首页 购物车 询价
www.GB-GBT.com 收录标准: 223332 (2026-07-08)

[PDF] GB/T 34163-2026 - 英文版

标准号码内文价格美元第2步(购买)交付天数标准名称状态
GB/T 34163-2026 英文版 519 GB/T 34163-2026 [PDF]天数 >=3 页岩气 开发方案编制技术规范 有效
基本信息
标准编号 GB/T 34163-2026 (GB/T34163-2026)
中文名称 页岩气 开发方案编制技术规范
英文名称 Shale gas - Technical specifications of development plan
行业 国家标准 (推荐)
中标分类 E12
国际标准分类 75.020
字数估计 26,277
发布日期 2026-05-25
实施日期 2026-12-01
旧标准 (被替代) GB/T 34163-2017
发布机构 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会

GB/T 34163-2026: 页岩气 开发方案编制技术规范 GB/T 34163-2026 英文版: Shale gas - Technical specifications of development plan ICS 75.020 CCSE12 中华人民共和国国家标准 代替GB/T 34163-2017 页岩气 开发方案编制技术规范 2026-05-25发布 2026-12-01实施 国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布 1 范围 本文件规定了页岩气开发方案的目标和任务、基础条件、编制原则、工作模式、方案编制内容及要求 和方案报告。 本文件适用于页岩气开发方案的编制。 3 术语和定义 本文件没有需要界定的术语和定义。 4 目标和任务 4.1 目标 认识页岩气地质工程特征和开发规律,明确适宜页岩气的开发方式与主体工艺技术,确定最佳开发 方案及投资规模,预测经济效益,为开发建设、生产管理、天然气用户市场开发提供依据,实现页岩气规 模效益开发。 4.2 任务 明确气田地质气藏特征、开发规律和高产井模式,落实开发潜力和开发区,通过气藏工程、钻井工 程、完井及储层改造工程、采气工程、地面工程、投资估算与经济评价研究,确定页岩气合理开发技术政 策,优选主体工艺技术,制定质量健康安全环保节能措施,采用技术经济一体化方法优化开发指标,推荐 最佳开发方案。 5 基础条件 5.1 储量 已确定探明地质储量,或达到探明地质储量的认识程度。 5.2 先导试验 对于地质与工程条件复杂的工区或开发经验不足的大型工区,在编制开发方案之前应开展以井组 为单位的开发先导试验,深入认识地质特征和开发特征,试验和筛选主体工艺技术。按NB/T 10849规 定执行。 5.3 试采 对于地质工程特征、开发技术政策、主体工艺技术适应性不确定的工区,在编制开发方案之前应开 展以井组为单位的试采,录取试气、试采动态资料,评价气井或井组动态储量、气井产能、采气工艺、集输 处理工艺流程及主要设施、质量、安全、环保、节能措施的适当性。按 NB/T 10119、NB/T 14014规定 执行。 5.4 资料 具备开发方案编制所需的资料。见附录A。 6 编制原则 6.1 系统优化原则 页岩气开发方案编制应突出系统性,坚持地质工程一体化、地下地面一体化、技术经济一体化、开发 与安全环保一体化的理念,系统优化气藏工程方案、钻井工程方案、完井及增产改造工程方案、采气工程 方案、地面工程方案,制定针对性的质量健康安全环保节能措施,全面保障方案编制质量。 6.2 规避风险原则 强化基础资料要求和方案编制研究工作,确保开发方案预测指标的可靠性;采用先进、成熟、适应性 强的技术和管理方法,保障页岩气开发科学性、安全性、环保性和经济性。