Технология бурения и завершения скважин «рыбья кость» в ультратонких коллекторах
Fishbone Well Drilling and Completion Technology in Ultra-Thin Reservoir
2012-07-09
SCID: 54.1/ev6fmapj
Discuss with AI
рыбья кость бурение скважинконструкция межслойной перегородкитехнология бокового ствола в вскрытой породеконтроль траекторииультратонкий коллектор
Figures from the paper
Abstract (AI)
Разработаны математические модели оптимизации числа ветвей, длины ответвлений, угла их отклонения и расстояния между ними для рыбьекостных скважин в тонких слоях. Решены ключевые задачи безопасного разобщения ствола основной скважины и боковых стволов, строительства межслойной ограждающей стенки в неокрепших отложениях и операций спуска/подъёма бурильного и эксплуатационного колонн. Сформирован комплекс технологий, включающий технику открытого отклонения ствола (open-hole sidetracking), методику строительства межслойной стенки в неокрепших песках и технологии спуска бурильной и эксплуатационной колонн. В результате интегрированного применения геологически ориентированного бурения, комплексного бурения, контроля траектории, открытого отклонения ствола и сопутствующих технологий выполнены полевые испытания двух скважин. Успешно решены технические проблемы проходки ультратонких нефтеносных пластов, трёхмерного прессурирования ответвлённых стволов и оценки пропускной способности бурильного инструмента. Выполнено бурение ответвлений в коллекторе мощностью 1,5 м — на сегодняшний день это самый тонкий нефтеносный пласт, в котором реализованы рыбьекостные скважины. Начальная добыча по двум опытным рыбьекостным скважинам превысила добычу смежных скважин в 10 раз, при стабильном дебите — в 3,5 раза, что свидетельствует о значительном эффекте. Технология рыбьекостных скважин позволяет расширить однопутную горизонтальную секцию на более чем один горизонтальный ствол, увеличить экспозицию коллектора и продуктивность скважин, что представляет собой эффективный подход к экономическому освоению пластов с низкой проницаемостью, низкой насыщенностью, малой мощностью и низкой продуктивностью.
Key Findings
1
Создан комплекс технологий: боковое направление в открытом стволе, устройство межпластовой стенки для неокрепших отложений и процедуры захода бурильной/эксплуатационной колонн.
2
Ранний приток от двух опытных рыбьих скважин достигал в 10 раз больше, чем у примыкающих скважин, при стабильном дебите в 3,5 раза выше.
3
Технология рыбьей кости расширяет одну горизонтальную секцию на более чем один горизонтальный ствол, увеличивая раскрытие пласта и добычу в тонкопластовых, низкопроницаемых месторождениях.
4
Интегрированное применение геолого-ориентированного бурения, композитного бурения, управления траекторией и бокового направления в открытом стволе позволило провести полевые испытания двух скважин.
5
Решены ключевые технические задачи: безопасное разделение между стволом и ответвлениями, устройство межпластовой стенки в неокрепших отложениях и заходы/снятие бурильной и эксплуатационной колонн.
6
Разработаны математические оптимизационные модели для числа ответвлений, длины ответвлений, угла ответвлений и расстояния между ними в рыбьей кости для тонкопластовых скважин.
7
Успешно пробурены ответвления в пласте толщиной 1,5 м, что является наименее тонким нефтяным бурением рыбьей кости, указанным в работе.
Research Object
Система бурения и освоения «рыбья кость» в ультратонком (1,5 м) нефтеносном пласте
Research Subject
Оптимизация и техническая эффективность компоновки ответвлений (число, длина, угол, расстояние), обеспечение безопасного разрыва и устройство межслоевой стенки в несцементированных породах, технологии бокового стравливания (sidetracking), опускания бурильной и эксплуатационной колонн, а также повышение добычи, достигнутое скважинами «рыбья кость» в ультратонких низкопроницаемых пластах
Publication Details
Publication Date
2012-07-09
Journal
Publisher
ISSN
Access Type
Author Information
Download PDF
Subscribe to digest
Работы, цитирующие эту статью4
Новые рабочие процессы для моделирования фишбоун-скважин и получения надежных прогнозов добычи с применением экономической оптимизации2022
Новая методика количественной оценки продуктивности сложных скважин с использованием инструментов искусственного интеллекта2020
Применение методов искусственного интеллекта для прогнозирования продуктивности «рыбьего скелета» (fishbone) скважин2019
Новый подход к количественной оценке продуктивности многоствольной «рыбьей кости» скважины2017