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    適用于長慶大偏移距三維水平井的新型剖面和軌跡評價幾何模型

    2015-12-17 07:37:00梁海軍
    西部探礦工程 2015年10期
    關(guān)鍵詞:優(yōu)化評價模型

    梁海軍,李 娜

    (1.川慶鉆探工程公司鉆采工程技術(shù)研究院陜西西安710018;2.低滲透油氣田勘探開發(fā)國家工程實驗室,陜西西安710018;3.陜西延長石油研究院,陜西西安710075)

    適用于長慶大偏移距三維水平井的新型剖面和軌跡評價幾何模型

    梁海軍*1,2,李 娜3

    (1.川慶鉆探工程公司鉆采工程技術(shù)研究院陜西西安710018;2.低滲透油氣田勘探開發(fā)國家工程實驗室,陜西西安710018;3.陜西延長石油研究院,陜西西安710075)

    針對長慶油田大偏移距三維水平井井眼軌跡優(yōu)化控制技術(shù)難度大及缺乏剖面優(yōu)化優(yōu)劣的統(tǒng)一評價標(biāo)準(zhǔn)等問題,在統(tǒng)計分析了長慶油田2013年上百口具有代表性實鉆井眼軌跡數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,首次建立了以靶前距不為負(fù)值為主要約束條件的幾何法剖面優(yōu)化評價模型,并在該模型的評價優(yōu)選下,構(gòu)造了優(yōu)于傳統(tǒng)五段式的五點六段式三維水平井軌跡模型,通過現(xiàn)場施工證明,該幾何評價模型及五點六段式軌跡優(yōu)化剖面對今后鉆井工程設(shè)計及現(xiàn)場施工有一定的指導(dǎo)意義。

    長慶油田;大偏移距;三維水平井;評價;軌跡優(yōu)化;幾何模型

    長慶油田由于受到地形地貌和超低滲透油氣藏特性的限制,近年來三維水平井已逐步成為長慶油田開發(fā)超低滲透油氣藏主體技術(shù)之一。對于靶前距和油氣藏垂深一定的條件下,二維水平井是施工難度和風(fēng)險最低,剖面優(yōu)化和軌跡控制最易做到的。而大偏移距三維水平井增大了整個井眼軌跡的空間三維復(fù)雜程度,超大井眼曲率給軌跡優(yōu)化控制技術(shù)帶來很大困難的同時,增加了現(xiàn)場施工難度和風(fēng)險。大偏移距三維水平井的軌跡優(yōu)化和控制技術(shù)近年來是長慶油田研究和旨在解決的難題。

    1 大偏移距三維水平井定義

    三維水平井是指井口不在水平段方位線上的水平井,其井口到水平段方位線的垂直距離稱為偏移距。偏移距大于200m的三維水平井稱為大偏移距三維水平井,偏移距介于100~200m的三維水平井成為中偏移距三維水平井,偏移距小于100m的三維水平井稱為小偏移距三維水平井。如圖1所示,在水平投影圖中,靶點A與靶點B構(gòu)成的靶體與井口坐標(biāo)O不共線,OD就是其偏移距。OA是水平段的靶前位移(或稱作視靶前位移),是AD實際有效靶前位移,大偏移距三維水平井在現(xiàn)場施工過程中主要參考有效靶前距AD、偏移距OD及垂深對實鉆剖面進(jìn)行優(yōu)化,φ是水平井的設(shè)計方位角,φA、φB分別是靶點A、靶點B的閉合方位,φD為先期定向方位角。

    圖1 帶靶前位移的大偏移距三維水平井概念描述圖

    2 大偏移距三維水平井幾何評價模型

    以往的水平井軌道設(shè)計優(yōu)化及最優(yōu)控制技術(shù)均是建立在數(shù)學(xué)或力學(xué)模型基礎(chǔ)上,約束條件多、迭代次數(shù)多、計算復(fù)雜、無成形軟件可供計算,對井眼軌跡實際可優(yōu)化性及操作性不高。因此本文引入計算簡潔、實用性強的三維無因次系數(shù)法這一幾何模型來定量描述大偏移距水平井井眼軌跡的空間三維程度復(fù)雜形態(tài),進(jìn)而可以評價出不同模型優(yōu)化下的軌跡剖面優(yōu)劣。無因次系數(shù)值越大,三維水平井井眼軌跡三維程度越高,軌跡曲率越大;反之則越小。下面以長慶油田某大偏移距三維水平井實鉆軌跡空間井眼軌跡圖為例,說明三維無因次系數(shù)原理。