复杂情况下可采用整体部署、 分期实施、动态调整的设计思路,降低决策风险。 7 工作模式 7.1 编制时机 宜在地质气藏特征及开发动态特征清楚、主体工艺技术明确、用气市场落实的条件下编制开发 方案。 7.2 专业任务分解 按地质与气藏工程、钻井工程、完井及储层改造工程、采气工程、地面工程、质量健康安全环保节能、 投资估算与经济评价专业划分,分别开展专题研究与方案编制。 7.3 技术研究工作程序 根据研究内容之间的衔接关系,按一体化理念,多专业协同、整体优化,完成气藏地质、气藏工程方 案、钻井工程方案、完井及储层改造方案、采气工程方案、地面工程方案、质量健康安全环保节能评价、投 资估算与经济评价研究,在此基础上编写页岩气开发方案总报告及分报告,各部分内容要求单独成 册,作为开发方案的要件。技术研究工作阶段及相应成果见附录B。 7.4 技术研究与管理协同 职能管理部门以及专业组明确分工,协同完成开发方案编制。页岩气开发方案编制的协同工作程 序见附录B。 8 方案编制内容及要求 8.1 工区基本情况描述 8.1.1 工区概况 工区概况描述包括但不限于以下内容: ---地理位置; ---矿权情况; ---与工区开发工程建设相关的自然条件和社会条件概况、区域地质概况。 8.1.2 勘探评价及前期工作情况 勘探评价及前期工作情况描述包括但不限于以下内容: ---勘探评价及前期工作历程; ---先导试验或试采情况; ---储量申报情况。 8.1.3 工区资料 工区资料包括但不限于:地震、钻井、录井、测井、取心、流体取样、实验分析、分层段生产测试、生产 及动态监测资料等。资料录取按GB/T 41613规定执行。 8.2 气藏描述及储量评价 8.2.1 气藏描述要点 根据勘探评价、先导试验、试采、产能建设等获得的静动态资料,开展气藏描述。气藏描述要点见附 录C。 8.2.2 构造特征 描述构造分布、类型、形态及特征参数,描述断层的性质、分布及产状。按GB/T 39541规定执行。 编制图件包含但不限于构造平面图、地震的剖面图、目的层埋深平面图。 8.2.3 地层特征 按组、段、亚段、小层单元,描述层位、深度、岩性、古生物、厚度、顶底接触关系,以及测井电性和地震 响应特征,编制地层综合柱状图。开展地层对比分析,精细划分小层,编制地层厚度平面图、地层对比 图。按GB/T 39541规定执行。 8.2.4 沉积相特征 以岩石相、测井相为基础,描述沉积相、亚相及微相的纵向与平面分布特征,编制单井沉积相综合柱 状图、沉积相平面图,明确有利的沉积相分布区域。按GB/T 39541规定执行。 8.2.5 储层特征 描述储层岩石矿物特征、地球化学特征、孔隙结构特征、储层物性特征、含气性、天然裂缝发育特征、 纹层特征、储层横向展布和纵向层间叠置关系。按GB/T 39541规定执行。 8.2.6 地质力学特征 描述脆性矿物特征、岩石力学特征、可压裂性、地应力场特征、地质体稳定性特征。按GB/T 39541 规定执行。 8.2.7 气藏类型 描述地层温度、地层温度梯度、地层压力、地层压力系数、流体性质。描述方法按GB/T 39541规定 执行。确定气藏类型,按NB/T 11335规定执行。 8.2.8 地质建模 建立构造模型、属性模型、地应力模型、天然裂缝模型,按GB/T 39541、NB/T 11043规定执行。数 值化评价页岩储集品质、钻井完井和储层改造适应性品质的指标特征,评价指标内容见附录D。上述构 造模型、属性模型、地应力模型、天然裂缝模型为储量计算、储层改造模拟、气藏数值模拟、生产动态预测 及气藏工程方案设计提供支撑。 8.2.9 生产动态特征 分析气井压力、产气量、产液量动态特征及地层流动特征,计算气井压力和产气量递减率、压裂液返 排率、最终可采储量(EUR),评价气井生产能力。按NB/T 14015、GB/T 41612规定执行。 