封中海油:6封CACT:5封ConocoPhillips:2封中石化CDX:1封多篇技术论文发表在国际石油刊物和SPE年会上斯伦贝谢中国地质导向记录7海上油田陆上油田辽河油田典型应用案例分析油气藏复杂,合作服务的油田区块多
水平井地质类型多薄层稠油油藏边底水稀油油藏薄层稀油油藏构造不确定性高滚动开发一体化河道砂沉积随钻仪器趋于成熟化和油田特色化2006年–ARC、ADN、GVR、GST2007年–GVR、GST、PeriScope2008年–GVR、ZINC、ShortMotor2009年–GVR、ZINC、ShortMotor、ERTMotor、PDXceed2010年–GVR、ZINC、ShortMotor、PDXceed油层钻遇率稳步上升8解决方案运用geoVISION高分辨率电阻成像可将轨迹放置于储层中电阻较高的物性最佳位置成就2008-2012年:成功完成150多口水平井平均钻遇率达95%最高单井产能=30吨/天“单井平均日产能迅猛增加了几乎11倍,并且含水率相对于初期生产阶段下降了27%”
薄层/边际油藏/边底水油藏地质导向辽河油田典型案例分析—随钻成像导向910辽河油田的应用实例河道砂水平井的开发水平井目标最大化储层钻遇率,实现增产主要挑战区块油层控制程度低;地层物性变化较大;目的油层薄(2~4米)且地层倾角变化大。应对方案近钻头测量和实时电阻率成像技术24小时地质导向服务与甲方地质油藏等人员的密切交流与配合。实钻结果水平段长度240米,钻遇率100%;依据成像显示实时调整轨迹,确保轨迹
位于高阻层中;该井初产日产油20吨。新疆油田典型应用案例分析成熟的油藏开发,开始衰减,剩余油开采储层复杂低电阻储层薄边水/底水构造不稳定性高控制井少构造不确定性地层不确定性高物性横向变化岩性展布变化尖灭薄油层1-2米厚的储层3-4米厚的具边水油层4-5米厚的具底水油层边水3-4米储层薄油层1-2米储层底水4-5米储层11解决方案PeriScope边界探测仪器可实现精确地质导向,将轨迹放置于储层顶之下0.5米的范围内成就2008-2012年:成功完成120多口水平井平均钻遇率达95%最高单井产能=40吨/天“PeriScope的运用对油田产生的影响包括减少“阁楼油”、提升单井产量多达5倍、减少70%的含水率及增加20%的采收率等”
防止底水锥进,动用剩余油,提高采收率增产新疆油田典型案例分析—边界探测导向12新疆陆梁油田典型实例目标:控制轨迹造顶(+/-0.5米的靶窗)–轻质油相应的地质导向技术实时边界可视化技术(PeriScope边界探测)近钻头测量24小时的跟踪服务13新油田开发,注水开发构造不稳定性高控制井少构造不确定性地层不确定性高物性横向变化砂体展布变化尖灭/断层精确轨迹控制要求高边底水油藏砂体疏松轨迹控制难中海油渤中油田典型案例分析14整装新油田基于油藏管理理念的综合开发解决方案运用储层边界探测和旋转导向技术进行精确地质导向,实现基于油藏管理理念的综合开发成就平均钻遇率达96%,单井含水10%以内高产储层钻遇18525米,最高单井产能1000吨/天斯伦贝谢连续几年“最优服务商”称号BitXceedTeleScopePeriScope地质导向关键测量技术(1)-实时成像确定构造特征下切地层上切地层平行地层15井眼轨迹地层A成像特征演示经典组合17BitPDX6GVRTeleScopePD伽玛2.27mPD井斜2.51m近钻头电阻率4.92m环形电阻率10.72m深纽扣电阻率10.88m中纽扣电阻率11.06m浅纽扣电阻率11.19mMWD井斜方位16.83m伽玛10.35m优点:
1)侧向电阻率成像实时拾取地层倾角变化进行精确地质导向、裂缝评价;2)近钻头测量进行实时评价储层岩性及构造变化;
IMPulseMotor近钻头电阻率4.8m侧向电阻率以及电阻率成像10.3m近钻头井斜9.9mMicroScope伽玛11.7mMicroScope方位井斜17.67mAddFltsub:1.22m感应电阻率16.1米IMPulse伽玛18.28m1.5degangle常规LWDEcoScope在低孔渗储层,提供最早的地质导向决策依据中子密度孔隙度中子密度孔隙度中子密度距钻头10米以内;
比传统技术缩短了14米地质导向关键测量技术(2)近钻头孔隙度及早确定物性高孔地层低孔地层近钻头孔隙度传统技术提前发现横向变化,及早采取地质决策14米近钻头孔隙度高孔地层传统技术低孔地层提前发现穿层,及早采取导向措施18岩性油藏地质导向测量经典组合推荐
(最佳地质导向及储层评价方案)简单的钻具组合:“一支MWD工具,一支LWD工具,一支定向工具”最有效的地质导向组合:1)全部测量整体靠近钻头,尤其是“孔隙度”测井更靠近钻头;2)具有随钻成像资料,实时判断分析构造变化,调整轨迹;
最全的测井组合:提供“伽马,电阻率,中子,密度,井径,光电指数,ECS能谱,西格玛”等MWDLWD
定向工具1920PeriScope边界探测技术360˚DTBTechnique地质导向关键测量技术(3)PeriScope*探边技术实时360°深度界面探测:存在电阻率差异的流体或地层边界探测距离远根据客户要求,控制距油顶、油底或者油水界面理想距离界面方位及距离显示21
2/6/2023PeriScope*
在水平井地质导向中的应用优化着陆点降低了打领眼的必要性提高产层钻遇率避免钻出目的层探测边界,早期预警减少侧钻风险井眼轨迹在油层中的准确定位测量获得井眼距顶界的距离同时可获得距底部油水界面的距离保证井眼在目的层中处在最合适位置目的层泥岩层存在侧钻风险钻出目的层22
2/6/2023PeriScope_经典组合优点:
1)边界探测功能可以提供良好的靠近顶部或距离底水水平段轨迹控制,从而最大限度动用储量;2)近钻头测量进行实时评价储层岩性及构造变化;3)不出层客观提高钻井效率,钻具全程旋转降低工程风险;
BitPDX6TeleScopePeriScopeD&Isurvey,2.44mD&ISurvey,18.32mGammaRay,10.29mMulti-DepthResistivity,12..01mGR,2.19m阁楼油(剩余油)开发24边、底水开发25油水26钻井施工:选择最适用的测量工具实时数据监测、实时分析与决策施工中各方密切合作、充分交流技术构成:综合分析、选择适用的地质导向方法针对不同的情况采取不同的策略钻前计划:全面的钻前计划、准备工作探讨合作模式,界定关系和责权主动性导向:积极应对地质方面不确定性最大化储层钻遇率优化轨迹位置提高钻井效率、降低钻井风险人员:密切配合的团队职责明确统一决策积极指导,密切交流,相互协作,探索发展;
钻井效率和钻遇率的同时提高依靠的是甲乙双方的共同努力,在实践中总结经验、加强交流,本着“信任、理解、合作”的理念才能真正实现双赢!地质导向技术油田应用经验总结(一)系统工程27地质导向技术油田应用经验总结(二)2.放宽眼界,开拓思路,分析选择适用的技术,探讨规模化使用成熟技术;随区块和地质目标的变化来调整导向组合;随钻测井数据可用于导向和钻后油藏描述;不只薄层才适用地质导向技术,在相对较厚储层中,合适的导向能有
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