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[19.02]斯倫貝謝為業界提供完美鉆井技術

時間:2019-03-19 15:10 來源: 作者:編譯 李智鵬 許京
確保最大鉆井效率,以最短的時間鉆達目的層是提高鉆井效率的重要體現。機械鉆速、起下鉆次數、造斜、水平位移、鉆井液性能和井身質量都對提高鉆井效率和降低作業成本有著重要影響,從鉆井液體系到鉆具組合設計,斯倫貝謝可為業界提供最完美的鉆井技術。
 
鉆井設計制定一個全面戰略。對要打的井進行一個全面評價,獲得已鉆井或完鉆井的關鍵數據,用于建立預鉆井的鉆井工藝和井眼軌跡設計。避免潛在的安全風險或對現有井造成傷害,分析所有可用的數據有助于建立一套完整的、考慮鉆井工藝各個環節的鉆井設計。
 
協作式鉆井設計。軟件模擬井下環境,獲取有關地層巖性、地層流體和地質力學等多領域數據,依據獲得的數據,多學科團隊制定出一套完整的鉆井設計和鉆井施工工藝,以便在預期的井下環境發揮最大效益。
 
建立多種戰略提高鉆井效率。斯倫貝謝在世界主要頁巖開采地區所擁有的豐富經驗,以及在鉆井設計和鉆井工藝方面的專業知識和技能使得該公司能夠制定多種戰略,這些戰略能以精準的井眼軌跡和卓越的鉆井性能實現鉆井作業最大效益。Petrel 井眼軌跡設計與目標定位 設計一個包括地面井位、以最小代價和實時鉆井作業監控及最大儲層接觸的最佳三維井眼軌跡。一個從井眼軌跡設計到實時地質導向、滿足油藏工程和鉆井工藝一體化的綜合設計平臺。工作流程 滿足井眼軌跡目標要求。
 
為使用戶實現以下目標,已開發出井眼軌跡設計與儲層定位解決方案:在一個完全共享的地質構造模型內,通過井眼軌跡設計確保井眼穿過目標儲層;設計最佳井眼路徑, 縮短鉆井周期,降低鉆井成本;在一個二維/三維共享的地質構造環境下,進行充分的防碰撞計算與分析;采用最佳工藝流程確保最大儲層接觸;以二維/三維視窗方式可視化所有可用信息,了解并掌握新井軌跡面臨的挑戰;將作業障礙和鉆井危害與井眼軌跡設計整合于一體,通盤考慮。地質專家和鉆井工程師的工作流程 強化協作能使多學科專家更有效地設計出正確的井眼軌跡,進行防碰撞分析,利用三維可視化工具, 使其發揮有效作用。
 
將井眼軌跡設計擴展至地質力學工作流程能極大改變井眼軌跡的設計方式,使地質專家和鉆井工程師們選擇正確的井眼軌跡和鉆井液密度。利用一個共享的工作平臺,在地質構造模型環境下設計井眼軌跡,同時進行防碰撞和鉆井目標分析,以縮短軌跡設計周期。Petrel 平臺的多用戶環境支持跨學科、多領域工作流程和數據類型的集成與整合。三維地質構造模型一體化井眼軌跡設計流程 井眼軌跡設計與儲層定位流程能使你設計并迅速驗證所有的井眼軌跡、 可鉆井、側鉆井、以及分支井,并進行鉆井目標和防碰撞分析,所有這些都是在三維地質構造模型環境下進行的。
 
鉆井設計完成后,你可以微調一些屬性,可以根據鉆井成本、定向的復雜性和井位位置進行調整,而最佳的工作流程可以確保最大儲層接觸,你可以在三維視窗中按地質構造環境查看所有更改。在井眼定位工作流程中,一個共享的地質構造模型可以為你提供一個完整的防碰撞分析,使你能夠可視化關鍵結果,這在擁擠的近海或陸上開發環境中尤為有用,禁鉆區域表示三維空間范圍內的防碰撞警示。
 
你可以優化軌跡設計,同時考慮所有的操作約束,并可以選擇鉆進期間最佳的鉆井液密度。自動設計 針對一組目標儲層,自動生成多個井位和相應井位的井眼軌跡,這樣做的目的是盡可能降低鉆井作業總成本。目的層和靶點確定后,作為“必須擊中”的數據點,可以針對相應的井位鎖定最佳井眼軌跡, 而且,目的層與井位的軌跡設定可以通過封閉的邊界來約束。自動計算的井眼軌跡通過一個用戶定義的造斜率來限定。將相關的鄰井、鉆井參數、鉆井事件及風險、危害層、地質構造模型屬性和地質力學數據相互關聯,得出一套基于幾何學約束的、從儲層延伸至地面的最佳鉆井軌跡,鉆井困難指數(DDI)提供鉆井作業期間可能遭遇的相對難打層段的第一手評價信息,你可以用新創建的軌跡更新你的設計,以微調方式獲得更好的井位布局、軌跡定位或鉆井約束。
 
