Способ определения местонахождения слабых утечек жидкости в обсадной колонне скважины

 

Использование: определение места дефектов в обсадной колонне скважин, занных с ее негерметичностью и возможностью утечки флюидов через стенку скважи ны. Сущность изобретения: предварительно определяют максимально возможную производительность дефекта по жидкости и с помощью высокочувствительного термометра замеряют температуру в скважине на заданной глубине в течение заданного интервала времени. Перемещают термометр в направлении предполагаемого места дефекта по глубине скважины с заданным шагом и на каждом шаге последовательно измеряют температуру в течение заданного интервала времени. Точное место утечки определяют в момент регистрации термометром изменения температуры жидкости 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)л Е 21 В 47/10

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ (Ъ

"4 ф, (. (Ql

, 3

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4665125/03 (22) 21.03,89 (46) 15.06,92. Бюл. N. 22 (71) Туркменский государственный научноисследовательский и проектный институт нефтяной промышленности (72) Ф.Ф,Орлов и А.Джапаров (53) 622.241.8(088.8) (56) Басин Я.Б„Мартьянов И.А., Петросян

Л.Г. и др. Руководство по применению промыслово-геофизических методов для контроля за разработкой нефтяных месторождений, M.; Недра, 1978, с. 136, (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ MECTQHAХОЖДЕНИЯ СЛАБЫХ УТЕЧЕК ЖИДКОСТИ

B ОБСАДНОЙ КОЛОННЕ СКВАЖИНЫ (57) Использование; определение места дефектов в обсадной колонне скважин, свяИзобретение относится=я к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к определению местонахождения слабопроявляющегося дефекта колонны труб скважины.

Известна технология определения дефектов эксплуатационных колонн методом термометрии, основанная на записи термограмм до и после прокачки жидкости.

Полученная аномалия температуры, характеризующая местонахождение дефекта, должна находиться на одной и той же глубине, независимо от объема прокаченной жидкости и по мере увеличения ее объема увеличиваться по амплитуде, Известная технология информативна лишь в случае, когда пропускная способность дефекта достаточно высока. Когда же пропускная способность дефекта составляет 2 — 5 м /сут, то определение местонахож3

„„ Ы„, 1740652 А1 занных с ее негерметичностью и возможностью утечки флюидов через стенку скважины. Сущность изобретения; предварительно определяют максимально возможную производительность дефекта по жидкости и с помощью высокочувствительного TGpMOметра замеряют температуру в скважине на заданной глубине в течение заданного интервала времени. Перемещают термометр в направлении предполагаемого места дефекта по глубине скважины с заданным шагом и на каждом шаге последовательно измеряют температуру в течение заданного интервала времени. Точное место утечки определяют в момент регистрации термометром изменения температуры жидкости.

2 ил. дения утечки по известной технологии не дает желаемого результата. Причины неинформативности заключаются в низкой скорости продвижения нисходящего потока жидкости, что в результате теплообмена с горной породой приводит к изменению тем пературы прокачиваемой жидкости до выравнивания с температурой термограммы, записанной до прокачки жидкости, т.е. восстановленного теплового поля; недостаточной разности между начальной температурой жидкости, закачиваемой B скважину, по сравнению с температурой горной породы на глубине дефекта; в продолжительности процесса прокачки, что приводит к потере информативности результатов термограммы, полученной до и рокачки жидкости, Все это приводит к тому, что на термограмме после прокачки появляется множество незначительных аномалий.

1740652

55 связанных с неравномерным теплообменом при движении жидкости по стволу скважины, которые не позволяют однозначно выделить глубину местонахождения дефекта, Целью изобретения является повышение информативности и оперативности при определении слабых утечек жидкости через дефекты обсадной колонны скважины.

Поставленная цель достигается тем, что для определения места слабой утечки жидкости в обсадной колонне определяют максимальную производительность дефекта, а затем спускают в скважину высокочувствительный термометр на глубину выделенного интервала утечки, закачивают в обсадную колонну жидкость с максимальной производительностью и одновременно измеряют температуру на данной глубине за заданный промежуток времени. Затем перемещают термометр в направлении интервала утечки жидкости с заданным шагом и последовательно измеряют температуру в течение заданного интервала времени, Точное место утечки определяют в момент регистрации изменения во времени температуры жидкости.

На фиг. 1 и 2 схематично показана реализация предлагаемого способа.

Пример, Перед спуском термометра в скважину с помощью цементировочного агрегата и регулируемого штуцера, установленного на устье скважины (не показаны), определяют производительность дефекта на различных давлениях закачки. По результатам исследований строят одну из возможных зависимостей производительности дефекта от величины давления закачки (фиг.