    針對三維水平井的空間三維曲線復(fù)雜程度,下面引入三維無因次當(dāng)量系數(shù)Cof來刻畫三維水平井軌跡的復(fù)雜程度。公式如下所示:

    公式中的Δh是在現(xiàn)場施工過程中選擇造斜點時,根據(jù)井身結(jié)構(gòu)、地層特性及鉆具組合等實際情況造斜點上下偏移的一個活動余量,一般為30~50m不等。在計算三維無因次當(dāng)量系數(shù)Cof時,由于Δh的值相當(dāng)于KO′值很小,加權(quán)平均后對結(jié)果影響很小,所以可以忽略掉Δh;ΔVs是三維水平井入窗時沿靶體方位線方向上相對于靶心的偏移距離,相對靶前位移而言可以忽略不計;Δl是水平井入窗時橫向上相對靶心的距離,在無特殊防碰需要的條件下,Δl也可以忽略。因此公式可以簡化如下所示:

    在三維油井水平井的設(shè)計及現(xiàn)場施工過程中,根據(jù)理論及現(xiàn)場數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析推導(dǎo)出三維無因次當(dāng)量系數(shù)Cof,利用Cof來描述三維水平井軌跡剖面優(yōu)化效果,有利于進(jìn)行三維水平井剖面優(yōu)化調(diào)整及軌跡實時控制。

    3 五點六段式剖面

    大偏移距三維水平井經(jīng)過力學(xué)計算、摩阻扭矩分析及現(xiàn)場實鉆井?dāng)?shù)據(jù)回歸統(tǒng)計優(yōu)化分析,通過三維無因次系數(shù)對傳統(tǒng)五段式剖面及在其基礎(chǔ)上的優(yōu)化模型進(jìn)行了綜合計算、對比,優(yōu)選出目前最適合長慶油田區(qū)域的五點六段式軌跡剖面。二維水平井傳統(tǒng)五段式軌跡剖面是“直井段—增斜段—穩(wěn)斜段—增斜段—水平段”,而改進(jìn)的五點六段式剖面是將復(fù)雜的三維水平井井眼軌跡由5個節(jié)點分成6段,五點是指“二開造斜點—走偏移距/負(fù)位移起始造斜點—扭方位起始調(diào)整點—全力增斜點—入窗著陸點”,六段是指“直井段—走偏移距/負(fù)位移定向造斜段—穩(wěn)斜控制段—扭方位調(diào)整段—全力增斜入窗段—水平段”。這樣的優(yōu)點是在現(xiàn)場施工作業(yè)中,將軌跡控制利用了化整為零的方法分段控制,各段軌跡控制目標(biāo)顯明、分工明確,降低三維水平井軌跡優(yōu)化的難度,提高整體井眼軌跡控制的精度,增大了現(xiàn)場定向工程師的可操作性。

    4 無因次系數(shù)應(yīng)用效果評價

    4.1 數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析

    長慶油田每年所鉆三維水平井?dāng)?shù)量很多,無法一一類舉,只能挑出部分具有代表性的大偏移距三維水平井進(jìn)行分析說明,以下是對2013年長慶油田14口采用五點六段式剖面優(yōu)化設(shè)計的典型三維水平井現(xiàn)場實際生產(chǎn)情況進(jìn)行統(tǒng)計,見表1。

