苏203井区储气库水平井优化钻井设计
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-12页 |
1.1 研究的目的和意义 | 第9页 |
1.2 储气库研究的现状 | 第9-10页 |
1.2.1 国外储气库研究的现状 | 第9-10页 |
1.2.2 国内储气库研究的现状 | 第10页 |
1.2.3 苏203井区储气库钻探现状 | 第10页 |
1.3 主要研究内容 | 第10-12页 |
第2章 井身结构与轨道剖面优化 | 第12-26页 |
2.1 苏203井区地质概况 | 第12-14页 |
2.1.1 构造概况 | 第12页 |
2.1.2 地质分层 | 第12-14页 |
2.2 井身结构的确定 | 第14-15页 |
2.3 靶前距和造斜点的确定 | 第15-16页 |
2.4 井身剖面优化设计 | 第16-21页 |
2.4.1“双增”式井眼轨道设计 | 第17-19页 |
2.4.2“三增”式井眼轨道设计 | 第19-21页 |
2.5 苏 20369H井井身结构和剖面优化设计 | 第21-26页 |
第3章 井眼轨迹控制技术研究 | 第26-45页 |
3.1 井眼轨道控制原理 | 第26-31页 |
3.1.1 井底钻具组合力学分析 | 第26-27页 |
3.1.2 钻头侧向力的计算 | 第27-30页 |
3.1.3 螺杆钻具造斜能力分析 | 第30-31页 |
3.2 直井段防斜打直技术研究 | 第31-40页 |
3.2.1 塔式钻具组合防斜效果分析 | 第31-33页 |
3.2.2 单稳定器钟摆钻具防斜效果分析 | 第33-36页 |
3.2.3 双稳定器钟摆钻具防斜效果分析 | 第36-40页 |
3.3 斜井段井眼轨迹控制技术研究 | 第40-41页 |
3.3.1 造斜段钻具组合分析 | 第40页 |
3.3.2 斜井段主要控制要点 | 第40-41页 |
3.4 水平段控制技术研究 | 第41-42页 |
3.4.1 水平段主要控制要点 | 第41页 |
3.4.2 水力振荡器的应用 | 第41-42页 |
3.5 苏 20369H井钻具组合优选 | 第42-45页 |
第4章 钻头优选 | 第45-52页 |
4.1 苏203井区地层可钻性分析 | 第45-46页 |
4.2 主因子分析法进行钻头优选 | 第46-52页 |
4.2.1 主因子分析法原理 | 第46-50页 |
4.2.2 主因子分析法钻头优选结果 | 第50-52页 |
第5章 水平段钻井液体系优选 | 第52-54页 |
5.1 储层伤害机理分析 | 第52-53页 |
5.2 无土相低伤害酸溶暂堵钻井液体系 | 第53-54页 |
第6章 水力参数优化设计 | 第54-64页 |
6.1 水力参数优化设计的基本原理和步骤 | 第55-62页 |
6.1.1 钻井液流型和钻井液的流变参数的确定 | 第55页 |
6.1.2 计算最小排量 | 第55-57页 |
6.1.3 钻井泵型号选择 | 第57页 |
6.1.4 不同井深下循环压耗的计算 | 第57-59页 |
6.1.5 确定临界井深 | 第59页 |
6.1.6 最优排量的确定 | 第59-60页 |
6.1.7 计算钻头的喷嘴总面积 | 第60-61页 |
6.1.8 计算各项水力参数 | 第61-62页 |
6.2 钻井水力参数设计 | 第62-64页 |
6.2.1 设计的水平井排量 | 第62页 |
6.2.2 钻井水力参数设计 | 第62-64页 |
第7章 结论 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-69页 |
个人简介 | 第69-70页 |