1). Давление закачки повышается до допустимого. По полученной зависимости определяют оптимальное давление закачки, критерием которого является максимальная производительность дефекта.

После восстановления теплового поля осуществляется спуск термометра через лубрикатор до глубины 450 м без закачки жидкости и без записи термограммы, а в интервале 450-500 м — с записью для контроля (фиг, 2, точки 1 и 2). B точке 2 после достижения условной стабилизации температуры блик гальванометра переместится в точку 3. После этого поворотом ручки лентопротяжного устройства точка 3 переносится на 10 — 15 мм ниже (фиг, 2, точка 3) и производится закачка жидкости на оптимальном режиме при одновременном контроле эа изменением температуры. Если в результате закачки термометр показывает

5 увеличение изменения температуры, т,е, блик гальванометра переместится в точку 4, то закачка прекращается и прибор опускается на глубину 750 м с повторением всех операций (фиг, 2 Точки 1, 2, 3 и 3 )Лри этом, 1

10 если после начала закачки блик гальванометра остается в точке З,т.е, приращение

1 скорости изменения температуры равно нулю, то это будет указывать на то, что дефект колонны находится между двумя исследо15 ванными точками в интервале 500-750 м.

Используя метод "вилки" и проводя последовательно аналогичные операции, находят нижнюю границу движения жидкости — дефект колонны.

20 Использование предлагаемого способа позволяет сократить затраты времени и средств на определение местонахождения дефекта колонны; исключить неинформативные исследования. При этом полученные

25 сведения о пропускной способности дефекта в зависимости от давления закачки используются для его успешной изоляции, Формула изобретения

30 Способ определения местонахождения слабых утечек жидкости в обсадной колонне скважины, заключающийся в закачке жидкости и измерении температуры до закачки ее с выделением интервала утечки жидкости

35 и в процессе закачки, отличающийся тем, что, с целью повышения точности определения места слабой утечки жидкости в обсадной колонне, определяют максимальную производительность дефекта в

40 колонне. спускают в скважину высокочувствительный термометр на глубину ниже выделенного интервала утечки, закачивают в обсадную колонну жидкость с максимальной производительностью и одновременно

45 измеряют температуру на данной глубине за заданный промежуток времени, перемещают термометр в направлении интервала утечки жидкости с заданным шагом, последовательно измеряют температуру в тече50 ние заданного интервала времени, а точное место утечки определяют в момент регистрации изменения во времени температуры жидкости.

1740652

1740652

f00

4000

Н,м.

Составитель Ю.Лупичева

Техред М.Моргентал Корректор Т.Малец

Редактор Е.Копча

Производственно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгород, ул,Гагарина, 101

Заказ 2062 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Способ определения местонахождения слабых утечек жидкости в обсадной колонне скважины Способ определения местонахождения слабых утечек жидкости в обсадной колонне скважины Способ определения местонахождения слабых утечек жидкости в обсадной колонне скважины Способ определения местонахождения слабых утечек жидкости в обсадной колонне скважины 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к буровой технике и может быть использовано, в частности , при исследовании обсадных колонн в скважинах

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности

Изобретение относится к области контроля разработки многопластовых нефтяных месторождений

Изобретение относится к аппаратуре для геофизических и гидродинамических исследований скважин и позволяет повысить надежность за счет снижения нижнего порога реагирования

Изобретение относится к промысловогеофизическим исследованиям скважин, бурящихся на нефть, газ и другие полезные ископаемые

Изобретение относится к исследованию скважин

Изобретение относится к охране окружающей среды при разработке морских нефтегазовых месторождений

Изобретение относится к газовой промети, в частности к промысловым исследованиям продуктивной характеристики газовых и газоконденсатных скважин

Изобретение относится к гидрогеологии

Изобретение относится к области нефтедобывающей промышленности, а именно к области измерения продукции (дебита) различных категорий нефтяных скважин (мало-, средне- и высокодебитных) и определения фазного и компонентного составов

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано при измерении дебита двухфазных потоков эксплуатационных газовых, газоконденсатных и нефтяных скважин

Изобретение относится к исследованию скважин

Изобретение относится к нефтедобывающей отрасли и может быть использовано для контроля разработки нефтяных месторождений при определении места нарушения герметичности эксплуатационной колонны в нагнетательной скважине в интервалах, не перекрытых НКТ

Изобретение относится к скважинной разработке газовых и газоконденсатных месторождений

Изобретение относится к газодобывающей промышленности и может быть использовано для выбора оптимальной производительности скважин в нем при разработке газоконденсатных месторождений
Наверх