8.2.10 生产动态预测 涵盖对单井、井组和开发区块的压力、产量及储量动用的动态预测,建立包括来源于生产数据分析 的统计预测模型、基于试井分析的动态预测模型、在地质建模基础上建立的数值模拟预测模型,预测生 产动态规律。利用气井生产史验证模型的可靠性,优化调整模型参数。 8.2.11 气井产能控制因素 分析地质气藏特征、钻井工艺及参数、完井与储层改造工艺及参数、生产制度对气井产能的影响,明 确影响气井高产的控制因素。 8.2.12 高产井模式 通过优选地质参数、工程工艺参数、气井合理生产制度等建立高产井模式。 8.2.13 标准井建立 根据高产井模式,综合考虑地质特征、工程技术水平、工艺参数、生产制度等,确定标准井水平段长 度、首年配产及EUR。 8.2.14 开发区确定 综合考虑矿权范围内地下、地面条件确定开发区范围。开发区确定基本条件和内容见附录E。 8.2.15 储量计算与评价 应用气藏描述成果和地质模型计算开发区的地质储量,计算方法按DZ/T 0254规定执行,计算层 段与参数取值宜体现储量可动用性。开展地质储量的分级分类评价,评价地质储量的可靠性、可动用性 和可采性。 8.2.16 气藏综合评价 根据气藏描述成果、储量计算与评价结果、钻井及储层改造实施效果、开发动态特征,明确地质甜点 和工程甜点分布特征,建立地质工程双甜点组合关系,综合评价气藏开发潜力。 8.3 气藏工程方案 8.3.1 方案设计原则 地质储量动用程度高,开发技术政策科学,工程技术成熟适用、健康安全环保节能措施可行,开发规 模和实施安排合理,技术经济指标整体较优。 8.3.2 开发层系划分 综合考虑储层地质工程特征及纵向分布、纵向储层改造范围划分开发层系。 8.3.3 开发单元划分 综合考虑开发层系、埋深条件、构造特征、储层特征、气藏特征、保存条件、流体性质等因素划分开发 单元,并针对开发单元的地质工程特征制定开发技术政策、工程工艺及参数。 8.3.4 开采方式 宜采用衰竭开采方式,针对页岩凝析气藏可考虑采用注气开采方式。 8.3.5 开发方式 采用丛式井组开发。宜采用井区接替、平台井组接替、单井接替等方式实现接替稳产。 8.3.6 开发井设计 对于单层系开发,根据开发单元的构造特征、储层特征、应力场特征,结合前期钻井、完井与储层改 造实施效果,并综合考虑开发经济效益,设计井型、布井方式、靶体位置、轨迹方位、井距、水平段长度。 a) 井型:综合考虑地质气藏特征、工程技术条件、气井产能、经济效益等因素优化井型设计。 b) 布井方式:综合考虑地下、地面条件,采用单排、双排方式布井。 c) 靶体位置:根据小层精细划分成果,综合考虑断裂及微幅构造特征、储层品质、工程施工效果确 定靶体位置。 d) 井轨迹方位:原则上垂直最大水平主应力方向。在天然裂缝发育区,宜兼顾天然裂缝与应力方 向,可调整井轨迹方位与最大水平主应力夹角。 e) 井距:综合考虑井间连通性、单井EUR及井控地质储量采收率等因素确定合理井距。 f) 水平段长度:综合考虑微幅构造发育情况、储层埋深、地层温度,结合工程技术条件、气井EUR 及经济效益等因素确定水平段长度。 对于多层系开发,综合考虑开发层系划分结果、储层展布特征、纵向井间干扰、钻井、完井与储层改 造的安全性,设计多层系开发井网。 8.3.7 井位部署设计 综合考虑开发区地面地下条件、钻井工程可行性等因素优选平台位置,确定可部署的平台数量、水 平井数量。 8.3.8 气井配产设计 根据气井生产特征,采用类比、气藏工程、数值模拟等方法,考虑应力敏感性、气井出砂、临界携液流 量等,设计气井生产制度,确定气井合理配产。开展不同类型典型井全生命周期的生产动态预测,并绘 制产量剖面图。 8.3.9 开发指标预测与方案优选 综合考虑工区部署井数、气井全生命周期产量剖面、开发井实施批次和实施时间、产量规模、稳产时 间等因素,在合理范围内至少设定三套比选方案。应用气藏工程、数值模拟等方法按每年330天预测每 套方案生产满20年及以上时间的开发指标,包括产量规模、分年产量、储量动用程度等。