    表1 三維水平井?dāng)?shù)據(jù)統(tǒng)計分析表

    4.2 利用無因次系數(shù)法對長慶三維水平井軌跡剖面對比分析

    同等條件下,相對三維水平井而言,二維水平井的摩阻扭矩、鉆具通過能力及施工風(fēng)險級別都是最優(yōu)化的,因此利用無因次系數(shù)法評價優(yōu)化后的三維水平井井身剖面時,需要將三維水平井簡化成二維水平井,偏移距是決定三維水平井井眼軌跡復(fù)雜程度的主要因素,假設(shè)偏移距無窮小,用簡化無因次系數(shù)公式計算出此時三維水平井近二維無因次系數(shù)值,此值可作為評價三維水平井井身結(jié)構(gòu)優(yōu)化效果好壞的參考值。優(yōu)化后的無因次系數(shù)值越接近此臨界值,說明該大偏移距三維水平井優(yōu)化效果越好,井眼軌跡越光滑,所以三維無因次系數(shù)Cof就以近二維水平井作為三維水平井優(yōu)化標(biāo)準(zhǔn)。表2是上文統(tǒng)計的2013年長慶油田具有代表性三維水平井實鉆井眼軌跡數(shù)據(jù),分別以傳統(tǒng)五段式、優(yōu)化后的五點六段式及三維近二維三種典型水平井剖面通過無因次系數(shù)法計算對比。

    表2 無因次系數(shù)法對不同剖面優(yōu)化效果評價表

    如表2所示,可以看出三維化二維的無因次系數(shù)值最小,這和同等條件下,二維水平井井眼軌跡曲率明顯小于三維水平井是吻合的,傳統(tǒng)五段式軌跡剖面是按照傳統(tǒng)二維水平井設(shè)計法對三維水平井進(jìn)行施工,其三維無因次系數(shù)值如下表所示平均值達(dá)到0.2675,明顯大于后兩者,而本文提出的五點六段式三維水平井優(yōu)化剖面的三維無因次系數(shù)值較傳統(tǒng)五段式計算值明顯接近最理想化的二維水平井,而這一點,在安平53井及安平58井等現(xiàn)場施工過程中也得到了驗證,按傳統(tǒng)五段式剖面設(shè)計斜井段平均全角變化率分別為9.0°/30m和8.7°/30m,而優(yōu)化后五點六段式剖面全角變化率分別為7.5°/30m和6.9°/30m;在現(xiàn)場施工過程中,水平段后期定向鉆進(jìn)裸眼摩阻僅為17.9t左右,套管下入摩阻為16.46t左右,比設(shè)計預(yù)計摩阻小了6t多。

    為了驗證三種不同剖面無因次計算結(jié)果的差異性和無因次理論的通用性,將長慶油田50口中大偏移距三維水平井無因次系數(shù)值用繪圖曲線表示,如圖2所示:

    圖2 不同類型軌跡剖面模型下的三維無因次系數(shù)對比圖

    由圖2可知,三維水平井五點六段式無因次系數(shù)Cof平均值是0.104,五段式剖面無因次值0.243,三維近二維無因次值0.008。五點六段式剖面無因次系數(shù)值較傳統(tǒng)五段式剖面更接近二維水平井計算值,表明五點六段式剖面模型較傳統(tǒng)五段式井眼曲率更平滑,摩阻扭矩較小,水平段施工風(fēng)險低。從表1統(tǒng)計的五點六段式剖面三維水平井現(xiàn)場施工情況可知,裸眼摩阻有效控制在20t以內(nèi),起下鉆沒有出現(xiàn)遇阻、套管下入困難的情況,隨鉆測量摩阻扭矩值比常規(guī)軌跡相比,平均降低了23.7%。實鉆結(jié)果與表2中無因次系數(shù)法計算結(jié)果是一致的,驗證了無因次理論的正確性。

    4.3 無因次系數(shù)評價不同偏移距對軌跡優(yōu)化效果的影響

    三維水平井不同軌跡優(yōu)化模型和控制技術(shù)的實施難易程度在強三維和弱三維不同條件影響下是有很大差別的,強三維水平井是指三維水平井的空間曲線更加復(fù)雜、三維軌跡的全角變化率更大、可能引起后期水平段摩阻扭矩更大、實際施工過程中軌跡優(yōu)化及控制技術(shù)更難以實現(xiàn);而弱三維水平井則是指水平井空間曲線變化率相對柔和的多,空間變化相對平緩,鉆井施工相對容易簡單。

