钻井井场的确定方法、装置及计算机可读存储介质制造方法及图纸

技术编号:21392791 阅读:42 留言:0更新日期:2019-06-19 05:18
本发明专利技术公开了一种钻井井场的确定方法、装置及计算机可读存储介质,属于油气井钻井领域。该方法包括:确定多口油气井的靶点重心的位置坐标,以及目标环境敏感区域的岸线所在的直线,并获取多口油气井所在的钻井井场距离岸线之间的最小安全距离,以及钻井井场的井场参数。之后,在确定的靶点重心的位置坐标和岸线所在的直线,以及获取的最小安全距离和井场参数的基础上,确定多口油气井的井口所构成的井排所在的直线。进而基于井排所在的直线和井场参数,通过最小面积法确定钻井井场的井场位置和井场大小,避免了当多口油气井的靶点位于目标环境敏感区域时,由于环保因素的而无法确定钻井井场的问题。

The Method, Device and Computer Readable Storage Medium for Determining Drilling Well Site

The invention discloses a method for determining a drilling well site, a device and a computer readable storage medium, belonging to the field of oil and gas well drilling. The method includes: determining the coordinates of the target center of gravity of multiple oil and gas wells, as well as the line of the shoreline in the sensitive area of the target environment, and obtaining the minimum safe distance between the drilling site and the shoreline of multiple oil and gas wells, as well as the well site parameters of the drilling site. Then, on the basis of the location coordinate of the target center of gravity and the line of the shoreline, as well as the minimum safe distance and well site parameters obtained, the line of the well row composed of the wellhead of several oil and gas wells is determined. Based on the linearity of well row and well site parameters, the minimum area method is used to determine the location and size of the well site, which avoids the problem that the drilling site cannot be determined because of environmental factors when the targets of many oil and gas wells are located in the target environment sensitive area.

【技术实现步骤摘要】
钻井井场的确定方法、装置及计算机可读存储介质
本专利技术涉及油气井钻井领域,特别涉及一种钻井井场的确定方法、装置及计算机可读存储介质。
技术介绍
在对油气井进行开钻之前,需要预先确定油气井的钻井井场,从而在确定的钻井井场实现油气井的开钻。由于地面条件的限制,以及越来越严格的环保要求,钻井井场的用地越来越紧张。因此,越来越多的区域采用丛式井的方式进行钻井来实现节约用地的目的。其中,丛式井是指在一个井场或平台上,钻出若干口甚至上百口井,各井的井口相距不到数米,各井井底则伸向不同方位。针对丛式井确定钻井井场时,主要确定井场位置、井排位置、井排方向和井场大小等内容。其中,井排是由位于同一条直线上的多口油气井的井口构成的。目前丛式井的钻井井场一般设计在靶点上方的地表区域,以减少油气井的钻井进尺、降低施工难度等。其中,靶点是指油气井在钻井过程中钻井轨迹延伸到的预设坐标点。然而,当靶点处于环境敏感区域时,比如靶点在浅海、湖泊、湿地、水库等区域的下方,由于受环保因素或经济因素的影响,无法在靶点的上方建造钻井井场。因此,为了实现在环境敏感区域中进行油气井的开钻,亟需一种钻井井场的确定方法,从而以环境敏感区域的岸线为基础建造钻井井场。其中,岸线是指环境敏感区域的水陆交界线。
技术实现思路
为了解决在环保因素或经济因素的影响下,无法在环境敏感区域建设钻井井场的问题,本专利技术实施例提供了一种钻井井场的确定方法、装置及计算机可读存储介质。所述技术方案如下:第一方面,提供了一种钻井井场的确定方法,所述方法包括:确定多口油气井的靶点重心的位置坐标,以及目标环境敏感区域的岸线所在的直线,所述目标环境敏感区域是指所述多口油气的靶点所在的环境敏感区域,所述岸线是指所述目标环境敏感区域的水陆交界线;获取所述多口油气井所在的钻井井场距离所述岸线之间的最小安全距离,以及所述钻井井场的井场参数,所述井场参数包括多个钻井设备中每个钻井设备所占的区域范围、所述钻井井场的环井场道路宽度、油气井的井口数量和任意相邻两口油气井的井间距离;基于所述靶点重心的位置坐标、所述岸线所在的直线、所述最小安全距离和所述井场参数,确定所述多口油气井的井口所构成的井排所在的直线;基于所述井排所在的直线和所述井场参数,通过最小面积法确定所述钻井井场的井场位置和井场大小。可选地,所述确定多口油气井的靶点重心的位置坐标,以及目标环境敏感区域的岸线所在的直线,包括:获取所述多口油气井中每口油气井的靶点的位置坐标、所述目标环境敏感区域的岸线上任一点的位置坐标,以及所述岸线与正东方向或正北方向之间的夹角;基于每口油气井的靶点的位置坐标,确定所述多口油气井的靶点重心的位置坐标;基于所述岸线上任一点的位置坐标和所述夹角,确定所述岸线所在的直线。可选地,所述基于所述靶点重心的位置坐标、所述岸线所在的直线、所述最小安全距离和所述井场参数,确定所述多口油气井的井口所构成的井排所在的直线,包括:基于所述岸线所在的直线、所述最小安全距离和所述井场参数,在通过所述靶点重心的位置坐标且垂直于所述岸线所在的直线的方向上确定所述多口油气井的井口的中心点;基于所述中心点和所述岸线所在的直线,确定所述井排所在的直线。可选地,所述基于所述井排所在的直线和所述井场参数,通过最小面积法确定所述钻井井场的井场位置和井场大小,包括:基于所述井排所在的直线和所述多口油气井中每口油气井的靶点的位置坐标,以及所述井场参数包括的任意相邻两口油气井的井间距离,通过所述多口油气井的井口与对应的靶点之间的连线距离和最小的方法,确定每口油气井的井口位置;基于每口油气井的井口位置和所述井场参数,通过最小面积法确定所述钻井井场的井场位置和井场大小。第二方面,提供了一种钻井井场的确定装置,所述装置包括:第一确定模块,用于确定多口油气井的靶点重心的位置坐标,以及目标环境敏感区域的岸线所在的直线,所述目标环境敏感区域是指所述多口油气的靶点所在的环境敏感区域,所述岸线是指所述目标环境敏感区域的水陆交界线;获取模块,用于获取所述多口油气井所在的钻井井场距离所述岸线之间的最小安全距离,以及所述钻井井场的井场参数,所述井场参数包括多个钻井设备中每个钻井设备所占的区域范围、所述钻井井场的环井场道路宽度、油气井的井口数量和任意相邻两口油气井的井间距离;第二确定模块,用于基于所述靶点重心的位置坐标、所述岸线所在的直线、所述最小安全距离和所述井场参数,确定所述多口油气井的井口所构成的井排所在的直线;第三确定模块,用于基于所述井排所在的直线和所述井场参数,通过最小面积法确定所述钻井井场的井场位置和井场大小。可选地,所述第一确定模块包括:获取单元,用于获取所述多口油气井中每口油气井的靶点的位置坐标、所述目标环境敏感区域的岸线上任一点的位置坐标,以及所述岸线与正东方向或正北方向之间的夹角;第一确定单元,用于基于每口油气井的靶点的位置坐标,确定所述多口油气井的靶点重心的位置坐标;第二确定单元,用于基于所述岸线上任一点的位置坐标和所述夹角,确定所述岸线所在的直线。可选地,所述第二确定模块包括:第三确定单元,用于基于所述岸线所在的直线、所述最小安全距离和所述井场参数,在通过所述靶点重心的位置坐标且垂直于所述岸线所在的直线的方向上确定所述多口油气井的井口的中心点;第四确定单元,用于基于所述中心点和所述岸线所在的直线,确定所述井排所在的直线。可选地,所述第三确定模块包括:第五确定单元,用于基于所述井排所在的直线和所述多口油气井中每口油气井的靶点的位置坐标,以及所述井场参数包括的任意相邻两口油气井的井间距离,通过所述多口油气井的井口与对应的靶点之间的连线距离和最小的方法,确定每口油气井的井口位置;第六确定单元,用于基于每口油气井的井口位置和所述井场参数,通过最小面积法确定所述钻井井场的井场位置和井场大小。第三方面,提供了一种计算机可读存储介质,所述存储介质内存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述第一方面提供的任一所述的方法。本专利技术实施例提供的技术方案带来的有益效果是:本专利技术实施例中,通过确定多口油气井的靶点重心的位置坐标,以及目标环境敏感区域的岸线所在的直线,进而在目标环境敏感区域的岸线所在的直线的基础上,基于靶点重心的位置坐标,以及获取得到的多口油气井所在的钻井井场距离岸线之间的最小安全距离和钻井井场的井场参数,确定多口油气井的井口所构成的井排所在的直线,从而避免目标环境敏感区域对钻井井场造成的安全隐患,同时减小了该多油气井的钻井成本。之后,基于井排所在的直线和获取得到的钻井井场的井场参数,通过最小面积法确定钻井井场的井场位置和井场大小,避免了当多口油气井的靶点位于目标环境敏感区域时,由于环保因素的影响而无法确定钻井井场的问题。附图说明为了更清楚地说明本专利技术实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1是本专利技术实施例提供的第一种钻井井场的确定方法的流程示意图;图2是本专利技术实施例提供的第二种钻井井场的确定方法的流程示意图;图3A是本专利技术实施例提供的第一种钻井井场的确定装置的结构示意图;图本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种钻井井场的确定方法,其特征在于,所述方法包括:确定多口油气井的靶点重心的位置坐标,以及目标环境敏感区域的岸线所在的直线,所述目标环境敏感区域是指所述多口油气的靶点所在的环境敏感区域,所述岸线是指所述目标环境敏感区域的水陆交界线;获取所述多口油气井所在的钻井井场距离所述岸线之间的最小安全距离,以及所述钻井井场的井场参数,所述井场参数包括多个钻井设备中每个钻井设备所占的区域范围、所述钻井井场的环井场道路宽度、油气井的井口数量和任意相邻两口油气井的井间距离;基于所述靶点重心的位置坐标、所述岸线所在的直线、所述最小安全距离和所述井场参数,确定所述多口油气井的井口所构成的井排所在的直线;基于所述井排所在的直线和所述井场参数,通过最小面积法确定所述钻井井场的井场位置和井场大小。

