RU2270907C1 - Способ проводки направленной скважины по плавной траектории - Google Patents

Способ проводки направленной скважины по плавной траектории Download PDF

Info

Publication number
RU2270907C1
RU2270907C1 RU2004122674/03A RU2004122674A RU2270907C1 RU 2270907 C1 RU2270907 C1 RU 2270907C1 RU 2004122674/03 A RU2004122674/03 A RU 2004122674/03A RU 2004122674 A RU2004122674 A RU 2004122674A RU 2270907 C1 RU2270907 C1 RU 2270907C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
well
curvature
drilling
borehole
intervals
Prior art date
Application number
RU2004122674/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Иль Львович Барский (RU)
Илья Львович Барский
Гарри Сергеевич Оганов (RU)
Гарри Сергеевич Оганов
Александр Степанович Повалихин (RU)
Александр Степанович Повалихин
В чеслав Исмагилович Урманчеев (RU)
Вячеслав Исмагилович Урманчеев
Original Assignee
ОАО НПО "Буровая техника"
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 ОАО НПО "Буровая техника" filed Critical ОАО НПО "Буровая техника"
Priority to RU2004122674/03A priority Critical patent/RU2270907C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2270907C1 publication Critical patent/RU2270907C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Earth Drilling (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области бурения скважин и может быть использовано при проводке наклонных и горизонтальных скважин. Способ включает бурение вертикального ствола скважины, забуривание наклонного ствола скважины и последовательное бурение участков профиля скважины с разными радиусами кривизны. Забуривание наклонного ствола осуществляют по траектории с уменьшающимся радиусом кривизны. При бурении участков профиля скважины с разными радиусами кривизны их сопрягают между собой путем бурения дополнительных искривленных интервалов ствола с монотонно изменяющимся радиусом кривизны, причем радиусы кривизны дополнительного интервала ствола и участков профиля скважины в точках сопряжения равны между собой. Изобретение направлено на снижение напряжений изгиба в обсадной колонне в интервалах между искривленным участком профиля и вертикальным и горизонтальным стволами, улучшение центрирования обсадной колонны в скважине и повышение качества ее цементирования, улучшение условий работы штанговых насосов при эксплуатации скважины. 5 ил.

