RU2728039C1 - Способ (варианты) и система (варианты) определения траектории бурения скважины - Google Patents

Способ (варианты) и система (варианты) определения траектории бурения скважины Download PDF

Info

Publication number
RU2728039C1
RU2728039C1 RU2019145573A RU2019145573A RU2728039C1 RU 2728039 C1 RU2728039 C1 RU 2728039C1 RU 2019145573 A RU2019145573 A RU 2019145573A RU 2019145573 A RU2019145573 A RU 2019145573A RU 2728039 C1 RU2728039 C1 RU 2728039C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
well
fracture
stress
rock
trajectory
Prior art date
Application number
RU2019145573A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Владимирович Лукин
Юрий Викторович Овчаренко
Светлана Владимировна Жигульский
Ильдар Шамилевич Базыров
Анна Васильевна Ротару
Руслан Рамилевич Нигматуллин
Дмитрий Олегович Морозов
Василий Александрович Грибанов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть Научно-Технический Центр" (ООО "Газпронефть НТЦ")
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 Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть Научно-Технический Центр" (ООО "Газпронефть НТЦ") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть Научно-Технический Центр" (ООО "Газпронефть НТЦ")
Priority to RU2019145573A priority Critical patent/RU2728039C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2728039C1 publication Critical patent/RU2728039C1/ru

Links

Images

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
    • 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
    • E21B47/02Determining slope or direction
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F30/00Computer-aided design [CAD]
    • G06F30/20Design optimisation, verification or simulation

