[发明专利]一种适应于密集井眼防碰的施工方法在审
申请号: | 202210049256.6 | 申请日: | 2022-01-17 |
公开(公告)号: | CN114810023A | 公开(公告)日: | 2022-07-29 |
发明(设计)人: | 廖勇;王磊;伍家河;宋明阶;石元会;张华悦 | 申请(专利权)人: | 中国石油化工集团有限公司;中石化石油工程技术服务有限公司;中石化经纬有限公司;中石化经纬有限公司江汉测录井分公司 |
主分类号: | E21B43/26 | 分类号: | E21B43/26;E21B43/30;E21B47/00;E21B47/06 |
代理公司: | 武汉开元知识产权代理有限公司 42104 | 代理人: | 涂洁;刘代乐 |
地址: | 100029 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 适应 密集 井眼防碰 施工 方法 | ||
1.一种适应于密集井眼防碰的施工方法,其特征在于,包括:
施工前复测邻井的井口坐标、海拔、地磁参数,并进行防碰扫描,若将要施工的井满足防碰要求,则开始施工,否则进行靶点调整;
施工时,以设定的测点间距随钻监控井眼轨迹,若两井空间距离或分离系数不满足防碰要求,则进行预警,并进行绕障施工;
其中,所述防碰要求为基准井与相邻井进行防碰扫描后分离系数小于1.5或与相邻井空间最近距离大于防碰距离参照表中的防碰安全距离;
所述防碰距离参照表为根据施工区域压裂对孔隙压力波及范围和压裂对坍塌压力的影响范围预先得到的参照表。
2.根据权利要求1所述的适应于密集井眼防碰的施工方法,其特征在于:所述施工区域的压裂对孔隙压力波及范围和压裂对坍塌压力的影响范围均根据钻井动态孔隙压力求取模型分析得到,所述钻井动态孔隙压力求取模型为
Ppd=σv-[(A×ebVp/Vs+C×edu)-E×ebVp/Vs×efK”];
其中,A、b、C、d、E、f为区域常数,Vp为纵波速度,Vs为横波速度,u为泊松比,K″为地层渗透率变化率,在钻井过程中,K″取地层渗透率与基质渗透率的比值,在压裂后,K″取压裂改造后等效渗透率与地层渗透率的比值。
3.根据权利要求2所述的适应于密集井眼防碰的施工方法,其特征在于,所述分析包括:
计算施工区域多个历史钻井的钻井动态孔隙压力,分析得到不同井距、裂缝参数下的压裂对地层力学特征的影响规律;
根据所述压裂对地层力学特征的影响规律,得到压裂对孔隙压力波及范围和压裂对坍塌压力的影响范围;
所述压裂对孔隙压力波及范围包括沿井筒长度方向的孔隙压力波及距离、沿井筒缝长方向的孔隙压力波及距离、沿垂向的孔隙压力波及距离;
所述施工区域的压裂对坍塌压力的影响范围包括沿井筒的缝长方向坍塌压力不受影响的范围和沿井筒长度方向坍塌压力不受影响的范围。
4.根据权利要求1所述的适应于密集井眼防碰的施工方法,其特征在于,所述参照表根据井的深度,将井沿纵向划分为深度逐渐增加的若干个井段,并随着井段的深度增加,其对应的防碰安全距离逐渐变大。
5.根据权利要求1所述的适应于密集井眼防碰的施工方法,其特征在于,所述绕障施工指以小于3°/30m的全角变化率、不大于5°的井斜,绕障轨迹为缓增式过度圆弧曲线的轨迹施工。
6.根据权利要求3所述的适应于密集井眼防碰的施工方法,其特征在于,为了得到压裂对地层力学特征的影响规律,还包括:
结合页岩气水平井分段压裂的工艺与裂缝形态,将每一级压裂形成的主裂缝、微裂隙用平面上用一个椭圆形裂缝区来简化表示,并根据微地震解释数据,每一级压裂裂缝区的半缝长设为200m,缝宽设为2m,构建压裂裂缝对孔隙压力分布影响的几何模型,该几何模型的长度为施工区域常规的水平井水平段长;
构建孔隙流体渗流的数学模型;
结合所述几何模型和数学模型,分别对施工区域均匀渗透率条件下和非均匀渗透条件下单条缝对地层压力的影响规律、多裂缝对地层压力的影响规律进行分析,得到压裂对地层力学特征的影响规律。
7.根据权利要求6所述的适应于密集井眼防碰的施工方法,其特征在于,防碰距离参照表包括:
井段0-500m时,防碰撞安全距离为≥5m;
井段500-1000m时,防碰撞安全距离为≥10m;
井段1000-1500m时,防碰撞安全距离为≥20m;
井段1500-2000m时,防碰撞安全距离为≥30m;
井段2000-3000m时,防碰撞安全距离为≥40m;
井段3000-4000m时,防碰撞安全距离为≥60m;
井段4000m时,防碰撞安全距离为≥80m。
8.根据权利要求1所述的适应于密集井眼防碰的施工方法,其特征在于,所述设定的测点间距≤10m。
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