CN114075949B - 一种天然气水合物的直井开发方法 - Google Patents

一种天然气水合物的直井开发方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种天然气水合物的直井开发方法,该方法包括:在天然气水合物储层的上部钻取直井,所述直井的井底与所述储层的距离使彼此接近,但不引起所述储层的扰动;在所述直井的底部侧向开窗,钻取预设数量的侧向径向井,并对这些侧向径向井灌注混凝土,待混凝土固结后形成承载于储层下部隔层的人工骨架;在所述直井的下部开窗,钻取垂向的径向井,以钻通整个储层;待对开采区的天然气水合物开发完成后,对所述开采区进行回填。本发明提供一种集储层预处理、开采、采后回填于一体的系统化技术方法,通过在储层内形成人工骨架实现增大储层岩体框架强度。

Description

一种天然气水合物的直井开发方法
技术领域
本发明属于油气藏开发领域,具体地,涉及一种天然气水合物的直井开发方法。
背景技术
天然气水合物是一种新型非常规资源,由甲烷等烃类气体与水在高压低温条件下形成的白色结晶状化合物,又名“可燃冰”。通常一单位体积的天然气水合物分解可产生164-180单位体积的甲烷气体。天然气水合物资源主要分布在北极冻土带、印度洋、太平洋、北冰洋、大西洋等沿海大陆架300米-3000米水深的深水区,初步估计其资源量为常规油气的近百倍,其中约95%储存在深海区域。
在非成岩性储层或岩体框架强度不足的储层中,先开采再回填的方式无法有效降低储层坍塌的风险、不具备可行性,而无论在海洋或冻土环境下,地层坍塌引发的滑坡等地质现象都将造成严重的后果。
发明内容
本发明所要解决的技术问题之一是需要提供一种预防地层坍塌的天然气水合物的直井开发方法。
为了解决上述技术问题,本申请的实施例提供了一种天然气水合物的直井开发方法,该方法包括:在天然气水合物储层的上部钻取直井,所述直井的井底与所述储层的距离使彼此接近,但不引起所述储层的扰动;在所述直井的底部侧向开窗,钻取预设数量的侧向径向井,并对这些侧向径向井灌注混凝土,待混凝土固结后形成承载于储层下部隔层的人工骨架;在所述直井的下部开窗,钻取垂向的径向井,以钻通整个储层;待对开采区的天然气水合物开发完成后,对所述开采区进行回填。
在一个实施例中,使用水力射流技术钻取侧向的径向井,所述射流初始位置为从直井的底部侧向水平方向向下设定角度,以保证水力喷射钻头保持斜下方向钻进。
在一个实施例中,在钻取所述侧向径向井的过程中,假设储层厚度为h,则当水力喷射钻头进尺达到Acos-1α×h时完成侧向径向井的钻进,其中A为冗余倍数,α为射流初始位置的设定角度。
在一个实施例中,所述射流初始位置的设定角度α为45°,冗余倍数为1.5倍。
在一个实施例中,钻取侧向径向井的数量根据所述储层的稳定程度来决定。
在一个实施例中,若储层岩层骨架强度高、稳定程度高,则减少径向井的数量;若储层岩层骨架强度低或完全没有岩层骨架、稳定程度差,则增加径向井的数量。
在一个实施例中,在储层岩层骨架强度高、稳定程度高时,在直井的侧向形成俯视上呈正交态的四个侧向径向井。
在一个实施例中,在储层岩层骨架强度低或完全没有岩层骨架、稳定程度差时,在直井的侧向形成在俯视上相位角为45°的呈放射态的八个侧向径向井。
在一个实施例中,当采用井组开发时,对井组进行五点式或九点式的布局,使各单井的侧向径向井所形成的人工骨架存在交叉。
在一个实施例中,所述直井的井底与所述储层的距离范围为10m~20m。
与现有技术相比,上述方案中的一个或多个实施例可以具有如下优点或有益效果:
基于当前技术的不足,本发明实施例提供了一种集储层预处理、开采、采后回填于一体的系统化方法,通过在储层内形成人工骨架来增大储层岩体框架强度,同时,形成人工骨架的过程对储层的扰动小、风险低。当采用井组大规模开发时,人工骨架将形成系统的人工支撑系统,实现对储层的有效开发,有效降低了储层的坍塌风险。
本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明的技术方案而了解。本发明的目的和其他优点可通过在说明书、权利要求书以及附图中所特别指出的结构和/或流程来实现和获得。
附图说明
附图用来提供对本申请的技术方案或现有技术的进一步理解,并且构成说明书的一部分。其中,表达本申请实施例的附图与本申请的实施例一起用于解释本申请的技术方案,但并不构成对本申请技术方案的限制。
图1为根据本发明实施例的在储层上部钻取直井的示意图。
图2为根据本发明实施例的在直井的侧向钻取侧向径向井的示意图,其中,图2(a)为主视图,图2(b)为俯视图。
图3为根据本发明实施例的在直井的底部钻取垂向径向井的示意图。
图4为根据本发明实施例的进行直井井组开发时的侧向径向井交叉的示意图。
图5(a)和图5(b)分别为根据本发明实施例的两种不同井组布局的直井井组开发的示意图,为从井口方向看去的俯视图。
图6为根据本发明实施例的天然气水合物的直井开发方法的流程图。
图中的标号表示如下:①-表层(海洋或浮土层);②-储层上部的盖层;③-天然气水合物储层;④-储层下部的隔层;⑤-直井;⑥-侧向径向井;⑦-垂向径向井;⑧-可安全开发的区域。
主视图:从竖直井筒轴向截面方向看去的图示。
俯视图:从井口方向看去的图示。
具体实施方式
以下将结合附图及实施例来详细说明本发明的实施方式,借此对本发明如何应用技术手段来解决技术问题,并达成相应技术效果的实现过程能充分理解并据以实施。本申请实施例以及实施例中的各个特征,在不相冲突前提下可以相互结合,所形成的技术方案均在本发明的保护范围之内。
本申请的发明人通过对现有技术进行研究发现:目前,针对天然气水合物的各类开发方法或装置等技术方案主要集中在具体的开发方式上,仍为降压式、升温式、置换式、固体破碎式等主流思路的具体工艺形式,而其中针对开采造成的地层亏空仅有“回填”一种方式,且其可操作性仍有待论证。例如,在现有的技术方案一中,通过在井周形成泡沫砂浆旋喷桩提高近井带储层的稳定性,其功效集中于针对单井的井壁稳定;在现有的技术方案二中,通过注采井组依次引入三种流体,实现对储层内天然气的置换,同时实时回填了开采天然气形成的亏空;在现有的技术方案三中,以直井为核心,在储层的上下部分别钻取径向井,并通过油管、套管两套回路实现同直井内储层上下部分径向井的驱替、置换循环开采,同时依靠混凝土固井工艺实现井壁的稳定性;在现有的技术方案四中,通过井组协同生产的方式,按预定的工序依次进行开采、回填,实现对储层的动用,同时保证储层的稳定性;在现有的技术方案五中,通过在储层内钻取水平井后沿侧向喷射发泡水泥形成蜂窝状结构为水平井及地层提供支撑,实现井壁稳定;在现有的技术方案六中,通过在直井侧向钻取小井眼获得更大的储层接触面积,同时携带滤砂网进入小井眼实现防砂,有效提高开发效果。然而,在非成岩性储层或岩体框架强度不足的储层中,先开采再回填的方式无法有效降低储层坍塌的风险、不具备可行性,而无论在海洋或冻土环境下,地层坍塌引发的滑坡等地质现象都将造成严重的后果。因此,需要一种针对储层的预处理技术,在开发之前降低储层的坍塌风险,实现储层的有效动用。
图6为根据本发明实施例的天然气水合物的直井开发方法的流程图。下面参考图6来说明本申请实施例的各个步骤。
如图6所示,在步骤S110中,在天然气水合物储层的上部钻取直井,其中,直井的井底与储层的距离使彼此接近,但不引起储层的扰动。
图1为根据本发明实施例的在储层上部钻取直井的示意图。如图1所示,在天然气水合物储层的上部钻取直井⑤,该直井⑤穿过表层①(海洋或浮土层)进入储层上部的盖层②,其井底尽量靠近天然气水合物储层③,但不应引起储层的扰动,优选地,直井的井底与储层的距离范围为10m~20m。
在步骤S120中,在直井的底部侧向开窗,钻取预设数量的侧向径向井,并对这些侧向径向井灌注混凝土,待混凝土固结后形成承载于储层下部隔层的人工骨架。在一个实施例中,使用水力射流技术钻取侧向的径向井,其中,射流初始位置为从直井底部侧向水平方向向下设定角度,以保证水力喷射钻头保持斜下方向钻进。
需要说明的是,在钻取侧向径向井的过程中,假设储层厚度为h,则当水力喷射钻头进尺达到Acos-1α×h时认为完成侧向径向井的钻进,其中A为冗余倍数,α为射流初始位置的设定角度。例如,在上面例子中,在从直井底部侧向水平方向向下钻进的设定角度α为45°时,则当水力喷射钻头进尺达到cos-145°×h时认为钻头抵达底部隔层,考虑1.5倍的冗余,认为当钻头进尺达到1.5×cos-145°×h即L=2.12×h时完成径向井的钻进。
由于钻头钻进的过程中存在循环压力,天然气水合物不会发生相态变化,因此可对钻取的径向井眼形成有效支撑。当径向井钻进结束后,收回水力喷射钻头的同时能够通过喷射钻头注入混凝土,那么至水力喷射钻头回收成功后,其钻取的径向井已经充满混凝土。依次执行对每个侧向径向井的钻取和灌装,直至完成全部侧向径向井的钻取和混凝土灌装作业,等待混凝土完全固结即可。
需要说明的是,钻取侧向径向井的数量由储层的稳定程度决定。若储层岩层骨架强度较高、稳定程度较高,可适当减小径向井数量,如在直井的侧向形成俯视上呈正交态的四个侧向径向井(四径向井);若储层岩层骨架强度较低或完全没有岩层骨架、稳定程度差,则适当增加径向井数量,如在直井的侧向形成在俯视上相位角为45°的呈放射态的八个侧向径向井。容易理解,侧向径向井的钻取方式可以根据实际情况进行设计,不限定于上述这两个例子。
图2为根据本发明实施例的在直井的侧向钻取径向井的示意图,其中左侧图片图2(a)为主视图,右侧图片图2(b)为从井眼方向看去的俯视图。如图2(a)所示,在直井⑤的侧向开窗,使用水力射流技术钻取侧向的径向井⑥,射流初始位置优选为从直井底部侧向水平方向向下45°,以保证水力喷射钻头保持斜下方向钻进。在该实施例中,如图2(b)俯视图那样,需要完成八个侧向径向井⑥的钻取和混凝土的灌装,当混凝土完全固结后,在储层内形成了由侧向径向井⑥构成的人工骨架(支撑结构体),可对上部的储层形成有效支撑,在人工骨架下部形成了安全的开采区⑧。
在步骤S130中,在直井的下部开窗,钻取垂向的径向井,钻通整个储层。
图3为根据本发明实施例的在直井的底部钻取径向井的示意图。如图3所示,在直井下⑤部开窗,钻取垂向径向井⑦,钻通整个储层,此时直井⑤通过垂向径向井⑦与开采区⑧沟通,可进行天然气水合物的开采。
在步骤S140中,待对开采区的天然气水合物开发完成后,进行回填。
具体地,在开采区开发完毕后,对开采区进行回填,避免后期人工骨架失效造成坍塌。
需要说明的是,上述步骤S110~S140是针对单井的开发,在其他实施例中,在单井的开发基础上还可进行井组布局。
如图4所示,该图中显示了多个单井构成的井组,每个单井的底部侧向都钻取了多个侧向径向井,当这些侧向径向井所构成的人工骨架存在交叉时,利于提高整体对储层的支撑效果,进一步地降低地层坍塌的风险。在一个优选的例子中,在进行井组布局时,可参考图5的井组布局示意图,将井组布局设为左侧图片图5(a)显示的五点式或右侧图片图5(b)显示的九点式布局。其中,五点法指以任一单井为中心井时,其四周均匀分布另外的四口井;九点法指以任一单井为中心井时,其四周均匀分布另外的八口井。九点法比五点法的布井更为紧凑。通过该布局可实现对储层的整体交叉式支撑,同时可以保证采收率或开采效果。容易理解,上面的井组布局仅为一个优选示例,可以根据实际情况采用其他的布局方式,本申请对此不做限定。
综上所述,本发明实施例能够带来如下技术效果:(1)本申请实施例的钻井停止于储层上部的盖层,同时在井底采用水射流技术向斜下方钻进,钻穿整个储层,相比传统钻井钻穿储层,该方法对储层的扰动小,造成储层不稳定的概率小,整体施工风险低;(2)钻穿储层的径向井在回收水力喷射钻头的同时注入混凝土,待其固结后形成了承载于储层下部隔层的框架式结构,即人工骨架,一方面提高了储层的整体强度,降低了储层的坍塌风险,另一方面于人工骨架包覆的下部形成了安全的开采区,下部开采区形成的亏空由人工骨架支撑,同时将支撑的载荷转移到了下部隔层,为采后回填创造了时间;(3)当以井组开发时,各单井所形成的人工骨架互相交错,利于进一步提高储层的整体稳定性,同时利于增大安全开采区的范围,提高采出程度和经济效益。
应该理解的是,本发明所公开的实施例不限于这里所公开的特定结构、处理步骤,而应当延伸到相关领域的普通技术人员所理解的这些特征的等同替代。还应当理解的是,在此使用的术语仅用于描述特定实施例的目的,而并不意味着限制。
说明书中提到的“一个实施例”或“实施例”意指结合实施例描述的特定特征、结构或特性包括在本发明的至少一个实施例中。因此,说明书通篇各个地方出现的短语“一个实施例”或“实施例”并不一定均指同一个实施例。
虽然本发明所公开的实施方式如上,但所述的内容只是为了便于理解本发明而采用的实施方式,并非用以限定本发明。任何本发明所属技术领域内的技术人员,在不脱离本发明所公开的精神和范围的前提下,可以在实施的形式上及细节上作任何的修改与变化,但本发明的专利保护范围,仍须以所附的权利要求书所界定的范围为准。

Claims (8)

1.一种天然气水合物的直井开发方法,该方法包括:
在天然气水合物储层的上部钻取穿过表层并进入储层上部盖层的直井,所述直井的井底与所述储层的距离使彼此接近,但不引起所述储层的扰动;
在所述直井的底部侧向开窗,钻取预设数量的侧向径向井,并对这些侧向径向井灌注混凝土,待混凝土固结后形成承载于储层下部隔层的人工骨架;
在所述直井的下部开窗,钻取垂向的径向井,以钻通整个储层;
待对开采区的天然气水合物开发完成后,对所述开采区进行回填,
在钻取侧向径向井的步骤中,使用水力射流技术钻取侧向的径向井,所述射流初始位置为从直井底部的储层上部盖层开始以侧向水平方向向下设定角度,从而保证水力喷射钻头保持斜下方向钻进,其中,假设储层厚度为h,则当水力喷射钻头进尺达到Acos-1α×h时则认为钻头抵达储层下部隔层完成侧向径向井的钻进,其中A为冗余倍数,α为射流初始位置的设定角度,所述射流初始位置的设定角度α为45°。
2.根据权利要求1所述的天然气水合物的直井开发方法,其特征在于,冗余倍数为1.5倍。
3.根据权利要求1所述的天然气水合物的直井开发方法,其特征在于,
钻取侧向径向井的数量根据所述储层的稳定程度来决定。
4.根据权利要求3所述的天然气水合物的直井开发方法,其特征在于,
若储层岩层骨架强度高、稳定程度高,则减少径向井的数量;若储层岩层骨架强度低或完全没有岩层骨架、稳定程度差,则增加径向井的数量。
5.根据权利要求4所述的天然气水合物的直井开发方法,其特征在于,在储层岩层骨架强度高、稳定程度高时,在直井的侧向形成俯视上呈正交态的四个侧向径向井。
6.根据权利要求4所述的天然气水合物的直井开发方法,其特征在于,
在储层岩层骨架强度低或完全没有岩层骨架、稳定程度差时,在直井的侧向形成在俯视上相位角为45°的呈放射态的八个侧向径向井。
7.根据权利要求3~5中任一项所述的天然气水合物的直井开发方法,其特征在于,
当采用井组开发时,对井组进行五点式或九点式的布局,使各单井的侧向径向井所形成的人工骨架存在交叉。
8.根据权利要求1所述的天然气水合物的直井开发方法,其特征在于,
所述直井的井底与所述储层的距离范围为10m~20m。
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Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2065038C1 (ru) * 1992-06-22 1996-08-10 Государственная горная академия Украины Способ повышения устойчивости пород кровли
RU2072037C1 (ru) * 1992-06-22 1997-01-20 Государственная горная академия Украины Способ закладки выработанного пространства при подземной газификации твердого топлива
CN104481495A (zh) * 2014-11-05 2015-04-01 辽宁石油化工大学 煤层气丛式双层多分支水平井及对应排采直井系统的钻井方法
CN105298463A (zh) * 2015-11-11 2016-02-03 中国石油大学(华东) 天然气水合物大井眼多分支径向水平井完井方法
CN107191174A (zh) * 2017-07-27 2017-09-22 新疆国利衡清洁能源科技有限公司 煤炭地下气化的钻孔及其构造方法
CN107435531A (zh) * 2017-09-15 2017-12-05 中国地质大学(武汉) 一种基于旋喷法加固深海天然气水合物储层的方法和装置
CN108180001A (zh) * 2018-01-19 2018-06-19 吉林大学 泡沫注浆法改造海洋泥质粉砂型天然气水合物储层的方法
CN109707349A (zh) * 2018-12-06 2019-05-03 青岛海洋地质研究所 泥质粉砂水合物多分支孔开采钻完井一体化方法
CN109882134A (zh) * 2019-04-12 2019-06-14 中国地质科学院勘探技术研究所 一种海域非成岩天然气水合物钻采方法

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20160160625A1 (en) * 2014-12-04 2016-06-09 Era Exploration LLC Method for developing oil or natural gas shale or tight rock formations in two step process

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2065038C1 (ru) * 1992-06-22 1996-08-10 Государственная горная академия Украины Способ повышения устойчивости пород кровли
RU2072037C1 (ru) * 1992-06-22 1997-01-20 Государственная горная академия Украины Способ закладки выработанного пространства при подземной газификации твердого топлива
CN104481495A (zh) * 2014-11-05 2015-04-01 辽宁石油化工大学 煤层气丛式双层多分支水平井及对应排采直井系统的钻井方法
CN105298463A (zh) * 2015-11-11 2016-02-03 中国石油大学(华东) 天然气水合物大井眼多分支径向水平井完井方法
CN107191174A (zh) * 2017-07-27 2017-09-22 新疆国利衡清洁能源科技有限公司 煤炭地下气化的钻孔及其构造方法
CN107435531A (zh) * 2017-09-15 2017-12-05 中国地质大学(武汉) 一种基于旋喷法加固深海天然气水合物储层的方法和装置
CN108180001A (zh) * 2018-01-19 2018-06-19 吉林大学 泡沫注浆法改造海洋泥质粉砂型天然气水合物储层的方法
CN109707349A (zh) * 2018-12-06 2019-05-03 青岛海洋地质研究所 泥质粉砂水合物多分支孔开采钻完井一体化方法
CN109882134A (zh) * 2019-04-12 2019-06-14 中国地质科学院勘探技术研究所 一种海域非成岩天然气水合物钻采方法

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