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Evolutionary Computation (AREA)
  • Geometry (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Earth Drilling (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу и системе определения оптимальной траектории бурения скважины, в частности как для определения траектории ствола скважины до начала бурения, так и осуществления корректировки траектории в процессе бурения. Изобретение может быть использовано для увеличения нефтеотдачи разрабатываемых залежей нефти за счет повышения активности трещин, например естественных, обнаруженных вдоль коридора траектории бурения скважины, с помощью определения оптимального положения ствола скважины относительно плоскости трещин. Способ определения траектории бурения скважины, при котором осуществляют: получение данных о напряжениях в породе и об ориентации трещины; моделирование влияния создаваемых скважиной напряжений на напряжения трещины при различных углах (i, а) ориентации скважины; построение траектории скважины с пересечением трещины под углами (i, а) ориентации скважины, выбранными по результатам моделирования, при которых достигается условие активации трещины на максимальном контуре пересечения поверхности скважины и трещины. 6 н. и 24 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к способу и системе определения оптимальной траектории бурения скважины, в частности для определения траектории ствола скважины как до начала бурения, так и осуществление корректировки траектории в процессе бурения. Изобретение может быть использовано для увеличения нефтеотдачи разрабатываемых залежей нефти за счет повышения активности трещин, например естественных, обнаруженных вдоль коридора траектории бурения скважины, с помощью определения оптимального положения ствола скважины относительно плоскости трещин.
Известен способ для коррекции направления ствола скважины по патенту RU 2496003 «Система и способ коррекции направления ствола скважины на основе поля напряжений» (дата публикации: 20.10.2013, МПК Е21В 47/0224, Е21В 44/00), при котором осуществляется стимулирование напряжения в пласте вокруг ствола скважины для образования в нем характерной особенности, связанной со стимулированным напряжением. Далее осуществляют проведение измерений, отражающих геометрию ствола скважины, с использованием компоновки низа бурильной колонны (КНБК), вращаемой в стволе скважины, геометрия которого отображает стимулированные напряжения в пласте. Затем создают изображение ствола скважины на основании проведенных измерений его геометрии, оценку азимутальной вариации стимулированного напряжения в пласте по глубине скважины и изменение параметра режима бурения для КНБК с использованием оценки азимутальной вариации по глубине скважины стимулированного напряжения в пласте. Общими признаками известного и заявляемого способов являются обработка имеющихся данных по пласту для получения модели напряжений, обработка данных модели напряжений, проведение бурения с контролируемыми параметрами.
По данному патенту RU 2496003 известна система оценки пласта пород, включающая: модуль с датчиками и по меньшей мере один процессор, выполненный с возможностью: создания изображения ствола скважины на основании проведенных измерений его геометрии, оценки азимутальной вариации по глубине скважины. Общими признаками является наличие процессора, выполненного с возможностью обработки сейсмических данных для определения и корректировки траектории бурения скважины.
Также из данного патента известен машиночитаемый носитель, представляющий собой по меньшей мере один из носителей, включающих постоянное запоминающее устройство (ПЗУ), программируемое постоянное запоминающее устройство (ППЗУ), выполняющий способ коррекции направления ствола скважины. Общими признаками является наличие программируемого постоянного запоминающего устройства (компьютерную программу), выполняющего корректировку (определение) траектории бурения скважины.
Недостатком известных способа, системы и машиночитаемого носителя является отсутствие возможности уточнения траектории бурения скважины с обеспечением проведения линии траектории при обеспечении максимальной активации естественных трещин.
Известен способ определения траектории бурения по патенту RU 2670302 «Автоматизированное проектирование оптимальной траектории направленного бурения» (дата публикации: 22.10.2018, МПК Е21В 44/00), при котором выполняют бурение по направлению к конечному местоположению по траектории бурения. После чего обновляют модель траектории бурения на основании по меньшей мере данных, полученных на этапе бурения по направлению к конечному местоположению, формируют измененную траекторию бурения по направлению к конечному местоположению на основании по меньшей мере указанной модели траектории бурения в реальном времени во время выполнения этапа бурения по направлению к конечному местоположению по указанной траектории бурения. В результате выполняют бурение по направлению к конечному местоположению по указанной измененной траектории бурения. Причем формирование измененной траектории бурения ограничено рабочим пространством, которое обновляют по меньшей мере на основании данных, полученных на этапе бурения по направлению к конечному местоположению. Указанная модель траектории бурения может содержать функцию оптимизации, содержащую функцию прогнозирования траектории бурения и функцию оптимизации траектории. Указанная функция прогнозирования траектории бурения может выполнять сравнение входных данных каротажа и/или геофизических исследований и выходных данных оптимизации траектории. Общими признаками известного и заявляемого способов являются формирование измеренной траектории, ограниченной рабочим пространством, оптимизация траектории бурения, выполнение бурения с учетом спрогнозированной траектории бурения, полученной на основании геофизических исследований.
Кроме того, по патенту RU 2670302 известна система автоматизированного бурения, содержащая: систему обработки информации, причем указанная система обработки информации содержит программу автоматизированного бурения, выполненную с возможностью обновления модели траектории бурения на основании по меньшей мере данных, полученных от указанного бурового снаряда, и формирования измененной траектории бурения по направлению к конечному местоположению на основании по меньшей мере указанной модели траектории бурения в реальном времени в процессе бурения. Общими признаками известной системы с заявленной является возможность определения траектории в реальном времени по полученным данным во время бурения, а также обеспечение возможности обновления траектории бурения.
Также по патенту RU 2670302 известен машиночитаемый носитель, который запрограммирован на выполнения функций способа, описанного в данном документе, с использованием методов программирования, известных в данной области техники. Общими признаками известного и заявляемого машиночитаемого носителя является возможность формирования траектории бурения скважины, а также ее корректировки в реальном времени при получении исходных данных о пласте.
Недостатком известных способа, системы и машиночитаемого носителя является отсутствие возможности построения траектории бурения скважины с обеспечением максимальной активации естественных трещин.
Технический результат заключается в определении и корректировке траектории бурения скважины с целью повышения нефтеотдачи разрабатываемых залежей нефти за счет активации трещин, например естественных, при проведении ствола скважины через трещины под определенными углами (ориентации скважины). При реализации способов ствол скважины ориентируют таким образом, чтобы при прохождении максимального количества трещин, обнаруженных в коридоре траектории бурения, обеспечивалось повышение притока флюида при отработке скважины за счет достижения максимальной активации естественных трещин.
Технический результат достигается за счет того, что при использовании первого варианта способа определения траектории бурения скважины, осуществляют:
- получение данных о напряжениях в породе и об ориентации трещины;
- моделирование влияния создаваемых скважиной напряжений на напряжения трещины при различных углах (i, а) ориентации скважины;
- построение траектории скважины с пересечением трещины под углами (i, а) ориентации скважины, выбранными по результатам моделирования, при которых достигается условие активации трещины на максимальном контуре пересечения поверхности скважины и трещины.
Таким образом, напряжения, вносимые скважиной, переводят напряжения трещины из первоначального состояния (σn0 - начальное нормальное напряжение на трещине; τ0 - начальное тангенциальное напряжение на трещине) в состояние, при котором трещина становится активной либо ее активность повышается.
При исполнении способа могут осуществлять:
- моделирование влияния создаваемых скважиной напряжений на напряжения трещины при различных углах (i, а) ориентации скважины и соблюдении условия активации трещины на максимальном контуре пересечения поверхности скважины и трещины:
τ(θ, i, а)≥σn(θ, i, a)tgγ+С, где
τ(θ, i, а) - тангенциальное напряжение трещины при воздействии на нее скважины;
