CN106285479A - 一种基于三维gis技术的井眼轨迹控制方法 - Google Patents

一种基于三维gis技术的井眼轨迹控制方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106285479A
CN106285479A CN201610917466.7A CN201610917466A CN106285479A CN 106285479 A CN106285479 A CN 106285479A CN 201610917466 A CN201610917466 A CN 201610917466A CN 106285479 A CN106285479 A CN 106285479A
Authority
CN
China
Prior art keywords
well
drilling
track
stereomodel
target
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201610917466.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106285479B (zh
Inventor
谢雷江
张捍卫
吕清林
彭鑫岭
雷金晶
郑孝苗
范传柏
吴波
刘欣
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Beijing Zhongying Anxin Technical Service Co Ltd
China Petroleum and Chemical Corp
Sinopec Zhongyuan Oilfield Co Puguang Branch
Original Assignee
Beijing Zhongying Anxin Technical Service Co Ltd
China Petroleum and Chemical Corp
Sinopec Zhongyuan Oilfield Co Puguang Branch
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Beijing Zhongying Anxin Technical Service Co Ltd, China Petroleum and Chemical Corp, Sinopec Zhongyuan Oilfield Co Puguang Branch filed Critical Beijing Zhongying Anxin Technical Service Co Ltd
Priority to CN201610917466.7A priority Critical patent/CN106285479B/zh
Publication of CN106285479A publication Critical patent/CN106285479A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106285479B publication Critical patent/CN106285479B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B7/00Special methods or apparatus for drilling
    • E21B7/04Directional drilling
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B44/00Automatic control systems specially adapted for drilling operations, i.e. self-operating systems which function to carry out or modify a drilling operation without intervention of a human operator, e.g. computer-controlled drilling systems; Systems specially adapted for monitoring a plurality of drilling variables or conditions
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B47/00Survey of boreholes or wells
    • E21B47/002Survey of boreholes or wells by visual inspection
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B47/00Survey of boreholes or wells
    • E21B47/02Determining slope or direction
    • E21B47/022Determining slope or direction of the borehole, e.g. using geomagnetism

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Processing Or Creating Images (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

本发明公开了一种基于三维GIS技术的井眼轨迹控制方法,属于油气勘探开发技术领域,利用地理信息系统技术和三维可视化技术,构建覆盖钻探目标区域的三维可视化场景立体模型、部署井的井眼轨道的三维模型和已完井、部署井、正钻井的井眼轨迹的三维模型在内的三维可视化立体模型,依据三维可视化立体模型直观展示部署井的井眼轨道和已完井、正钻井井眼轨迹,调整部署井的钻井设计或正钻井的钻进参数,控制正钻井的井眼轨迹,有效避免正钻井与已完井的井眼轨迹出现交叉,确保正钻井按照钻井设计的井眼轨迹击中靶点并保证井身质量。