Description

Изобретение относится к области бурения наклонных и горизонтальных скважин, проектный профиль которых включает прямолинейные и искривленные участки.
Известен способ бурения наклонных скважин по профилю, выполненному в виде цепной линии (см., например, патент США № 4440241, НКИ 175/61, МКИ Е 21 В 7/08).
Известный способ может быть использован в целях минимизации угла наклона ствола скважины в интервале установки и работы внутрискважинного оборудования, а также для снижения сил трения при спуске и подъеме из скважины колонн труб различного назначения. Из-за наличия вертикального ствола выполнить профиль наклонной скважины, полностью совпадающий с цепной линией, нельзя. Кроме того, наклонная скважина, пробуренная в соответствии с известным способом, в сравнении с обычными скважинами, проектный профиль которых состоит из дуг окружности и прямолинейных интервалов, значительно длиннее, и, следовательно, стоимость такой скважины будет существенно выше.
Наиболее близким к заявленному способу является техническое решение, в котором раскрыт способ строительства скважины, включающий бурение вертикального ствола, забуривание наклонного ствола по дуге окружности, бурение интервала начального искривления с постоянным радиусом кривизны, бурение по траектории, состоящей из сопряженных между собой дуг окружности и тангенциальных интервалов (см., например, Калинин А.Г., Никитин Б.А., Солодкий К.М., Повалихин А.С. «Профили направленных скважин и компоновки низа бурильных колонн», М., Недра, 1995, с.21-23).
В анализируемом известном способе бурения направленных скважин, в точках сопряжения прямолинейных и искривленных участков профиля кривизна (здесь и далее мы используем термин кривизна в его точном математическом смысле, как скорость поворота касательной к кривой в рассматриваемой точке, см., например, Рашевский П.К. «Курс дифференциальной геометрии», Москва, Недра, Гостехиздат, 1956 г.) ствола изменяется скачкообразно. Например, в точке забуривания наклонного ствола из вертикального участка скважины кривизна ствола изменяется для обычных скважин от 0° до 2° на 10 м ствола. При спуске в скважину бурильных и обсадных колонн труб в точках изменения кривизны ствола в теле труб возникают значительные напряжения изгиба. Кроме того, в стенке ствола скважины в каждой точке скачкообразного изменения его кривизны формируются выработки за счет неуправляемого взаимодействия породоразрушающего инструмента и бурильных труб с горной породой, так как в точке разрыва кривизны ствола скважины уравнение
Figure 00000002
изгиба бурильной трубы теряет смысл. В данном уравнении М, R и EJ - изгибающий момент, радиус кривизны и жесткость на изгиб трубы соответственно.
Задачей настоящего изобретения является повышение качества ствола скважины, как объекта строительства, так и последующей ее эксплуатации.
Поставленная задача решается за счет того, что в способе проводки направленной скважины по плавной, т.е. не имеющей скачков кривизны, траектории, включающем бурение вертикального ствола скважины, забуривание наклонного ствола скважины и последовательное бурение искривленных участков профиля скважины, забуривание наклонного ствола осуществляют по траектории с уменьшающимся радиусом кривизны, а участки профиля скважины сопрягают между собой путем бурения дополнительного искривленного интервала ствола с монотонно изменяющимся по его длине радиусом кривизны, причем радиусы кривизны дополнительного интервала ствола и участков профиля скважины в точках сопряжения равны между собой.
На фиг.1 представлен пример осуществления предлагаемого способа проводки направленных скважин по плавным траекториям.
Вертикальная глубина горизонтальной скважины составляет 2021 м. При этом точка начала горизонтального участка (5) длиной 200 смещена относительно устья скважины на 164 м. Минимальный радиус кривизны профиля горизонтальной скважины, рассчитанный из условия спуска и цементирования обсадной колонны диаметром 178 мм, равен 143 м.
После бурения вертикального ствола (1) скважины до глубины 1847 м осуществляют забуривание наклонного ствола в проектном магнитном азимуте. При этом радиус (R) кривизны ствола скважины на интервале (2) забуривания уменьшают до 143 м на глубине 1897 м в соответствии с зависимостью R=7200/S, где S, R - длина интервала (2) забуривания и текущий радиус кривизны интервала (2) забуривания соответственно, м.