手工設計 以三維視窗創建多個儲層的鉆井目標靶點,這些儲層是新井必須鉆達的層位,創建新井和鉆井設計,用專門設計的電子表格程序,使用標準的鉆井剖面建立井眼軌跡,你可以從井口或從井下目標靶點為起始點創建新的井眼軌跡,專門設計的電子表格程序會引導你添加計算所需的參數,一步一步地走向成功。創建新井時你能以二維和三維視窗顯示井眼軌跡,利用三維互動工具即拖拉鼠標的方式,需要時能修改井眼軌跡的方位或改變井眼軌跡。
 
同一口井可以創建多個設計方案,可以選擇或激活一個方案作為最終的鉆井設計。任何一個鉆井設計都可以輸出或拷貝一個 Excel 工作表,用來進行分析和與其他用戶分享設計,最終生成一口井的設計報告,用于鉆井作業或報告給其他需要的部門。將油藏工程和井筒地質力學數據結合起來不僅能讓你從井漏、卡鉆及井控等事件中減少非生產時間,而且還能提供一個接近一口井設計的生命周期,這種方法能使你所設計的井在其生產周期過程中產生的壓實和沉淀的影響減至最小。
 
設計模板 設計模板能讓你用預設的模板更快地設計一口井,如:垂直、J 型和 S 型井眼軌跡,你也可以使用救援井模板很容易為一口正鉆井或事故井設計一口救援井。井眼軌跡控制 在對一口井進行測量時,各種原因導致的測量誤差會對井眼的實際方位帶來某種程度的不確定性,井眼軌跡控制工作流程使你能為一個設計或測量制定相應的測量程序,通過計算和顯示不確定的橢圓面和不確定的體積來可視化井眼軌跡的走勢或不確定性。
 
優勢最短時間做出新井設計;將鉆井計劃支出的總成本降至最低;提高鉆井性能指標;實現更好的井位布局和軌跡控制;打出更高產的油氣井;降低作業風險和不確定性;提高蓋層范圍構造模型共享,同時實現儲層的地質導向。
 
特 性 在 三 維 構 造 模 型 環境下快速設計可鉆井、側鉆井和分支井;以三維方式、直接在地震測線上、特性模型上、油氣所處的位置圖上、甚至在模擬結果上對新井軌跡進行交互式設計;在用戶定義的約束下自動生成井眼軌跡和鉆井井位;生成即時的設計報告和合成日志;為多口新設計的井創建鉆井目標靶點;用標準的鉆井剖面設計出新井的井眼軌跡;利用軌跡模板快速生成鉆井設計;創建多口井的設計方案,便于更好的進行分析;編制鉆井設計報告,為鉆井作業做好準 備; 利 用 鼠 標 拖 拽 或 檢 查 工具,在三維視窗中交互編輯井位節點;利用專門設計的電子表格對鉆井設計進行微調;使用不同方法,包括井場信息傳遞標準標記 語 言(WITSML), 導 出、導入和復制已生成的井眼軌跡數據;顯示超出設計造斜率的軌跡段;導出已生成的井眼軌跡,用于鉆井和油藏模擬;從蘭德馬克(Landmark)工程師數據模型(EDM)數據庫中導入軌跡和目標靶點;導入井底鉆具組合,用于在井段視窗中進行分析;創建、導入、復制和管理鉆井事件和風險,以便對所有鄰近進行分析;以三維/二維方式,在井段視窗中可視化所有風險;匯集實時鉆井數據,為決策提供依據,必要時修改預鉆模型;確定測量程序,為設計或測量顯示不確定的橢圓面。
 
為了壓住不受控的井涌、井噴或實施棄井作業,與一口可能發生井涌、 井噴的井互動與關聯,設計你的定向井(圖 1 紅色)。利用救援井模板快速設計和制定一個救援井方案 (圖 1 藍色軌跡) 。設計創建后,用三維拖拽器在三維視窗中修改井的設計,不確定的體積和不確定的橢圓面會顯示出來,見圖 2。確定測量程序,計算不確定的橢圓面, 用于一個設計或測量,以及三維視窗中井的不確定的體積。見圖 3。
戰略合作
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