Description

一种基于三维GIS技术的井眼轨迹控制方法
技术领域
本发明涉及一种基于三维GIS技术的井眼轨迹控制方法,属于油气勘探开发技术领域。
背景技术
GIS技术,即地理信息系统,(Geographic Information System或Geo-Information system,简称GIS)。是在计算机软硬件系统支持下,对整个或部分地球表层(包括大气层)空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。
井眼轨道是一口井开钻之前,预先设计的井眼轴线形状。井眼轨迹是一口井实际钻成后的井眼轴线形状。在钻井设计和实际钻进过程中,存在着正钻井的井眼与已完井的井眼相互交叉的可能。
目前,勘探开发区域的部署井井眼设计主要以地质设计方案、井场的环境资料、邻井的钻井资料(包括复杂情况的处理、钻井液密度的使用情况等)为依据,同时结合设计人员的经验设计而成。这些可供参考的资料里面包括邻井的井眼轨迹数据,设计人员虽然可以使用一些钻井防碰软件绘制部署井和邻近已完井的三维轨迹,这些软件因为使用扫描测距的方法,识别的精度有限,所以目标区域部署井的井眼与邻井的井眼仍然存在相互交叉的可能性,一旦出现交叉则导致两口井都报废。
在钻井钻进过程中,需要实时定性、定量的了解实际钻井的井眼轨迹与设计井眼轨道之间的相互关系及其变化趋势,确保击中靶点并保持良好的井身质量。但是由于多种因素的影响,井眼的实际轨迹通常与钻井设计井眼轨道出现一定的偏差。如果这种偏差导致这口部署井的井眼轨道向邻井的井眼轨迹不断靠近,尤其是针对同一层位深度的两口井,可能使这两口井的井眼直接交叉,导致两口井都报废。
近年来,国内一些机构研究并开发了一些钻井可视化防碰软件或防碰系统,这些软件系统的实现方法是利用井位数据建立井口相对坐标系,再以井口为原点建立该井的井眼模型,使用最近距离扫描技术或三维可视化技术判断钻井设计的井眼和实时钻进的井眼是否存在交叉。因为测量误差以及相对位置计算误差的存在,井口的相对位置和实际位置存在一定的偏离;使用三维可视化技术将模型摆放在相对位置上,井口模型位置的偏离导致井眼的模型位置也存在偏差;在进行正钻井的井眼轨迹数值计算时,实时数据经过条件筛选处理,与真实情况存在偏差。这些因素导致在钻井设计和实时钻进过程中不能精确定位井眼的空间位置,部署井与邻井的井眼仍然存在相互交叉的可能性。
国内某机构根据陆上钻井作业的特点,结合定向井技术的发展方向和目前国外定向井技术服务公司软件的特点,开发了一套Navigator定向井水平井井眼轨道设计及计算分析系统,该方法是根据油气田开发方案、气藏工程、岩层等信息设计的井眼轨道,其特征是在钻井设计时提供了按轨道测深插值和垂深插值计算,其中按垂深插值可一次性计算出相同垂深的多个轨道点,但是多个轨道点可能与已完井的井眼轨迹存在交叉;在实钻过程中用二维投影图和三维立体图实时显示设计井眼轨道与正钻井眼轨迹的变化,当实钻测斜数据发生变化时,同步刷新垂直剖面图、水平投影图和三维立体图,不能精细的再现井眼轨迹的真实空间分布,存在正钻井的井眼与已完井的井眼相互交叉的可能。
发明内容
本发明的目的是提供一种基于三维GIS技术的井眼轨迹控制方法,克服现有技术识别井眼相互交叉的精度低,导致正钻井的井眼与已完井的井眼相互交叉、同时报废的缺陷。
为了实现以上目的,本发明所采用的技术方案是:
一种基于三维GIS技术的井眼轨迹控制方法,利用地理信息系统技术和三维可视化技术,构建覆盖钻探目标区域的三维可视化场景立体模型、部署井的井眼轨道的三维模型和已完井、正钻井的井眼轨迹的三维模型在内的三维可视化立体模型,依据三维可视化立体模型直观展示部署井的井眼轨道和已完井、正钻井的井眼轨迹,调整部署井的钻井设计或正钻井的钻进参数,控制正钻井的井眼轨迹。具体包括以下步骤:
1)根据钻探目标区域各部署井的钻井设计,获取部署井的井眼轨道的设计数据,建立部署井的井眼轨道的三维模型A;
2)根据地理信息系统技术和已完井的井眼轨迹信息,建立钻探目标区域的三维可视化立体模型D;
3)依据钻探目标区域的部署井的井眼轨道的三维模型A与钻探目标区域的三维可视化立体模型D中的已完井的井眼轨迹的三维模型C的地理位置对应关系,构建包含钻探目标区域的部署井的井眼轨道的三维模型A和钻探目标区域的三维可视化立体模型D的三维可视化立体模型E,确定钻探目标区域的部署井的井眼轨道;
4)在按照步骤3)确定的部署井的井眼轨道实施钻井过程中,利用随钻测井技术获取正钻井的井眼轨迹的实时数据,建立正钻井的井眼轨迹的三维模型F;
5)依据正钻井的井眼轨迹的三维模型F与钻探目标区域的三维可视化立体模型D中的已完井的井眼轨迹的三维模型C的地理位置的对应关系,构建包含正钻井的实时井眼轨迹的三维模型F和钻探目标区域的三维可视化立体模型D的三维可视化立体模型G,控制钻探目标区域的正钻井的井眼轨迹。