按照产量规模 符合市场需求、储量动用程度高、不同开发阶段安排合理等原则比选方案,结合经济效益概算,确定推荐 方案和备选方案。 8.3.10 动态监测方案 以气藏工程方案为基础,以深化地质工程特征认识、评价开发技术政策及主体工艺技术适应性、把 握生产动态规律、优化生产为目的,遵循“系统、准确、实用”的原则,设计涵盖完井及储层改造、排采测 试、生产等全周期的动态监测方案。 8.4 钻井工程方案 8.4.1 钻井工程设计基本要求 钻井主体工艺技术宜成熟、适用,井眼轨迹与井身结构等设计能够保障实现地质与气藏工程方案设 计的地质目标,套管及固井设计等能够满足完井及储层改造工程、采气工程对井筒的技术需求,整体设 计宜安全环保、经济高效。 8.4.2 前期钻井工艺效果分析 对前期实施的先导试验井或试采井开展钻井工艺效果分析,包括但不局限于以下内容: a) 钻井提速措施与效果; b) 水平井地质导向措施与效果; c) 套管与固井质量分析; d) 井下故障及复杂防治情况与效果; e) 安全环保作业措施与效果。 8.4.3 钻井工程设计需要的基本资料 钻井工程设计需要的基本资料包括但不局限于以下内容: a) 区域基础地质资料,包括目的层及上覆地层的基本构造特征、地层特征、地层压力系数、采空 区、油气层显示等,以及可能钻遇故障复杂的风险提示; b) 布井方式、丛式井组布井井数; c) 井间距、靶体位置、水平段长度; d) 地质资料录取要求。 8.4.4 钻井工程主要设计内容 钻井工程方案设计包括但不局限于以下内容。 a) 地面井场设计:根据气藏工程确定的布井方案,综合考虑工厂化作业要求、安全环保要求和后 期地面建设需求等因素设计地面井场,相关要求按NB/T 14012的规定执行。 b) 井身结构设计:综合运用岩石力学、地应力和测井等资料,结合地层孔隙压力、坍塌压力和破裂 压力预测剖面,设计井身结构。井身结构设计应最大限度地避免漏、喷、卡、塌等复杂情况发 生,使各项钻井工序得以安全顺利进行,并有利于减少钻井费用,降低钻井成本。 c) 井眼轨迹设计与控制:以实现气藏工程方案设计的靶体位置为目标,在前期钻井实施效果及认 识的基础上,根据完井及储层改造工程、采气工程的技术需求和钻井工程技术条件,在保障安 全的前提下设计井眼轨迹;井眼轨迹设计宜有利于轨迹控制、高效钻井和钻井成本控制,相关 要求按NB/T 14010的规定执行;丛式井组宜针对性地设计安全绕障及防碰技术措施;水平井 应遵循地质工程一体化思路,设计地质导向技术措施,相关要求按NB/T 14026的规定执行。 d) 钻井方式:宜根据钻遇地层特征、井眼轨迹控制和钻井提速需求,选取合理的钻井方式;钻井方 式设计宜满足井身结构要求,并与完井方式相匹配。 e) 钻井液及储层保护:以钻井提速提效和储层保护为目标,选择经济、低毒、低腐蚀、有利于储层 保护和环境保护的钻井液体系;根据钻遇地层特征、钻井复杂防治需要和储层保护要求设计钻 井液性能参数。相关要求按NB/T 14009的规定执行。 f) 钻具组合及钻头选型:宜根据井型、井身结构、钻井方式和井眼轨迹控制等要求,设计合理的钻 具组合;根据钻遇地层特征、前期使用钻头的机械钻速和单只钻头进尺等情况,推荐钻头类型 和型号。 g) 套管选型及固井工艺:综合考虑固井难点、井筒安全、完井及储层改造需求,优选套管材质;根 据井眼条件设计下套管工艺,优选水泥浆体系、优化固井工艺提高固井质量,相关要求按 NB/T 14004.2、NB/T 14004.3、NB/T 14004.4的规定执行。 h) 钻机及井控装备选择:宜根据钻井深度、最大工作载荷、起下钻摩擦阻力、钻机处理井下复杂情 况的能力及许用安全系数等,优选钻机型号;根据气藏地层压力、气井产量、流体性质、储层改 造及防腐、安全的要求,优选井控设备,相关要求按GB/T 31033的规定执行。 