加拿大 Daylight 油田致密砂岩油藏优快钻井技术.pdf

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第 4 2卷第 2期 2 0 1 4年 3月 石 油 钻 探 技 术 PE TR L EUM DRI I L I NG TE CHNI QUES Vo 1 . 4 2 NO . 2 Ma r .。 2 01 4 ●钻 井完井 d o i 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 1 0 8 9 0 . 2 0 1 4 . 0 2 . 0 1 1 加拿大 Da y l i g h t 油 田致密砂岩油藏优快钻井技术 侯立中, 谈 心,曲洪娜 中国石化集 团国际石油勘探开发有限公 司, 北京 1 0 0 0 2 9 摘要 为经济高效地 开发 致密砂岩 油藏 , 并为 国内同类型油气 田开发提供借鉴 , 进行 了 D a y l i g h t 油 田优 快钻 井技术研究。对 D a y l i g h t 油田地层岩性进行了研究, 根据地层压力优化了井身结构; 通过分析测井资料并结合统 计数据 , 研制 了个性化的钻头 ; 在分析钻 井技术难点 、 地层压力的基础上 , 研制 了油基 钻井液体 系, 并采取 严格 措施 确保 其性 能稳 定; 采取防碰技术控制井眼轨迹 , 满足 了并工厂钻 井的要 求; 优选先进 的井下工具进行 配套应 用。该 油田油气井井身结构按地 区简化 为二 开和 三开 2种 ; 研制 了适应该 地 区软硬 交错地 层的 复合 钻 头; 油基钻 井液体 系为井壁稳定提供 了保 障 ; 提前防碰技 术缩短 了滑动钻进 时间; 振 荡钻井技 术和 AG I TA TO R 井下工具 可以解 决 水平井钻井中的托压问题 , 黑匣子为分析钻柱涡动提供了数据支持。应用结果表明, 同地区平均井深为3 0 0 0 m的 井 , 平均钻 井周期 由原来的 1 8 d缩短为 8 d 。D a y l i g h t 油 田优快钻井技术研究为快速钻井提供 了保证 , 为 国内致 密 油藏开发提供 了技 术参考。 关键词 致密砂岩油藏 优快钻井 D a y l i g h t 油田 加拿大 中图分类号 TE 2 4 2 文献标识码 A 文章编号 1 0 0 1 0 8 9 0 2 0 1 4 0 2 0 0 5 2 0 5 Opt i m i z e d Dr i l l i ng Te c h no l o g i e s f o r Ti g h t S a n ds t o ne Re s e r v o i r s i n Ca na da Da y l i g ht Oi l f i e l d Ho u L i z h o n g , T a n X i n , Q u Ho n g n a S i n o p e c I n t e r n a t i o n a l E x p l o r a t i o n a n d De v e l o p me n t C o r p o r a t i o n , B e i j i n g , 1 0 0 0 2 9 , C h i n a A b s t r a c t I n o r d e r t o d e v e l o p t i g h t s a n d s t o n e r e s e r v o i r s e c o n o mi c a l l y a n d e f f i c i e n t l y, a n d p r o v i d e r e f e r e n c e s f o r d e v e l o p me n t o f s i mi l a r o i l a n d g a s f i e l d s 。 t h e d r i l l i n g t e c h n o l o g i e s i n Ca n a d a Da y l i g h t Oi l f i e l d h a v e b e e n i n v e s t i g a t e d . By a n a l y z i n g ma i n a f f e c t i n g f a c t o r s o n o p t i mi z e d d r i l l i n g t e c h n o l o g i e s , s o me i mp o r t a n t a c h i e v e me n t s h a v e b e e n o b t a i n e d , i n c l u d i n g c a s i n g p r o g r