发明名称 一种多靶点水平井井眼轨道的确定方法
摘要 本发明涉及一种多靶点水平井井眼轨道的确定方法,首先根据地震数据、地质录井数据及地球物理测井数据绘制储层平面构造图或等值线图,确定储层砂体展布,并结合井眼尺寸大小和钻机能力确定靶前位移,结合现场探勘结果确定井口坐标、靶点坐标和靶点垂深;确定井口到第一靶点的井眼轨道;根据第一靶点的参数及各控制靶点的坐标、垂深和造斜工具造斜能力确定水平段井眼曲率,确定各控制靶点的井斜角,从而确定水平段井眼轨道;本发明方法将工程和地质相结合,能够实现多靶点水平井的井眼轨道,且不存在方位漂移现象,尤其适用于非均质性强的薄储层。该方法实施简单、方便,工程设计人员、现场技术人员均可实施。
申请公布号 CN102392601B 申请公布日期 2013.11.27
申请号 CN201110303599.2 申请日期 2011.10.09
申请人 中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司华北分公司工程技术研究院 发明人 闫吉曾;郑锋辉;狄伟;邓红琳;秦玉英
分类号 E21B7/04(2006.01)I 主分类号 E21B7/04(2006.01)I
代理机构 郑州睿信知识产权代理有限公司 41119 代理人 陈浩
主权项 1.一种多靶点水平井井眼轨道的确定方法,其特征在于,该方法的步骤如下:(1)根据地震数据、地质录井数据及地球物理测井数据绘制储层平面构造图或等值线图,确定储层砂体展布,并结合井眼尺寸大小和钻机能力确定靶前位移,结合现场探勘结果确定井口坐标、靶点坐标和靶点垂深,所述靶点包括第一靶点、最后一个靶点以及设于第一靶点与最后一个靶点之间的N个控制靶点;(2)确定井口至第一靶点的井眼轨道;(3)根据第一靶点的参数及各控制靶点的坐标、垂深确定各控制靶点的井斜角和井眼曲率,具体计算公式为:<img file="FDA00003232475400011.GIF" wi="404" he="117" /><img file="FDA00003232475400016.GIF" wi="322" he="56" /><img file="FDA00003232475400017.GIF" wi="283" he="74" /><maths num="0001"><![CDATA[<math><mrow><msub><mi>KC</mi><mi>i</mi></msub><mo>=</mo><mfrac><mn>10800</mn><mi>&pi;</mi></mfrac><mo>&CenterDot;</mo><mfrac><mrow><msub><mi>D</mi><mi>i</mi></msub><mi>cos</mi><msub><mi>&alpha;</mi><mi>i</mi></msub><mo>-</mo><msub><mi>S</mi><mi>i</mi></msub><mi>sin</mi><msub><mi>&alpha;</mi><mi>i</mi></msub></mrow><mrow><msubsup><mi>D</mi><mi>i</mi><mn>2</mn></msubsup><mo>+</mo><msubsup><mi>S</mi><mi>i</mi><mn>2</mn></msubsup></mrow></mfrac><mo>;</mo></mrow></math>]]></maths><maths num="0002"><![CDATA[<math><mrow><msub><mi>R</mi><mi>i</mi></msub><mo>=</mo><mfrac><mn>1</mn><msub><mi>K</mi><mi>i</mi></msub></mfrac><mo>;</mo></mrow></math>]]></maths><maths num="0003"><![CDATA[<math><mrow><msub><mi>L</mi><mi>i</mi></msub><mo>=</mo><msqrt><msubsup><mi>D</mi><mi>i</mi><mn>2</mn></msubsup><mo>+</mo><msubsup><mi>S</mi><mi>i</mi><mn>2</mn></msubsup><mo>+</mo><msub><mrow><mn>2</mn><mi>S</mi></mrow><mi>i</mi></msub><msub><mi>R</mi><mi>i</mi></msub><mi>sin</mi><msub><mi>&alpha;</mi><mi>i</mi></msub><mo>-</mo><msub><mrow><mn>2</mn><mi>D</mi></mrow><mi>i</mi></msub><msub><mi>R</mi><mi>i</mi></msub><mi>cos</mi><msub><mi>&alpha;</mi><mi>i</mi></msub></msqrt><mo>;</mo></mrow></math>]]></maths><maths num="0004"><![CDATA[<math><mrow><msub><mi>&alpha;</mi><msub><mi>A</mi><mrow><mi>i</mi><mo>+</mo><mn>1</mn></mrow></msub></msub><mo>=</mo><mfrac><mn>180</mn><mi>&pi;</mi></mfrac><mrow><mo>(</mo><mfrac><mi>&pi;</mi><mn>2</mn></mfrac><mo>+</mo><mn>2</mn><mi>arctan</mi><mfrac><mrow><msub><mi>S</mi><mi>i</mi></msub><mtext>+</mtext><msub><mi>R</mi><mi>i</mi></msub><mi>sin</mi><msub><mi>&alpha;</mi><mi>i</mi></msub><mo>-</mo><msub><mi>L</mi><mi>i</mi></msub></mrow><mrow><msub><mi>R</mi><mi>i</mi></msub><mo>-</mo><msub><mi>D</mi><mi>i</mi></msub><mo>+</mo><msub><mi>R</mi><mi>i</mi></msub><mi>cos</mi><msub><mi>&alpha;</mi><mi>i</mi></msub></mrow></mfrac><mtext></mtext><mo>)</mo></mrow></mrow></math>]]></maths>其中:i为控制靶点的序列,正整数;R<sub>i</sub>为Ai靶点与A<sub>i+1</sub>靶点之间造斜段曲率半径,米;K<sub>i</sub>为A<sub>i</sub>靶点与A<sub>i+1</sub>靶点之间造斜段井眼曲率,度/30米;<img file="FDA00003232475400018.GIF" wi="66" he="47" />为A<sub>i</sub>靶点的井斜角,度;<img file="FDA00003232475400019.GIF" wi="79" he="49" />为A<sub>i+1</sub>靶点的井斜角,度;L<sub>i</sub>为A<sub>i</sub>靶点与A<sub>i+1</sub>靶点之间稳斜段长度,米;KC<sub>i</sub>为A<sub>i</sub>靶点与A<sub>i+1</sub>靶点之间井眼轨道井眼曲率临界值,度/30米;<img file="FDA000032324754000110.GIF" wi="98" he="57" /><img file="FDA000032324754000111.GIF" wi="82" he="60" />分别为A<sub>i</sub>靶点和A<sub>i+1</sub>靶点的垂深,米;<img file="FDA000032324754000112.GIF" wi="194" he="64" />分别为A<sub>i</sub>靶点和A<sub>i+1</sub>靶点的水平位移,米;a<sub>i</sub>为过渡参数,无量纲;D<sub>i</sub>为过渡参数,米;(4)第一靶点与最后一个靶点之间的任意相邻两控制靶点之间的井眼轨道采用直线与圆弧组合的两段制剖面,根据各控制靶点的坐标、垂深及井斜角、井眼曲率,确定第一靶点与最后一个靶点之间的井眼轨道。
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