【技术特征摘要】
1.一种钻井井场的确定方法,其特征在于,所述方法包括:确定多口油气井的靶点重心的位置坐标,以及目标环境敏感区域的岸线所在的直线,所述目标环境敏感区域是指所述多口油气的靶点所在的环境敏感区域,所述岸线是指所述目标环境敏感区域的水陆交界线;获取所述多口油气井所在的钻井井场距离所述岸线之间的最小安全距离,以及所述钻井井场的井场参数,所述井场参数包括多个钻井设备中每个钻井设备所占的区域范围、所述钻井井场的环井场道路宽度、油气井的井口数量和任意相邻两口油气井的井间距离;基于所述靶点重心的位置坐标、所述岸线所在的直线、所述最小安全距离和所述井场参数,确定所述多口油气井的井口所构成的井排所在的直线;基于所述井排所在的直线和所述井场参数,通过最小面积法确定所述钻井井场的井场位置和井场大小。2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确定多口油气井的靶点重心的位置坐标,以及目标环境敏感区域的岸线所在的直线,包括:获取所述多口油气井中每口油气井的靶点的位置坐标、所述目标环境敏感区域的岸线上任一点的位置坐标,以及所述岸线与正东方向或正北方向之间的夹角;基于每口油气井的靶点的位置坐标,确定所述多口油气井的靶点重心的位置坐标;基于所述岸线上任一点的位置坐标和所述夹角,确定所述岸线所在的直线。3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于所述靶点重心的位置坐标、所述岸线所在的直线、所述最小安全距离和所述井场参数,确定所述多口油气井的井口所构成的井排所在的直线,包括:基于所述岸线所在的直线、所述最小安全距离和所述井场参数,在通过所述靶点重心的位置坐标且垂直于所述岸线所在的直线的方向上确定所述多口油气井的井口的中心点;基于所述中心点和所述岸线所在的直线,确定所述井排所在的直线。4.如权利要求1-3任一所述的方法,其特征在于,所述基于所述井排所在的直线和所述井场参数,通过最小面积法确定所述钻井井场的井场位置和井场大小,包括:基于所述井排所在的直线和所述多口油气井中每口油气井的靶点的位置坐标,以及所述井场参数包括的任意相邻两口油气井的井间距离,通过所述多口油气井的井口与对应的靶点之间的连线距离和最小的方法,确定每口油气井的井口位置;基于每口油气井的井口位置和所述井场参数,通过最小面积法确定所述钻井井场的井场位置和井场大小。5.一种钻井井场的确定装置,其特征...

【专利技术属性】
技术研发人员:唐世忠张学强步宏光李娟韩克玉吴华杨涛曹磊梁新欣李文娟
申请(专利权)人:中国石油天然气股份有限公司
类型:发明
国别省市:北京,11

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