天然气水合物试验性开采-论文.pdf

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1、邹阿七:海上薄油层多分支水平井钻井技术l9摩阻、扭矩,减少了复杂情况的发生。技术研究与应用[J].钻采工艺,2006,29(6):24.26.(3)水泥塞侧钻技术、旋转导向悬空侧钻和斜向[2]刘润波.大庆油田薄油层水平井钻井技术[J].石油钻探技术,2010,38(6):53—59.器开窗侧钻技术适用于海上薄油层多分支水平井钻[3]都振川.胜利油田薄油层水平井钻井技术综述[J].井,配合低钻压、小排量、低机械钻速,为分支井眼的石油钻采工艺,2003,25(3):30—33.钻进提供了有利条件。[4]曾传云,谭勇志,徐红国,等.多分支水平井钻井技术在(4)“

2、PDC钻头+马达+MWD/LWD”导向钻具玉平8井的应用[J].石油钻采工艺,2013,35(4):22—组合和“PDC钻头+旋转导向工具+LWD/MWD”25.旋转导向钻具组合是实现复杂井眼轨迹精确控制的[5]田树林.薄油层水平井钻井技术研究及应用[J].钻关键,提高了钻井的安全眭,缩短了建井周期。随钻采工艺,2004,27(3):9—11.测压技术准确地获得了地层压力数据,为成功实现[6]张鹏宇,柯晓华,张楠,等.煤层气多分支水平井轨迹控自流注水提供了依据。制技术[J].石油钻采工艺,2013,35(5):33.35.[7]赵景山.胜利油田薄油层水平井

3、钻井技术[J].石油(5)上部井段采用海水/膨润土浆钻井液体系、钻探技术,2003,31(5):72—74.海水聚合物钻井液体系,实现了井眼净化;下部定[8]赵金洲,唐志军.分支水平井钻井技术实践[J].石油向井段采用PEM钻井液体系,提高携岩效率;分支钻采工艺,2002,24(2):19—21.水平井段采用无固相PRD钻井液体系,不仅保证了[9]李琳涛,陈世烽,屈正斌.HD4.70H深部薄油层水平井井壁稳定,还保护了低孔低渗储层。钻井技术[J].西部探矿工程,2008(4):98—100.(6)针对海上薄油层多分支水平井的开发,需要进一步提高井眼轨迹控制

4、精度,准确预测油藏地质(修改稿收到日期2014—04—11)分布,有效提高薄油层的钻遇率,从而增加泄油面[编辑薛改珍]积,提高开发效果。参考文献:[1]孙永华,高淑萍,中学义.大庆油田分支水平井钻井完井<

5、.<荸.<

6、.天然气水合物试验性开采天然气水合物(可燃冰)是地球上一种尚未商的生产试验:第1阶段是通过地震调查确认南海海槽业化开发的新能源,资源量十分丰富,据估算全球东部地区天然气水合物储量并钻勘探井;第2阶段钻资源总量约为2100兆m,相当于全球已探明传统探了1口生产井和2口监测井,并对深水天然气水合石化能源总量的2倍左右,主要分布在美国阿拉斯物储层进

7、行取芯和试产;第3阶段采用排水降压法进加北坡、加拿大北极、墨西哥湾北部、日本南海海槽行生产,成功采出12万立方米天然气。和中国南海等区域。2012年美国、日本等合作在阿天然气水合物开发前景广阔,全球众多国家积极拉斯加北坡及2013年3月日本在其近海海域开展投入相关研究。2013年11月,美国能源部宣布投资的天然气水合物开采试验均取得成功,意味着天然500万美元资助13家单位开展7个针对天然气水合物气水合物的开采迈出了重要的一步。的研究项目。加拿大、日本、韩国、中国、印度、德国、新日本和阿拉斯加天然气水合物的开采应用了西兰等国家也都制订了天然气水合物研究计划

8、,组织降压开采法和二氧化碳置换法。降压法利用储层开展了资源调查、钻探、试验开采以及环境影响评价等与井筒之间的压力差驱动可动流体从储层流向井一系列研究。美国和日本计划分别在2015年和2018筒,压力迅速传遍整个储层,使天然气水合物在局年实现商业开采。美国国家石油委员会预测,美国将在部区域失去稳定性条件,导致天然气水合物分解为2050年前实现墨西哥湾等海上天然气水合物的大规模天然气和水。二氧化碳置换法通过向天然气水合开采。但是,与常规油气资源相比,天然气水合物的开物沉积层中注入二氧化碳置换出天然气,在释放天发依然面临技术、成本和环境等多方面的难题与挑战。然气

9、的同时,以水合物的形式埋存二氧化碳。在日本爱知县和三重县近海海域的开采经过3个阶段(供稿春辉)

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