《自动地提升钻头离开地下地层中的开孔底面的方法.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《自动地提升钻头离开地下地层中的开孔底面的方法.pdf(54页珍藏版)》请在专利查询网上搜索。
1、10申请公布号CN102979501A43申请公布日20130320CN102979501ACN102979501A21申请号201210531758922申请日2011041161/323,25120100412US201180023526620110411E21B44/0020060171申请人国际壳牌研究有限公司地址荷兰海牙72发明人DA埃德伯里JV格雷罗DC麦克唐纳德JB诺曼JB罗格斯DR斯特昂74专利代理机构中国国际贸易促进委员会专利商标事务所11038代理人高青54发明名称自动地提升钻头离开地下地层中的开孔底面的方法57摘要一种自动地提升钻头离开地下地层中的开孔底面的方法,所述方法。
2、包括A)设置开始提升钻头时泥浆马达两端压差的预定水平;B)监视泥浆马达两端压差;C)使泥浆马达两端压差降低到预定水平;以及D)当达到预定水平时,自动地提升钻头。30优先权数据62分案原申请数据51INTCL权利要求书1页说明书29页附图23页19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书29页附图23页1/1页21一种自动地提升钻头离开地下地层中的开孔底面的方法,所述方法包括A)设置开始提升钻头时泥浆马达两端压差的预定水平;B)监视泥浆马达两端压差;C)使泥浆马达两端压差降低到预定水平;以及D)当达到预定水平时,自动地提升钻头。2如权利要求1所述的方法,其中,在已经达到钻。
3、杆长度的最大可用深度之后进行提升。3如权利要求1所述的方法,其中,预定水平是用户设置点。4如权利要求1所述的方法,进一步包括在提升期间监视一种或多种作用力。5如权利要求4所述的方法,其中,自动地监视作用力中的至少一种作用力包括应用转矩和曳力模型来自动地估计所述至少一种作用力。6如权利要求4所述的方法,进一步包括如果所估计的作用力超过用户定义量,则自动触发报警器。7如权利要求1所述的方法,进一步包括在提升钻头期间评估裸眼摩擦系数。8如权利要求1所述的方法,进一步包括在至少一部分钻井操作期间连续地评估裸眼摩擦系数。9如权利要求8所述的方法,进一步包括如果裸眼摩擦系数超过预定量,则自动触发报警器。1。
4、0如权利要求1所述的方法,进一步包括根据至少一种作用力或裸眼摩擦系数的评估值来自动触发至少一个报警条件;以及根据至少一种作用力或裸眼摩擦系数的评估值开始减轻过程。11如权利要求1所述的方法,进一步包括在至少一部分钻井操作期间连续地评估裸眼摩擦系数,以核实可接受的井眼条件作为完成至少一种钻井操作的许可条件而存在。权利要求书CN102979501A1/29页3自动地提升钻头离开地下地层中的开孔底面的方法0001本申请是申请日为2011年4月11日、申请号为2011800235266、发明名称为“钻井方法和系统”的发明专利申请的分案申请。技术领域0002本发明总体涉及在各种地下地层(诸如含烃地层)中。
5、钻井的方法和系统。背景技术0003从地下地层中获得的烃往往用作能源、原料和消费产品。对可用烃资源枯竭的担忧以及对所生产出的烃的总体质量下降的担忧引起人们去开发对可用烃资源进行更有效开采、处理和/或使用的方法。0004在钻井操作中,通常将各种监视和控制功能分配给钻井人员。例如,钻井人员可控制或监视钻井装置(诸如旋转驱动器或滑架驱动器)的位置、收集钻井流体的样本以及监视振动筛。作为另一个示例,钻井人员根据实际情况调节钻井系统(“摇动”钻柱),以便调节或校正钻井速率、轨迹或稳定性。钻工可使用操纵杆、手动开关或其他手动操作设备来控制钻井参数,并使用计量仪、仪表、刻度盘、流体样本、或听得见的警报来监视钻。
6、井状况。对手动控制和监视的需要可能增加对地层进行钻进的成本。另外,钻工所进行的一些操作可基于来自钻井系统的细小提示(诸如钻柱的意外振动)。因为不同钻井人员拥有不同的经验、知识、技能和天赋,所以,依靠这样的手动过程的钻井性能从一个地层到另一个地层或者从一套钻井装备到另一套钻井装备不可能是可重复的。另外,一些钻井操作(无论是手动的还是自动的)可能要求例如,当从旋转钻井模式变成滑动钻井模式时,使钻头停止或拉离井底。在这样的操作期间中止钻井可降低总进展速率和钻井效率。0005钻井系统中的井底钻具组合往往包括诸如随钻测量(MWD)工具的仪器。来自井下仪器的数据可用于监视和控制钻井操作。提供、操作和维护这。