σn(θ, i, а) - нормальное напряжение трещины при воздействии на нее скважины;
γ - угол внутреннего трения породы;
С - когезия при сдвиге;
θ - угол, определяющий положение рассматриваемой точки на контуре пересечения скважины и трещины.
Также технический результат достигается при использовании второго варианта способа определения траектории бурения скважины, при котором осуществляют:
- получение данных о напряжениях в породе и об ориентации трещин;
- моделирование влияния создаваемых скважиной напряжений на напряжения трещин при различных углах (i, а) ориентации скважины;
- построение траектории скважины с пересечением трещин под углами (i, а) ориентации скважины, выбранными по результатам моделирования, при которых достигается условие активации трещин на максимальном суммарном контуре пересечения поверхности скважины и трещин с учетом ограничений по построению траектории скважины между трещинами.
При исполнении данного способа могут осуществлять:
- моделирование влияния создаваемых скважиной напряжений на напряжения трещин при различных углах (i, а) ориентации скважины и соблюдении условия активации трещин на максимальном суммарном контуре пересечения поверхности скважины и трещины:
τ(θ, i, а)≥σn(θ, i, a)tgγ+С, где
τ(θ, i, а) - тангенциальное напряжение трещин при воздействии на них скважины;
σn(θ, i, а) - нормальное напряжение трещин при воздействии на них скважины;
γ - угол внутреннего трения породы;
С - когезия при сдвиге;
θ - угол, определяющий положение рассматриваемой точки на контуре пересечения скважины и трещины.
Также технический результат достигается за счет того, что система по первому варианту определения траектории бурения скважины по первому варианту содержит по меньшей мере один процессор и программный код, под управлением которого процессор выполняет следующие операции:
- моделирование влияния создаваемых скважиной напряжений на напряжения трещины при различных углах (i, а) ориентации скважины на основе полученных данных о напряжениях в породе и об ориентации трещины;
- построение траектории скважины с пересечением трещины под углами (i, а) ориентации скважины, выбранными по результатам моделирования, при которых достигается условие активации трещины на максимальном контуре пересечения поверхности скважины и трещины.
Система по данному варианту может содержать по меньшей мере один процессор и программный код, под управлением которого процессор выполняет следующие операции:
моделирование влияния создаваемых скважиной напряжений на напряжения трещины при различных углах (i, а) ориентации скважины и соблюдении условия активации трещины на максимальном контуре пересечения поверхности скважины и трещины:
τ(θ, i, а)≥σn(θ, i, a)tgγ+С, где
τ(θ, i, а) - тангенциальное напряжение трещины при воздействии на нее скважины;
σn(θ, i, а) - нормальное напряжение трещины при воздействии на нее скважины;
γ - угол внутреннего трения породы;
С - когезия при сдвиге;
θ - угол, определяющий положение рассматриваемой точки на контуре пересечения скважины и трещины.
Также технический результат достигается за счет того, что система определения траектории бурения скважины по второму варианту содержит по меньшей мере один процессор и программный код, под управлением которого процессор выполняет следующие операции:
- моделирование влияния создаваемых скважиной напряжений на напряжения трещин при различных углах (i, а) ориентации скважины на основе полученных данных о напряжениях в породе и об ориентации трещин;
- построение траектории скважины с пересечением трещин под углами (i, а) ориентации скважины, выбранными по результатам моделирования, при которых достигается условие активации трещин на максимальном суммарном контуре пересечения поверхности скважины и трещин с учетом ограничений по построению траектории скважины между трещинами.
Система по данному варианту может содержать по меньшей мере один процессор и программный код, под управлением которого процессор выполняет следующие операции:
моделирование влияния создаваемых скважиной напряжений на напряжения трещин при различных углах (i, а) ориентации скважины и соблюдении условия активации трещин на максимальном суммарном контуре пересечения поверхности скважины и трещин:
τ(θ, i, а)≥σn(θ, i, a)tgγ+С, где
τ(θ, i, а) - тангенциальное напряжение трещин при воздействии на них скважины;
σn(θ, i, а) - нормальное напряжение трещин при воздействии на них скважины;
γ - угол внутреннего трения породы;
С - когезия при сдвиге;
θ - угол, определяющий положение рассматриваемой точки на контуре пересечения скважины и трещины.
Нормальное напряжение по меньшей мере одной трещины при воздействии на нее скважины определяют по формуле:
Figure 00000001
тангенциальное напряжение трещины при воздействии на нее скважины определяют по формуле:
Figure 00000002
при этом
Figure 00000003
- составляющие тензора напряжений скважины в породе, которые определяют как:
Figure 00000004
θ - угол, определяющий положение рассматриваемой точки на контуре пересечения скважины и трещины,
σrr, σθr, σzr, σ, σθθ, σ, σrz, σθz, σzz - составляющие тензора напряжений, создаваемых скажиной в породе, полученные по результатам моделирования;
Figure 00000005
m2, n2 - направляющие косинусы площадки трещины.
Направляющие косинусы площадки по крайней мере одной трещины для способов и систем могут быть определены как:
Figure 00000006
ω - угол между азимутом падения трещины и направлением максимального горизонтального напряжения;
β - угол падения трещины;
i - угол наклона скважины относительно вертикали;
а - угол между осью X (горизонталью) и азимутом скважины.
Составляющие тензора напряжений, создаваемых скажиной, для способов и систем могут определяться как:
Figure 00000007
pw - внутрискважинное давление;
Rw - радиус скважины;
r - расстояние от оси скважины до рассматриваемой точки;
ϑ - коэффициент Пуассона;
Figure 00000008
- составляющие тензора напряжений в породе.
Составляющие тензора напряжений в породе для способов и систем могут определяться как:
Figure 00000009
Figure 00000010
- направляющие косинусы углов между скважиной и трещиной,
σh - минимальное горизонтальное напряжение в породе;
σH - максимальное горизонтальное напряжение в породе;
σv - вертикальное напряжение в породе.
Направляющие косинусы углов между скважиной и трещиной для способов и систем могут определяться как:
Figure 00000011
Система по любому варианту исполнения может содержать дисплей, на котором программный код отображает по меньшей мере траекторию скважины.
Система определения траектории бурения скважины по любому варианту может содержать базу данных, содержащую по крайней мере сведения о напряжениях в породе и ориентации по меньшей мере одной трещины.
Также технический результат достигается за счет того, что машиночитаемый носитель содержит компьютерную программу, при исполнении которой на компьютере процессор выполняет следующие операции:
- моделирование влияния создаваемых скважиной напряжений на напряжения трещины при различных углах (i, а) ориентации скважины на основе полученных данных о напряжениях в породе и об ориентации трещины;
- построение траектории скважины с пересечением трещины под углами (i, а) ориентации скважины, выбранными по результатам моделирования, при которых достигается условие активации трещины на максимальном контуре пересечения поверхности скважины и трещины.
Машиночитаемый носитель по данному варианту может содержать компьютерную программу, при исполнении которой на компьютере процессор выполняет следующие операции:
моделирование влияния создаваемых скважиной напряжений на напряжения трещины при различных углах (i, а) ориентации скважины при соблюдении условия активации трещины на максимальном контуре пересечения поверхности скважины и трещины:
τ(θ, i, а)≥σn(θ, i, a)tgγ+С, где
τ(θ, i, а) - тангенциальное напряжение трещины при воздействии на нее скважины;
σn(θ, i, а) - нормальное напряжение трещины при воздействии на нее скважины;
γ - угол внутреннего трения породы;
С - когезия при сдвиге;
θ - угол, определяющий положение рассматриваемой точки на контуре пересечения скважины и трещины; при этом
нормальное напряжение трещины при воздействии на нее скважины определяют по формуле:
Figure 00000012
а тангенциальное напряжение трещины при воздействии на нее скважины определяют по формуле:
Figure 00000013
где
Figure 00000014
- составляющие тензора напряжений скважины в породе, которые определяют как:
Figure 00000015
θ - угол, определяющий положение рассматриваемой точки на контуре пересечения скважины и трещины,
σrr, σθr, σzr, σ, σθθ, σ, σrz, σθz, σzz - составляющие тензора напряжений, создаваемых скважиной в породе, полученные по результатам моделирования;
Figure 00000016
m2, n2 - направляющие косинусы площадки трещины, которые определяются как:
Figure 00000017
ω - угол между азимутом падения трещины и направлением максимального горизонтального напряжения;
β - угол падения трещины;
i - угол наклона скважины относительно вертикали;
а - угол между осью X (горизонталью) и азимутом скважины, при этом
составляющие тензора напряжений, создаваемых скажиной, определяются как:
Figure 00000018
pw - внутрискважинное давление;