Дальнейшую проводку участка (3) профиля скважины осуществляют по радиусу 143 м. В целях сопряжения траектории бурения с прямолинейным горизонтальным участком (5) с глубины 2077 м производят бурение дополнительного искривленного интервала (4). При этом в процессе проводки интервала (4) интенсивность увеличения зенитного угла ствола скважины уменьшают до нуля в соответствии с выражением: Iт=Iм-0.08L, где: IТ, im - текущая и максимальная интенсивность увеличения зенитного угла соответственно, °/10 м; L - текущая длина дополнительного искривленного интервала, м.
После достижения зенитного угла, равного 90°, осуществляют проводку горизонтального участка (5) длиной 200 м.
В сравнении с технологией проводки направленных скважин, принятой в качестве прототипа, длина искривленного интервала профиля, включая интервал забуривания, искривленный участок профиля и дополнительный искривленный интервал для сопряжения искривленного интервала профиля с прямолинейным горизонтальным участком, увеличивается на 40 м. При этом существенно снижаются напряжения изгиба в обсадной колонне в интервалах между искривленным участком профиля и вертикальным и горизонтальным стволами. Кроме того, при проводке направленной скважины в соответствии с предлагаемым способом улучшается центрирование обсадной колонны в скважине, что повышает качество ее цементирования. В процессе эксплуатации такой скважины механизированным способом создаются благоприятные условия для работы штанговых насосов, что увеличивает межремонтный период их работы.
Траектория бурения может не включать интервалы с постоянным радиусом кривизны. При этом минимальный радиус кривизны достигается в точке.
На фиг.2, 3, 4 и 5 представлены траектории бурения без дуг окружности, которые включают вертикальный ствол и два интервала с монотонно изменяющимся радиусом кривизны.
На фиг.2, 3, 4 и 5 приведены следующие обозначения:
О - точка забуривания наклонного ствола;
ОБ - продолжение ствола скважины, которое удовлетворяет натуральному уравнению
Figure 00000003
;
R - радиус кривизны кривой ОБ в текущей точке S;
К - коэффициент;
S - длина дуги кривой ОБ, измеренная от точки О и возрастающая по направлению к точке Б;
ВО - расстояние от точки О до вершины угла поворота траектории, измеренное по большой касательной;
Xk, Yk - координаты точки Б в прямоугольной правой системе координат;
Х0,5, Y0,5 - координаты точки на кривой ОБ, расположенной на середине дуги ОБ;
ВБ - длина отрезка биссектрисы угла ОВО'.
Дуга БО' симметрична дуге ОБ относительно биссектрисы ВБ. Это сделано только для большей наглядности расчетного примера.
Длина "большой" касательной O'В=ОВ, прямоугольная система координат Х'O'У оказывается левой, но все характерные значения (Xk; Yk), (Х0,5; Y0,5) в силу симметрии совпадают с указанными выше.
В точке О', как и в точке О, радиус кривизны криволинейного участка равен бесконечности, а длина дуги ОБ измеряется, начиная с точки О'. В силу этого искривленный участок непрерывно по кривизне сопрягается с прямолинейным стволом скважины.
Основные размеры плавных траекторий бурения без дуг окружности:
Фиг.2 - К=15625; ОБ=156.25 м; ВО=185.6 м; R=100 м; Xk 147 м; Yk=39 м; Х0,5=78 м; Y0,5=5 м; ВБ=55 м.
Фиг.3 - К=7784; ОБ=77.84 м; ВО=80.77 м; R=100 м; Xk=76.67 м; Yk=9.99 м; Х0,5=38.88 м; Y0,5=1.26 м; ВБ=10.8 м.
Фиг.4 - К=3404; ОБ=34.04 м; ВО=34.27 м; R=100 м; Xk=33.94 м; Yk=1.93 м; Х0,5=17.01 м; Y0,5=0.24 м; ВБ=1.95 м.
Фиг.5 - К=111775; ОБ=195.07 м; ВО=196.35 м; R=573 м; Xk=194.45 м; Yk=11.04 м; Х0,5=97.49 м; Y0,5=1.38 м; ВБ=11.2 м.
Обсадные колонны, спущенные в ствол скважины, пробуренный по плавной траектории, не будут иметь резких перегибов, что существенно повысит герметичность и качество крепления скважины. Сказанное особенно актуально для обсадных колонн большого диаметра, которыми перекрываются верхние интервалы геологического разреза. Кроме того, существенно снизятся силы сопротивления при спуске обсадных колонн, что позволит использовать для строительства скважин буровые станки с меньшей грузоподъемностью, а следовательно, более дешевые, чем при обычной технологии бурения. Увеличится ресурс работы внутрискважинного эксплуатационного оборудования за счет исключения точек резкого изменения кривизны.
Способ может быть использован при проектировании и проводке наклонных и горизонтальных скважин для решения следующих задач:
- снижение нагрузки на буровое оборудование при проведении спускоподъемных операций с бурильной колонной, а также при спуске обсадной колонны;
- доведение осевой нагрузки на долото в процессе бурения горизонтальных и субгоризонтальных скважин;
- снижение вращающего момента в процессе бурения роторным способом;
- повышение герметичности обсадных колонн;
- обеспечение сохранности обсадной эксплуатационной колонны при эксплуатации скважины штанговыми насосами;
- увеличение срока службы внутрискважинного эксплуатационного оборудования.

Claims (1)

  1. Способ проводки направленной скважины по плавной траектории, включающий бурение вертикального ствола скважины, забуривание наклонного ствола скважины и последовательное бурение участков профиля скважины с разными радиусами кривизны, отличающийся тем, что забуривание наклонного ствола осуществляют по траектории с уменьшающимся радиусом кривизны, а участки профиля скважины сопрягают между собой путем бурения дополнительных искривленных интервалов ствола с монотонно изменяющимся радиусом кривизны, причем радиусы кривизны дополнительного интервала ствола и участков профиля скважины в точках сопряжения равны между собой.
RU2004122674/03A 2004-07-26 2004-07-26 Способ проводки направленной скважины по плавной траектории RU2270907C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004122674/03A RU2270907C1 (ru) 2004-07-26 2004-07-26 Способ проводки направленной скважины по плавной траектории

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004122674/03A RU2270907C1 (ru) 2004-07-26 2004-07-26 Способ проводки направленной скважины по плавной траектории

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2270907C1 true RU2270907C1 (ru) 2006-02-27

Family

ID=36114374

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004122674/03A RU2270907C1 (ru) 2004-07-26 2004-07-26 Способ проводки направленной скважины по плавной траектории

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2270907C1 (ru)

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101985888A (zh) * 2010-10-25 2011-03-16 中联煤层气国家工程研究中心有限责任公司 一种高瓦斯煤矿的瓦斯抽放方法
RU2474669C1 (ru) * 2012-03-27 2013-02-10 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Способ проводки ствола скважины через глинистые неустойчивые горные породы
CN103422813A (zh) * 2013-08-02 2013-12-04 奥瑞安能源国际有限公司 单井眼煤层气多分支水平井系统及钻井方法
CN103556977A (zh) * 2013-10-27 2014-02-05 长江大学 一种多层分注管柱通过性分析方法
CN103883250A (zh) * 2013-04-24 2014-06-25 中国石油化工股份有限公司 一种基于滑动导向钻井的水平井方向优先着陆控制方法
CN103883249A (zh) * 2013-04-24 2014-06-25 中国石油化工股份有限公司 一种基于旋转导向钻井的水平井着陆控制方法
CN103993828A (zh) * 2014-03-14 2014-08-20 中石化江汉石油工程有限公司钻井一公司 缓增式过度圆弧曲线井眼轨迹施工方法
CN103993831A (zh) * 2014-03-14 2014-08-20 中石化江汉石油工程有限公司钻井一公司 采用变曲率钻井轨迹剖面设计的钻井方法
CN104847263A (zh) * 2015-04-30 2015-08-19 中煤科工集团西安研究院有限公司 煤层气远端对接水平井钻井方法
CN103993831B (zh) * 2014-03-14 2016-11-30 中石化江汉石油工程有限公司钻井一公司 采用变曲率钻井轨迹剖面设计的钻井方法
WO2021067560A1 (en) * 2019-10-01 2021-04-08 Saudi Arabian Oil Company Geomodel-driven dynamic well path optimization

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КАЛИНИН А.Г. и др. Бурение наклонных и горизонтальных скважин. М.: Недра, 1997, с.160-164. *
КАЛИНИН А.Г. и др. Профили направленных скважин и компоновки низа бурильных колонн. М.: Недра, 1995, с. 21-23. *