步骤2)中建立钻探目标区域的三维可视化立体模型D的步骤为:
a.依据地理信息系统技术,建立钻探目标区域的三维可视化场景立体模型B;
b.依据钻探目标区域的已完井的井眼轨迹信息,建立已完井井眼轨迹的三维模型C;
c.依据钻探目标区域的已完井的井眼轨迹与钻探目标区域的三维可视化场景立体模型B的地理位置对应关系,构建包括已完井的井眼轨迹的三维模型C和三维可视化场景立体模型B在内的钻探目标区域的三维可视化立体模型D。
步骤3)中三维可视化立体模型E中部署井的井眼与已完井的井眼存在相互交叉现象时,重复前述操作(即该操作前的所有操作),重新设计钻探目标区域的部署井的井眼轨道,确定部署井的井眼轨道,使部署井的井眼与已完井的井眼不存在相互交叉现象,从而避免设计的井眼与已完井的井眼相互交叉。
步骤5)中三维可视化立体模型G中正钻井的实时井眼与已完井的井眼存在相互交叉的趋势时,重复前述操作(即该操作前的所有操作),调整正钻井的钻进参数,控制正钻井的井眼轨迹,确定正钻井的井眼轨迹,从而避免正钻井的井眼与已完井的井眼相互交叉的事故发生。
本发明的有益效果:
本发明利用地理信息系统和三维可视化技术构建的钻探目标区域的三维可视化立体模型,及时调整部署井的钻井设计或正钻井的钻进参数,通过控制正钻井的井眼轨迹,有效避免正钻井的井眼与已完井的井眼出现交叉事故,确保正钻井按照钻井设计的井眼轨迹击中靶点并保证井身质量。
附图说明
图1为本发明控制方法的流程示意图;
图2为实施例中钻探某区域的X井的井眼轨道的三维模型A;
图3为钻探某区域的三维可视化场景立体模型B;
图4为钻探某区域的已完井的井眼轨迹的三维模型C;
图5为钻探某区域的三维可视化立体模型D;
图6为钻探某区域的三维可视化立体模型E;
图7为钻探某区域的重新设计后的X井的井眼轨道;
图8为钻探某区域X井的实时井眼轨迹的三维模型F;
图9为钻探某区域的三维可视化立体模型G;
图10为钻探某区域的调整钻进参数后X井的井眼轨迹。
具体实施方式
下述实施例仅对本发明作进一步详细说明,但不构成对本发明的任何限制。
实施例1
以某钻探区域的X井为例,如图1所示,基于三维GIS技术的井眼轨迹控制方法,包括如下步骤:
1)根据钻探区域X井的钻井设计,获取如表1所示的X井的井眼轨道的设计数据,建立如图2所示的X井的井眼轨道的三维模型A;
表1X井的井眼轨道的设计数据
2)根据地理信息技术和已完井的井眼轨迹信息,建立钻探区域的三维可视化模型D:
a.依据地理信息系统技术,建立如图3所示钻探区域的三维可视化场景立体模型B;
b.依据钻探区域的已完井的井眼轨迹信息,建立如图4所示两口已完井的井眼轨迹的三维模型C;
c.依据钻探区域的已完井的井眼轨迹与钻探区域的三维可视化场景立体模型B的地理位置对应关系,构建如图5所示的包含已完井的井眼轨迹的三维模型C和三维可视化场景立体模型B在内的某钻探区域的三维可视化立体模型D;
3)依据X井的井眼轨道的三维模型A与某钻探区域的三维可视化场景模型D中的已完井的井眼轨迹的三维模型C的地理位置对应关系,构建如图6所示的包含X井的井眼轨道的三维立体模型A和钻探区域的三维可视化立体模型D的三维可视化立体模型E,确定X井的井眼轨道:
a.如图6所示,钻探区域的三维可视化场景模型E中X井的井眼与已完井的井眼存在相互交叉现象;
b.重复步骤1)~3),重新设计X井的井眼轨道,确定如图7所示的X井的井眼轨道,由图7可知X井的井眼与已完井的井眼不存在相互交叉现象,从而避免X井的设计井眼与已完井的井眼相互交叉;
4)在按照步骤3)确定的X井的井眼轨道实施钻井过程中,利用随钻测井技术获取X井的井眼轨迹的实时数据,建立如图8所示的X井的实时井眼轨迹的三维模型F;
实时数据包括测量井深、井斜角、方位角等;
测量井深:指井口至测点间的井眼实际长度;
井斜角:测点处的井眼方向线与重力线之间的夹角;
方位角:以正北方向线为始边,顺时针旋转至方位线所转过的角度,该方向线是指在水平面上,方位角可在0~360°之间变化;
5)依据X井的实时井眼轨迹的三维模型F与钻探区域的三维可视化立体模型D中的已完井的井眼轨迹的三维模型C的地理位置对应关系,构建如图9所示的包含X井的实时井眼轨迹的三维模型F和钻探区域的三维可视化立体模型D的三维可视化立体模型G,控制X井的井眼轨迹:
a.如图9所示,钻探区域的三维可视化立体模型G中X井的实时井眼与已完井的井眼存在相互交叉的趋势;
b.专家会诊确认后,调整X井的钻进参数,控制X井的井眼轨迹,确定如图10所示的X井的井眼轨迹;由图10可知的X井的井眼与已完井的井眼已不存在相互交叉的趋势,从而避免X井的井眼与已完井的井眼相互交叉事故的发生;
6)如果钻探区域存在多口部署井和已完井,重复上述步骤1)~5),确定正钻井的井眼轨迹,避免正钻井的井眼与钻探区域内所有部署井和已完井的井眼相互交叉事故的发生。

