熊斌輝
(中海油研究總院,北京 100027)
聲波定向隨鉆對接鉆井技術(shù)及其運用
熊斌輝①
(中海油研究總院,北京 100027)
摘 要:常規(guī)的鉆井導(dǎo)向技術(shù)測量是鉆頭的空間方位,誤差與鉆井深度成正比,不能滿足隨鉆井眼直接對接要求。與常規(guī)鉆井導(dǎo)向技術(shù)不同,聲波定向隨鉆對接鉆井技術(shù)是在靶點測量安裝在鉆挺的聲波發(fā)生器的聲波時差確定鉆頭與靶點的相對方向。鉆頭與靶點越近,測量精度越高,對接時誤差小于1 cm。對接鉆井技術(shù)省事、省時、省錢,在對接鉆井、防碰鉆井、重疊鉆井、平行鉆井等各種特殊鉆井領(lǐng)域有廣泛地運用價值。
關(guān)鍵詞:隨鉆對接;聲波時差;相對方位
隨鉆對接鉆井技術(shù)是一種特殊的鉆井導(dǎo)向技術(shù),它要求在鉆進(jìn)過程中調(diào)整鉆進(jìn)方向,讓兩口井完成直接對接。
目前廣泛運用的鉆井導(dǎo)向技術(shù)測量的是鉆頭的空間方位,如MWD和LWD[1]。任何測量都存在誤差,MWD和LWD也不例外,隨著鉆進(jìn)越來越深,測量誤差累加值就越來越大。
MWD:Measure While Drilling。MWD就是一邊鉆進(jìn)一邊測量井眼軌跡參數(shù)。定向井是從井口測量井徑的傾向和傾角變化來確定鉆頭的位置。地下不是真空,巖石的密度和磁性是存在變化的,變化引起的測量相對誤差(進(jìn)口儀器<1 °,國產(chǎn)儀器<2 °)雖然很小,如果有1%相對誤差,千米累積就是10 m,0.1%就是1 m。而井眼是分米級的,顯然不能直接對接。必須擴大靶點,鉆后對接。
LWD:Logging While Drilling。LWD就是MWD+測井。LWD不僅一邊鉆進(jìn)一邊測量井眼軌跡,還根據(jù)需要進(jìn)行測井,如 :測伽馬確定巖性,測電阻率確定油層[2],等等。
E-mail:xiongbh@cnooc.com.cn。
① 熊斌輝,隨鉆對接鉆井技術(shù)(JWD)第一發(fā)明人,專利申請?zhí)朇N2010102991015。
LWD通過增加了測井工具,使其有了識別地層的能力,使鉆井能夠追蹤特定地層或油氣層。在垂直地層的方向上導(dǎo)向精度有一定提高。如果在標(biāo)志性地層內(nèi)鉆進(jìn),而標(biāo)志性地層又很薄,垂向精度是夠了。但在平行地層的方向上LWD導(dǎo)向精度沒有變化,還是做不到隨鉆對接。
由于不能直接對接,前人根據(jù)靶點的巖石性質(zhì)不同,想出許多通過擴大靶點實行鉆后對接的辦法。如果靶點巖石軟,容易垮塌,如泥巖可以用機械擴徑。如果靶點巖石很硬很脆,如硅質(zhì)頁巖,可以壓裂,用裂縫溝通。如果靶點巖石溶于水,如鹽巖,可以用水力噴射,定向擴徑。如果靶點巖石易燃,如煤,可以用火攻[3]。但都不如直接鉆通省事、省時、省錢。
為了克服導(dǎo)向累計誤差,達(dá)到隨鉆對接的目的,前人想到在被對接井接收鉆頭的信號,探測鉆頭相對位置的辦法。如SmartMag定向中靶系統(tǒng)和井下雷達(dá)鉆頭定位技術(shù)。
SmartMag定向中靶系統(tǒng)的信號源為鉆頭后的磁信標(biāo),磁信標(biāo)與鉆頭一起旋轉(zhuǎn),從而產(chǎn)生一個動態(tài)的旋轉(zhuǎn)磁場。在靶點測量磁信標(biāo)旋轉(zhuǎn)磁場。該技術(shù)雖然克服了傳統(tǒng)MWD產(chǎn)生累計誤差的固有缺陷,但該技術(shù)兩個缺陷,第一,超過60 m磁信標(biāo)旋轉(zhuǎn)磁場太弱,不適合大進(jìn)尺對接;第二,對接精度只有1 m,而一般井徑0.2 m左右,并沒有能力實現(xiàn)真正意義上的對接[4]。