8.4.5 地质资料录取 根据录井、测井和取心等地质资料录取的要求,设计地质资料录取方案,包括录取项目、录取方式、 配套需求、录取周期、录取要求等。 8.4.6 钻井周期及进尺预测 根据主体钻井工艺设计,对标准井的钻井速度和钻井周期进行预测,并根据方案部署井数和产能建 设安排预测钻井总进尺和年度进尺。 8.5 完井及储层改造工程方案 8.5.1 完井及储层改造工程设计基本要求 以适宜开发区地质工程条件及提高储层改造效果为目标,采用先进成熟的完井及储层改造工艺技 术,优化储层改造主体工艺、施工参数、入井材料,强化压裂监测,制定合理排采制度,保障气井生产指标 达到方案设计。 8.5.2 前期完井与储层改造工艺效果分析 对前期实施的先导试验井或试采井开展完井与储层改造工艺效果分析,包括但不局限于以下内容: a) 完井与储层改造实施情况; b) 完井与储层改造主体工艺技术及参数适应性评价; c) 关键入井材料适应性评价,包括液体体系、支撑剂类型、分段工具等; d) 影响储层改造效果的主要因素。 8.5.3 完井及储层改造工程设计内容 在先导试验井或试采井储层改造实施效果评价的基础上,以利于提高人工裂缝复杂程度及气井生 产效果为目标开展完井及储层改造设计,完井及储层改造工程设计包括但不局限于以下内容。 a) 完井设计:完钻井深宜考虑储层改造设备及工艺可实施条件。套管下入应采用旋转下套管 方式。 b) 完井方式:完井方式宜考虑储层改造、生产阶段排水采气工艺实施、修井作业及安全生产等需 求;套管完井时,套管选型宜满足储层改造设计所需施工排量、分段工具类型。 c) 射孔设计:设计内容包括水平段的射孔簇间距、密度及相位角、射孔枪弹类型等;在已选定油层 套管的情况下,宜根据先导试验井或试采井储层改造效果、体积压裂技术需求,设计射孔参数。 d) 井口装置:宜综合考虑流体性质、井口最高关井压力、井口温度、常年气温、最高气体流量等因 素,选择井口装置的材质、压力和温度等级、密封连接方式;对高温、高压、高产的气井,提高井 口装置的压力温度监测装置要求。 e) 储层改造工艺:宜根据先导试验井或试采井压裂工艺实施效果,结合完井井身结构、井深、油层 套管参数及储层地质工程特征,确定主体工艺。 f) 储层改造参数:包括分段设计、射孔位置、施工排量、加砂强度、用液强度等施工参数。分段设 计宜考虑井轨迹穿行小层的储层物性、构造及天然裂缝分布、狗腿度、地层破裂压力等因素,同 一改造段地质工程参数宜基本一致,确保多簇条件下均匀改造;射孔位置宜避开高狗腿、断层 等不利因素,根据先导试验井或试采井压裂施工参数评价认识成果,综合考虑地质工程特征、 套变及压窜风险等井下复杂,设计施工参数。 g) 关键入井材料:包括压裂液体系、支撑剂类型、分段改造工具等。宜综合考虑储层岩石矿物组 分、脆性矿物含量、储层岩石力学特征,结合先导试验井或试采井压裂液体系效果评价认识,以 低伤害、低成本、利于形成复杂人工裂缝为原则优化压裂液体系,其中滑溜水性能按 NB/T 14003.1的规定执行,交联液性能按NB/T 14003.3的规定执行;结合先导试验井或试 采井支撑剂效果评价认识成果,综合储层闭合压力、人工裂缝开启宽度、室内实验评价结果和 经济性,确定支撑剂类型和用量,支撑剂性能按SY/T 5108的规定执行;宜综合考虑油层套管 型号、压裂主体工艺、水平段井筒条件,以满足各改造段有效分隔及气井生产为原则优选分段 工具。 h) 储层改造施工方式:宜根据井场条件、产能建设安排、设备条件等因素设计施工方式,宜采用工 厂化、拉链式作业方式。 i) 储层改造监测:以地质评价、压后效果评估及工程参数优化为目的,设计压裂监测方案,包括监 测项目、监测设备、监测周期、监测要求等。 j) 排采制度:宜综合考虑地层闭合压力、裂缝闭合时间、控制支撑剂回流等因素设计......

英文网页English: GB/T 34163-2026

相关标准: