欠平衡 深水 大位移 双梯度 衰竭油田 HTHP 小井眼 探井 一级井控 动态 ECD/ESD 与温度精细模拟控压钻井, 双梯度钻井欠平衡, 空气钻井钻井操作模拟, 固井模拟 二级井控 溶解气动态运动模拟检验泥浆性能检验套管程序井涌压井方案 三级井控 先进的动态多相流模拟器各种压井方法救援井压井高难

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1 Drillbench 世界领先的井筒压力控制动态模拟器 事前分析, 制定应急预案实时分析, 制定压井方案事后分析, 找出深层原因

2 欠平衡 深水 大位移 双梯度 衰竭油田 HTHP 小井眼 探井 一级井控 动态 ECD/ESD 与温度精细模拟控压钻井, 双梯度钻井欠平衡, 空气钻井钻井操作模拟, 固井模拟 二级井控 溶解气动态运动模拟检验泥浆性能检验套管程序井涌压井方案 三级井控 先进的动态多相流模拟器各种压井方法救援井压井高难度压井方案模拟 1

3 Drillbench 一级井控 - 动态水力学与温度模拟 主要应用 评估泥浆密度, 热膨胀, 双梯度等 创建动态 ESD/ECD 剖面效益 优化钻井措施, 控制井下压力, 提高钻井效率 通过模拟钻井, 预防不安全因素及其导致的低效率 通过分析模拟, 获取可行的施工方案特点 ECD 管理 温度变化 多种流体 工具的限制 胶凝的影响 热膨胀 增压 动态水力学主要是为了控制井筒内的压力, 防止发生井下事故 钻井的各种操作动态的, 对 ECD 和温度动态影响十分显著影响 对于高难度井 ( 深水 高压 高温 和大位移井 ), 由于这些井的钻井窗口变得十分狭窄, 对钻井操作更具有挑战性 Drillbench 动态水力学特别设计用于窄窗口钻井 它的核心是精确的动态水力学模型, 它考虑了泥浆和井身结构对的瞬态性能的影响 软件支持最新的钻井工艺如双梯度钻井, 控压钻井等 更有效钻到目标如果缺乏了解井下状况和各种操作产生的影响, 将导致时间损失甚至井的报废 可靠的设计使能够有效控制压力并钻达目标 温度是影响井下压力的主要因素之一, 而有许多因素影响井下温度, 因此精确模拟井筒温度是精确模拟井筒压力的基础 动态水力学模块的动态二维温度模型考虑了所有的对温度的影响因素, 包括 : 地温度 水温 热交换 摩擦热量 岩屑热传递 等 动态水力学可用于钻井项目的各个阶段, 包括设计 施工模拟 培训 评估等 钻头处 ECD 激动和抽吸 控压钻井 双梯度钻井 井筒温度 扭矩和摩阻 井底温度 上图 :ECD 模拟, 考虑压力和温度的影响 2

4 Drillbench 一级井控 - 动态水力学与温度模拟 避免钻井和井控问题 动态水力学给出的全井筒压力剖面, 可识别出薄弱层位不仅仅是在井底 了解整个系统, 确保 ECD,ESD 在钻井窗口内 在模拟过程中, 自动记录了最大值和最小值, 用于识别窗口边界, 确保没有薄弱层出现问题 套管鞋处 ECD 钻头处 ECD 模拟也给出井筒完整性和井下工 具限制, 使能够 : 理解开始循环时, 胶凝的作用 理解钻井参数对 ECD 的影响, 如 钻具旋转, 排量, 温度等 评估深水钻井双梯度钻井的影响 找出泥浆静止期间, 温度的变化和井下工具允许静止的时间 在设计阶段甄别和量化热膨胀 避免误解施工中的泥浆罐增量 3

5 Drillbench 二级井控 - 动态井涌控制 主要用途 评估井控过程 套管下深 井涌 检测系统 评估井涌允许量 评估地面设备能力 分析制定井涌压井方案 3 4 在施工前进行人员培训 效益 特点 制定安全压井方案 压井前, 进行模拟演练 决策方案支持 用户界面友好 与溢流发生 关井 压井流程完美结合 对比分析, 评估敏感参数 交互式 自动式 敏感性分析等运行模式 最大压力计算 自由气析出深度 水基泥浆气体迁移 油基泥浆气体溶解 油气分离器能力评估 水平井井涌 压井方案 可进行设计 培训 事后分析 上图 : 甲烷在合成基泥浆中的溶解作用, 展示动态井控的特色功能 溶解气对井涌允量具有显著的影响 1 泥浆罐增量 2 泵压 3 井口气体速度 4 套压 5 自由气 6 溶解气 7 套管鞋压力 在井涌过程中, 侵入的流体将与泥浆交互反应, 在许多情 况下, 完全溶解在油机泥浆中, 直到达到泡点, 这时, 气体从 油中分离出来, 快速膨胀 在水机泥浆中, 没有溶解问题, 气 体进入井筒就立即开始膨胀 经常使用的单气泡模型不能模拟这种动态过程, 得出不可 靠的结果, 尤其是狭窄窗口井, 只能使用动态多相流模型 动态井控软件采用动态多相流模型, 可模拟这些过程, 得出 准确的关键信息, 包括 : 能够安全循环排出的井涌量 到达地面的时间 地面上的最大气体流量 判断地面设备是否满足流量要求 开始分离出自由气的深度动态井控软件能够回答所有这些问题, 使你能够制定正确的压井方案, 及时做出正确的决策 动态井控软件基于挪威能源研究院 25 年的研究成果并经全尺寸实验测量, 是 Drillbench 软件的核心 4

6 Drillbench 三级井控 - 高级井喷控制 主要应用 设计动态压井的方案 评估救援井的井身结构和钻具组合 计算最坏情况的排放速度和排放量 预测需要的压井液量和压井时间 评估顶推法或其他压井法可能性效益 预先设计救援井 建立应急预案, 压井液需求量 为决策提供多个可选方案 通过分析, 获得最佳压井效果 精确模拟瞬态态征对井喷液压井模拟式是至关重要的 Drillbench 井喷控制软件能够模拟广泛的井喷情况, 包括地面井喷 地下井喷, 能够模拟多种压井措施 并能模拟出最坏情况的排放速度 总排放量 压井液的总用量 用户界面友好并灵活, 非常容易进行各种参数分析 多次模拟结果可以对比分析, 使你能够发现敏感参数 - 特别是在早期设计阶段, 参数具有很大的不确定性 软件的核心是著名的多相流模拟器 OLGA, 因此软件能够得出令人信服的结果 快速安全控制井喷不论是通过救援井或原井进行压井, 压井排量和泥浆密度是压井成功的关键 使用动态多相流高级井喷控制模拟, 可以在设计阶段得到用于应急的重要信息, 如最大压力, 检验套管设计和强度, 喷出流量和体积, 环境等 软件特点 强大的 OLGA 动态多相流模型 灵活 模拟各种井喷和压井方法 地下井喷 水下井喷 正反循环压井 顶推法压井 置换法压井 救援井压井 用户界面友好 与 Petrel 连接, 直接读入 Petrel 设计的救援井轨迹 集成完整的井控流程 多个模拟对比分析 设计 施工 培训 事后分析 气侵速度 气侵累计量 上图井喷控制的动态过程 井筒气体分布 套管鞋处压力 泵压 5

7 Drillbench 三级井控 - 高级井喷控制 动态模型能够利用钻井过程的实际的参数, 用最新的井筒数据和相关参数进一步检验原来的应急预案 : 检验压井液密度和排量 检查应急预案需要修订内容 分析实际数据, 反复模拟, 识别事件的起因 模拟识别溢流来自那个油层 6

8 Drillbench 动态欠平衡 主要应用 欠平衡钻井 空气钻井 泡沫钻井 控压钻井 UBD/MPD 工作窗口 压力梯度剖面 非牛顿流体 井控分析 设备选择 油藏流入 MWD 的操作能力 效益 确定欠平衡钻井的可行性 优化注入压力和注入量 岩屑传输比计算 泡沫质量 密度 速率计算 确定施工参数 评估平衡钻井流体 确保适当的井底排液 确保施工是在马达性能允许范围以内 确定欠平衡钻井施工包络图 监控欠平衡钻井 上图 : 静态分析得出的压力分布和岩屑传输 下图 : 欠平衡的动态过程 软件特点 国际上第一款欠平衡软件, 广泛应用 操作方便 7

9 实例 1: HTHP 井严重井涌模拟分 需要回答的问题 气体没有到达井口, 为什么会稳压 44MPa-45 小时? 气顶稳定的原因 第一次压井失败的原因 第一次压井成功需要的参数模拟分析使用了现场最原始的记录数据, 模拟结果与记录数据一致, 圆满回答关心的问题 : 实例井 : 某 HTHP 探井 (XX1), 井深 7680, 钻达目的层后发现溢流 15 方关井. 稳压 44MPa, 45 小时后开始压井但没有成功, 随后钻具断落, 换装采气井口后投产. 使用水基泥浆, 密度 1.92 在关井 45 小时范围内井口压力稳定 并与实际压力一致 -44MPa, 软件模拟表 示可稳定更长的时间. 在此时间内气顶 稳定在 5700 米 ( 现场工程师推测的气 顶在 1500 米位置 ) 气顶位置 5700 米被紧接着进行的实际压井操作模拟所验证所验证 : 在到达与实际一致的放喷泥浆量和压井顶替量时, 气体到达井口. 模拟液给出了不同泥浆性能所导致的气体上升及不稳定 模拟提示第一次压井失败的原因是排量太低 气体移动的计算模型是本软件中的核心, 它经过大量全尺寸实验和工业试验得到的模型, 与井深, 井身结构, 温度 泥浆参数等密切相关 上图 : 使用原始井筒泥浆性能, 模拟得到气顶稳定在 5700m 下图 : 改变泥浆性能, 气体将快速到达井口 详细气体在井筒的稳定机理, 参阅 SPE29342 气体移动 : 快 - 慢 - 静止 8

10 实例 2: 复杂又喷又漏井模拟 复杂的问题 严重的井漏与井喷同时存在 地层压力和产量未知 地层漏失参数未知 节流管汇冲蚀 挑战 面对如此的复杂问题, 压井方案的制定遇到极大的挑战 在没有井漏的情况下, 通过有限的压井参数改变实验, 可获取油气层参数 基本情况 : 这一实例井在四开钻进后发生井涌, 在现场尝试两次压井不成功后发展为严重井喷事故 在组织专家开始压井后, 由于情况复杂, 又实时三次压井作业, 达到压井成功 实测泵压 在井漏井喷同时存在时, 通过拟合已有数据, 得到最坏情况漏层和产层参数 按最严峻的漏层和产层参数模拟压井方案的可行性 最坏情况压井方案 上图 : 前期泵压拟合 较大的漏失速度 较大的产量 节流装置损坏 下图 : 最坏情况压井方案 - 节流管汇损坏 ( 最大 12MPa 套 压 ), 漏失 50%, 地层压力 110Mpa, 产量 4 百万方 / 天 压井液密度压井液排量压井液总用量最高泵压 9

11 动态压力控制咨询服务 斯伦贝谢软件中心的钻井工程师具有特别实践经验, 包括救援井 动态水力学 动态温度 多相流等 在过去的几年中, 在全球完成 300 多例的咨询服务与研究, 帮助用户解决钻井过程中的动态井控问题 最大排放量问题 和动态的压井操作 越来越多的井控问题正成为复杂环境下钻井的关键问题, 特别是 HPHT 井, 衰竭油气藏 和深水井, 需要有效避免与井眼不稳定和破坏等有关问题 动态水力学模拟 多相流 动态温度使斯伦贝谢的软件中心能够提供专业的解决方案, 帮助钻井工程师解决在设计和施工中遇到的各种难题 斯伦贝谢软件中心的钻井工程师具有应对各种井控的问题的专业知识和解决方案 能够评估从开钻到完钻整个过程中钻井循环系统和操作 包括 MPD, 深水井, 空气钻井 泡沫钻井 和 UBD. 斯伦贝谢的服务包括设计 操作 事后分析 培训, 主要服务包括 动态 ECD/ESD 和温度剖面泥浆的对温度的反应动态井涌允许量动态激动抽吸井控事件的事后分析与培训井喷最大排放量油气分离器评估套管鞋位置优化注水泥模拟双梯度模拟井喷压井现场支持井喷应急预案和动态压井支持非常规井控支持, 包括顶推 三明治 置换法 MPD 钻井时回压控制稳态 UBD, 包括泡沫和空气 10

12 斯伦贝谢科技服务 ( 北京 ) 有限公司北京市朝阳区酒仙桥路 14 号兆维华灯大厦邮编 : 电话 :(010) 或 或 传真 :(010) 中文网站 : 技术支持邮箱 :customercarecenter@slb.com

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