Cited By (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101985888B (zh) * 2010-10-25 2013-01-02 中联煤层气国家工程研究中心有限责任公司 一种高瓦斯煤矿的瓦斯抽放方法
CN101985888A (zh) * 2010-10-25 2011-03-16 中联煤层气国家工程研究中心有限责任公司 一种高瓦斯煤矿的瓦斯抽放方法
RU2474669C1 (ru) * 2012-03-27 2013-02-10 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Способ проводки ствола скважины через глинистые неустойчивые горные породы
CN103883250A (zh) * 2013-04-24 2014-06-25 中国石油化工股份有限公司 一种基于滑动导向钻井的水平井方向优先着陆控制方法
CN103883249A (zh) * 2013-04-24 2014-06-25 中国石油化工股份有限公司 一种基于旋转导向钻井的水平井着陆控制方法
CN103883250B (zh) * 2013-04-24 2016-03-09 中国石油化工股份有限公司 一种基于滑动导向钻井的水平井方向优先着陆控制方法
CN103883249B (zh) * 2013-04-24 2016-03-02 中国石油化工股份有限公司 一种基于旋转导向钻井的水平井着陆控制方法
CN103422813B (zh) * 2013-08-02 2015-11-25 奥瑞安能源国际有限公司 单井眼煤层气多分支水平井系统及钻井方法
CN103422813A (zh) * 2013-08-02 2013-12-04 奥瑞安能源国际有限公司 单井眼煤层气多分支水平井系统及钻井方法
CN103556977A (zh) * 2013-10-27 2014-02-05 长江大学 一种多层分注管柱通过性分析方法
CN103556977B (zh) * 2013-10-27 2016-01-13 长江大学 一种多层分注管柱通过性分析方法
CN103993831A (zh) * 2014-03-14 2014-08-20 中石化江汉石油工程有限公司钻井一公司 采用变曲率钻井轨迹剖面设计的钻井方法
CN103993828A (zh) * 2014-03-14 2014-08-20 中石化江汉石油工程有限公司钻井一公司 缓增式过度圆弧曲线井眼轨迹施工方法
CN103993831B (zh) * 2014-03-14 2016-11-30 中石化江汉石油工程有限公司钻井一公司 采用变曲率钻井轨迹剖面设计的钻井方法
CN104847263A (zh) * 2015-04-30 2015-08-19 中煤科工集团西安研究院有限公司 煤层气远端对接水平井钻井方法
WO2021067560A1 (en) * 2019-10-01 2021-04-08 Saudi Arabian Oil Company Geomodel-driven dynamic well path optimization
US11459873B2 (en) 2019-10-01 2022-10-04 Saudi Arabian Oil Company Geomodel-driven dynamic well path optimization
RU2772264C1 (ru) * 2021-11-10 2022-05-18 Открытое Акционерное Общество Научно-Производственное Объединение «Буровая техника» Способ проектирования и контроля параметров профиля наклонно-направленной скважины

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102134965B (zh) 一种煤层顶板瓦斯抽采定向长钻孔的施工方法
US4076084A (en) Oriented drilling tool
US6848508B2 (en) Slant entry well system and method
EP2569504B1 (en) System and method for conducting drilling and coring operations
RU2270907C1 (ru) Способ проводки направленной скважины по плавной траектории
CN105637170A (zh) 定向随钻套管
CN105507839A (zh) 连续油管套管开窗方法
CN105064919A (zh) 超短半径径向侧钻水平井方法
CN104912479A (zh) 煤层气水平分支井钻完井方法
CN109281612A (zh) 一种高速旋冲钻井防斜钻具组合
CN104912480B (zh) 煤层气近端对接水平井的钻完井方法
CN108625781B (zh) 一种用于连续管侧钻水平井的刚性钻具的应用方法
CN101701506A (zh) 带有三个稳定器的钻具结构
CN110748293A (zh) 一种多分支井裸眼完井方法
Xiaoguang et al. Research and field test of ultra-short radius horizontal drilling technology combining coiled tubing and flexible BHA
CN201554370U (zh) 带有三个扶正器的四合一钻具结构
CN210371142U (zh) 一种井下螺杆泵
CN112412336A (zh) 一种基于单筒双井技术的天然气水合物储层钻井方法
CN203230340U (zh) 一种钻井导向装置
CA1111830A (en) Extended reach drilling method
US20140367172A1 (en) Drill string with aluminum drill pipes, bent housing, and motor
CN115324544B (zh) 超稠油油藏sagd水平生产井四开井身结构的完井方法
CN202510045U (zh) 适用于水平井斜井段钻井作业的钻具
CN209430123U (zh) 长水平段及水平井段上翅油气井连续油管串结构
RU2777859C1 (ru) Компоновка колонны труб для скважины с большим отклонением забоя от вертикали

Legal Events

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

Effective date: 20090727