1.基于地层厚度变化的水平井造斜段轨迹优化方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1、选取需要钻井的目标井周边的多口邻井,开展多井测井资料分层和精细对比,分析目标井纵向上要实施钻井的各套地层的岩相特征和多口邻井间地层厚度变化关系和变化量;步骤2、依据步骤1多井测井资料分析成果对地震资料进行地层标定,再精细处理地震资料,从而找出目标井及邻井控制范围内各套地层厚度和各套地层构造起伏变化的规律;步骤3、将步骤1获得的目标井周围邻井的井下纵向上各套地层的厚度变化数据与步骤2获得的目标井平面上控制范围内的井下部分地层的厚度和构造变化信息结合,找出目标井纵向上地层厚度不稳定的层,即厚度异常的层位,同时确定该层位埋深变化范围及厚度变化量;步骤4、依据步骤3对厚度异常层位及其上下层位按照测井可识别特征进行细分,选取电性标志层并设置电性识别标志,具体用测井资料识别各个小层的电性标志或者电性特征值;步骤5、综合步骤1至步骤4所获得的地层参数、地层构造变化参数、地层异常变化参数进行地质建模和风险井轨迹设计,提出优化的钻井方案。
2.根据权利要求1所述的基于地层厚度变化的水平井造斜段轨迹优化方法,其特征在于,步骤1通过选取目标井周边多口邻井的测井资料来进行井间岩相和地层的精细对比,找出这些邻井井间纵向上多套地层的岩相变化规律和地层厚度变化量。
3.根据权利要求1所述的基于地层厚度变化的水平井造斜段轨迹优化方法,其特征在于,步骤1具体为:首先在邻井中选取标准井和对比井,所述标准井为地层齐全,测井资料丰富且精度较高的井,且该井能够作为井区的地层划分和电性识别标准,同时运用目标井周围选取的对比井,分析目标井四周地层变化规律,对比井选取时要优先选择目标水平井井轨迹方向的井,且离目标井距离越近越好;其次以标准井为基础进行小层细分,找出每个小层的电性标志;然后开展多口邻井岩相和地层厚度变化研究,找出井与井之间地层厚度变化规律和变化量。
4.根据权利要求3所述的基于地层厚度变化的水平井造斜段轨迹优化方法,其特征在于,步骤2利用步骤1开展的多个邻井测井小层厚度对比结果,对地震资料进行标定与精细处理,分析邻井控制范围内地层与构造变化规律;具体包括:步骤2.1、以多口邻井测井资料制作合成地震记录对地震的层位进行标定,以测井资料分层的海拔数据对地层的埋深进行标定;步骤2.2、再精细处理地震资料,追踪地层顶底界,恢复各层位精细构造形态;步骤2.3、利用地震处理解释结果提取各套地层的地层厚度和构造变化参数。
5.根据权利要求1所述的基于地层厚度变化的水平井造斜段轨迹优化方法,其特征在于,步骤3根据步骤1测井分层和地层厚度解释结果和步骤2地震解释的地层厚度和构造解释结果,找出水平井造斜段内地层厚度变化量大的层位,即厚度异常的层位,确定该层地层厚度变化量,即最大厚度与最小厚度。
6.根据权利要求1所述的基于地层厚度变化的水平井造斜段轨迹优化方法,其特征在于,步骤4对厚度异常层位进行小层细分并设置电性识别标志,具体分层原则是按照电性特征及随钻测井参数能够识别的标准来细分成若干小层。
7.根据权利要求1所述的基于地层厚度变化的水平井造斜段轨迹优化方法,其特征在于,步骤5依据步骤3与步骤4提供的结果进行轨迹设计,提出钻井方案;具体包括:步骤5.1、根据水平井着陆箱体储层的厚度和距离厚度异常段底界的距离,按照钻井工程设计最大和最优造斜率控制的要求,由下至上找出地层厚度异常段底界的最小井斜角和最优井斜角;步骤5.2、以地层厚度异常段的最小地层厚度和地层厚度异常段地层底界最小井斜角与最优井斜角为依据,按照井轨迹设计的方法,依次分配井斜角到造斜段各个电性标志层,获得各电性标志层的最小和最优井斜角;步骤5.3、将地层厚度异常段的最小与最厚之间地层细分成若干个小层,从最小厚度位置至最大厚度位置将最小与最优之间的井斜角按照地层厚度变化量的比例从上至下依次分配到各小层,并转换成埋深进行地质建模和井轨迹设计,在厚度异常段,通过由最小井斜角向最优井斜角逼近的方法,来实现井轨迹优化目的;步骤5.4、钻井过程中,通过设置的各个小层的电性标志和埋深相结合来识别各个小层,并根据分配的井斜角来控制各小层井斜角的大小,实现对钻井层位的有效跟踪、井斜角控制和井轨迹优化;具体控制点是在地层厚度异常段最小厚度的埋深位置控制井斜达到步骤5.1的最小井斜角,如果地层加厚,在最小厚度的埋深位置到增厚层底界之间的井斜角递增则按照增厚的比例与最小井斜角和最优井斜角之间的幅度变化相同比例来分配井斜角到各个小层,达到增厚段底部的井斜角向最优井斜角逐步逼近的目的,最后实现厚度异常段井斜角的有效控制。