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(一)LWD隨鉆地質(zhì)導向技術
LWD為隨鉆測井三個英文單詞的簡寫。利用LWD導向,監(jiān)測的主要參數(shù)是:地層自然伽馬值和電阻率值,據(jù)此來判斷鉆頭是在煤層中鉆進,還是到了頂板或底板。地質(zhì)師根據(jù)判斷,要求定向井工程師隨時調(diào)整井眼軌跡,最大限度地保證在煤層中鉆進(圖9-54)。
圖9-54 地質(zhì)導向示意圖
DS01-1井采取“轉(zhuǎn)動+滑動”的復合鉆進方式,以及LWD隨鉆實時測井,能有效的實現(xiàn)鉆頭在目標層中穿行,導向鉆進不但要考慮煤層穿行率,同時要考慮機械鉆速。
二開造斜井段設計造斜段狗腿度°/30m,剖面設計為雙增圓弧剖面,連續(xù)造斜鉆進至3號煤層頂部,鉆至煤頂后,循環(huán)起鉆,調(diào)整馬達彎角。下鉆時準確確定馬達彎角方向,并預留反扭角;鉆完第一柱后每單根測斜,定向井勤預測軌跡;在斜井段內(nèi)鉆具因故停止轉(zhuǎn)動(洗井、測斜、機修、保養(yǎng)等)時,鉆具需3~5min上提下放一次,活動距離不得小于6m,接立柱或起鉆時,所卸接頭需高于轉(zhuǎn)盤面1~2m,鉆進過程中不得轉(zhuǎn)動轉(zhuǎn)盤,接立柱時不得用轉(zhuǎn)盤卸扣。
二開鉆進采用小鉆壓吊打,每50m測斜一次,保證井斜控制在2°以內(nèi)。第二趟鉆增斜調(diào)整方位,采用Sperry-sun MWD 測量方式,定向方式為高邊方式;第四趟鉆通井處理泥漿后下套管,起鉆測ESS多點;造斜鉆進時,地質(zhì)工程師每2m撈砂一次,注意地層變化,造斜鉆進至煤層頂板后,控制鉆速,進入煤層斜深1m結(jié)束二開。固井設計時,因造斜率比較高,決定少下扶正器,具體為:入井第1根套管最下端加剛性扶正器1只,100~380m井段每3根加彈簧扶正器1個每5根套管灌漿一次。
三開鉆進,試壓后鉆入新地層1m,處理泥漿后起鉆,接入“LWD+Motor”鉆具組合,按定向井的要求井口作業(yè)及測試;下鉆到底后,循環(huán)一周后導向鉆進;LWD實時檢測軌跡,保持井眼在煤層的中上部運移,鉆進過程中,解釋工程師要密切注意實時測井曲線,發(fā)現(xiàn)雙Y曲線異常波動,及時與地質(zhì)監(jiān)督溝通,并結(jié)合返出巖屑,判斷井眼軌跡趨勢,及時采取措施,特別注意鉆入底部的粉煤層;注意振動篩煤的返出量,若返出量減少,立管壓力(LWD及錄井檢測)波動大,采取控制轉(zhuǎn)速等措施,保持井眼清潔;加強錄井、LWD監(jiān)測,及時反饋,盡可能地保持井眼在煤層中上部穿行;各分支井眼鉆進,進行LWD實時測井。
(二)MWD+伽馬探管+鉆時、巖屑、氣測錄井組合定向
PHH-001和PHH-002多分支水平井在水平段鉆進中,采用MWD無線隨鉆測斜儀進行定向鉆進,配合鉆時錄井、巖屑錄井、氣測錄井、伽馬錄井等方法進行地質(zhì)導向。極大地降低了成本,獲得了十分有效的定向結(jié)果。
根據(jù)地層性質(zhì),鉆進煤層時,鉆時小、伽馬值低、甲烷氣測值高;鉆入煤層頂板泥巖時,鉆時較大、伽馬值極高、甲烷氣測值較低;鉆遇石灰?guī)r時鉆時大、伽馬值較高、甲烷氣測值低。
在水平段主井眼(~)鉆進中,由于15號煤層厚度只有左右,且有夾矸,局部地層還有小的起伏,導致6次鉆入15號煤層頂板,利用鉆時錄井、巖屑錄井、氣測錄井、伽馬錄井提供的導向數(shù)據(jù),及時撤回鉆頭,調(diào)整定向鉆進參數(shù),使水平井鉆井軌跡控制在15號煤層中,并沿著水平井設計的鉆井軌跡鉆進。水平段主井眼煤層鉆遇率。
在水平段兩個分支井(~,~)鉆進中,根據(jù)地質(zhì)導向所顯示的數(shù)據(jù),合理調(diào)整定向技術參數(shù),使鉆井軌跡始終控制在15號煤層中,煤層鉆遇率100%。
煤層中施工水平井時,煤層鉆遇率是工程成功與否的關鍵。在施工中,施工方根據(jù)煤層鉆進的特點,總結(jié)一套有效保證煤層鉆遇率的方法。煤層鉆進時,氣測顯示值遠高于在頂、底板的氣測顯示值,鉆時則明顯低于鉆進頂?shù)装宓你@時;同時,將伽馬探管接在離鉆頭較近的位置,根據(jù)15號煤層低伽馬顯示值的特性,進行地質(zhì)導向,取得了很好的效果,PHH-002井煤層鉆遇率高達。
(三)無線隨鉆測斜定向技術
PHH-001、PHH-002 井采用國產(chǎn)無線隨鉆系統(tǒng)進行鉆井軌跡控制。在實際施工中,采用不同造斜率的螺桿鉆鉆進,RST-48型無線隨鉆系統(tǒng)電子探管將井底參數(shù)通過泥漿傳輸至地面,遠程計算機系統(tǒng)將泥漿脈沖進行解析后反饋給軌跡控制人員,軌跡控制人員通過采用滑動鉆進、復合鉆進、調(diào)整工具面、選擇鉆具造斜率等手段進行鉆井軌跡控制。
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