井下雷達(dá)鉆頭定位技術(shù)是“在已鉆的被動相交井內(nèi),沿井眼軸線布置一系列聲波(振動波)接收器,接收在鉆的主動相交井內(nèi)的鉆頭等產(chǎn)生的聲波和振動波,將信號傳至地面,通過建模計算出鉆頭相對已鉆井眼的空間位置”[3]。雖然名為雷達(dá),其實測量的不是雷達(dá)波,是聲波信號。其原理與頁巖氣微地震監(jiān)測是一樣的,測量4個以上檢波器的到時就能計算鉆頭的位置(天然地震監(jiān)測也是這個原理)。
與常規(guī)鉆井導(dǎo)向技術(shù)不同,聲波定向隨鉆對接鉆井技術(shù)測量的不是鉆頭的空間方位,而是測量鉆頭與靶點的相對方位。地層中穿透能力最強的是聲波,所以用聲波來傳遞信息,如圖1所示。在鉆頭后面裝聲波發(fā)生器,在被對接井靶點裝檢波器。左右檢波器的聲波信號到時差(以下簡稱聲波時差),顯示了鉆頭的偏向。左邊先到,鉆頭偏左;右邊先到,鉆頭偏右;同時到,正對靶點。聲波定向隨鉆對接鉆井技術(shù)由五個系統(tǒng)組成。
圖1 隨鉆對接鉆井技術(shù)工作原理圖
1.1聲波激發(fā)系統(tǒng)
聲波激發(fā)系統(tǒng)就是裝在鉆鋌后面的一個特殊的聲波發(fā)生器。將聲波發(fā)生器裝在鉆鋌后面,接受系統(tǒng)裝在被對接井靶點上。聲波發(fā)生器的信號與鉆進(jìn)噪音在地層傳輸過程中同時衰減。如果反過來,將聲波接收系統(tǒng)裝在鉆鋌后面,鉆進(jìn)噪音就在旁邊,噪音不衰減,信號衰減。噪音就要蓋過信號。
為了區(qū)分聲波發(fā)生器信號與鉆進(jìn)噪音。有必要對鉆進(jìn)噪音進(jìn)行分析,選擇特定頻段以區(qū)分鉆井噪音(圖2)。用聲波編碼器控制聲波發(fā)生器激發(fā)時間,以便聲波接收器將不同時間的信號區(qū)分開來。
圖2 隨鉆對接鉆井技術(shù)濾波原理圖
鉆桿是剛性的,轉(zhuǎn)彎不能太急,不能等到太近了再轉(zhuǎn)彎。利用MWD技術(shù)(如果要在特定礦層或地層完成對接要用LWD技術(shù))可以保證鉆井導(dǎo)向誤差小于1%,對接井一般不長于5 000 m,誤差在50 m以內(nèi)。100 m偏轉(zhuǎn)50 m彎角才26.6°,目前鉆井技術(shù)可以鉆45°彎角,有足夠的余量,聲波發(fā)生器只要有效距離大于100 m,就能克服50 m的誤差滿足隨鉆對接的需要。
聲波測井儀發(fā)射與接收的距離很短,需要的能量很小。對接鉆井有效距離是其100倍,能量要大得多。VSP測井是井下激發(fā),地面測量。距離又比對接測井遠(yuǎn)得多。一個介于二者之間的放大版的聲波測井儀震源就是聲波激發(fā)系統(tǒng)的聲波發(fā)生器。
鉆頭振動發(fā)出的聲波是能量、頻率不可控的連續(xù)噪音。既難以確保有效距離,又難以確保一定能夠從中拾取一個單一信號。所以本技術(shù)棄用鉆頭振動做信號源,如井下雷達(dá)鉆頭[3],要設(shè)計專用的聲波發(fā)生器。
1.2聲波監(jiān)聽系統(tǒng)
在被對接井的對接點——靶點及其上下各安裝地震1組,共3組檢波器。上下檢波器不受井眼大小限制,相隔較遠(yuǎn),測量上下偏差較容易。
每組檢波器由4個間隔90 °的4個檢波器,探頭緊貼四周井壁(圖3),如同4只耳朵360 °監(jiān)聽,筆者形象地稱之為4耳檢波器。如果裝2耳檢波器則必須左右各一,正對來井方向,4耳檢波器則無所謂方位,均能夠探測左右偏差。如果偏左則左耳先聽到,反之右耳先聽到。
圖3 隨鉆對接鉆井技術(shù)4耳檢波器截面圖
微地震技術(shù)測量鉆頭位置,只測量到時,不測量聲波時差,所以它是單檢波器,如井下雷達(dá)鉆頭[3]與本技術(shù)的信號接收系統(tǒng)是不一樣的。
1.3信號處理系統(tǒng)