7、些井下测量工具可能显著增加钻井系统的成本。另外,由于必须将来自井下仪器的数据传送到地面(诸如通过泥浆脉冲或周期性电磁传输),井下仪器在钻井过程中以周期性的间隔可能仅提供有限“快照”。例如,钻工在来自MWD工具的更新之间可能不得不等待20秒钟或更长时间。在更新之间的间隙期间,来自井下仪器的信息可能变得过时,失去其控制钻井的价值。发明内容0006本文所述的实施例总体涉及在地下地层中自动钻井的系统和方法。0007一种针对特定泥浆马达评估马达输出转矩与泥浆马达两端压差之间的关系的评估方法包括在地层地表处向钻柱施加转矩,以使钻柱以指定钻柱转速(RPM)在地层中旋转;以指定流速将钻井流体泵入泥浆马达中;以。
8、指定压差操作泥浆马达以使钻头转动,从而钻入地层中;在以指定压差持续操作泥浆马达的同时,减小施加在钻柱上的转矩,从而将钻柱的旋转速度降低到目标钻柱速度;在泥浆马达处于指定压差(因此钻头持续钻井)的同时,测量使钻柱保持目标钻柱速度所需的在地层地表处的钻柱转矩;以及根据所测量的保说明书CN102979501A2/29页4持转矩和指定压差来模拟钻头转矩与泥浆马达两端压差之间的关系。0008一种评估用于在地下地层中形成开孔的钻头钻压的方法包括根据至少一种分析模型来评估钻头钻压与泥浆马达两端压差之间的关系;测量泥浆马达两端压差;使用地层地表处的钻柱转矩的至少一个测量结果来评估用于形成开孔的钻头转矩与用于操。
9、作钻头的马达的两端压差之间的关系;使用分析模型、钻头转矩与马达两端压差之间的评估关系、和钻压与钻头转矩之间的评估关系来评估钻头钻压。0009一种评估用于在地下地层中形成开孔的钻头钻压的方法包括测量至少一个压力以确定泥浆马达两端压差;根据所测量的压差确定马达输出转矩;测量钻柱转矩;测量离开井底的旋转转矩;以及根据测量结果中的至少一个测量结果来确定产生由钻压引起的侧向加载转矩所需的钻压。0010一种评估用于在地下地层中形成开孔的系统中压力的方法包括评估钻头在地层中的开孔内自由旋转时的基准压力;根据所评估的基准压力来评估流体流过钻头的基准粘度;评估随着钻头被用于将开孔进一步钻到地层中流体流过钻头的流。
10、速、密度和粘度;以及根据流体流过钻头的评估流速、密度和粘度来重新评估基准压力。0011一种自动地将用于在地下地层中形成开孔的钻头放置在正在形成的开孔底面上的方法包括将钻柱中的流速增加到目标流速;将进入钻柱中的流体的流速控制成与从开孔流出的流体的流速基本相同;使流体压力达到相对稳定状态;以及使钻头以选定进展速率自动朝着开孔底面移动,直到所测量的压差的一致增加表明钻头已处于开孔底面。0012一种自动地提升钻头离开地下地层中的开孔底面的方法包括设置开始提升钻头时马达两端压差的预定水平;监视马达两端压差;允许泥浆马达两端压差降低到预定水平;以及在达到预定水平时,自动地提升钻头。0013一种自动地检测为。
11、用于在地下地层中形成开孔的钻头提供旋转的泥浆马达的失速以及对该失速作出响应的方法包括指定在用于操作钻头的泥浆马达上所允许的最大压差;当所评估的压差等于或高于指定最大压差时,评估泥浆马达的失速状况;以及在评估失速状况时,自动切断流向泥浆马达的流动。0014一种评估钻井的清孔有效性的方法包括确定从井中移出的碎屑的质量,其中确定从井中移出的碎屑的质量包括测量进入井中的流体的总质量;测量离开井的流体的总质量;确定离开井的流体的总质量与进入井中的流体的总质量之间的差值;确定在井中挖出的岩石的质量;以及确定保留在井中的碎屑的质量,其中确定保留在井中的碎屑的质量包括确定所确定的在井中挖出的岩石的质量与所确定。
12、的从井中移出的碎屑的质量之间的差值。0015一种监视固体处理系统的性能的方法包括监视离开井的流体的密度和质量流速;监视返回到井中的流体的密度和质量流速;以及将离开井的流体的密度与返回到井中的流体的密度进行比较。0016一种控制用于滑动钻井的井底钻具组合的工具面方向的方法包括使工具面同步,其中使工具面同步包括确定对于至少一个时间点井下工具面的旋转位置与地层地表处的旋转位置之间的关系;使与井底钻具组合联接的钻柱停止旋转;控制地表处的钻柱转矩以便控制工具面的旋转位置;以及开始滑动钻井。0017一种控制用于在地下地层中形成开孔的钻头的钻进方向的方法包括在旋转钻井说明书CN102979501A3/29页。