    對長慶油田區(qū)域?qū)嶃@的三維水平井按偏移距大小分成3類:偏移距大于200m、偏移距介于100~200m之間、偏移距小于100m三類三維水平井。利用三維無因次系數(shù)法擬合出不同剖面模型條件下曲線,將其進(jìn)行對比,對比情況如圖3~圖5所示。

    圖3 偏移距大于200m三維水平井對軌跡優(yōu)化效果影響圖

    圖4 偏移距100~200m三維水平井對軌跡優(yōu)化效果影響圖

    圖5 偏移距小于100三維水平井對軌跡優(yōu)化效果影響圖

    從圖4~圖5可以看出,偏移距大于200m的三維水平井優(yōu)化難度最大,優(yōu)化效果最差,優(yōu)化前三維無因次系數(shù)Cof=0.342,優(yōu)化后的三維無因次系數(shù)Cof= 0.178,優(yōu)化率為47.9%,優(yōu)化率較低;而偏移距小于100m的三維水平井優(yōu)化難度最小,優(yōu)化效果最好,優(yōu)化后的三維無因次系數(shù)和前面兩者比最小,優(yōu)化前三維無因次系數(shù)僅為Cof=0.165,優(yōu)化后的三維無因次系數(shù)Cof=0.053,優(yōu)化率為67.9%,優(yōu)化率較高;而偏移距介于以上兩者之間(100~200m)的三維水平井井眼軌跡剖面優(yōu)化難度適中,優(yōu)化前三維無因次系數(shù)僅為Cof=0.248,優(yōu)化后的三維無因次系數(shù)Cof=0.104,對井眼軌跡優(yōu)化率為58.1%,優(yōu)化率也是介于上兩者之間。

    5 結(jié)論

    (1)無因次幾何評價模型篩選出的五點六段式剖面優(yōu)化方法明顯優(yōu)于傳統(tǒng)五段式三維方法。五點六段式剖面優(yōu)化法設(shè)計的剖面的摩阻扭矩較小,可有效降低長裸眼水平段后期施工風(fēng)險。

    (2)五點六段式剖面采用了將大偏移距三維水平井井眼軌跡控制技術(shù)“化整為零”的方法,將復(fù)雜的三維井眼軌跡分段精細(xì)化控制,各段控制目標(biāo)明確。大大降低了軌跡控制難度,提高了井眼軌跡控制規(guī)范性。

    (3)無因次系數(shù)法可以評價及篩選不同理論模型計算的三維水平井優(yōu)化井眼軌跡,對現(xiàn)場施工有實際的指導(dǎo)意義。

    (4)無因次幾何模型計算結(jié)果表明,三維水平井偏移距越大,優(yōu)化難度越大,優(yōu)化效果越差。

    [1]高峰,殷健,彭元超,等.長慶大偏移距三維水平井設(shè)計與應(yīng)用[J].中國石油和化工標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量,2012(01).

    [2] 蘇義腦.水平井井眼軌道控制[M].北京:石油工業(yè)出版社,2000.

    [3]陳庭根,管志川,劉希圣.鉆井工程理論與技術(shù)[M].東營:中國石油大學(xué)出版社,2000.

    [4] 何樹山,劉修善.三維水平井軌道設(shè)計[J].石油鉆采工藝,200,23(4):16-20.

    [5] 唐雪平,蘇義腦,陳祖錫.三維井眼軌道設(shè)計模型及其精確解[J].石油學(xué)報,2003,24(4):90-93.

    [6]羅肇豐,等.鉆井技術(shù)手冊[M].北京:石油工業(yè)出版社,1984.

    [7]王瑞和.鉆井工藝技術(shù)基礎(chǔ)[M].東營:石油大學(xué)出版社,1995.

    TE24

    A

    1004-5716(2015)10-0037-04

    2014-10-27

    2014-10-28

    梁海軍(1984-),男(漢族),陜西延安人,工程師,現(xiàn)從事油氣田鉆完井工藝技術(shù)研究工作。

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