對接收信號進(jìn)行頻率濾波,放大有效信號,壓制鉆井噪音(圖2)。將信號頻率段的聲波留下,非頻率段噪音全部排除。對有效信號進(jìn)行解碼,以確定各個檢波器接收的為同一點激發(fā)的聲波,然后測量各檢波器接收到的同一點激發(fā)的聲波到時差。保證各檢波器接收的為同一信號是本技術(shù)區(qū)別其它隨鉆對接技術(shù)(如井下雷達(dá)鉆頭[3])的關(guān)鍵所在。
1.4鉆井控制系統(tǒng)
根據(jù)信號處理系統(tǒng)計算的聲波時差和地層速度,設(shè)計進(jìn)尺—聲波時差衰減軌跡。給一個初始偏轉(zhuǎn)量,如果聲波時差減小比預(yù)期小,增加偏轉(zhuǎn)量;如果聲波時差減小比預(yù)期大,減小偏轉(zhuǎn)量。通過偏轉(zhuǎn)讓聲波時差為零,并保持聲波時差為零,直到完成對接。
本技術(shù)與其它對接鉆井技術(shù)的區(qū)別在于,是定方向,而不是定位置,沒有建模計算。因此就避免建模和計算誤差。很多參數(shù)復(fù)雜的計算導(dǎo)致的誤差比井徑大得多。
1.5信號傳輸系統(tǒng)
利用現(xiàn)有成熟信息傳輸技術(shù)建立如下信息傳輸通道:被對接井對接點的監(jiān)聽系統(tǒng)—對接井井口信號處理系統(tǒng)—對接井井口鉆井控制系統(tǒng)—對接井鉆頭(圖1)。
聲波定向隨鉆對接鉆井技術(shù)是根據(jù)聲波時差來確定方向的,聲波時差測量誤差導(dǎo)致的最大方向偏差就是該技術(shù)的最大誤差。
測井儀時間測量精度早已達(dá)到1 μs。目前儀器保證雙耳聲波時差精度在1 μs以內(nèi)是完全能夠做到的。由此將聲波時差測量最大誤差定為1 μs。
隨鉆對接一般在比較簡單的構(gòu)造單元進(jìn)行,在100 m的有效距離內(nèi)可以近似地看成均勻介質(zhì)。在均勻介質(zhì)中地層速度越高,1 μs空間偏差越大。井徑越小,探測方向的能力越差。如果高速地層小井眼1 μs誤差都能夠完成對接,對接鉆井就是有效的。
最常見的高速沉積巖為灰?guī)r,地層速度平均6 mm/μs,普通井的井徑200~300 mm,小井眼井徑為120 mm。因此筆者以灰?guī)r小井眼為模型,正演鉆頭相對靶點的直距范圍0~1 000 m橫向偏差范圍0.1~64 m的聲波時差,可按以下公式計算,相應(yīng)的鉆頭方位計算圖見圖4。
式中:R — 半井徑;
L — 直距;
D — 橫向偏差;
S1 — 左距;
T1 — 左行時;
S2 — 右距;
T2 — 右行時;
ΔT — 雙耳聲波時差;V — 地層速度。
圖4 鉆頭方位計算圖
表1 偏差—直距聲波時差表
根據(jù)以上公式,計算結(jié)果見表1和圖5。致密灰?guī)r120 mm井徑1 μs雙耳聲波時差橫向偏差—直距關(guān)系為:橫向偏差0.1 m,直距2 m;橫向偏差0.5 m,直距10 m;橫向偏差1 m,直距20 m;橫向偏差2 m,直距40 m;橫向偏差4 m,直距80 m;橫向偏差8 m,直距160 m;橫向偏差32 m,直距640 m;橫向偏差64 m,直距1 280 m。
直距≥2 m,致密灰?guī)r1 μs的橫向偏差∶直距=1∶20。
圖5 等橫向偏差直距—聲波時差圖(灰?guī)r)
對于設(shè)定的致密灰?guī)r120 mm井徑極端條件,斜率1∶20之內(nèi)的變化超過了該技術(shù)精度,是該技術(shù)探測不到的。如果地層速度降低一半,比如砂泥巖,在井徑不變的條件下,可測量的斜率就能夠達(dá)到1∶40。斜率1∶20高于鉆進(jìn)轉(zhuǎn)彎能力一個數(shù)量級,所以隨鉆對接技術(shù)不會因精度不夠而來不及轉(zhuǎn)彎。
以1 μs的誤差向靶心鉆進(jìn),在靶心點的偏差對于高速地層如灰?guī)r也不過6 mm,低速的泥巖才3 mm,遠(yuǎn)小于120 mm的小井眼。