Rw - радиус скважины;
r - расстояние от оси скважины до рассматриваемой точки;
ϑ - коэффициент Пуассона;
Figure 00000019
- составляющие тензора напряжений в породе, которые определяются как:
Figure 00000020
Figure 00000021
Figure 00000022
- направляющие косинусы углов между скважиной и трещиной, которые определяются как:
Figure 00000023
σh - минимальное горизонтальное напряжение в породе;
σH - максимальное горизонтальное напряжение в породе;
σv - вертикальное напряжение в породе.
Также технический результат достигается за счет того, что машиночитаемый носитель содержит компьютерную программу, при исполнении которой на компьютере процессор выполняет следующие операции:
- моделирование влияния создаваемых скважиной напряжений на напряжения трещин при различных углах (i, а) ориентации скважины на основе полученных данных о напряжениях в породе и об ориентации трещин;
- построение траектории скважины с пересечением трещин под углами (i, а) ориентации скважины, выбранными по результатам моделирования, при которых достигается условие активации трещин на максимальном суммарном контуре пересечения поверхности скважины и трещин с учетом ограничений по построению траектории скважины между трещинами.
Машиночитаемый носитель может содержать компьютерную программу, при исполнении которой на компьютере процессор выполняет следующие операции:
- моделирование влияния создаваемых скважиной напряжений на напряжения трещин при различных углах (i, а) ориентации скважины и соблюдении условия активации трещин на максимальном суммарном контуре пересечения поверхности скважины и трещин:
τ(θ, i, а)≥σn(θ, i, a)tgγ+С, где
τ(θ, i, а) - тангенциальное напряжение трещин при воздействии на них скважины;
σn(θ, i, а) - нормальное напряжение трещин при воздействии на них скважины;
γ - угол внутреннего трения породы;
С - когезия при сдвиге;
θ - угол, определяющий положение рассматриваемой точки на контуре пересечения скважины и трещины, при этом
нормальное напряжение трещин при воздействии на нее скважины определяют по формуле:
Figure 00000024
а тангенциальное напряжение трещин при воздействии на нее скважины определяют по формуле:
Figure 00000025
где
Figure 00000026
- составляющие тензора напряжений скважины в породе, которые определяют как:
Figure 00000027
Figure 00000028
где
θ - угол, определяющий положение рассматриваемой точки на контуре пересечения скважины и трещин;
σrr, σθr, σzr, σ, σθθ, σ, σrz, σθz, σzz - составляющие тензора напряжений, создаваемых скважиной в породе, полученные по результатам моделирования;
Figure 00000016
m2, n2 - направляющие косинусы площадок трещин, которые определяют как:
Figure 00000029
ω - угол между азимутом падения трещины и направлением максимального горизонтального напряжения;
β - угол падения трещины;
i - угол наклона скважины относительно вертикали;
a - угол между осью X (горизонталью) и азимутом скважины;
при этом составляющие тензора напряжений, создаваемых скажиной, определяются как:
Figure 00000030
pw - внутрискважинное давление;
Rw - радиус скважины;
r - расстояние от оси скважины до рассматриваемой точки;
ϑ - коэффициент Пуассона;
Figure 00000031
- составляющие тензора напряжений в породе, которые определяют как:
Figure 00000032
Figure 00000033
Figure 00000034
- направляющие косинусы углов между скважиной и трещиной, которые определяют как:
Figure 00000035
σh - минимальное горизонтальное напряжение в породе;
σH - максимальное горизонтальное напряжение в породе;
σv - вертикальное напряжение в породе.
Таким образом, обеспечение траектории скважины при пересечении одной трещины (по первому варианту способа, системы или машиночитаемого носителя) или множества (по второму варианту способа, системы или машиночитаемого носителя) трещин, в частности естественных, по направлению к конечному местоположению определяется с учетом технических возможностей бурового инструмента углы входа (ориентация) ствола скважины в по меньшей мере одну трещину, при которых достигается ее максимально возможная активация. Причем во втором варианте формирование траектории бурения ограничено техническими возможностями бурового инструмента и максимально возможным радиусом кривизны траектории, т.к. в среднем интенсивность искривления траектории скважины составляет 2-3 град.
Под трещинами понимается обнаруженные трещины в породе, в том числе естественных.
Площадка трещины - плоскость, на которой расположена естественная трещина в породе.
Изобретение поясняется следующими фигурами:
фиг. 1 - схема модели породы;
фиг. 2 - схема модели естественной трещины в породе;
фиг. 3 - схема скважины, проходящей через естественную трещину в породе.
На фигурах обозначены:
1 - модель породы;
2 - естественная трещина в породе;
3 - ствол скважины;
4 - контур пересечения ствола скважины с естественной трещиной.
Также на фиг. схематично обозначены:
- напряжения в породе:
σh - минимальное горизонтальное напряжение в породе;
σH - максимальное горизонтальное напряжение в породе;
σv - вертикальное напряжение в породе;
- напряжения в трещине (на ее поверхности):
σn0 - начальное нормальное напряжение на трещине;
τ0 - начальное тангенциальное напряжение на трещине;
- результирующие напряжения в породе (после внесение воздействия ствола скважины на трещину):
σn(θ, i, а) - результирующее нормальное напряжение на контуре пересечения ствола скважины и трещины в точке А;
τ(θ, i, а) - результирующее тангенциальное напряжение на контуре пересечения ствола скважины и трещины в точке А.
При определении траектории бурения скважины по первому варианту способа осуществляют: получение данных о напряжениях в породе и об ориентации трещины, например по сейсмическим данным.
Моделирование влияния создаваемых скважиной напряжений на напряжения трещины при различных углах (i, а) ориентации скважины может осуществляться путем итерационных вычислений при различных углах θ, i, а.
Приведем пример одной из итераций, расчеты по которой показали сочетание углов (i, а), приводящих к активации трещины за счет воздействия на нее напряжений скважины.
i - угол наклона скважины относительно вертикали = 70 град.;
а - угол между осью X (горизонталью) и азимутом скважины = -30 град. по азимуту = 180 град.
θ - угол, определяющий положение рассматриваемой точки на контуре пересечения скважины и трещины = 60 град.
В результате влияния напряжений, вносимых скважиной, в трещине формируются следующие напряжения.
Figure 00000036
т.е.
Figure 00000037
Figure 00000038
Результат вычислений был получен следующим образом.
Нормальное напряжение трещины при воздействии на нее скважины определяют по формуле:
Figure 00000039
Тангенциальное напряжение трещины при воздействии на нее скважины определяют по формуле:
Figure 00000040
т.е.
τ(θ, i, а)=16.789.
Figure 00000041
- составляющие тензора напряжений скважины в породе.
Составляющие тензора напряжений скважины в породе, которые определяют как:
Figure 00000042
При этом θ - угол, определяющий положение рассматриваемой точки А (фиг. 3) на контуре пересечения скважины и трещины = 60 град.;
σrr, σθr, σzr, σ, σθθ, σ, σrz, σθz, σzz - составляющие тензора напряжений, создаваемые скважиной;
Figure 00000016
m2, n2 - направляющие косинусы площадки трещины.
Направляющие косинусы площадки трещины определяются как:
Figure 00000043
где
ω - угол между азимутом падения трещины и направлением максимального горизонтального напряжения = 5 град.;
β - угол падения трещины = 50 град.;
Составляющие тензора напряжений, создаваемые скважиной, определяются как:
Figure 00000044
Figure 00000045
pw - внутрискважинное давление = 10 МПа;
Rw - радиус скважины = 0,1 м;
r - расстояние от оси скважины до рассматриваемой точки А (фиг. 3) = 0,1 м;
ϑ - коэффициент Пуассона = 0,24;
Figure 00000046
- составляющие тензора напряжений в породе, которые определяются как:
Figure 00000047
Figure 00000048
- направляющие косинусы углов между скважиной и трещиной, которые определяются как:
Figure 00000049
Figure 00000050
σh - минимальное горизонтальное напряжение в породе = 40 МПа;
σH - максимальное горизонтальное напряжение в породе = 50 МПа;
σv - вертикальное напряжение в породе = 60 МПа.
Проверяем условие активации:
τ(θ, i, а)≥σn(θ, i, a)tgγ+С, где
τ(θ, i, а) - тангенциальное напряжение трещины при воздействии на нее скважины = 16.789 МПа;
σn(θ, i, а) - нормальное напряжение трещины при воздействии на нее скважины = 51.454 МПа;
γ - угол внутреннего трения породы = 30 град.;
С - когезия при сдвиге = 0 МПа;
θ - угол, определяющий положение рассматриваемой точки на контуре пересечения скважины и трещины = 60 град.
16,789≥51,454tg30.
Таким образом, условие активации соблюдается при углах ориентации скважины:
i - угол наклона скважины относительно вертикали = 70 град.;
а - угол между осью X (горизонталью) и азимутом скважины = -30 град.
Следовательно, вносимые скважиной напряжения приведут к активации (дополнительной активации) трещины и обеспечат повышение нефтеотдачи.
При осуществлении способа по второму варианту построения траектории по результатам моделирования траектории скважины с пересечением множества трещин под углами их взаимной ориентации также обеспечивает достижение условия максимальной суммарной активации трещин.

Claims (252)

1. Способ определения траектории бурения скважины, при котором осуществляют:
- получение данных о напряжениях в породе и об ориентации трещины;
- моделирование влияния создаваемых скважиной напряжений на напряжения трещины при различных углах (i, а) ориентации скважины;
- построение траектории скважины с пересечением трещины под углами (i, а) ориентации скважины, выбранными по результатам моделирования, при которых достигается условие активации трещины на максимальном контуре пересечения поверхности скважины и трещины.
2. Способ определения траектории бурения скважины по п. 1, при котором осуществляют:
- моделирование влияния создаваемых скважиной напряжений на напряжения трещины при различных углах (i, а) ориентации скважины и соблюдении условия активации трещины на максимальном контуре пересечения поверхности скважины и трещины:
τ (θ, i, а) ≥ σn (θ, i, a) tgγ + С, где
τ (θ, i, а) - тангенциальное напряжение трещины при воздействии на нее скважины;
σn (θ, i, а) - нормальное напряжение трещины при воздействии на нее скважины;
γ - угол внутреннего трения породы;
С - когезия при сдвиге;
θ - угол, определяющий положение рассматриваемой точки на контуре пересечения скважины и трещины.
3. Способ определения траектории бурения скважины по п. 2, при котором нормальное напряжение трещины при воздействии на нее скважины определяют по формуле:
Figure 00000051
тангенциальное напряжение трещины при воздействии на нее скважины определяют по формуле:
Figure 00000052
при этом
Figure 00000053
- составляющие тензора напряжений скважины в породе, которые определяют как:
Figure 00000054
θ - угол, определяющий положение рассматриваемой точки на контуре пересечения скважины и трещины;
σrr, σθr, σzr, σ, σθθ, σ, σrz, σθz, σzz - составляющие тензора напряжений, создаваемых скважиной в породе, полученные по результатам моделирования;
Figure 00000055
m2, n2 - направляющие косинусы площадки трещины.
4. Способ определения траектории бурения скважины по п. 3, при котором направляющие косинусы площадки трещины определяются как:
Figure 00000056
ω - угол между азимутом падения трещины и направлением максимального горизонтального напряжения;
β - угол падения трещины;
i - угол наклона скважины относительно вертикали;
а - угол между осью X (горизонталью) и азимутом скважины.
5. Способ определения траектории бурения скважины по п. 3, при котором составляющие тензора напряжений, создаваемых скважиной, определяются как:
Figure 00000057
Figure 00000058
pw - внутрискважинное давление;
Rw - радиус скважины;
r - расстояние от оси скважины до рассматриваемой точки;
ϑ - коэффициент Пуассона;
Figure 00000059
- составляющие тензора напряжений в породе.
6. Способ определения траектории бурения скважины по п. 5, при котором составляющие тензора напряжений в породе определяются как:
Figure 00000060
Figure 00000061
- направляющие косинусы углов между скважиной и трещиной,
σh - минимальное горизонтальное напряжение в породе;
σH - максимальное горизонтальное напряжение в породе;
σv - вертикальное напряжение в породе.
7. Способ определения траектории бурения скважины по п. 6, при котором направляющие косинусы углов между скважиной и трещиной определяются как:
Figure 00000062
Figure 00000063
8. Способ определения траектории бурения скважины, при котором осуществляют:
- получение данных о напряжениях в породе и об ориентации трещин;
- моделирование влияния создаваемых скважиной напряжений на напряжения трещин при различных углах (i, а) ориентации скважины;
- построение траектории скважины с пересечением трещин под углами (i, а) ориентации скважины, выбранными по результатам моделирования, при которых достигается условие активации трещин на максимальном суммарном контуре пересечения поверхности скважины и трещин с учетом ограничений по построению траектории скважины между трещинами.
9. Способ определения траектории бурения скважины по п. 8, при котором осуществляют:
- моделирование влияния создаваемых скважиной напряжений на напряжения трещин при различных углах (i, а) ориентации скважины и соблюдении условия активации трещин на максимальном суммарном контуре пересечения поверхности скважины и трещины:
τ (θ, i, а) ≥ σn (θ, i, a) tgγ + С, где
τ (θ, i, а) - тангенциальное напряжение трещин при воздействии на них скважины;
σn (θ, i, а) - нормальное напряжение трещин при воздействии на них скважины;
γ - угол внутреннего трения породы;
С - когезия при сдвиге;
θ - угол, определяющий положение рассматриваемой точки на контуре пересечения скважины и трещины.
10. Способ определения траектории бурения скважины по п. 9, при котором нормальное напряжение трещин при воздействии на нее скважины определяют по формуле:
Figure 00000064
а тангенциальное напряжение трещин при воздействии на нее скважины определяют по формуле:
Figure 00000065
при этом
Figure 00000066
- составляющие тензора напряжений скважины в породе, которые определяют как:
Figure 00000067
θ - угол, определяющий положение рассматриваемой точки на контуре пересечения скважины и трещин;
σrr, σθr, σzr, σ, σθθ, σ, σrz, σθz, σzz - составляющие тензора напряжений, создаваемых скважиной в породе, полученные по результатам моделирования;
Figure 00000068
m2, n2 - направляющие косинусы площадок трещин.
11. Способ определения траектории бурения скважины по п. 10, при котором направляющие косинусы площадки трещины определяются как:
Figure 00000069
ω - угол между азимутом падения трещины и направлением максимального горизонтального напряжения;
β - угол падения трещины;
i - угол наклона скважины относительно вертикали;
a - угол между осью X (горизонталью) и азимутом скважины.
12. Способ определения траектории бурения скважины по п. 10, при котором составляющие тензора напряжений, создаваемых скважиной, определяются как:
Figure 00000070
pw - внутрискважинное давление;
Rw - радиус скважины;
r - расстояние от оси скважины до рассматриваемой точки;
ϑ - коэффициент Пуассона;
Figure 00000071
- составляющие тензора напряжений в породе.
13. Способ определения траектории бурения скважины по п. 12, при котором составляющие тензора напряжений в породе определяются как:
Figure 00000072
Figure 00000073
- направляющие косинусы углов между скважиной и трещиной,
σh - минимальное горизонтальное напряжение в породе;
σH - максимальное горизонтальное напряжение в породе;
σv - вертикальное напряжение в породе.
14. Способ определения траектории бурения скважины по п. 13, при котором направляющие косинусы углов между скважиной и трещиной определяются как:
Figure 00000074
