智能钻井技术.ppt
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1、1,智能钻井技术,2,主要内容,自动化钻井技术,智能钻井技术,智能钻柱,3,。,图1 自动化钻井及其与关键技术的关系图,自动化钻井关键技术,4,图2 自动化钻台,自动化钻井关键技术,5,图3 自动化司钻系统,自动化钻井关键技术,6,2.1钻机和装备的智能化、自动化:,自动给进(送钻):从19世纪60年代就开始研究,1935年Westing house公司第一个自动送钻专利,20世纪40年代气动送钻控制,1955年有了第一个液压动力水龙头和水力卷扬机,有恒钻压模式、恒给进(钻速)模式、智能优化模式;刹车系统:离合(盘式/带式)片,比例控制电磁刹车等;井口铁钻工(Iron Roughneck):“
2、三吊一卡”机械化;井口二层台的井架(管架)机械手:起下立根(钻柱)拉入/推出扣/摘;循环系统固控系统:全自动监控密闭循环净化系统;,自动化钻井关键技术,7,井控防喷及应急系统:井口装置、防喷器组、电液井控(可控硅、音频声控)、节流管汇系统;顶驱系统:20世纪70年代Brown公司开发了电驱水龙头,现在以美Varco公司生产的TDS系列为最好,可以不开转盘而用顶驱钻进,例如荷兰市区作业等;信息与数据采集、处理、决策、贮存、传输、通讯、管理等功能的软硬件装备;海洋:半潜式/浮式钻井平台及其专用装备;钻具、管具、钻头等的相应进展。,自动化钻井关键技术,8,自动化石油钻机都是“机电仪计”一体的智能化、
3、信息化、自动化钻机,具有完善的性能,集先进性、可靠性、适应性(恶劣环境与地质条件)和经济性于一体。主要产品有:德国Prostar-2000型自动化钻机(钻深7000m)是当代水平最高的,已商业化应用;美国NSCO及Apache、Pool等公司生产的A10-32型等自动化钻机(钻深6100m);英国S&R公司生产的RD-D型自动化钻机(钻深6100m);挪威、法国等也研制了中深井用自动化钻机;我国宝石厂生产的ZJ70、ZJ90钻机及广汉生产的钻机也都在向自动化钻机进展。,自动化钻井关键技术,9,1979年首次应用了MWD。被誉之为:MWD is the eye of drilling。是把钻后有
4、线测量及传输井下参数的方法改变为随钻无线测量及传输的方法,随钻测量是一个重大进步。无线传输方法主要有泥浆脉冲法和电磁波法。但它们目前仍有很多缺点:传输参数数目少、传输速率低(10bps)、传输距离小(应用井深小)以及循环流体性能受限等。,2.2随钻测量与地质导向钻井技术,自动化钻井关键技术,10,从20世纪90年代中期起,相继研发应用了LWD、PWD、IWD、NRWD等,形成了随钻地质导向钻井和随钻工程服务技术,适应了复杂地质与环境条件下钻复杂结构井、特殊工艺井实时处理井下复杂情况和不确定性难题,以及实时控制三维井身轨迹入窗中靶等高难技术的要求。而SWD还能探测钻头前方地层参数,起到了“车前灯
5、、探照灯”作用。,自动化钻井关键技术,11,基于螺杆钻具等井底动力钻具的滑动导向钻井工具与井壁的摩阻很大,可用井深受限,且方位控制不准,不能满足复杂结构井,特别是大位移井和多分支井的钻井要求;超深井等特殊工艺井要求打井斜小于12的垂直井而传统的“防斜打直”技术不能应付。从20世纪90年代初国际上就开始研究旋转导向钻井工具及其系统(RSS)。19901995德国首先研究和成功应用了世界上第一个自动垂直旋转钻井系统(VDS),钻成了井深为9101m的KTB井。90年代中期,斯伦贝谢(Slb)等多家大公司先后研究成功了PD等系列RST/RSS。,2.3 旋转导向钻井与随钻测控制传贮技术,自动化钻井关
6、键技术,12,它能在一趟钻井中完成造斜、增斜、稳斜、降斜及准确控制三维井身轨迹的作用,在北海Watch farm等油田钻成了井深12200多米的超大位移井。中海油1996年在XJ24-3-A18井用PD.创造了当时世界纪录8610m的大位移井。RSS被誉为“对地钻井导弹与制导技术”,“是人类继实现空间和水域制导技术之后的又一个重要里程碑”。第21世纪之交国际上又提出了“PV”等钻垂直井工具(我国克拉2气田和四川黑池1井以日服务费高达1.5万美元租用“PV”,图4)。RSS还成功地应用于小尺寸油管(98.4114mm)的过油管侧钻和套管钻进。RSS本身并依靠RSS的相关技术取得了钻井技术的持续突
7、破。,自动化钻井关键技术,13,自动化钻井关键技术,图4 Power V整体结构,Power V主要有2个组成部分,即上端的Control Unit(电子控制部分,简称CU)、下端的Bias Unit(机械部分,简称BU)。在两者中间还有1个辅助部分Extension Sub(加长短节,简称ES),如图4所示。,14,为了自主创新,我国从20世纪90年代中期开始理论及室内实验研究RSS已10年。2002年承担863项目研发的RSS/MRST并成立了国内第一个SDI。MRSS是一套调制式全旋转闭环导向钻井系统,钻柱旋转时整个工具外筒与执行机构全都旋转,与井壁没有静止点,旋转的巴掌拍打井壁产生可控
8、的导向力以控制轨迹,具随钻测控传贮等功能。,自动化钻井关键技术,15,MRSS包括三个子系统:智能型、机电仪自计一体化的旋转导向钻井工具(MRST),由上下涡轮发电机和电子仓组成的稳定平台、液控阀与液流分配系统及控制和执行导向力的巴掌等组成(图5),具有导向和不导向两种功能;地面与井下双向闭环通信子系统(图6);上行通信由电磁波短程把MRST的实时信息上传至MWD,再由MWD传至地面监控中心;下行通信采用有规律的变排量方法下达指令;智能化地面监控显示及信息管理、决策子系统。几年来,经过理论研究及多项单元试验,现已设计研制成样机(图7)。在此基础上,还可进一步研发自主制导的旋转导向钻井系统。,自
9、动化钻井关键技术,16,图5旋转导向钻井系统原理图,自动化钻井关键技术,17,图6旋转导向钻井技术信息传输流程图,自动化钻井关键技术,18,1-稳定平台上支撑联接;2-上轴承保护器;3-上涡轮发电机;4-电子仓;5-扭矩发生器(下涡轮发电机);6-下轴承保护器及稳定平台下支撑联接;7-工作液泥浆过滤装置;8-工作液控制分配(上、下盘阀等);9-柱塞、销轴及“巴掌”。图7旋转导向钻井工具三维CAD结构图,自动化钻井关键技术,19,图9 下盘阀结构图,图10 推靠“巴掌”结构图,图8 上盘阀结构图,自动化钻井关键技术,20,自动化钻井关键技术,图11加工完成的旋转导向钻井工具功能样机局部照片,21
10、,可以肯定:随钻测井为主的地质导向钻井系统与旋转导向闭环钻井系统相结合;实时采集测量地质及井下工程参数,实时调控旋转导向钻井工具和井身轨迹,随钻闭环上传井底参数下传控制指令,井下与地面同步双重贮存显示分析处理决策钻井作业工况的随钻测控传贮整体技术;这是实现井下自动化钻井的必要技术之一,也是钻井技术的重大革命之一。这套技术已不仅仅将持续地成功地用于占油气工业总进尺1015的复杂结构井、海洋钻井和垂直钻井(套管钻井)等,还将有效地应用于煤层气、天然水合物等非常规油气资源的勘探开发。,自动化钻井关键技术,22,2.4电子/智能 钻柱技术,美国Grant公司研制的智能钻杆用铜导线输送电能,可以根据井下
11、硬件用电量大小的要求来确定输电功率的大小。智能钻柱的数据传输速率可达104bps(电导钻杆Electric Drillpipe)、105bps(导线式智能钻杆,wired Intellipipe)和106bps(光纤式智能钻杆,Intellipipe with fibre optic cables),最大已达1.56106bps。智能油管用光纤为主。,自动化钻井关键技术,23,首先,为了增加钻杆内的泥浆有效过流面积,在钻杆本体内采用扁的铜导线,用特殊绝缘材料将扁的铜导线包覆成“三明治”,再将其置于钻杆内孔,采用金属管爆燃加衬技术将适量的炸药放进钻杆的内管中,同时为了保证内管各部分受到均匀的冲击
12、力,在炸药外部用特殊介质传递爆炸力,使内管发生塑性变形、钻杆发生弹性变形,从而使内管及“三明治”层紧紧地贴于钻杆内壁。接头部位的导线埋置技术要使钻杆接头既能正常上卸扣,又能在上好扣之后接通导线。它能以104 106bps的传输速率实时双向传输40个左右的分类参数,同时通过智能钻柱还可以向井下输送电力。,自动化钻井关键技术,24,智能钻柱系统在井下采用分布式传感器短节,将微处理器分别安装在传感器内部,然后通过耦合元件将微处理器信号耦合到电力线上,从而传输到地面传感器。该系统采用传输直流电,如井下硬件需用交流电,可在井下硬件上增设逆变器DC/AC。为随钻导向、实时优化和动态诊断提供技术支持,促进了
13、井下软硬件电子化的发展,从而使现代钻井技术智能化。应用智能钻柱是一项系统工程,我国钻井技术宜在智能化、信息化的道路上加快实现这一重大技术革命。,自动化钻井关键技术,25,图12 电子钻柱,自动化钻井关键技术,26,图13 电子钻柱接头,自动化钻井关键技术,27,图14 感应式电子钻柱,自动化钻井关键技术,28,2.5最优化钻井与智能SOD集成技术,这套工作可以概括为“模型测值指令”的实时闭环钻进系统和软件系统。图15给出了智能SOD总体结构设计方案。,图15 智能SOD总体结构设计,自动化钻井关键技术,29,图15中,从井下采集的数据有地质参数、井身轨迹几何参数、井下钻进参数及评价参数四大类约
14、4050个参数。在井下经过数据监测和数字信号处理等初步处理后,使用1000Hz的传输频率经过智能钻柱上传到地面信息监控处理和可视化系统。再把地面CPU处理后的信息送入SOD(钻井导向优化诊断)集成系统以作出决策。,自动化钻井关键技术,30,SOD系统的主要优点是:(1)把不确定和复杂的地质因素随钻实时地确定下来使地质情况透明化;(2)把井身剖面和井身轨迹的不确定性和复杂性随钻实时地确定下来并下达指令使导向按需要随钻精确控制并对井身轨迹可视化显示;(3)把钻头、BHA、旋转导向钻井工具等的力学行为及井下不确定性工况在处理后以数字化显示出来,供决策者下达指令和控制之用;(4)随钻实时地调整导向与优
15、化之间的矛盾,优化钻井过程,能实时预报并诊断井下跳钻、憋钻、粘滑、涡动、纵横振动等复杂情况,随钻量化确定所诊断现象的严重级别程度;,自动化钻井关键技术,31,(5)SOD系统能兼顾“导向优化诊断”多方面需求,单独或统一下达指令实现智能化处理;随钻测井可代替电缆测井因而使钻井过程简化并提高钻井效率;(6)SOD具有钻前设计和随钻实时地进行钻井工程再设计和随钻生成电子报表及网络化生产管理的功能;(7)运用智能钻柱和SOD系统的综合效果能降低钻井成本约20。SOD系统是新一代的钻井工程智能决策支持系统。图15表明基于智能钻柱可使钻井信息的采集、处理、决策及反馈形成闭环和井下网络;同时还表示了SOD与
16、存储器、动静态数据库、知识库、专家系统以及综合录井仪等地面仪表相互关连的关系等等。,自动化钻井关键技术,32,信息技术和网络技术以及通信技术是自动化钻井的重要组成部分。令人高兴的是:2004.11.19 Slb与M/D Totco合作自剑桥Slb研究中心(SCR)在网上发送变泵排量的遥传指令径8000Km远程遥控着横跨大西洋的德州Cameron试验中心的钻机成功地执行命令,第一次实现了远程自动化钻井作业(图16),这是重大的创新。,2.6信息、网络与远程自动化钻井,自动化钻井关键技术,33,图16 横跨大西洋的远程遥控钻井作业,自动化钻井关键技术,34,智能钻柱,必要性:智能钻柱的原理、功能、
17、优点 原理:研发电子钻柱以建立地面向井下供电并同时在地面与井下之间双向通信的油井网络系统,该网络再与Internet/Internet相联形成油井与作业者、决策指挥者等学科及部门的立体网络系统,并配有机电仪一体化的专用硬件与相应软件,实现信息化、智能化、自动化的智能钻井系统,即智能钻井。,35,智能钻井应选用电驱动钻机并配以先进的辅助设备;智能钻井系统本身主要包括三大子系统:地面电气及地面监控子系统;电子钻柱系统;井下专用电子硬件(工具)及其软件子系统。,智能钻柱,36,主要功能与优点:由地面向井下供给电能,不必再在井下使用电池或涡轮发电机等;可以改进井下工具(为LWD、旋转导向钻井工具等)的
18、结构,提高它们的性能,还可以缩短它们的长度,有利于实现“近钻头安置”。,智能钻柱,能应用于各种钻井流体并在地面与井下之间实现双向、双工闭环信息的超高传输速率(104bps以上),也解决了气体钻井钻井液的随钻测量随钻传输问题,彻底解决了现用技术存在的信息传输滞后问题。,37,能随钻实时由井下向地面传输地质类、井身轨迹类、钻井工程参数类和井下动态诊断类共约40-50个(以后还可能用更多数量)参数,从而极大地发挥了随钻测井地质导向、随钻导向、随钻优化和随钻诊断等方面目前已经研发成功的先进技术的作用,而不必因传输能力受限而限用它们也不必采用分时传输和压缩数据等应变方法。这也解决了随钻上传信息与下传信息
19、互不干扰的难题。,智能钻柱,随钻把钻井、测井、录井等作业实时集成起来并予以智能化同步处理,随钻测井可取代常规电缆测井作业,简化了作业程序,提高了自动化程度,提高了时效,实时优化智能分析钻井综合成本可降低5%-20%。,38,随钻实时诊断、识别、决策、控制井下动态复杂情况,随钻实现在井场及钻台与管理指挥层显示地层可视化、井眼及钻柱系统可视化、井内流体及流动状况可视化、井身轨迹可视化,可随钻监视井下隐患的动态变化,分析排除复阿情况,降低风险,确保钻井安全,减少乃至消除钻井事故。(例如:在高压气层,特别是高含硫气层钻进时可以随钻实理监视井下有无气浸及气浸程度是否达到井底井喷、井口井涌溢流等临界状况,
20、从而给作业者实时进行科学决策和控制提供依据,并能把事故及时消除在萌芽状态;再例如对井下的漏喷塌卡斜和井身轨迹的偏差善都能随钻监视实时处理等。),智能钻柱,39,在智能钻柱中可分布安置传感器,实测不同工况下钻柱受力状况为钻柱力学和钻具磨损等研究以及钻具寿命和钻柱设计等方面提供重要依据。智能钻柱是研究与油井管新技术、新课题的重要手段。例如:试验研究套管钻井、膨胀管技术及分支井专用工具等,可随钻进行其力学行为与工况的跟踪实测与分析,为研发提供科学依据。这套技术还可在柔性连续管等的研发工作中发挥重要作用。,智能钻柱,40,智能钻井技术,具有自主知识产权的基于电子钻柱的智能钻井理论与工程应用技术研究。智
21、能钻杆与智能钻井原理、理论、用途、功能、优点。建立地面向井下电并双向通信的电通道并与Internet等形式成立体网络,并用机电化一体化与专用软硬件实现信息化、智能化、自动化的智能钻井系统。,41,智能钻井,人类进入21世纪,石油钻井完井技术正由机械化和科学化钻井阶段向自动化钻井阶段进展。石油钻井是一项地下隐蔽性工程,世人认为“入地比上天难”,尤其是在复杂地质条件下钻复杂结构井、超深井、超大位移井、深水钻井和特殊工艺井以及超越极限时,存在大量非均质性、不确定性、非结构性、非数值化的难题,解决这些工程“黑箱”问题迫切需要信息技术、智能技术和当代高端科学技术。智能钻井理论与技术将迎难而进,快速发展。
22、,42,讯,自,计,仪,电,机,智能钻井概念已有较长历史。80年代应用MWD技术以来,形成了基于泥浆脉冲的随钻测量技术,把原来依靠钻后信息和经验钻井的状况发展为可以部分地依靠井下随钻信息来钻井的新阶段。第一代智能钻井不断依靠当时先进的钻井信息技术,不断更新的AIES专家系统,不断发展的钻井软件技术和现代钻井工程信息化,集成了现代 等先进技术到石油钻井主流技术中来。,智能钻井的发展,第一代智能钻井技术,经过近30年的积累已发展形成了第一代智能钻井技术,这是当前在用的钻井先进和主流技术之一,可能还将继续发展应用几十年。第一代智能钻井技术已经用非常有限的数据传输技术和井下电池、涡轮发电机供电的条件,
23、取得了某些异乎寻常的成就。,43,第一代智能钻井技术,但是MWD本身的若干弱点却成为制约智能钻井技术的致命“瓶颈”。这些问题主要是:信息上传传输速率只有10bps左右,信息延迟到达地面时间较长,MWD信息下传技术很不成熟而形不成闭环,泥浆脉冲传输的信息量极其有限,目前最多只能同时传输7、8个信息,泥浆脉冲信息在气体(和含气泥浆)钻井时失效,不能用于气体欠平衡钻井(UBD),限制了UBD的发展与应用。这些技术问题和瓶颈弱点以及快速发展起来的LWD,PWD,GST,RST等技术因MWD的限制,必须寻求新一代井下有线传输技术。,44,传统数据传输传输速率10bps上传参数8个下传指令3个钻井液体含气
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