a m o p t i mi z a t i o n o n t h e b a s i s o f f o r ma t i o n p r e s s u r e ; s p e c i f i c b i t d e v e l o p e d t h r o u g h l o g g i n g d a t a a n a l y s i s a n d s t a t i s t i c s ; o i l b a s e d r i l l i n g f l u i d s y s t e m d e v e l o p e d t h r o u g h t h e a n a l y s i s o f d r i l l i n g t r o u b l e s a n d f o r ma t i o n p r e s s u r e , a n d a n t i c o l l i s i o n d r i l l i n g t e c h n i q u e s we r e t a k e n t o c o n t r o l we l l b o r e t r a j e c t o r y S O a . S t o me e t t h e r e q u i r e me n t o f we t I f a c t o r y d r i l l i n g ; Op t i mi z a t i o n o f a d v a n c e d d o wn h o l e t o o l s f o r ma t c h i n g a p p l i c a t i o n; we l l b o r e s t r u c t u r e s a r e s i mp l i f i e d a s t wo f o r ms , i . e . s e c o n d s p u d d i n g a n d t h i r d s p u d d i n g s e c t i o n s ; t h e c o mp o s i t e b i t s f o r t h e a l t e r n a t i v e h a r d a n d s o f t f o r ma t i o n s we r e d e v e l o p e d o i l b a s e d r i l l i n g s y s t e m p r o v i d e d s a f e g u a r d f o r we l l b o r e s t a b i l i t y; a n t i c o l l i s i o n i n a d v a n c e r e d u c e d t h e s l i d i n g d r i l l i n g t i me ; v i b r a t i o n d r i l l i n g a n d AGI TATOR d o wn h o l e t o o l s s o l v e d t h e BHA d r a g, b l a c k b o x p r o v i d e d r e a 1 d a t a a n a l y s i s f o r t h e v o r t e x o f d r i l l s t r i n g . Th e s t u d y r e s u l t s s h o w t h a t d r i l l i n g t i me o f a v e r a g e 3 0 0 0 m we l l s i n t h e a r e a we r e r e d u c e d f r o m 1 8 d a y s t o 8 d a y s . Th e o p t i mi z e d d r i l l i n g t e c h n o l o g i e s p r o v i d e a g u a r a n t e e f o r f a s t a n d o p t i mu m d e v e l o p me n t o f Da y l i g h t Oi l f i e l d, a n d g o o d r e f e r e n c e s f o r e f f i c i e n t d e v e l o p me n t o f t i g h t o i 1 a n d g a s f i e l d s i n Ch i n a . Ke y wo r d s t i g h t s a n d s t o n e r e s e r v o i r ; o p t i mi z e d d r i l l i n g t e c h n o l o g i e s ; Da y l i g h t Oi l f i e l d; Ca n a d a 目前 , 北美 地 区致 密油藏 的开 发 已经形成 商 业规模 , 其配套的优快 钻井技 术也 日益成熟 , 且仍 在不断完善Ⅲ 。国内在致密砂岩油气 开发方面有 一 定的技术积累 , 而页岩油气开发 刚刚起 步 , 部分 地 区的页岩油气井压裂后 , 未能达到期望 的“ 临界 收稿 日期 2 0 1 3 - 0 8 0 l ; 改回 日期 2 0 1 ,l 一 0 2 1 9 。 作者简 介 侯立 中 1 9 7 1 , 男, 河南上蔡人 , 1 9 9 , 1 年毕 业于江 汉石 油学院钻 井工程专业 , 2 0 0 5年获北京理 Z - 大学工商管理 专业硕 士学位 , 高级工程 师, 主要从事 国际石油工程管理和项 目管理 工作 。 联系方式 0 1 0 6 9 1 6 5 3 0 8 , l z h o u . s i p c s i n o p e c . c o in。 第 4 2 卷第 2 期 侯立中等. 加拿大 D a y l i g h t 油田致密砂岩油藏优快钻井技术 产量” _2 j 。国内页岩油气藏的开发仍处于高投入 阶段 , 成 本是 主要 的制 约 因素L 5 ] 。钻井 专家 已在 提速增效等方面做了大量的研究工作[ 6 ] , 并逐步 应用到开发 中, 取得 了较好 的效果 , 但对 国外 的类 似技术详细而全面的案例分析和对 比还很少, 且 不系统 。 D a y l i g h t 油田位于加拿大阿尔伯达西北和英属 哥伦比亚东北部 , 面积 4 6 8 4 k m。 , 目前 日产油量约 6 0 0 0 t 。 2 0 1 2年共完钻 1 2 7口井 , 总进尺 4 3 . 5 7 1 0 m, 平均机械钻速 2 1 . 8 m/ h 。2 0 1 3年 5月份完 钻的 P e mb i n a区 l 2 2井 , 目的层为 C a r d i u m组 致 密砂岩油层 , 设计井深 4 5 4 2 IT 1 , 水平段长 2 9 7 3 I T I , 垂深 1 3 3 4 m, 4 O级压裂 , 钻井周期仅2 0 d 。 笔者 结 合国内优快钻井技术特点 , 对 D a y l i g h t 油 田的钻井 技术进行 了研究 , 以期应用于国内的致密油油藏开 发中, 达到降本增效的目的。 1 地层岩性 D a y l i g h t 油田主要包括 3个油区, 分别是北部的 E l mwo r t h油 区, 主要 资 源 类 型为 干 气; 中部 We s t C e n t r a l 油区, 资源类型为湿气 ; 南部 P e mb i n a 油区, 主 要资源类型为轻质油和湿气。Da y l i g h t 油 田在钻井 过程中, 自上而下钻遇白垩系、 侏罗系、 三叠系和泥盆 系地层 , 由陆相~浅海相逐步过渡至海相沉积。地层 岩性以砂岩、 砾岩及灰岩为主 见表 1 。 表 1 D a y l i g h t 油 田主要 目的层及岩性 T a b l e 1 Pr i ma r y t a r g e t z o n e s a n d l i t h o l o g y i n Da y l i g h t Oi l fi e l d s E l mwo r t h油区储层属于常温低压 、 特低孔 低 渗致密砂岩气藏 , 主要 目的层为 C a d o mi n 、 Ni k a n a s s i n以及 Mo n t n e y组地层 。C a d o mi n组地层为砾 岩 气层 , 埋深约2 6 5 0 m, 厚度 1 0 1 5 m, 孔隙度 3 ~ 7 , 渗透率 0 . 5 ~4 . 0 mD; Ni k a n a s s i n组地层为致 密砂岩气层 , 埋深约 3 0 0 0 m, 厚度 7 0 1 4 0 m, 孔隙 度 2 ~6 , 渗透率 0 . 3 “ - - 0 . 7 mD。 we s t C e n t r a l 油 区属于常温低压 、 低孔低渗 致 密砂 岩 富含液气 藏 , 主要 目的层 为 C a r d i u m 组 地 层 , 埋深约2 5 0 0 m, 厚度 6 ~1 5 m, 孔 隙度 l O ~ 2 O 9 / 6 , 渗透率 0 . 1 ~1 0 . 0 mD。 P e mb i n a 油 区属 中低孔 、 低一特 低渗 岩性油 气 藏 , 主 要 目的层 为 C a r d i u m 和 B e l l y R i v e r 组 地层 。 C a r d i u m组地 层 为致 密 砂砾 岩 油 层, 厚 度 为 1 3 ~ 2 O m, 埋深 约 1 2 0 0 m, 孔 隙度 3 ~1 3 , 渗透 率 0 . O 2 ~3 . 0 0 mD。地区 中部物性较好 , 孔渗较高 , 属 正常油藏 ; 地 区两侧物性较差 , 属致密砂岩油藏[ 8 ] , 油层分布较稳定 , 分布范 围较广。B e l l y R i v e r 组油 层为致密砂岩油层 , 厚度 4 ~5 1T I , 埋深约 1 0 0 0 I n , 为低孔低渗储层 , 分布稳定 。 2 优快钻井技术 经过多年探索 , D a y l i g h t 油 田已经形成 了较为 成熟的配套钻井技术 , 由早期 的直井开发到如今 的 长水平段水平井开发 、 由水基钻井液到油基钻井液 钻井 , 优快钻井技术 日趋成熟。同时 , 借助于北美地 区发达的技术服务市场和信息技术 , 形成了适合该 油 田致密砂岩油藏开发的系列技术。 2 . 1 井身结 构设 计 D a y l i g h t 油 田地层压力系统 为常压体 系, 地层 稳定。井身结构设计主要依据以下原则 1 根据保 护地下水的要求 , 采用油基钻井液或者欠饱和/ 饱和 盐水钻井液施工时, 施工前需要对地表水进行保护, 并根据当地地表水深度调整表层套管下深, 避免污 石 油 钻 探 技 术 染地下水 ; 2 利用邻井地层压力调研数据 , 根据溢流 允许量 , 计算表层套管最浅下深 D a y l i g h t 油田的溢 流允许量设计为 2 m。 ; 3 利用阿尔伯达能源资源 保护局 网站提 供的数据平 台, 收集拟钻井周 围 1 O k m 以内所有井的资料, 获取相关地层压力、 地表水 状况 、 H S 、 钻井复杂情况 以及 地层应力等数据 资 料 , 为钻井设计提供技术数据l_ 9 叩; 4 工 区内钻井井 下故障以漏失为主 , 无井涌、 井塌等其他井下故障, 且漏失量较少 , 不需进行专门的堵漏作业 , 仅添加随 钻堵漏材料进行封堵 。 E l mwo r t h油 区 和 中 部 We s t C e n t r a l等 以 C a d o mi n 、 Mo n t n e y组地层为 目的层 的水平井 , 以三 开井身结构为主 一 开为直井段 , 3 1 1 . 1 mm 井眼 下入 2 4 4 . 5 mm套管 ; 二开 2 2 2 . 2 I T l m井眼钻至井 深1 6 3 0 m 左右后造斜, 钻 至井深 2 2 0 0 m左右下入 1 7 7 . 8 mm套管至 A点, 套管封隔高压层 Mo n t n e y / D u v e ma y 组 ; 三开采用 1 5 5 . 6 mm钻头钻进水平段 , 钻至井深 3 5 O 0 m左右带封隔器下入 9 l 1 1 4 . 3 I T I 1T I 衬 管, 该衬管也是压裂管串, 先悬挂后回接 , 不固井。 南部 P e mb i n a 地区, 属中低孑 L 、 低~特低渗岩性油 气藏, 主要是以 C a r d i u m、 B e l l y R i v e r 组地层为 目的层 的水平井, 以二开井身结构为主 一开采用 2 7 9 . 4 I T lm 钻头钻至井深约 3 2 0 m, 下人 1 9 . 1 ㈣套管; 二开采 用复合井眼, 钻至设计井深约 2 8 5 0 m, 1 7 1 . 4 m m钻 头钻至 A点 , 1 5 8 . 8 mm钻头钻至完钻井深 , 水平段 长1 3 ~l 5 O O m, 下入带封隔器 的 j 5 1 1 4 . 3 mm 套 管 , 采用分级 固井 , 分级箍位于 A点附近, 封隔器位 于水平段。该井身结构减小了井眼尺寸 , 减小 了破 岩面积 , 节省 了 ≠ 1 7 7 . 8 mm套管费用。 2 . 2 钻头优化设计 主要依据地层的岩石可钻性进行钻头设计 , 从 地层岩性、 岩石强度着手 , 参考邻区、 邻井钻头使用 情况综合优选 。Da y l i g h t 油 田油藏埋藏浅 , 地层 主 要为中生界地层 , 岩性以砂泥岩为主, 岩石强度相对 较低 , 沉积岩地层强度多在 1 0 0 MP a以下, 变质岩 多在 2 0 0 MP a以下 。已经 取得 的资料 表 明 埋 深 2 3 8 0 2 4 1 0眦}也层的抗压强度为 1 7 2 2 4 1 MP a 。 埋 深 2 4 1 0 2 5 0 O m地层的抗压强度为 7 0 1 4 0 MP a , 埋深 3 4 5 0~ 3 5 0 0 m地 层 的 抗 压 强 度 为 1 4 0~ 2 8 0 MP a , 适合使用 P D C钻头钻进, 较少使用牙轮钻 头l l 。实际设计时, 通过阿尔伯达能源资源局 网站 得到不 同区块、 不同厂家钻头使用情况及原始测井 资料 , 进行分析研究。北美地区具备成熟的服务市 场 , Ha l l i b u r t o n 、 N OV等钻头服务与制造厂商利用 测井资料优选钻头 , 并时刻跟踪钻头的使用情况, 研 制了专用的 P D C钻头 , 并不断进行优化 。Da y l i g h t 油 田部分钻头优选结果见表 2 。 表 2 钻头优选结果 Ta bl e 2 Re s ul t s o f bi t o pt i mi z at i o n 2 7 9 . 4 n 1 m表层井段 F X6 5 R Ha l l ibu r t o n ≠ 1 7 1 . 4 mr lR 直井段和造斜段 F X D6 4 Br a z e a u SKH61 3 E A1 C 1 5 8 . 8 t il m水平段 R E E D S KH 4 1 3 一 A2 G 为了快速钻穿软硬交错的井段 , 还专 门研制 了 K y me r a P D C一 牙轮复合钻头 见图 2 。与传统 P D C 钻头相比, 复合钻头能够充分发挥 P I N; 钻头切削和 牙轮钻头的碾压作用, 降低钻削扭矩 , 在钻进软硬交 错或夹层较多的地层时 , 具有较小的扭转振动和较好 的定向控制性能 ; 与传统 的牙轮钻头相 比, 轴 向转动 较少, 提高了机械钻速, 延长了钻头的使用寿命 。 图 1 Ky me r a 复合钻头 Fi g . 1 Ky me r a c o mpo s i t e d r i l l bi t 2 . 3 钻井液技术 D a y l i g h t 油 田泥岩水敏性强 , 开发初 期使用水 基钻井液时井 壁失稳严重 。2 O世纪 8 O年 代使用 油基钻井 液后 , 井 壁失稳 问题得 到解 决F i g 1 3 ] 。根 据保护地表水的要求 , 一开使用水基钻井 液 ; 二开 直井段和定 向段使 用逆乳 化油 基钻 井液 即油包 水体系 , 油水 比为 9 0l 0 , i开水平段 使用油水 比为 9 55的油基钻 井液 , 以减小 水平 段作业 时 的摩阻 , 有利于水 平段的延伸 。基 油选择矿物油 , 极少数公司使用 原油 , 非化 石油 如植 物油 提取 第 4 2卷第2期 侯立中等. 加拿大Da y l i g h t 油田致密砂岩油藏优快钻井技术 也有所应用 。二开和 三开对钻井 液性 能的要 求见 表 3 , 实际钻井液 的性 能均优 于该要求 , 其 中破乳 电压性能更优 。 表 3 二开及三开钻井液性能 Ta b l e 3 Dr i l l i n g flui d pr o pe r t i e s o f s e c o nd an d t hi r d d r i l l i ng s e c t i o n s 施工中对钻井液 的主要维护处理措施有 1 使 用油基钻井液钻水 泥塞 ; 2 使用 乳化剂 I n v e r mu l 、 E z - Mu l , 保持油基钻井液的破胶电压高于 8 0 0 V, 现 场实际控制在 1 1 0 0 ~1 2 0 0 V; 3 随钻补充 C a C 1 2 、 B a r o F i b r e 纤维 、 Du r a t e o n 、 B a r B l o k和 Dr i l T r e a t , 提高钻井液的流变性和高温稳定性, 并有效防止其 漏失 ; 4 预 配浆 由 I n v e r mu l 、 L i me 、 D u r a t e o n 、 B a r B l o k和 Dr i l T r e a t 组成 ; 5 保持固控设备运行 良好 , 二开振动筛使用 2 0 0目筛布 , 离心机转 速 2 9 0 0 ~ 3 2 0 0 r / mi n , 三开振动筛使用 3 2 5目以上筛布 , 离 心机转速 2 9 0 0 ~3 2 0 0 r / mi n ; 6 三开井段补充加 入 B a r o L u b e 提高润滑性能, 加入 To r q u e L e s s降低 水平段摩阻; 7 保持低 固相含量低于 8 9 / 6 , 降摩减阻 剂加量不少于 3 L / r n 3 。 2 . 4井眼轨迹控制技术 非常规油气的开发大多采用“ 井工厂” 的模式 , 井 眼防碰是一个关键的问题 , 必须进行一体化 、 系统化 的设计_ 1 。在轨道设计时, 要求直井段提前防碰 , 造 斜段采用中半径剖面, 水平段缩短滑动进尺并避免大 段滑动, 以达到安全、 快 速钻进 的 目的_ 1 引。在造 斜 段 , 采用中半径剖面, 造斜点至完钻井深垂深差和靶 前位移基本保持在 3 0 0 4 0 0 m。长水平段井造斜率 5 。 ~6 。 / 3 0 m , 水平段较短的井保持在 7 。 ~8 。 / 3 0 m。 这样 , 减小管串下入难度 , 减小水平段作业时的摩阻, 防止狗腿度过大引起钻杆、 油管摩损套管。同时, 较 低的造斜率虽然延长了定 向段进尺, 但是可以使用较 大弯角的螺杆 , 以缩短滑动进尺, 增加复合钻进进尺 。 为了解决水平井钻 进 中的托压 问题 , Da y l i g h t 油 田采用 了“ 振荡钻井” 技术 , 主要是借助于顶驱 的 R o c k i n g D r i l l i n g功 能模块 , 它位 于定 向钻井模 块 内, 在地面对钻具组合施加周向往复的振动 , 经验值 设置 1 5 r / mi n , 钻具每正转 4 45圈后 , 自动反转4 ~ 5圈 , 来 回往 复。另外一种工具是 A GI TAT OR, 需 接在钻头以上 5 0 0 ~6 0 0 m 左右位置 , 通过对钻具 组合施加轻柔 的震荡 , 来提高钻压传递效果 , 降低摩 阻。但工具压降 比较大 , 通 常在 6 MP a 左 右, 限制 了工具的应用范 围。实 际应用 中, 根据井 下摩 阻情 况 , 单独 使用 AGI TATO R或 R o c k i n g Dr i l l i n g , 或 者两者同时使用 。即便如此 , 水平段定 向钻进仍然 要非常谨慎 , 每次定 向钻进进尺不超过 2 m。定 向 作业施工时间很长 , 需要反复上提下放钻具来解决 托压问题 。 钻至设计井深后 , 循环起钻 , 换欠尺寸划眼器进 行全井段划眼 , 要求划 眼器外径 1 5 0 ~1 5 2 mm, 主 要 目的是破坏水长平段 中形成 的岩屑床和狗腿 , 使 井眼轨迹更平滑 , 以利于套管和封隔器 的下人。钻 具组合 为 1 5 8 . 8 mm 钻 头 双母 接头 单 根钻 杆 1 5 0 . 0 mm划眼器钻杆加重钻杆 井斜角 小于 6 0 。 。以无钻压 1 0 k N 划眼, 转速 8 O r / rai n , 划眼至井底循环后短起至套管鞋, 通井一次 , 循环后 起钻。使用划眼器划眼后 , 下放摩阻由 3 5 0 4 0 0 k N 下降至 1 4 0 1 5 0 k N。井深 4 4 0 0 m 处的上提摩阻 1 3 0 1 4 0 k N, 下放摩阻 1 5 0 ~1 6 0 k N, 表明划眼后 有效清除了岩屑床和狗腿 , 清洁修整 了井眼 。起钻 前 , 注入封闭浆至裸眼段 , 准备下套管。 此外 , 利用黑匣子 B l a c k B o x 测量记录井下黏 滑等现象 , 来优化施工参数 。钻井过程中, 井底瞬时 转速可能达到地面转速 的 3 ~1 5 倍 , 钻具组合中, 利 用 B l a c k B o x短节测量轴向振动 、 扭转振动和钻柱 转速 , 测量数据在井下存储 , 起钻后在地面读取 , 分 析钻柱运动特性 , 优化设计井下钻具组合。 3 应用效果 经过工艺优化和管理完善, 缩短了钻井周期 , 降 低 了 钻 井 成 本 。Wa r b u r g地 区 的 平 均 井 深 为 3 0 0 0 m, 2 0 1 0和 2 0 1 1年 的平均钻井周 期为 1 8 d , 而 2 0 1 2 年则为 8 d , 钻井周期大幅度缩短 见表 4 。 Wa r b u r g地区 2 0 1 2年钻井成本 为 5 8 5美元/ m, 比 2 0 1 1 年的 7 6 5 美元/ m降低了 2 4 ; B r a z e a u地区的 井更深一些 , 钻井成本降低了 3 2 。 5 6 石 油 钻 探 技 术 2 O l 4年 3月 表 4 2 0 1 2 年 主要 完钻 井情 况 Ta b l e 4 W e l l s d r i l l e d a n d c o mp l e t e d i n 2 0 1 2 4 结论与认识 1 周密的工程设计 , 先进 的钻井设备 、 工具 , 参 数优选 , 以及 现场作业不 同专业 间的协调合作 , 为 D a y l i g h t 油田快速钻井提供了保障。 2 通过探索形成了配套 的钻井技术 , 包括井身 结构设计 、 钻井液 、 钻头优化和井 眼轨 迹控制等技 术, 为国内非常规油 田开发提供 了一定的技术思路。 3 对 Da y l i g h t 油 田部分 区块的较深井进行开 发时 , 需要继续优化工艺技术 、 提升管理水平 , 进一 步降低钻井成本、 提高油 田的经济效益。 参考文献 Re f e r e n c e s [ 1 ] 梁涛, 常毓文, 郭晓飞, 等. 巴肯致密油藏单井产能参数影响程 度排序E J ] . 石油勘探与开发, 2 0 1 3 , 4 0 3 3 5 7 3 6 2 . 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