Landmark & Wellplan教程:钻井深度与水力参数设计

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"Landmark & Wellplan是一款用于石油和天然气行业的综合钻井工程软件,提供从钻井规划到水力参数设计的全面解决方案。本教程详细介绍了如何使用Landmark & Wellplan进行相关操作。" 在Landmark & Wellplan教程中,主要涉及以下几个关键知识点: 1. **钻井深度设置**:钻机能钻进的最大深度可以在系统中设定,也可以留空,但若填写,则表示钻机将在达到指定深度后停止作业。Job字段通常用于特定的工作描述,但并非每个Case都需要填写。 2. **Case管理**:推荐每个参数计算对应一个独立的Case,以避免后期混淆。Caseproperties部分用于输入案例的描述和分析,包括钻机的最大钻深。 3. **水力参数设计**:此模块用于计算和优化钻井过程中的水力参数。包括: - **压力分析**:评估泵排量变化时井口压力(立管压力)的影响。 - **固定泵排量压力分析**:研究井下条件如当量密度对压力的影响。 - **抽吸压力/波动压力分析**(Swab/Surge):分析钻井过程中的压力波动。 - **图形分析法**:利用图表进行钻井优化分析。 - **钻头水利参数优化**:如喷嘴优化,提升钻井效率。 - **现场应用**:针对实际钻井现场的参数调整。 - **井眼清洁优化**:确保井眼清洁,提高钻井效率,但在教程阶段可能不适用。 4. **Pumprate Range**:定义泵的排量范围,并结合向导程序进行分析。 5. **Hole Section Depth**:分析的井深不同于设计的井深,用于指定分析的深度范围。 6. **井眼结构设计**:包括Casing-Tubing选择,需输入套管内径和摩擦系数,以及Openhole的变经信息。有效内径和井眼扩大率是考虑钻井过程中井眼形状变化的关键参数。 7. **Stringeditor**:用于创建和编辑钻具组合,这是钻井作业中的重要环节,不同的钻具组合会影响钻井效率和安全性。 本教程详细讲解了Landmark & Wellplan软件的使用方法,涵盖了从基础设置到高级功能的多个方面,对于理解和操作该软件非常有帮助。通过学习,用户能够熟练掌握钻井规划和水力参数计算,从而提高钻井作业的效率和安全性。
2009-11-09 上传
Landmark 学习手册 一、 数据加载(GeoDataLoading)…………………………...3 1、 建立投影系统……………………………………………………………..6 2、 建立OpenWorks数据库………………………………………………….6 3、 加载钻井平面位置和地质分层(pick)……………………………………6 4、 加载钻井垂直位置、时深表、测井曲线和合成地震记录……………..9 二、 常规解释流程(SeisWorks、TDQ、ZmapPlus)…...15 1、 SeisWorks解释模块的功能………………………………..16 (1)、三维震工区中常见的文件类型……………………………………..16 (2)、用HrzUtil对层位进行管理…………………………………………17 2、 TDQ时深转换模块……………………………………………………….18 (1)、建速度模型………………………..……………………………….…18 ①、用OpenWorks的时深表做速度模型……………………………….18 ②、用速度函数做速度模型…………………………………………….19 ③、用数学方程计算ACSII速度函数文件…………………………….21 (2)、时深(深时)转换…………………………………………………..22 (3)、速度模型的输出及其应用………………………………..….………28 (4)、基准面的类型……………………………………………..….…… 29 (5)、如何调整不同的基准面……………………………………..….…...30 3 、ZmapPlus地质绘图模块…………………………………………….…….30 (1)、做图前的准备工作 ……………..……………………………..…....32 (2)、用 ASCII磁盘文件绘制平面图…… ………………………………32 (3)、用 SeisWorks解释数据绘制平面图 …………………………… ...33 (4)、网格运算……………………………………………………………. 37 (5)、井点处深度校正…………………………………………………..…37 三、 合成记录制作(Syntool)………………………..………37 1 、准备工作……..…………………………………………….………….….37 2 、启动Syntool……………………………………………………….….….37 3 、基准面信息…………………………………………………………...….38 4 、子波提取……………………………………………………………...….39 5 、应用Checkshot…………………………………………………….…….41 6 、合成地震记录的存储…………………………………………………….44 7 、SeisWelll………………………………………………………………….45 四、 迭后处理/属性提取、聚类分析(PostStack/PAL、Rave …………………………………….…50 1、数据处理模块……………………………………………………………….52 2 、相似性预测…………………………..…………………………………….60 (1)、Fscan 相似性分析原理..……….…..…………………………………61 (2)、导致不相似的因素…. ……………..…………………………………62 3 、属性提取..………………………………………………………………….63 4 、储层特征可视化与油气预测技术………………………..……………….73 (1)、数据输入……………. ……………..…………………………………74 ①、ASCII文件的输入…………………..………………………………74 ②、OpenWorks井数据的输入……………………………………………74 ③、SeisWorks Horizons数据的输入………………………….………75 ④、回归模型的输入…………………….………………………………76 (2)、数据分析……………. ……………..…………………………………77 五、 分频解释(SpecDecomp)………………………………..82 1 、分频技术的原理..…………………………………………………… .….82 2 、分频技术的特点……….…………………………………………………83 3 、应用………………………………………………………………………..84 附:OpenWorks数据库的有关知识………………….………86 1 、关系数据库的概念………....………………………………………… ..86