13、5期间改变钻头的速度,以使得钻头在旋转循环的第一部分期间处于第一速度而在旋转循环的第二部分期间处于第二速度,其中第一速度高于第二速度,以及其中在旋转循环的第二部分中以第二速度操作使得钻头改变钻进方向。0018一种推测用于在地下地层中形成开孔的钻头的钻进方向的方法包括在沿着开孔的一个或多个选定点上评估钻头的深度;估计至少一个滑动钻井部段的起点和终点处的方位;以及通过反向推测一个或多个之前所测量的深度来评估虚拟的测量深度。0019一种评估井眼、在井眼内操作的钻井工具、或用于在地下地层中形成开孔的钻头的竖直深度的方法包括评估相对于井眼、钻井工具或钻头的固定且已知的地点上的静态井下压力;评估流入井眼中。
14、的流体的密度;以及根据所评估的井下压力和所评估的密度来评估钻头的竖直深度。0020一种使钻头转向以便在地下地层中形成开孔的方法包括利用MWD工具进行至少一次勘测;利用来自MWD工具的勘测数据来建立MWD传感器的限定路径;以及结合MWD工具的路径使用实时数据来推测钻头的方位和位置。0021一种使钻头转向以便在地下地层中形成开孔的方法包括确定相对于井设计的距离;确定相对于井设计的角偏移量,其中相对于井设计的角偏移量是孔的倾角和方位角与其规划值之间的差值,其中相对于井设计的至少一个距离和相对于井设计的至少一个角偏移量是根据最后一次勘测中孔的位置、推测的钻头当前地点的位置、和推测的钻头位置而实时确定的。
15、。0022一种在地下地层中钻井期间在井下更新之间估计井底钻具组合的工具面的方法包括对钻柱进行编码;以校准模式将钻柱下入地层中,以便建立钻柱在地层中扭转的模型;在钻井操作期间,测量地层地表处的钻柱旋转位置;以及根据地层地表处的钻柱旋转位置和钻柱扭转模型来估计井底钻具组合的工具面。0023在各种实施例中,一种系统包括处理器和与该处理器联接的存储器,该存储器被配置成存储处理器可执行的程序指令,以便诸如使用上述方法来实现自动钻井。0024在各种实施例中,一种计算机可读存储媒介包括计算机可执行的程序指令,以便诸如使用上述方法来实现自动钻井。附图说明0025参考附图,借助于如下详细描述,本发明的优点对于本。
16、领域技术人员来说是显而易见的,在附图中0026图1和1A示出了按照一个实施例用于自动地进行钻井操作的带有控制系统的钻井系统的示意图;0027图1B示出了包括弯接头的井底钻具组合的一个实施例;0028图2是示出控制系统的一个实施例的示意图;0029图3示出了按照一个实施例评估马达输出转矩与泥浆马达两端压差之间关系的方法的流程图;0030图4示出了在测试期间在地层地表处测量的钻柱转矩与时间的关系以便确定在从旋转钻井到滑动钻井过渡时转矩/压差关系的一个实施例;0031图5是按照一个实施例泥浆马达输出转矩与马达两端压差之间关系的图线;说明书CN102979501A4/29页60032图6示出了按照一个。
17、实施例使用压差评估钻头钻压的方法的流程图;0033图7示出了使用多个测试点建立的关系的示例;0034图8示出了评估钻压和压差关系的方法的流程图,该钻压包括使用地表转矩的测量结果来确定由钻压引起的侧向加载转矩;0035图8A示出了旋转钻井的图示,显示出测量转矩和计算转矩与时间的关系;0036图9示出了管中的压差与粘度之间的关系;0037图10示出了按照一个实施例检测泥浆马达的失速并从失速中恢复过来的方法的流程图;0038图11示出了确定清孔有效性的方法的流程图;0039图12示出了按照一个实施例使用随钻测量数据使工具面同步;0040图13示出了使钻井系统从旋转钻井过渡到滑动钻井的方法的流程图;0。
18、041图14是随时间变化的图线,示出了每隔一段时间利用地表调节在从旋转钻井到滑动钻井的过渡中进行调整;0042图15示出了按照一个实施例包括滑架移动的从旋转钻井到滑动钻井过渡的方法的流程图;0043图16示出了在旋转循环期间改变钻柱的旋转速度的一个钻井实施例的方法的流程图;0044图17示出了按照一个实施例的多速度旋转循环的图表;0045图18示出了钻孔中的钻柱,对于该钻孔,可评估虚拟的连续勘测;0046图18A描绘了示出在MWD勘测之间的滑动钻井的示例的图表;0047图18B是在旋转钻井模式和滑动钻井模式下钻井的一个示例的原始勘测点的列表;0048图18C是包括添加的虚拟勘测点的勘测点列表;。