15. Система определения траектории бурения скважины, содержащая по меньшей мере один процессор и программный код, под управлением которого процессор выполняет следующие операции:
- моделирование влияния создаваемых скважиной напряжений на напряжения трещины при различных углах (i, а) ориентации скважины на основе полученных данных о напряжениях в породе и об ориентации трещины;
- построение траектории скважины с пересечением трещины под углами (i, а) ориентации скважины, выбранными по результатам моделирования, при которых достигается условие активации трещины на максимальном контуре пересечения поверхности скважины и трещины.
16. Система определения траектории бурения скважины по п. 15, содержащая по меньшей мере один процессор и программный код, под управлением которого процессор выполняет следующие операции:
моделирование влияния создаваемых скважиной напряжений на напряжения трещины при различных углах (i, а) ориентации скважины и соблюдении условия активации трещины на максимальном контуре пересечения поверхности скважины и трещины:
τ (θ, i, а) ≥ σn (θ, i, a) tgγ + С, где
τ (θ, i, а) - тангенциальное напряжение трещины при воздействии на нее скважины;
σn (θ, i, а) - - нормальное напряжение трещины при воздействии на нее скважины;
γ - угол внутреннего трения породы;
С - когезия при сдвиге;
θ - угол, определяющий положение рассматриваемой точки на контуре пересечения скважины и трещины.
17. Система определения траектории бурения скважины по п. 16, в которой нормальное напряжение трещины при воздействии на нее скважины определяют по формуле:
Figure 00000075
тангенциальное напряжение трещины при воздействии на нее скважины определяют по формуле:
Figure 00000076
при этом
Figure 00000077
- составляющие тензора напряжений скважины в породе, которые определяют как:
Figure 00000078
θ - угол, определяющий положение рассматриваемой точки на контуре пересечения скважины и трещины;
σrr, σθr, σzr, σ, σθθ, σ, σrz, σθz, σzz - составляющие тензора напряжений, создаваемых скважиной в породе, полученные по результатам моделирования;
Figure 00000079
m2, n2 - направляющие косинусы площадки трещины.
18. Система определения траектории бурения скважины по п. 17, в которой направляющие косинусы площадки трещины определяются как:
Figure 00000080
ω - угол между азимутом падения трещины и направлением максимального горизонтального напряжения;
β - угол падения трещины;
i - угол наклона скважины относительно вертикали;
а - угол между осью X (горизонталью) и азимутом скважины.
19. Система определения траектории бурения скважины по п. 17, в которой составляющие тензора напряжений, создаваемых скважиной, определяются как:
Figure 00000081
pw - внутрискважинное давление;
Rw - радиус скважины;
r - расстояние от оси скважины до рассматриваемой точки;
ϑ - коэффициент Пуассона;
Figure 00000082
- составляющие тензора напряжений в породе, которые определяются как:
Figure 00000083
Figure 00000084
Figure 00000085
- направляющие косинусы углов между скважиной и трещиной, которые определяются как:
Figure 00000086
σh - минимальное горизонтальное напряжение в породе;
σH - максимальное горизонтальное напряжение в породе;
σv - вертикальное напряжение в породе.
20. Система определения траектории бурения скважины, содержащая по меньшей мере один процессор и программный код, под управлением которого процессор выполняет следующие операции:
- моделирование влияния создаваемых скважиной напряжений на напряжения трещин при различных углах (i, а) ориентации скважины на основе полученных данных о напряжениях в породе и об ориентации трещин;
- построение траектории скважины с пересечением трещин под углами (i, а) ориентации скважины, выбранными по результатам моделирования, при которых достигается условие активации трещин на максимальном суммарном контуре пересечения поверхности скважины и трещин с учетом ограничений по построению траектории скважины между трещинами.
21. Система определения траектории бурения скважины по п. 20, содержащая по меньшей мере один процессор и программный код, под управлением которого процессор выполняет следующие операции:
моделирование влияния создаваемых скважиной напряжений на напряжения трещин при различных углах (i, а) ориентации скважины и соблюдении условия активации трещин на максимальном суммарном контуре пересечения поверхности скважины и трещин:
τ (θ, i, а) ≥ σn (θ, i, a) tgγ + С, где
τ (θ, i, а) - тангенциальное напряжение трещин при воздействии на них скважины;
σn (θ, i, а) - нормальное напряжение трещин при воздействии на них скважины;
γ - угол внутреннего трения породы;
С - когезия при сдвиге;
θ - угол, определяющий положение рассматриваемой точки на контуре пересечения скважины и трещины.
22. Система определения траектории бурения скважины по п. 21, в которой нормальное напряжение трещин при воздействии на нее скважины определяют по формуле:
Figure 00000087
а тангенциальное напряжение трещин при воздействии на нее скважины определяют по формуле:
Figure 00000088
при этом
Figure 00000089
- составляющие тензора напряжений скважины в породе, которые определяют как:
Figure 00000090
Figure 00000091
θ - угол, определяющий положение рассматриваемой точки на контуре пересечения скважины и трещин;
σrr, σθr, σzr, σ, σθθ, σ, σrz, σθz, σzz - составляющие тензора напряжений, создаваемых скважиной в породе, полученные по результатам моделирования;
Figure 00000055
m2, n2 - направляющие косинусы площадок трещин.
23. Система определения траектории бурения скважины по п. 22, в которой направляющие косинусы площадки трещины определяются как:
Figure 00000092
ω - угол между азимутом падения трещины и направлением максимального горизонтального напряжения;
β - угол падения трещины;
i - угол наклона скважины относительно вертикали;
а - угол между осью X (горизонталью) и азимутом скважины.
24. Система определения траектории бурения скважины по п. 22, в которой составляющие тензора напряжений, создаваемых скважиной, определяются как:
Figure 00000093
pw - внутрискважинное давление;
Rw - радиус скважины;
r - расстояние от оси скважины до рассматриваемой точки;
ϑ - коэффициент Пуассона;
Figure 00000094
- составляющие тензора напряжений в породе, которые определяются как:
Figure 00000095
Figure 00000096
- направляющие косинусы углов между скважиной и трещиной, которые определяются как:
Figure 00000097
σh - минимальное горизонтальное напряжение в породе;
σH - максимальное горизонтальное напряжение в породе;
σv - вертикальное напряжение в породе.
25. Система определения траектории бурения скважины по любому из пп. 15, 20, содержащая дисплей, на котором программный код отображает по меньшей мере траекторию скважины.
26. Система определения траектории бурения скважины по любому из пп. 15, 20, которая содержит базу данных, содержащую по крайней мере сведения о напряжениях в породе и ориентации по меньшей мере одной трещины.
27. Машиночитаемый носитель, содержащий компьютерную программу, при исполнении которой на компьютере процессор выполняет следующие операции:
- моделирование влияния создаваемых скважиной напряжений на напряжения трещины при различных углах (i, а) ориентации скважины на основе полученных данных о напряжениях в породе и об ориентации трещины;
- построение траектории скважины с пересечением трещины под углами (i, а) ориентации скважины, выбранными по результатам моделирования, при которых достигается условие активации трещины на максимальном контуре пересечения поверхности скважины и трещины.
28. Машиночитаемый носитель по п. 27, содержащий компьютерную программу, при исполнении которой на компьютере процессор выполняет следующие операции:
моделирование влияния создаваемых скважиной напряжений на напряжения трещины при различных углах (i, а) ориентации скважины при соблюдении условия активации трещины на максимальном контуре пересечения поверхности скважины и трещины:
τ (θ, i, а) ≥ σn (θ, i, a) tgγ + С, где
τ (θ, i, а) - тангенциальное напряжение трещины при воздействии на нее скважины;
σn (θ, i, а) - нормальное напряжение трещины при воздействии на нее скважины;
γ - угол внутреннего трения породы;
С - когезия при сдвиге;
θ - угол, определяющий положение рассматриваемой точки на контуре пересечения скважины и трещины; при этом
нормальное напряжение трещины при воздействии на нее скважины определяют по формуле:
Figure 00000098
а тангенциальное напряжение трещины при воздействии на нее скважины определяют по формуле:
Figure 00000099
где
Figure 00000100
- составляющие тензора напряжений скважины в породе, которые определяют как:
Figure 00000101
θ - угол, определяющий положение рассматриваемой точки на контуре пересечения скважины и трещины,
σrr, σθr, σzr, σ, σθθ, σ, σrz, σθz, σzz - составляющие тензора напряжений, создаваемых скважиной в породе, полученные по результатам моделирования;
Figure 00000102
m2, n2 - направляющие косинусы площадки трещины, которые определяются как:
Figure 00000103
ω - угол между азимутом падения трещины и направлением максимального горизонтального напряжения;
β - угол падения трещины;
i - угол наклона скважины относительно вертикали;
а - угол между осью X (горизонталью) и азимутом скважины, при этом составляющие тензора напряжений, создаваемых скважиной, определяются как:
Figure 00000104
Figure 00000105
pw - внутрискважинное давление;
Rw - радиус скважины;
r - расстояние от оси скважины до рассматриваемой точки;
ϑ - коэффициент Пуассона;
Figure 00000106
- составляющие тензора напряжений в породе, которые определяются как:
Figure 00000107
Figure 00000108
- направляющие косинусы углов между скважиной и трещиной, которые определяются как:
Figure 00000109
Figure 00000110
σh - минимальное горизонтальное напряжение в породе;
σH - максимальное горизонтальное напряжение в породе;
σv - вертикальное напряжение в породе.
29. Машиночитаемый носитель, содержащий компьютерную программу, при исполнении которой на компьютере процессор выполняет следующие операции:
- моделирование влияния создаваемых скважиной напряжений на напряжения трещин при различных углах (i, а) ориентации скважины на основе полученных данных о напряжениях в породе и об ориентации трещин;
- построение траектории скважины с пересечением трещин под углами (i, а) ориентации скважины, выбранными по результатам моделирования, при которых достигается условие активации трещин на максимальном суммарном контуре пересечения поверхности скважины и трещин с учетом ограничений по построению траектории скважины между трещинами.
30. Машиночитаемый носитель по п. 29, содержащий компьютерную программу, при исполнении которой на компьютере процессор выполняет следующие операции:
- моделирование влияния создаваемых скважиной напряжений на напряжения трещин при различных углах (i, а) ориентации скважины и соблюдении условия активации трещин на максимальном суммарном контуре пересечения поверхности скважины и трещин:
τ (θ, i, а) ≥ σn (θ, i, a) tgγ + С, где
τ (θ, i, а) - тангенциальное напряжение трещин при воздействии на них скважины;
σn (θ, i, а) - нормальное напряжение трещин при воздействии на них скважины;
γ - угол внутреннего трения породы;
С - когезия при сдвиге;
θ - угол, определяющий положение рассматриваемой точки на контуре пересечения скважины и трещины, при этом
нормальное напряжение трещин при воздействии на нее скважины определяют по формуле:
Figure 00000111
а тангенциальное напряжение трещин при воздействии на нее скважины определяют по формуле:
Figure 00000112
где
Figure 00000113
- составляющие тензора напряжений скважины в породе, которые определяют как:
Figure 00000114
θ - угол, определяющий положение рассматриваемой точки на контуре пересечения скважины и трещин;
σrr, σθr, σzr, σ, σθθ, σ, σrz, σθz, σzz - составляющие тензора напряжений, создаваемых скважиной в породе, полученные по результатам моделирования;
Figure 00000115
m2, n2 - направляющие косинусы площадок трещин, которые определяют как:
Figure 00000116
ω - угол между азимутом падения трещины и направлением максимального горизонтального напряжения;
β - угол падения трещины;
i - угол наклона скважины относительно вертикали;
а - угол между осью X (горизонталью) и азимутом скважины;
при этом составляющие тензора напряжений, создаваемых скважиной, определяются как:
Figure 00000117
pw - внутрискважинное давление;
Rw - радиус скважины;
r - расстояние от оси скважины до рассматриваемой точки;
ϑ - коэффициент Пуассона;
Figure 00000118
- составляющие тензора напряжений в породе, которые определяют как:
Figure 00000119
Figure 00000120
- направляющие косинусы углов между скважиной и трещиной, которые определяют как:
Figure 00000121
Figure 00000122
σh - минимальное горизонтальное напряжение в породе;
σH - максимальное горизонтальное напряжение в породе;
σv - вертикальное напряжение в породе.
RU2019145573A 2019-12-30 2019-12-30 Способ (варианты) и система (варианты) определения траектории бурения скважины RU2728039C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019145573A RU2728039C1 (ru) 2019-12-30 2019-12-30 Способ (варианты) и система (варианты) определения траектории бурения скважины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019145573A RU2728039C1 (ru) 2019-12-30 2019-12-30 Способ (варианты) и система (варианты) определения траектории бурения скважины