3.1U型對接井
U型對接井是最常見的對接井,鉆井方法如圖1。運用非常廣泛,采鹽鹵、采煤層氣等領(lǐng)域廣泛運用U型井。鹽鹵U型井是為了注水形成鹽鹵,煤層氣U型井是為了方便水平井反排壓裂液和排出地層水。水平井是生產(chǎn)井,生產(chǎn)的煤層氣向上走,在水平井井口產(chǎn)氣。水向下流,由直井排出。直井排水降低液面,使得煤層流體壓力低于煤層吸附氣解吸壓力,生產(chǎn)煤層氣。
3.2防碰鉆井
由于地形、地貌、交通、非常規(guī)油氣和多層開發(fā)等地面和地下原因,為了降低成本,需要高密度鉆井,有時候甚至C井要從A、B兩井中間穿過去(圖6)。這時候就需要在A、B兩井裝4耳檢波器,同時接受聲波信號。左邊先到就向右偏,同時到達(dá)在中間。如果不考慮地層垮塌的情況下,只要兩井間隔大于3倍井徑,大約1 m,就可以從中間穿過去。
圖6 防碰鉆井原理圖
3.3平行鉆井
均勻布井是為了更有效采油氣。比如頁巖氣井就是單井場雙向多平行井(圖7)。頁巖氣目的層是海相富有機質(zhì)頁巖層系,如硅質(zhì)頁巖層系,構(gòu)造穩(wěn)定,地層等厚,巖性均一。在已鉆井中等間距安裝一系列檢波器,監(jiān)聽聲波發(fā)生器發(fā)出的信號。檢波器接受到聲波發(fā)生器發(fā)出的信號的時間,鉆頭距離檢波器越來越近,聲波時差越來越??;越來越遠(yuǎn)時,聲波時差越來越大。極小值計算出的距離就是兩口井之間的直距。每一個檢波器的直距相等則兩口井就平行鉆井。直距變小了,鉆井向外偏;反之鉆井向內(nèi)偏。
圖7 平行鉆井俯視圖
3.4重疊鉆井
多層開發(fā),或雙水平井作業(yè)。比如稠油或油砂熱采。如果加熱后原油密度高于水,注蒸汽在上,油重流動到下面的井(圖8);反之注蒸汽在下,油輕浮動到上面的井。在已鉆井中等間距安裝一系列4耳檢波器,等左右時差鉆進(jìn)即保證重疊鉆井。等直距鉆井就能夠保證兩井平行。
圖8 重疊鉆井側(cè)視圖
(1)聲波定向隨鉆對接鉆井技術(shù)與其它鉆井導(dǎo)向技術(shù)不同,測量的不是鉆頭的絕對空間方位,而是用聲波測量鉆頭與靶點的相對方向,引導(dǎo)鉆頭指向靶點。
(2)聲波定向隨鉆對接鉆井技術(shù)的關(guān)鍵在于接受清晰的同一聲波信號。為此設(shè)計窄頻聲波發(fā)生器,濾波壓制噪音,以及聲波脈沖編碼和解碼,以確保得到的聲波時差是同一信號。
(3)隨鉆對接鉆井技術(shù)精度受聲波走時精度控制,隨鉆對接鉆井技術(shù)可探測斜率1∶20,比鉆進(jìn)轉(zhuǎn)彎能力高一個數(shù)量級,完全能夠保障隨鉆對接。
(4)隨鉆對接鉆井技術(shù)可以廣泛運用于U型對接井、防碰鉆井、平行鉆井和重疊鉆井等多種多樣特殊鉆井,在非常規(guī)油氣開發(fā)領(lǐng)域有廣泛地運用前景。
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美能源部開發(fā)新化學(xué)方法 一小時內(nèi)海藻變原油
據(jù)國外媒體報道,美國能源部開發(fā)的一種新化學(xué)方法,可以在不到1小時的時間里把海藻轉(zhuǎn)變成原油,司機很快就有可能把這種用有機體制成的燃料注入到他們的汽車?yán)铩?/p>
美國能源部西北太平洋國家實驗室(PNNL)的工程師開發(fā)的這種化學(xué)方法,能在注入收獲的海藻(像濃豌豆湯一樣濃稠的翠綠色漿糊)數(shù)分鐘后,生產(chǎn)出有用的原油?,F(xiàn)在總部設(shè)在猶他州的一家生物燃料公司已經(jīng)獲得該技術(shù)的許可,正在建設(shè)可用于大規(guī)模生產(chǎn)的實驗工廠。