Claims (5)

1.一种基于三维GIS技术的井眼轨迹控制方法,其特征在于:该方法是利用地理信息系统技术和三维可视化技术,构建覆盖钻探目标区域的三维可视化场景立体模型、部署井的井眼轨道的三维模型和已完井、正钻井的井眼轨迹的三维模型在内的三维可视化立体模型,依据三维可视化立体模型展示部署井的井眼轨道和已完井、正钻井的井眼轨迹,调整部署井的钻井设计或正钻井的钻进参数,控制正钻井的井眼轨迹。
2.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于:包括以下步骤:
1)根据钻探目标区域各部署井的钻井设计,获取部署井的井眼轨道的设计数据,建立部署井的井眼轨道的三维模型A;
2)根据地理信息系统技术和已完井的井眼轨迹信息,建立钻探目标区域的三维可视化立体模型D;
3)依据钻探目标区域的部署井的井眼轨道的三维模型A与钻探目标区域的三维可视化立体模型D中的已完井的井眼轨迹的三维模型C的地理位置对应关系,构建包含钻探目标区域的部署井的井眼轨道的三维模型A和钻探目标区域的三维可视化立体模型D的三维可视化立体模型E,确定钻探目标区域的部署井的井眼轨道;
4)依据部署井的井眼轨道实施钻井过程中,利用随钻测井技术获取正钻井的井眼轨迹的实时数据,建立正钻井的井眼轨迹的三维模型F;
5)依据正钻井的井眼轨迹的三维模型F与钻探目标区域的三维可视化立体模型D中的已完井的井眼轨迹的三维模型C的地理位置的对应关系,构建包含正钻井的实时井眼轨迹的三维模型F和钻探目标区域的三维可视化立体模型D的三维可视化立体模型G,控制钻探目标区域的正钻井的井眼轨迹。
3.根据权利要求2所述的控制方法,其特征在于:步骤2)中建立钻探目标区域的三维可视化立体模型D的步骤为:
a.依据地理信息系统技术,建立钻探目标区域的三维可视化场景立体模型B;
b.依据钻探目标区域的已完井的井眼轨迹信息,建立已完井井眼轨迹的三维模型C;
c.依据钻探目标区域的已完井的井眼轨迹与钻探目标区域的三维可视化场景立体模型B的地理位置对应关系,构建包括已完井的井眼轨迹的三维模型C和三维可视化场景立体模型B在内的钻探目标区域的三维可视化立体模型D。
4.根据权利要求2所述的控制方法,其特征在于:步骤3)中三维可视化立体模型E中部署井的井眼与已完井的井眼存在相互交叉现象时,重复前述操作,重新设计钻探目标区域的部署井的井眼轨道,确定部署井的井眼轨道。
5.根据权利要求2所述的控制方法,其特征在于:步骤5)中三维可视化立体模型G中正钻井的实时井眼与已完井的井眼存在相互交叉的趋势时,重复前述操作,调整正钻井的钻进参数,控制并确定正钻井的井眼轨迹。
CN201610917466.7A 2016-10-20 2016-10-20 一种基于三维gis技术的井眼轨迹控制方法 Active CN106285479B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610917466.7A CN106285479B (zh) 2016-10-20 2016-10-20 一种基于三维gis技术的井眼轨迹控制方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610917466.7A CN106285479B (zh) 2016-10-20 2016-10-20 一种基于三维gis技术的井眼轨迹控制方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106285479A true CN106285479A (zh) 2017-01-04
CN106285479B CN106285479B (zh) 2020-05-05

Family

ID=57718896

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610917466.7A Active CN106285479B (zh) 2016-10-20 2016-10-20 一种基于三维gis技术的井眼轨迹控制方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106285479B (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107514253A (zh) * 2017-07-31 2017-12-26 东营万洋石油科技有限公司 Lwp存储式随通井测井装置
CN108071340A (zh) * 2017-12-12 2018-05-25 大港油田集团有限责任公司 一种井眼轨迹设计优选方法
CN111177905A (zh) * 2019-12-19 2020-05-19 中国石油天然气股份有限公司 平台井中直井邻井实现发散性轨道部署方法和装置
CN113738343A (zh) * 2021-09-16 2021-12-03 零空间(北京)科技有限公司 一种vr井下钻机状态检测方法、系统、装置及设备