19、0049图19示出了按照一个实施例加入连接段分支(JOINTLATERAL)期间的压力记录的示例;0050图20示出了密度与总竖直深度结果关系的示例;0051图21示出了示出对钻头进行推测的方法的示图;0052图22是示出钻孔规划和根据该规划钻出一部分孔的一个实施例的图表;0053图23示出了生成转向命令的方法的一个实施例;以及0054图24示出了用于输入调整设置点的用户输入屏幕的一个实施例。具体实施方式0055下述描述总体涉及在地层中钻井的系统和方法。这样的地层可被处理成生产烃产品、氢和其他产品。0056在信号(诸如磁、电磁、电压、或其他电信号或磁信号)的语境下的“连续”或“连续地”包括连续。
20、信号和在选定时间段内重复脉冲化的信号。连续信号可以以规则间隔或不规则间隔进行发送或接收。0057“流体”可以是但不限于气体、液体、乳液、浆状物和/或具有与液体流动相似的流动特性的固体颗粒流。说明书CN102979501A5/29页70058“流体压力”是由地层中的流体生成的压力。“岩石静压”(有时称为“岩石静应力”)是地层中等于上覆岩体的单位面积重量的压力。“流体静压”是流体柱施加在地层中的压力。0059“地层”包括一个或多个含烃层、一个或多个非烃层、上覆岩层、和下伏岩层。“烃层”指的是地层中包含烃的层。烃层可能包括非烃物质和烃物质。“上覆岩层”和/或“下伏岩层”包括一种或多种不同类型的不能透。
21、过性物质。例如,上覆岩层和/或下伏岩层可包括岩石、页岩、泥岩、和潮湿/致密的碳酸盐。0060“地层流体”指的是存在于地层中的流体,可包括热解流体、合成气体、流动的烃、和水(蒸汽)。地层流体可包括烃流体以及非烃流体。术语“流动的流体”指的是含烃地层中能够由于地层的热处理而流动的流体。“产出流体”指的是从地层中移出的流体。0061层的“厚度”指的是层的横截面的厚度,其中横截面与该层的面垂直。0062除非另有规定,“粘度”指的是在40C下的运动学粘度。粘度如通过ASTM方法D445确定。0063术语“井眼”指的是地层中通过钻井或将管道插入地层中所形成的孔。井眼可能具有大致圆形的横截面,或其他横截面形。
22、状。如本文所使用的,术语“井”和“开孔”在指地层中的开孔时,可与术语“井眼”互换使用。0064在一些实施例中,自动进行地层中的一些或所有钻井操作。在某些实施例中,控制系统可经由直接测量和模型匹配来执行通常分配给钻工的监视功能。在某些实施例中,控制系统可被编程成包括模仿来自钻工的控制信号(例如,来自操纵杆和手动开关的控制输入)的控制信号。在一些实施例中,由无人勘测系统和综合转向逻辑提供轨迹控制。0065图1示出了按照一个实施例用于自动地进行钻井操作的带有控制系统的钻井系统的示意图。钻井系统100设置在地层102上。钻井系统100包括钻井平台104、泵108、钻柱110、井底钻具组合112和控制系。
23、统114。钻柱110由一系列钻杆116组成,随着在地层102中钻出井117,钻杆依次加到钻柱110中。0066钻井平台104包括滑架118、旋转驱动系统120和钻杆管理系统122。操作钻井平台104可钻出井117以及将钻柱110和井底钻具组合112推进到地层104中。在钻柱110的外部与井117的侧面之间可形成环形开孔126。在井117中可设置套管124。如图1所描绘的,套管124可设置在井117的整个长度上或设置在井117的一部分上。0067井底钻具组合112包括钻铤130、泥浆马达132、钻头134和随钻测量(MWD)工具136。钻头134可由泥浆马达132驱动。泥浆马达132可由流过泥浆。
24、马达的钻井流体驱动。钻头134的速度可近似地与泥浆马达132两端压差成比例。如本文所使用的,“泥浆马达两端压差”可以指流入泥浆马达中的流体与从泥浆马达流出的流体之间的压差。钻井流体在本文中可以指“泥浆”。0068在一些实施例中,将钻头134和/或泥浆马达132安装在井底钻具组合112的弯接头上。弯接头可以使钻头定向成相对于井底钻具组合112的方位和/或钻柱110的端部成一角度(偏离轴线)。弯接头可例如用于井的定向钻进。图1B示出了包括弯接头的井底钻具组合的一个实施例。沿钻进方向可安放弯接头133,该钻进方向相对于井底钻具组合和/或井眼的轴线方向成一角度。0069MWD工具136可包括用于测量钻。
25、井系统100、井117和/或地层102中的特性的各说明书CN102979501A6/29页8个传感器。可通过MWD工具测量的特性的示例包括天然射线、方位(倾角和方位角)、工具面、钻孔压力和温度。MWD工具可通过泥浆脉冲、电磁遥测或任何其他数据传输形式(诸如声学或带电线的钻杆)将数据传输到地表。在一些实施例中,MWD工具可以与井底钻具组合和/或泥浆马达间隔开。0070在一些实施例中,泵108使钻井流体循环通过泥浆输送管线137、钻柱110的中心通道138、通过泥浆马达132、通过钻柱110的外部与井117的侧壁之间的环形开孔126向上返回到地层地表(如图1A所示)。泵108包括压力传感器150、。