該研究成果發(fā)表在最近的《藻類研究》雜志上。在生產(chǎn)過程中,像泥漿的濕海藻被泵入到一個化學(xué)反應(yīng)器的前端。該系統(tǒng)啟動并開始運行后,不到1小時就會流出原油、水和含磷副產(chǎn)品,而這些副產(chǎn)品可以重復(fù)利用,用來培育更多海藻。再經(jīng)過傳統(tǒng)提純工藝,就能把“原藻油”轉(zhuǎn)變成航空燃料、汽油或者是柴油燃料。該系統(tǒng)在大約350 ℃、3 000 psi(20 685 kPa)的高溫高壓環(huán)境下運行,并結(jié)合水熱液化和催化水熱氣化反應(yīng)等過程。負(fù)責(zé)該實驗室研究工作的道格拉斯·埃利奧特表示,建造這種高壓系統(tǒng)并非易事,而且造價也不會便宜,這是該技術(shù)面臨的一大障礙。
摘編自《北京日報》2014年1月15日
中圖分類號:TE243
文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
DOI:10.3969/j.issn.1008-2336.2014.01.086
收稿日期:2013-04-25;改回日期:2013-09-18
作者簡介:熊斌輝,男,1963年生,高級工程師,1984年畢業(yè)于南京大學(xué),1987年獲南京大學(xué)碩士學(xué)位,長期從事石油天然氣勘探研究工作。
文章編號:1008-2336(2014)01-0086-06
Joint While Drilling Technology by Acoustic Orientation and Its Applications
XIONG Binhui
(CNOOC Research Institute, Beijing 100027, China)
Abstract:The conventional drilling oriented technology, which measures bit place while drilling, has large errors, and the errors are proportional to drilling depth. Therefore, the conventional drilling oriented technology cannot meet the requirements for borehore butt joint directly while drilling. Different from the conventional drilling oriented technology, joint while drilling technology by acoustic orientation can determine the relative direction of bit with target by measure the acoustic travel time from sonic source at the target. The nearer the bit from target is, the higher of the measure precision is. Its error is lower than 1 cm. The joint while drilling technology is high in eff i ciency, and can be use widely in special drillings, including joint drilling, colliding preventing drilling, overlapping drilling, and parallel drilling.
Key words:Joint While Drilling; acoustic travel time; relative orientation