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相似文献
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1.
石油勘探阶段确定地层压力的方法很多,大体上可分为钻井前用地震资料预测地层压力、钻井过程中用随钻录井资料监测地层压力和钻井完成后用测井资料检测地层压力的方法等。对于保障钻井安全、提高钻探效率、降低钻井成本,以及及时采取对油气层的保护措施等都有十分重要的意义。本文对地层压力相关技术进行了归纳,对进行高精度地层压力预测的可行性做了进一步的阐述。  相似文献   

2.
在油气勘探工作中,油气层压力的预测和控制直接关系到钻井的成功率和油气田的勘探速度等问题。压力录井的方法可进行地层压力预测,有益于安全快速钻进。异常地层压力成因多样,随钻表现各不相同,灵活掌握运用检测方法,能有效捕捉信息,准确判断压力情况。dc指数和气体参数法是应用较多的地层压力检测方法,在钻达高压油气层之前,能预测异常高压的存在并对井控提供有效的技术支持。认真总结经验,抓住主要矛盾,仔细工作,完全可以作好地层压力预测工作。  相似文献   

3.
该区纵向上存在多个压力系统。准确预测地层压力有助于减少井下复杂事故,实现高效、安全钻井并保护储层。根据伊顿法计算地层压力的原理,优化模型参数,利用现场录井、钻井和测井资料,对该区地层压力纵向上的变化规律进行综合分析,划分压力系统。最终得到了精度较高的预测结果,满足工程需要。  相似文献   

4.
综合录井仪应用于随钻录井,能够直接监测钻井、钻井液、气体和地层压力等参数,可以连续监测钻井施工的全过程,实现对钻井工程事故的连续监测和量化分析判断,进而指导安全优化钻井。  相似文献   

5.
在油气钻探过程中,地层压力预测是一项十分关键的基础工作。精确的地层压力预测能够为钻井液密度选择、钻井参数优化和井身结构设计提供科学依据。根据JZ9—3油田综合调整项目周边已钻井的测井资料、录井资料,结合地质和钻井资料,确定JZ9—3油田综合调整项目的地层孔隙压力纵向剖面。通过邻近已钻井的现场地破试验数据处理,结合测井资料处理,做出JZ9—3油田综合调整项目地层破裂压力及坍塌压力的剖面。利用周边已钻井的钻完井资料,结合JZ9-3油田综合调整项目三个地层压力剖面分布规律,确定出JZ9-3油田综合调整项目安全钻井液密度窗口范围。  相似文献   

6.
空气钻井技术是近年来快速发展起来的一种钻井新工艺,由于其大幅度提高钻井实效、提高钻井施工队伍经济效益的优势,被广泛应用于钻井施工中。本文在介绍空气钻井原理的基础上,提出了空气钻井条件下的录井新方法,包括:现场样品采集系统、岩屑描述方法、迟到时间的计算方法、天然气监测及应用技术等。同时,对空气录井条件下的地层出水监测技术及燃爆监测技术进行了探讨,可为今后的录井工作提供借鉴和参考。  相似文献   

7.
在钻井过程中,通常以钻井液的静液压力来平衡孔隙流体压力,并要保持静液压力稍大于孔隙流体压力,这样才能正常平衡钻进,而不至于两种压力压差过大,发生井喷或井漏的钻井事故。通过异常地层压力的成因、计算方法模型和控制关键因素的研究,开发了随钻地层压力监测系统,有效地实时对钻井过程中的地层压力进行监测的分析,可以准确预测异常压力的产生,有效避免钻井事故的发生。  相似文献   

8.
郑璇  代旭  钱薇如  王少博  姜美婷 《辽宁化工》2014,(12):1501-1503
准确预测地层孔隙压力是安全钻井,防止井壁失稳的关键。针对碳酸盐岩地层孔隙压力预测难度大这一问题,在分析碳酸盐岩地层特性的基础上,运用Eation法和有效应力法,通过以L1井为例,计算讨论了这两种方法在碳酸盐岩地层压力预测计算时的适用性。通过与实测值的比较分析,认为Eaton法对于碳酸盐岩地层压力的计算误差较大,不能准确计算其地层压力,而有效应力法更适用于以泥质含量少为特点的碳酸盐岩地层。  相似文献   

9.
现阶段,我国录井设备与技术,本文就结合欠平衡钻井技术具有的特点,简要分析欠平衡钻井技术的局限性,针对其工艺特点,探讨岩屑、气体组分、气体采样、流量检测、地层压力检测火焰观察等手段识别与评价地层含油、气的情况,提出一些设备配套技术与录井方法。  相似文献   

10.
做好地层三压力预测工作,对保护油气层,提高钻井成功率,降低钻井成本具有重要意义。苏仁诺尔油田断层、裂缝十分发育,储层非均质性强,钻井施工中喷、漏、卡等复杂事故时有发生。本文针对这样的地质特点采用声波时差法计算地层孔隙压力;从岩石力学基本原理出发,根据库伦一摩尔准则和拉伸破坏准则建立坍塌压力和破裂压力的计算模型。并开发了适应于苏仁诺尔油田的地层三压力剖面预测软件。该软件能够对井身结构进行优化设计。为钻井液密度设计提供可靠依据;完钻后利用实测压力资料和测井资料对计算结果进行了验证,应用表明,该法预测精度较高,可满足现场施工要求。  相似文献   

11.
本文分析高压地层的形成原理及检测方法以及综合录井仪随钻压力检测资料在油气勘探的钻井和地质中的应用,尤其是在钻井工程中如何利用随钻压力的检测资料提高钻井效率和降低钻井费用,提高钻井工程预报的及时性。在深层天然气勘探方面、储层和油气解释评价方面有其独到的用途。  相似文献   

12.
充氮气欠平衡钻井技术攻克了复杂地质条件钻井的多项技术难题,如低孔低渗裂缝性油气藏、超高压或低压地层钻井等,但是在钻井过程中对地质录井影响较大。从氮气钻井技术着手,结合多年工作经验,阐述了充氮气钻井条件下综合录井技术的难点,并一一进行解答,实践表明,综合分析多方面录井技术(荧光录井、地化录井、常规录井等)结果,是充氮气钻井条件下综合录井质量的有效方法。  相似文献   

13.
地震剖面已经在石油行业中得到了广泛应用,地震地质也日益成为地质学中的重要角色之一。然而,直接将地震剖面应用到钻井一线勘探现场中却极为少见,往往偏重于二线研究工作。当前,录井已经成为油气勘探开发中的"眼睛",也是每一口井油气的最早发现者,在钻井钻速提高和井控安全管理方面也发挥了非常重要的作用。录井现场预测的油气层、大段砾岩和基岩顶等得到关注和重视,做好相关预测工作是综合录井发展的必然趋势,为下一步油气勘探工作的策划与部署具有重要的指导性作用。结合地震剖面寻找标准层与地质标志层之间的一一对应关系,为做好地层对比和地质预告工作奠定坚实的基础,大大提高了现场录井预测准确率,为油气发现、现场油气层快速解释评价和随钻地质导向等多项工作提供有力参考。  相似文献   

14.
随着石油勘探技术的发展和对能源不断增长的需求,更多的石油公司加快了在高难度区块(深水、高温高压)勘探石油资源的脚步。高难度区块的石油勘探具有更大的风险,如井眼稳定问题、狭窄的压力窗口、气球效应(井眼呼吸)、气体监测(温度影响)、水合物地层……高难度井的增多对录井技术提出了更高的要求。为了满足客户对高难度井的需求,法国地质服务公司(GEOSER VICES)研制出了最新一代智能化综合录井系统geoNEXT。2009年,中法渤海地质服务有限公司把这项技术引入中国海域使用,取得了良好的成果。通过实例分析得出:智能软件钻井效率监测,井眼清洁情况监测,钻具振动监测,地层压力平衡监测都对安全、效率钻井起到极大的作用。  相似文献   

15.
密闭取芯层位的预测一般是根据地震资料、临井的钻井、钻井现场的录井资料等进行推断,具有一定的风险。密闭取芯现场地质决策技术主要包括:利用多尺度资料建立三维精细地质模型,并根据实钻不断调整,提高层位预测精度;现场钻时、岩屑录井资料结合区域地质条件进行综合判断准确识别层位;分析井斜角和地层倾角的关系,准确计算地层增量以卡准地层等具体方法。该技术在胜利油田多口密闭取芯工作中的实践取得了很好的效果。  相似文献   

16.
准确计算地层三压力是确定合理的钻井液密度和井身结构设计的基础。本文通过对地层三压力剖面预测模型的建立并结合现场测录井资料的计算来确定古近系地层三压力剖面技术预测方法,对XJ33-1-1井钻井液密度范围进行了设计,井下事故发生频率降低、耗时缩短,钻井效率得到提高,该方法为合理调整现场钻井液密度、设计钻井工程提供了理论依据,确保安全快速钻进。  相似文献   

17.
L区块是江苏油田近年开发的重点区块,据资料显示,该区块戴南组、阜宁组泥岩地层的垮塌,易造成长井段遇阻划眼、电测困难等情况。为减少因地层失稳带来的井下复杂,在收集邻井资料的基础上,借助地层压力预监测软件,对地层压力进行预测,初步建立了适用于该区块待钻井的地层压力预测方法。该方法在L38-5等井的成功应用,减少井下复杂,提高钻井施工的安全性,具有一定的推广价值。  相似文献   

18.
在油气钻探过程中,地层压力预测是一项十分关键的基础工作。特别是对于科学探索井,精确的地层压力预测能够为钻井液密度选择、钻井参数优化和井身结构设计提供科学依据。针对HZ32—5构造科探井的地震资料,以及周边区块已钻井的地质、地震、钻井、测井、测试等资料分析,得出了科探井地层孔隙压力、破裂压力和坍塌压力剖面,建立了合理的钻井液安全密度窗口。  相似文献   

19.
在油气钻探过程中,地层压力预测是一项十分关键的基础工作。特别是对于科学探索井,精确的地层压力预测能够为钻井液密度选择、钻井参数优化和井身结构设计提供科学依据。针对渤中8—4—2科探井的地震资料,以及周边区块已钻井的地质、地震、钻井、测井、测试等资料分析,得出了科探井地层孔隙压力、破裂压力和坍塌压力剖面,建立了合理的钻井液安全密度窗口。  相似文献   

20.
在油气钻探过程中,地层压力预测是一项十分关键的基础工作。特别是对于科学探索井,精确的地层压力预测能够为钻井液密度选择、钻井参数优化和井身结构设计提供科学依据。针对流花19-3科探井的地震资料,以及周边区块已钻井的地质、地震、钻井、测井、测试等资料分析,得出了科探井地层孔隙压力、破裂压力和坍塌压力剖面,建立了合理的钻井液安全密度窗口。  相似文献   

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