26、吸入流量计152和返回流量计154。压力传感器150可用于测量钻井系统100中流体的压力。在一个实施例中,压力传感器150之一测量立管压力。流量计152和154可测量流入钻柱110中和从钻柱110流出的流体的质量。0071钻井系统的控制系统可包括计算机系统。一般说来,术语“计算机系统”可以指具有处理器的任何设备,该处理器执行来自存储介质的指令。如本文所使用的,计算机系统可包括处理器、服务器、微控制器、微型计算机、可编程逻辑控制器(PLC)、专用集成电路和其他可编程电路,这些术语在本文中可互换使用。0072计算机系统通常包括诸如CPU的部件以及相关存储介质。存储介质可存储计算机程序的程序指令。程。
27、序指令可由CPU执行。计算机系统可进一步地包括诸如监视器的显示设备;诸如键盘的字母数字输入设备;和诸如鼠标或操纵杆的方向输入设备。0073计算机系统可包括存储介质,在该存储介质上可存储按照各个实施例的计算机程序。术语“存储介质”旨在包括安装介质、CDROM、诸如DRAM、SRAM、EDORAM、RAMBUSRAM等的计算机系统存储器、或诸如磁介质(例如,硬盘驱动器或光存储体)的永久性存储器。存储介质还可包括其他类型的存储器或它们的组合。另外,存储介质可位于执行程序的第一计算机中,或者可位于不同的第二计算机中,该第二计算机经由网络与第一计算机连接。在后一种情况下,第二计算机可将程序指令提供给第一。
28、计算机以用于执行。计算机系统可采取各种形式,诸如个人计算机系统、大型计算机系统、工作站、网络设备、互联网设备、个人数字助理(“PDA”)、电视系统或其他设备。0074存储介质可存储软件程序,或者可存储可操作以执行用于处理保险索赔的方法的程序。一个或多个软件程序可以以各种方式实现,包括但不限于基于过程技术、基于部件技术和/或面向对象技术等。例如,如果需要的话,软件程序可使用JAVA、ACTIVEX控件、C对象、JAVABEANS、微软基础类(“MFC”)、基于浏览器应用程序(例如,JAVA小应用程序)、传统程序、或其他技术或方法来实现。CPU(诸如执行代码和来自存储介质的数据的主机CPU)可包括。
29、创建和执行软件程序或按照本文所述的实施例的程序的装置。0075图2是示出控制系统的一个实施例的示意图。控制系统114可实现各种设备的控制、接收传感器数据以及进行计算。在一个实施例中,控制系统的可编程逻辑控制器(“PLC”)实现如下子程序启动;将钻头下降到井底;开始钻井;监视钻井;从旋转钻井开始滑动;保持工具面和滑动钻井;从滑动开始旋转钻井;停止钻井;以及将钻柱升高到结束位置。0076每个子程序都可基于用户定义设置点和各种软件例程的输出进行控制。一旦形成钻杆的每次连接,就可将控制交给控制系统的PLC。0077钻井操作可包括旋转钻井、滑动钻井和它们的组合。一般说来,旋转钻井可遵循相说明书CN102。
30、979501A7/29页9对直的路径,而滑动钻井可遵循相对弯曲的路径。在一些实施例中,旋转钻井模式和滑动钻井模式可结合使用以实现指定轨迹。0078可监视的各种参数包括泥浆马达失速检测和恢复、地表推力界限、泥浆流入/流出平衡、转矩、钻压、立管压力稳定性、顶部驱动器位置、钻进速率和转矩稳定性。PLC可对这些参数中的任一个或所有自动作出超范围状况响应。0079在某些实施例中,地层中的开孔只使用旋转钻井形成(没有滑动钻井)。控制钻井参数来调节倾角。在某些实施例中,降斜(DROPPING)是通过提高泥浆流速而降低钻进速率来实现的,而增斜(BUILD)是通过将降低每分钟转速(RPM)、降低流量和提高钻进速。
31、率相组合来实现的。0080在某些实施例中,钻井系统包括集成自动化钻杆管理器。集成自动化的钻杆管理器可允许钻井系统自动钻出所有部段。诸如钻井流体、燃料和废物清除的服务可被保留。0081PLC可自动控制这些参数中的一个或多个。0082在一些实施例中,控制系统提供钻井所需的一套工程计算。可以为例如勘测、规划井、定向钻井、转矩和拖曳以及液压提供工程模型。在一个实施例中,对从钻机装备传感器、泥浆装备传感器和MWD接收的实时数据进行计算,并经由数据库(诸如SQL服务器数据库)报告给控制系统。计算结果可用于在进行钻井时监视和控制钻机装备。0083在一些实施例中,控制系统包括图表用户界面。图表用户界面可显示各。