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08147455A (ja) * 1994-11-21 1996-06-07 Hitachi Ltd 立体図形データ管理方法
CN101012745A (zh) * 2007-02-07 2007-08-08 北京航空航天大学 一种油气井井眼轨迹的测量方法
CN104481398A (zh) * 2014-12-10 2015-04-01 中国石油化工股份有限公司 一种三维水平井钻井施工方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08147455A (ja) * 1994-11-21 1996-06-07 Hitachi Ltd 立体図形データ管理方法
CN101012745A (zh) * 2007-02-07 2007-08-08 北京航空航天大学 一种油气井井眼轨迹的测量方法
CN104481398A (zh) * 2014-12-10 2015-04-01 中国石油化工股份有限公司 一种三维水平井钻井施工方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
孙正义等: "钻井轨道设计与井眼轨迹监测三维可视化系统", 《西安石油学院学报(自然科学版)》 *

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107514253A (zh) * 2017-07-31 2017-12-26 东营万洋石油科技有限公司 Lwp存储式随通井测井装置
CN108071340A (zh) * 2017-12-12 2018-05-25 大港油田集团有限责任公司 一种井眼轨迹设计优选方法
CN108071340B (zh) * 2017-12-12 2019-08-30 大港油田集团有限责任公司 一种井眼轨迹设计优选方法
CN111177905A (zh) * 2019-12-19 2020-05-19 中国石油天然气股份有限公司 平台井中直井邻井实现发散性轨道部署方法和装置
CN111177905B (zh) * 2019-12-19 2022-11-01 中国石油天然气股份有限公司 平台井中直井邻井实现发散性轨道部署方法和装置
CN113738343A (zh) * 2021-09-16 2021-12-03 零空间(北京)科技有限公司 一种vr井下钻机状态检测方法、系统、装置及设备
CN113738343B (zh) * 2021-09-16 2023-11-07 零空间(北京)科技有限公司 一种vr井下钻机状态检测方法、系统、装置及设备

Also Published As

Publication number Publication date
CN106285479B (zh) 2020-05-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107100663B (zh) 一种煤矿瓦斯的精准抽采方法
US7925483B2 (en) Methods for visualizing distances between wellbore and formation boundaries
CN106285479A (zh) 一种基于三维gis技术的井眼轨迹控制方法
CN103774988B (zh) 一种实时随钻伽马正演地质导向钻井方法
NO322922B1 (no) Fremgangsmate for a bestemme posisjonsusikkerhet ved boring av bronner
CN106437677B (zh) 一种煤矿井下钻孔群钻孔质量评价方法及装置
CN102322256A (zh) 水平井着陆导向方法
AU2014395122B2 (en) Improving well survey performance
CN110147588A (zh) 一种基于钻进时间最短的三维水平井轨道优化设计方法
CN109653728A (zh) 一种基于向量相似度的井眼轨迹钻前模拟方法
CN108256130B (zh) 一种地质钻孔空间轨迹还原方法
CN107545079A (zh) 一种钻井轨迹偏移监测方法
CN111414705B (zh) 一种丛式井井眼轨迹防碰设计的三维空间可穿越评估方法
CN111090918A (zh) 一种水平井井眼轨迹的设计方法及系统
CN111260791B (zh) 一种更新地质导向模型的方法
CN109139091A (zh) 一种三维绕障钻井设计方法、装置及其计算机存储介质
CN114810023A (zh) 一种适应于密集井眼防碰的施工方法
CN114764844B (zh) 页岩气钻井优化设计方法及装置
CN109389515B (zh) 一种根据实钻地层界面埋深计算地层产状的方法及系统
CN108547574B (zh) 一种自动导向的钻井方法和系统
CN112160740B (zh) 一种基于元素录井的水平井目的层微构造的确定方法
Lesso et al. High Fidelity Directional Survey Calculations Can Improve Hydraulic Fracture Positioning in Unconventional Laterals
CN109214945B (zh) 一种单井地层界面埋深的计算方法及系统
CN108734781A (zh) 一种地层模型构建方法
CN115423897A (zh) 一种资源勘查钻孔轨迹精准恢复的计算方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant