RU2157445C2 - Способ проводки наклонно-направленных скважин - Google Patents

Способ проводки наклонно-направленных скважин Download PDF

Info

Publication number
RU2157445C2
RU2157445C2 RU98123859A RU98123859A RU2157445C2 RU 2157445 C2 RU2157445 C2 RU 2157445C2 RU 98123859 A RU98123859 A RU 98123859A RU 98123859 A RU98123859 A RU 98123859A RU 2157445 C2 RU2157445 C2 RU 2157445C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
drilling
section
trajectory
final
wellbore
Prior art date
Application number
RU98123859A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98123859A (ru
Inventor
И.А. Галикеев
Original Assignee
Галикеев Ильгизар Абузарович
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 Галикеев Ильгизар Абузарович filed Critical Галикеев Ильгизар Абузарович
Priority to RU98123859A priority Critical patent/RU2157445C2/ru
Publication of RU98123859A publication Critical patent/RU98123859A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2157445C2 publication Critical patent/RU2157445C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Earth Drilling (AREA)

Abstract

Использование: в горной промышленности для проводки наклонно-направленных и горизонтальных скважин. Цель: обеспечение точности проводки при заданном местоположении конечного участка ствола и устья скважины. Сущность изобретения: способ проводки осуществляют путем бурения траектории ствола скважины в различных вертикальных плоскостях, при этом предварительно определяют точку зарезки для выхода на конечный участок бурения, затем бурят участок траектории до конечной точки зарезки в одной вертикальной плоскости, а участок траектории после конечной точки зарезки в другой вертикальной плоскости, сопряжение участков траектории происходит по прямой, длина которой выбирается из требования установки на ней утяжеленных бурильных труб. 4 ил.

Description

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано при проводке наклонно-направленных скважин с заданным положением конечного участка ствола, в том числе горизонтальных, и при стыковке с фонтанирующей или аварийной скважиной.
Известен способ проводки наклонно-направленных скважин с попаданием в заданный круг допуска [Сушон Л.Я., Емельянов П.В. Проектирование профилей и забойных компоновок для бурения наклонных скважин в Западной Сибири.- М.: ВНИИОЭНГ, 1981, с.33], а также способ проводки наклонно-направленной скважины с вскрытием продуктивного пласта горизонтальным участком скважины [патент РФ N 2089714, E 21 B 7/04, оп. 10.09.97, бюл. N 25].
Однако в известных способах траекторию ствола скважины проводят в одной вертикальной плоскости, что ограничивает их возможности.
Известен способ стыковки двух скважин, наиболее близкий по совокупности признаков к предлагаемому изобретению [а. с. N 1535960, E 21 B 7/04, оп. 15.01.90, бюл. N 2).
Способ включает бурение основного ствола скважины и проводку дополнительного ствола в область вероятного нахождения искомой скважины, при этом проводку дополнительного ствола осуществляют в плоскости, определяемой касательными к поверхности конуса, ограничивающего область вероятного положения искомого ствола, и дальнейшее бурение основного ствола проводят из дополнительного ствола по касательной к оси последнего.
Однако известный способ имеет ряд недостатков: необходимость выбора положения устья скважины для осуществления способа, попадание в искомый ствол в косой плоскости, что значительно затрудняет работу отклонителя, и, наконец, необходимость пробуривания дополнительного ствола скважины, что связано с увеличением затрат на бурение.
Таким образом, возникла задача обеспечить точность проводки ствола скважины в заданном коридоре при условии заранее заданного местоположения устья скважины, с наименьшими затратами при этом.
Указанная задача решается прилагаемым способом проводки наклонно-направленных скважин, включающим определение области вероятного (требуемого) нахождения конечного участка бурения и бурение ствола скважины по многоинтервальному профилю, в котором, согласно изобретению, бурение ствола скважины осуществляют в различных вертикальных плоскостях, при этом предварительно определяют конечную точку зарезки для выхода на конечный участок бурения, затем бурят участок траектории до конечной точки зарезки в одной вертикальной плоскости, а участок траектории после конечной точки зарезки - в другой вертикальной плоскости, при этом сопряжение участков траектории ведут по линии пересечения упомянутых вертикальных плоскостей, причем длину участка сопряжения определяют исходя из требования установки на ней при необходимости утяжеленных бурильных труб.
Бурение участков скважины в различных вертикальных плоскостях дает возможность осуществить проводку проектного участка ствола скважины в заданном коридоре при заданном положении устья скважины, расположенном произвольно относительно конечного участка. Определенная длина вертикального участка сопряжения дает возможность разместить на нем утяжеленные бурильные трубы (УБТ), что в конечном итоге обеспечивает необходимую нагрузку на забой, обеспечивает работу расположенных выше бурильных труб в лучших условиях и т. д.
На фиг. 1 представлена пространственная схема траектории скважины по заявляемому способу, на фиг. 2 - план траектории, на фиг. 3 - профиль скважины N 29 Южно-Киенгопского месторождения, на фиг. 4 - план той же скважины.
На фиг. 1 приведен проектный коридор бурения в вертикальной плоскости - 1, технологически необходимый вертикальный участок ствола скважины на устье - AB, наклонно-направленный участок, расположенный в вертикальной плоскости P2, необходимый для обеспечения попадания в точку O, включающий участок первоначального набора зенитного угла с радиусом кривизны R1 - BC, участок стабилизации - CD, участок снижения зенитного угла с радиусом кривизны R2 - DE, вертикальный участок - EO. Плоскость P1 содержит участок набора зенитного угла для выхода на проектный вертикальный коридор бурения с радиусом кривизны R3- OF и участок бурения в проектном коридоре бурения - FG. Сопряжение участков траектории происходит по линии пересечения плоскостей P1 и P2, таким образом вертикальный участок ствола скважины EO принадлежит обеим плоскостям. Протяженность вертикального участка EO выбирается из условия размещения в нем утяжеленных бурильных труб на время долбления. Участок скважины AO бурится в соответствии с инструкцией на бурение наклонно-направленных скважин, и следовательно, в этом интервале допускается использование любой бурильной и эксплуатационной колонны, оборудования и инструмента. Основная роль вертикального участка EO - возможность установки на этом участке УБТ, что позволит лучше контролировать технологические параметры бурения за счет уменьшения сил сопротивления движению труб и обеспечит работу расположенной выше бурильной колонны в растянутом режиме. Кроме того, низкое расположение точки зарезки позволяет более точно привязаться по глубинам к горизонту, выбранному в качестве репера.
На фиг. 2 приведен план скважины, где 1 - круг допуска точки O, 2 - коридор бурения скважины в горизонтальной плоскости.
На фиг. 3 и 4 приведены профиль и план скважины N 29 Южно-Киенгопского месторождения, пробуренной в соответствии с предлагаемой технологией на верейскую нефтяную залежь.
Месторождение расположено в сильно пересеченной местности, на территории месторождения есть заболоченные участки, развита сеть коммуникаций, предназначенная для основной залежи на этом месторождении - турнейской. Обустройство новых кустовых площадок требует большого объема капитальных затрат, связанных с вырубкой леса, отсыпкой площадок, изменением коммуникационных сетей и т.д. В геологическом отношении разрез характерен для волго-уральской нефтяной провинции, а именно: до глубины 600 м залегают в основном терригенные верхнепермские отложения, крайне неустойчивые в интервале 0 - 150 м; мощность нижнепермских отложений, представленных перемежающимися карбонатными отложениями, гипсами и ангидритами, составляет около 200 м; ниже залегают карбонатные отложения верхнего и среднего карбона. Верейская залежь, на которую проектировалась скважина, залегает на глубине 1190 - 1140 м в трехметровом неравномерно падающем (восстающем) карбонатном пласте, выше и ниже продуктивной части залегают глины с прослоями известняка.
Дополнение к технологической схеме разработки месторождения предусматривало бурение горизонтальных скважин, выделение новых кустовых площадок при этом не предусматривалось.
Таким образом, заведомо были известны положение конечного участка ствола и устья скважины, причем они не лежали в одной плоскости. Проектный азимут горизонтального ствола составлял 339 градусов, длина ствола по пласту - 350 м, азимут начала горизонтального ствола - 130 градусов, отход от устья - 325 м.
Определили положение точки зарезки горизонтального ствола исходя из радиуса кривизны - 150 м. Точка зарезки оказалась на расстоянии 310 м от устья скважины по азимуту 108 градусов.
До глубины 150 м ствол скважины бурился вертикально. Направление диаметром 324 мм было спущено на глубину 30 м. В интервале 150 - 380 м производился набор по азимуту 108 градусов, на участке 380 - 900 м - стабилизация зенитного угла, на участке 900 - 1000 м снижение угла до нуля в вертикальной плоскости для достижения отхода по этому азимуту - 380 метров. При таком отходе ствол скважины достигал вертикальной плоскости, проходящей через проектный горизонтальный ствол на расстоянии 140 м от проектного начала горизонтального участка. На глубину 700 м была спущена колонна диаметром 245 мм. Интервал 1000 - 1150 м был пробурен компоновками для стабилизации угла и был необходим для сопряжения участков ствола, пробуренных под разным азимутом, и размещения на этом участке УБТ. Длина УБТ составляла 75 м, средняя величина каждого долбления 60 м, компоновка собиралась таким образом, чтобы в начале каждого долбления "голова" УБТ находилась примерно на глубине 1000 м. В интервале 1150 - 1425 м осуществлялся набор угла по проектному азимуту с набором угла, соответствующего углу восстания пласта. Дальнейшее бурение велось по пласту.
Таким образом, предлагаемый способ позволяет осуществить проводку заданной траектории ствола при условии заранее заданного местоположения устья, что позволяет обеспечить применение кустового бурения при разработке месторождений горизонтальными скважинами и, следовательно, сокращает эксплуатационные затраты.

Claims (1)

  1. Способ проводки наклонно-направленных скважин, включающий определение области требуемого нахождения конечного участка бурения и бурение ствола скважины по многоинтервальному профилю, отличающийся тем, что бурение ствола осуществляют в различных вертикальных плоскостях, при этом предварительно определяют точку зарезки для выхода на конечный участок бурения, затем бурят участок траектории до конечной точки зарезки в одной вертикальной плоскости, а участок траектории после конечной точки зарезки - в другой вертикальной плоскости, при этом сопряжение участков траектории ведут по линии пересечения упомянутых плоскостей, причем длину участка сопряжения определяют исходя из требования установки на ней, при необходимости, утяжеленных бурильных труб.
RU98123859A 1998-12-28 1998-12-28 Способ проводки наклонно-направленных скважин RU2157445C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98123859A RU2157445C2 (ru) 1998-12-28 1998-12-28 Способ проводки наклонно-направленных скважин

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98123859A RU2157445C2 (ru) 1998-12-28 1998-12-28 Способ проводки наклонно-направленных скважин

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98123859A RU98123859A (ru) 2000-09-27
RU2157445C2 true RU2157445C2 (ru) 2000-10-10

Family

ID=20214110

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98123859A RU2157445C2 (ru) 1998-12-28 1998-12-28 Способ проводки наклонно-направленных скважин

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2157445C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2469179C1 (ru) * 2011-07-15 2012-12-10 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ разработки нефтяной залежи
WO2013032652A1 (en) * 2011-08-31 2013-03-07 Schlumberger Canada Limited Minimum strain energy waypoint-following controller for directional drilling using optimized geometric hermite curves
RU2620691C1 (ru) * 2013-10-08 2017-05-29 Халлибертон Энерджи Сервисез, Инк. Комплексный прибор для управления геофизическими исследованиями скважины и планирования бурения

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2469179C1 (ru) * 2011-07-15 2012-12-10 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ разработки нефтяной залежи
WO2013032652A1 (en) * 2011-08-31 2013-03-07 Schlumberger Canada Limited Minimum strain energy waypoint-following controller for directional drilling using optimized geometric hermite curves
US9085938B2 (en) 2011-08-31 2015-07-21 Schlumberger Technology Corporation Minimum strain energy waypoint-following controller for directional drilling using optimized geometric hermite curves
RU2620691C1 (ru) * 2013-10-08 2017-05-29 Халлибертон Энерджи Сервисез, Инк. Комплексный прибор для управления геофизическими исследованиями скважины и планирования бурения
US10337313B2 (en) 2013-10-08 2019-07-02 Halliburotn Energy Services, Inc. Integrated well survey management and planning tool

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2268893B1 (en) Selectively angled perforating
US7694741B2 (en) Wellbore system and method for producing fluid
CN100564795C (zh) 用于来自共同表面位置的多个井的系统和方法
EP1440220B1 (en) An entry well with slanted well bores and method
CN103216234A (zh) 一种水平分支多井组对接井及其施工方法
PL200785B1 (pl) Podziemny wzór odwiertu dla uzyskiwania dostępu do obszaru strefy podziemnej z powierzchni, sposób uzyskiwania dostępu do obszaru strefy podziemnej oraz układ do uzyskiwania dostępu do strefy podziemnej z powierzchni
US20070034384A1 (en) Whipstock liner
CN102232138B (zh) 抗涡动的钻头、井场系统及其使用方法
US4945994A (en) Inverted wellbore completion
CN109184693A (zh) 岩盐老矿区老井挖潜工艺
CN112593910A (zh) 一种破碎低渗煤层煤层气短水平井组高效开采方法
CN111058819A (zh) 水力压裂治理工作面上覆坚硬顶板的方法
RU2157445C2 (ru) Способ проводки наклонно-направленных скважин
US20170247990A1 (en) Method for drilling and fracture treating multiple wellbores
SU1798466A1 (ru) Cпocoб ctpoиteльctba mhoгoctboльhoй ckbaжиhы
RU2289010C1 (ru) Способ бурения разветвленных стволов в горизонтальной скважине
US6923274B2 (en) Retrievable pre-milled window with deflector
CN110566177A (zh) 一种工厂化钻井的布井方法
CN110656886B (zh) 一种水平井着陆段地质导向方法
RU2270908C1 (ru) Бесклиновой способ бурения многозабойной скважины
CN108170872B (zh) 油气井的钻井轨迹确定方法及装置
CN102227541B (zh) 自稳定和抗涡动的钻头、井底组件以及使用该钻头和井底组件的系统
CN109595000A (zh) 一种金属矿山盲竖井井筒预注浆工程硐室群布置方式
CN218439362U (zh) 一种采用矿用引水竖井开挖施工结构
EA035445B1 (ru) Система и способ выверки скважинной защелочной подсистемы по окружности

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20091229