32、种钻井参数以及允许输入各种钻井参数。图表用户界面屏幕可在程序正运行和接收数据时不断地更新。显示可包括诸如下述信息0084井眼和钻柱的当前深度、压力和转矩、和底部钻具组合(BHA)性能分析,该性能分析提供钻井滑动和旋转间隔的定向性能总结;0085最后勘测位置的位置、孔的当前端部、代表与孔的端部最接近点的规划井的点、和最后推测的距规划井距离的位置的总结。这些都可表示成勘测位置,从而显示出每个位置处的深度、倾角、方位角和真正的竖直深度;以及0086孔的端部与规划井之间的距离和方向以及当前钻井状态和方向调整结果。0087在一些钻井操作中,进行测试以校准仪器并且确定各种参数和特性之间的关系。例如,在钻井。
33、操作开始时,可进行钻井启动测试以确定流速与压力之间的关系等。但是,校准测试期间的状况不可能精确反映出钻井期间实际遇到的状况。结果,来自一些常用校准测试的数据可能不足以有效地控制钻井。而且,一些现有校准测试未提供足够精确的信息以优化性能(诸如最佳钻进速率或定向控制)或应付在钻井期间可能引起的不利状态(诸如泥浆马达的失速)。0088在一些实施例中,针对特定泥浆马达,评估马达输出转矩与泥浆马达两端压差之间的关系。所评估的关系可用于控制使用泥浆马达的钻井操作。图3示出了按照一个实施例评估马达输出转矩与泥浆马达两端压差之间的关系。在步骤160中,在地层地表处向钻柱施加转矩,使钻柱以指定钻柱转速(RPM)。
34、在地层中旋转。在一些实施例中,可使钻柱旋转以特别地用于进行校准测试,以便如图3所述地评估马达输出转矩与压差之间的关系。在其他实施例中,在开始校准的时候,钻柱可能已经在旋转,作为一部分地层的旋转钻井的一部分。0089在步骤162中,以指定流速将钻井流体泵送到泥浆马达中,以使钻头转动而钻入说明书CN102979501A8/29页10地层中。在步骤164中,以指定压差(可与钻井流体的流速成比例)操作泥浆马达,以使钻头转动而钻入地层中。0090在步骤166中,在以指定压差持续操作泥浆马达的同时,减小所施加的钻柱转矩以将钻柱转速降低到零。转矩的减小可通过降低钻井系统的旋转驱动器的速度来实现。0091在步。
35、骤168中,测量在地层地表处钻柱上的保持转矩。保持转矩可以是在泥浆马达处于指定压差(因此钻头持续钻井)时使钻柱保持零钻柱速度所需的转矩。0092在步骤170中,基于所测量的保持转矩和指定压差建立钻头转矩与泥浆马达两端压差之间关系的模型。在某些实施例中,假设钻头的转矩是由泥浆马达压差指示的值。0093图4示出了在测试期间所测量的地层地表处的钻柱转矩与时间的关系以便确定在从旋转钻井到滑动钻井过渡时转矩/压差关系的一个实施例。曲线176绘出了钻柱转矩与时间的关系。最初,旋转驱动器可以使钻柱转动,以使得所测量的地层地表处转矩处于相对稳定水平(在本示例中,大约5,500FTLB(英尺磅)。在位置178处。
36、,使旋转慢下来。随着钻柱慢下来,钻柱转矩下降。在位置180处,转矩可达到相应稳定值(在本示例中,大约650FTLB)。地表处的转矩将降低到等于泥浆马达的输出转矩的转矩。因此,在位置180处在地表处的转矩的稳定转矩读数可接近泥浆马达的转矩。0094钻头转矩与泥浆马达两端压差的关系可以是线性关系。图5是按照一个实施例泥浆马达输出转矩与马达两端压差之间的关系的图线。曲线182示出了本示例中钻头转矩与压差之间的关系。在一些实施例中,使用两点建立线性关系第一点是转矩指定压差时的保持转矩,压差指定压差,以及第二点是转矩0,压差0。由于可以假设转矩0,压差0而无需进行测试,所以,线性关系可只用一个测试点(即。
37、,转矩指定压差时的保持转矩,压差指定压差)进行确定。0095为了进行比较,图5包括了马达标准曲线184。马达标准曲线184代表制造商的马达标准曲线,其可能通常看起来象对泥浆马达进行测试而得出的曲线182的曲线。0096在一些实施例中,在测量保持转矩之前使钻柱解扭转(UNWIND)。再次参照图4,曲线186示出了在钻柱解扭转时井底钻具组合的取向。该图线示出了在地表处钻柱RPM是零时转矩与BHA工具面滚转之间的关系。在钻头在井底钻井的情况下,当钻杆RPM被设置成零时,钻柱所具有的转矩使BHA向右旋转,直到地表处的钻柱转矩与试图使BHA朝着相反方向旋转的来自马达的反作用转矩平衡。因此,在点188处,。
38、随着旋转钻井的旋转停止,钻柱处于0的右滚转。随着时间的流逝,钻柱解扭转,直到钻柱在190处达到稳定水平(在本示例中,大约750,21圈)。在BHA滚转稳定时,地表转矩测量结果可以是马达输出转矩的直接测量值。在一个示例中,解扭转可能花费大约25分钟。0097在一些实施例中,周期性地重复测试以评估钻头转矩与泥浆马达两端压差之间的关系。该测试可例如用于随着钻井在地层中推进而检查马达性能。另外,可在发生滑动钻井且地表转矩已经稳定的任何时刻进行测试。0098泥浆马达两端压差可直接测量,或根据其他测量特性估计。在一些实施例中,根据立管压力读数估计泥浆马达两端压差。可周期性地进行“归零”以便使所获得的“离开。
39、井底”立管压力测量结果的误差最小。在其他实施例中,泥浆马达两端压差可通过计算离开井底的循环压力并将其与实际立管压力相比较来建立。0099在一些实施例中,作为一种诊断工具,监视多个钻压计算。在一个实施例中,自动说明书CN102979501A109/29页11监视这些值。例如,控制系统可监视状况且评估(1)当前表面张力离开井底表面张力;(2)使用表面张力和离开井底摩擦系数的转矩和曳力模型钻压(“WOB”);(3)使用转矩和离开井底摩擦系数的转矩和曳力模型钻压;以及(4)钻井启动测试WOB与马达压差之间的关系。0100在一些实施例中,控制系统可包括用于根据上述评估结果的不同子集来控制钻井的逻辑。例如。
40、,如果滑动钻井,则上面的方法1和3可能无效。如果在滑动钻井期间,BHA挂起,则方法2也可能变成无效的(方法2可能例如读数过大,因为并非所有重量都传递到钻头)。在一些实施例中,监视逻辑可能基于上面在给出的方法中的两种或更多种之间的一种或多种比较。监视逻辑的一个示例是“如果在滑动钻井期间,方法4与方法2相差大于(用户设置点),则检测到“挂起”。作为另一个示例,如果在旋转钻井期间,来自评估方法3的钻压比评估方法2大大于(用户设置点),则自动化系统可报告检测到“使钻柱旋转的转矩过大”的状况。在一些实施例中,可降低ROP或钻柱RPM,直到钻压评估结果回到容许范围内。0101在某些实施例中,在自动钻井过程。
41、中使用机械特定能量(“MSE”)计算。在上述情况下,例如,“使钻柱旋转的转矩过大”可登记成高MSE。0102在一个实施例中,使用泥浆马达两端压差来评估用于在地下地层中形成开孔的钻压。0103图6示出了按照一个实施例使用压差来估计钻压。在步骤200中,建立用于形成开孔的钻压与用于操作钻头的马达两端压差之间的关系。在某些实施例中,如上面结合图4所述的,使用地层地表处的钻柱转矩的测量结果来建立该关系。0104在步骤202中,建立钻压与马达压差关系的模型。在一个实施例中,根据大钩负载差方法来建立钻压模型。在另一个实施例中,钻压基于动态转矩和曳力模型,例如,可使用钻压的由钻头引起的侧向加载转矩估计。01。
42、05在步骤204中,在钻井操作期间,测量马达两端压差。在步骤206中,使用在步骤202中建立的模型来估计钻压。在给定岩性下钻井时,如上所述评估的钻压与马达压差(钻头转矩)之间的关系可保持有效。0106在一些实施例中,针对在钻井操作过程中所得到的多个压差读数来评估钻压。数据点可被曲线拟合以便根据所测量的压差连续估计钻压。曲线拟合可限定出钻压与压差之间的线性关系。在一个实施例中,在一次或多次钻井启动测试期间得到压差读数。图7示出了使用多个测试点建立的关系的示例。点210可被曲线拟合以得出线性关系212。0107在一些实施例中,在钻柱体处于钻井套管内时进行钻压与压差关系的测试。当钻柱体处于钻井套管内。
43、时,使用“大钩负载差”方法或动态转矩和曳力模型所测量的钻压可能相对精确,这是因为可以使裸眼摩擦系数的不确定性最小。在一个实施例中,当钻柱第一次从套管中出来钻到地层中时进行测试。在一些实施例中,在井的水平部段中确定钻压/压差关系。0108在地层的钻压评估的一些实施例中,使用钻柱处于地层中时所获得的转矩测量结果来估计与钻压增加相关联的侧向负载增量。例如,转矩测量结果可用于使用转矩和曳力模型来求解未知钻压。在一个实施例中,在每个连接段上,例如,每当作为钻井启动测试的一部分开始钻井时,进行测量并评估钻压。在某些实施例中,假设摩擦系数是恒定的。说明书CN102979501A1110/29页120109图。
44、8示出了评估钻压关系,该评估钻压关系包括使用地表转矩和压差的测量结果来确定由钻压引起的侧向加载转矩。在步骤214中,在钻井时测量压力以便确定泥浆马达两端压差。该测量例如可以如上面结合图3所述。在步骤216中,根据压差来确定马达输出转矩。在一些实施例中,假设钻头转矩和马达输出转矩是相同的。钻头转矩的确定例如可以如上面结合图3所述。0110在步骤218中,在钻井期间可测量地表处的钻柱转矩。地表处的钻柱转矩可利用地层地表处的仪器直接测量。0111在步骤220中,测量离开井底旋转转矩。在一些实施例中,使用控制系统自动取样离开井底旋转转矩。0112在步骤222中,根据转矩测量结果和估计值来确定由钻压引起。
45、的侧向负载。在一个实施例中,使用如下公式确定由钻压引起的转矩增量0113由钻压引起的侧向加载转矩地表转矩(在钻井期间)马达输出转矩离开井底旋转转矩。0114在步骤224中,根据离开井底旋转转矩数据来确定离开井底摩擦系数。钻压和钻头转矩两者都可以为零。0115在步骤226中,确定引起由钻压引起的侧向加载转矩所需的钻压。钻压基于使用在步骤224中所确定的离开井底摩擦系数的转矩和曳力模型。0116图8A示出了旋转钻井的显示出测量转矩和计算转矩与时间关系的图。曲线231示出了立管压力。曲线232示出了马达转矩。可根据压差校准来确定马达转矩。曲线233示出了所测量的地表转矩。曲线234示出了由钻压引起的。
46、侧向加载转矩。由钻压引起的侧向加载转矩可如上面结合图8所述地进行计算。曲线235示出了钻柱转矩。钻柱转矩可以是地表转矩与马达转矩之差。曲线236示出了离开井底的地表转矩。0117在一些实施例中,将泵马达两端的压差用作主要控制变量来进行自动钻井操作。在一些实施例中,如上面结合图3所述的,使用地层地表处的钻柱转矩的测量结果来建立泵马达两端压差与输出马达转矩之间的关系。控制系统可自动监视诸如泥浆流速、钻压和地表转矩的状况。在一个实施例中,只要满足预定条件,自动控制系统就通过提高钻柱向前运动到钻孔中的速率来查找目标压差。预定条件可以例如是不能超过的用户定义设置点或范围。设置点的示例包括钻压在最大钻压(。
47、用户设置点)范围内、地表转矩在最大转矩(用户设置点)范围内、泥浆流速下降到在目标流速以下(用户设置点)、转矩不稳定性超过(用户设置点)、流出速率与流入速率相差大于(用户设置点)、检测到失速、检测到挂起、检测到钻井转矩过大、立管压力与所计算的循环压力相差大于(用户设置点)。在一个实施例中,目标压差是250PSI(磅每平方英寸)。0118在一个实施例中,定向钻井包括通过提高泥浆流速降斜和通过降低RPM和/或流量增斜。在一些实施例中,调整旋转钻井参数来调节对分支的倾角调整轨迹控制(例如,无需求助于滑动钻井)。0119在一个实施例中,逐步地将PLC中的各个子程序链接在一起,以便能够利用旋转钻井和滑动钻。
48、井的组合来自主地钻出所有连接段。在某些实施例中,在滑动钻井之前,使钻头保持在井底以及使钻头低转速钻井,以使BHA工具面与表面位置同步。这可使PLC将BHA停在工具面目标上并在滑动模式下继续钻井,而无需停止钻井或提升钻头离开井底。说明书CN102979501A1211/29页130120在一些实施例中,实时运行转矩、曳力、钻柱扭转和液压模型。在以高钻进速率(ROP)钻井的同时,该模型可估计钻柱中的扭转以及生成连续的工具面估计结果以支持自主控制系统。在某些实施例中,该模型可在任何时候生成输出扭转值,并填补井下更新之间的空隙。可计算具有所需精度的液压压力以获得马达转矩。例如,还可以出于机械特定能量(。
49、“MSE”)分析目的获取钻压。0121在一些实施例中,可根据测试测量结果来确定摩擦系数。例如,可根据在地表处测量的马达输出和转矩来建立摩擦系数。在输入诸如RPM、ROP、地表旋转转矩、地表大钩负载的钻井参数的情况下,可计算钻头转矩。通过将马达转矩值与所计算的钻头转矩进行匹配,可确定裸眼摩擦系数(例如,通过迭代来确定转矩匹配处的摩擦系数值)。在一些实施例中,例如,通过使用在钻柱的离开井底运动期间自动测量的裸眼摩擦系数来获取钻压、沿着钻柱的转矩以及钻柱扭转值。在某些实施例中,如果摩擦系数等于或低于指定最小值(诸如02),或者等于或高于指定最大值(比如07),则可停止钻井,进行故障排除。0122一旦预定井下钻压和马达转矩是可用的,则可计算出、绘出和显示出作为钻压的函数的转矩。在某些实施例中,确定和显示MSE曲线。使用诸如所计算的WOB的计算值可自动进行钻井。在一些实施例中,摩擦系数可随着进行钻井而重新计算,并用于自动钻井中。0123在一个实施例中,评估用于在地下地层中形成开孔的压力的方法包括测量钻头在地层中的开孔中自由旋转时的基准压力。基于测量的基准压力来评估流体流过钻头的基准粘度。随着钻头进一步钻到地层中,评估流体流过钻头的流速、密度和粘度。随着钻井操作继续进行,可根据所评估的流体流过钻头的流速、密度和粘度来重新评估基准压力。0124在一些实施例中,可根据压差来确定粘度。在一个。