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2728039C1 true RU2728039C1 (ru) 2020-07-28

Family

ID=72085569

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019145573A RU2728039C1 (ru) 2019-12-30 2019-12-30 Способ (варианты) и система (варианты) определения траектории бурения скважины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2728039C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009021010A2 (en) * 2007-08-06 2009-02-12 Geomechanics International, Inc. System and method for stress field based wellbore steering
RU2542026C2 (ru) * 2009-10-20 2015-02-20 Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. Способы определения особенностей пластов, осуществления навигации траекторий бурения и размещения скважин применительно к подземным буровым скважинам
RU2569514C1 (ru) * 2014-08-25 2015-11-27 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д.Шашина Способ разработки нефтяного пласта скважинами с горизонтальным окончанием
RU2589300C1 (ru) * 2012-05-14 2016-07-10 Лэндмарк Графикс Корпорейшн Моделирование напряжения вокруг ствола скважины
RU2663653C1 (ru) * 2015-02-26 2018-08-08 Хэллибертон Энерджи Сервисиз, Инк. Улучшенная оценка искривления ствола скважины, основанная на результатах измерений изгибающего момента инструмента
RU2670302C2 (ru) * 2014-12-31 2018-10-22 Халлибертон Энерджи Сервисез, Инк. Автоматизированное проектирование оптимальной траектории направленного бурения

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009021010A2 (en) * 2007-08-06 2009-02-12 Geomechanics International, Inc. System and method for stress field based wellbore steering
RU2542026C2 (ru) * 2009-10-20 2015-02-20 Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. Способы определения особенностей пластов, осуществления навигации траекторий бурения и размещения скважин применительно к подземным буровым скважинам
RU2589300C1 (ru) * 2012-05-14 2016-07-10 Лэндмарк Графикс Корпорейшн Моделирование напряжения вокруг ствола скважины
RU2569514C1 (ru) * 2014-08-25 2015-11-27 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д.Шашина Способ разработки нефтяного пласта скважинами с горизонтальным окончанием
RU2670302C2 (ru) * 2014-12-31 2018-10-22 Халлибертон Энерджи Сервисез, Инк. Автоматизированное проектирование оптимальной траектории направленного бурения
RU2663653C1 (ru) * 2015-02-26 2018-08-08 Хэллибертон Энерджи Сервисиз, Инк. Улучшенная оценка искривления ствола скважины, основанная на результатах измерений изгибающего момента инструмента

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8931580B2 (en) Method for using dynamic target region for well path/drill center optimization
RU2669948C2 (ru) Оптимизация многоступенчатого проекта нефтяного месторождения в условиях неопределенности
US9268050B2 (en) Determining a confidence value for a fracture plane
US10352145B2 (en) Method of calibrating fracture geometry to microseismic events
EP2497900B1 (en) Modeling hydraulic fractures
US20150204174A1 (en) System and method for performing stimulation operations
CA2823710C (en) Methods and systems regarding models of underground formations
US9890616B2 (en) Horizontal well design for field with naturally fractured reservoir
US9836561B2 (en) Optimizing multistage hydraulic fracturing design based on three-dimensional (3D) continuum damage mechanics
RU2496003C2 (ru) Система и способ коррекции направления ствола скважины на основе поля напряжений
US20130081805A1 (en) System and method for microseismic analysis
US20160090822A1 (en) Collision detection method
EA017421B1 (ru) Способ и система для проектирования и оптимизации операций бурения и заканчивания в углеводородных пластах-коллекторах
US9182510B2 (en) Methods and systems of incorporating pseudo-surface pick locations in seismic velocity models
US11879316B2 (en) Geostatistical analysis of microseismic data in fracture modeling
RU2728039C1 (ru) Способ (варианты) и система (варианты) определения траектории бурения скважины
US11608730B2 (en) Grid modification during simulated fracture propagation
CN113221347B (zh) 一种井壁稳定性钻井优化方法、装置及设备