Система контроля взаимного ориентирования стволов скважин при кустовом бурении

Изобретение относится к области нефтегазодобывающей промышленности, а именно к строительству скважин при кустовом бурении с использованием телеметрических систем для контроля направления бурения. Техническим результатом является повышение надежности контроля ориентирования стволов относительно друг друга и обеспечение безопасного сближения бурящейся скважины с ранее пробуренной. В частности, предложена система контроля взаимного ориентирования стволов скважин при кустовом бурении, содержащая в своем составе глубинную часть в виде забойной электромагнитной телесистемы пробуриваемой скважины и по меньшей мере одной эксплуатационной колонны, расположенной в ранее пробуренной скважине, и наземное оборудование. При этом в состав наземного оборудования входит линейный приемник электрического сигнала, содержащий последовательно соединенные между собой сумматор, на входы которого поступают сигналы от антенны бурящейся скважины и от второй антенны, функцию которой выполняет колонна эксплуатационной скважины, фильтр, линейный усилитель, аналого-цифровой преобразователь и микроконтроллер, подключенный через интерфейс к персональному компьютеру, а также датчик положения талевого блока. Причем контролируемыми параметрами при бурении служат точная глубина забоя, рассчитанная с помощью датчика положения талевого блока, а также напряжение принятого сигнала и информация о токе излучаемого сигнала в горную породу околодипольной области, принятые на поверхности с помощью линейного приемника между устьем бурящейся скважины, выполняющим функцию первой антенны, и эксплуатационной колонной, ранее пробуренной скважины, выполняющей функцию второй антенны сравнения. 2 ил.

 

Изобретение относится к области нефтегазодобывающей промышленности, а именно к строительству скважин при кустовом бурении с использованием телеметрических систем для контроля направления бурения.

В патенте РФ № 2232861 (МПК Е21В7/04, Е21В47/022, заявл. 25.04.2003) описан способ предупреждения пересечения стволов скважин при кустовом бурении, реализуемый с помощью системы, содержащей датчик вибрации, расположенный в эксплуатационной колонне, усилитель-преобразователь сигнала и технологический контроллер.

Недостатком этой системы является использование в качестве информационного параметра мощности упругих колебаний, поступающих от вибраций долота в процессе бурения. В результате гашения породой уровень сигнала, полученный на устье скважины после прохождения упругих колебаний от забоя будет слишком низок для идентификации.

Система контроля взаимного ориентирования стволов при кустовом бурении нефтяных и газовых скважин по патенту РФ 2405106, МПК Е21В47/022, заявл. 18.06.2009 содержит глубинную часть в виде установленного над долотом диполя, генерирующего электромагнитные колебания, и эксплуатационную колонну, и наземную часть, включающую преобразователь комплексного электрического сопротивления участка цепи, образованной бурильной колонной и горной породой околодипольной области в напряжение. А также преобразователь комплексного электрического сопротивления участка цепи, заключенной между долотом бурящейся скважины и эксплуатационной колонны ранее пробуренной скважины. В качестве контролируемого параметра используется комплексное электрическое сопротивление породы в зоне потенциального контакта долота и колонны ранее пробуренной скважины.

Недостаток указанной системы в том, что расчеты комплексного электрического сопротивления участка околодипольной области, из-за сильного шунтирования всей остальной частью горной породы, будут иметь сильную погрешность, а, следовательно, будет неточным выбор порогового напряжения для предупреждения об аварийном сближении стволов. Не учитывается в расчетах комплексного электрического сопротивления информация о токе излучаемого сигнала. Также не учитывается тот момент, что при кустовом бурении все ранее пробуренные скважины, особенно оснащенные забойными электрическими центробежными насосами, подключены в общий контур заземления. Поэтому из-за шунтирования сигнала контуром заземления невозможно контролировать п-количество данных скважин одновременно без учета их траектории.

Задачей изобретения является повышение надежности контроля ориентирования стволов относительно друг друга и обеспечение безопасного сближения бурящейся скважины с ранее пробуренной.

Поставленная задача решается тем, что система контроля взаимного ориентирования стволов скважин при кустовом бурении содержит в своем составе глубинную часть в виде забойной электромагнитной телесистемы пробуриваемой скважины и по меньшей мере одной эксплуатационной колонны расположенной в ранее пробуренной скважине, и наземное оборудование, при этом в состав наземного оборудования входит линейный приемник электрического сигнала, содержащий последовательно соединенные между собой сумматор, на входы которого поступают сигналы от антенны бурящейся скважины и от второй антенны, функцию которой выполняет колонна эксплуатационной скважины, фильтр, линейный усилитель, аналого-цифровой преобразователь и микроконтроллер, подключенный через интерфейс к персональному компьютеру, а также датчик положения талевого блока, при этом контролируемыми параметрами при бурении служат точная глубина забоя, рассчитанная с помощью датчика положения талевого блока, а также напряжение принятого сигнала и информация о токе излучаемого сигнала в горную породу околодипольной области, принятые на поверхности с помощью линейного приемника между устьем бурящейся скважины, выполняющим функцию первой антенны, и эксплуатационной колонной, ранее пробуренной скважины, выполняющей функцию второй антенны сравнения.

Поскольку диполь забойной электромагнитной телесистемы излучает в горную породу ток, то в этой породе образуются токи рассеяния, которые доходят до поверхности и наводят между двумя точками на поверхности сигнал напряжения. И чем дальше от поверхности находится диполь, тем слабее этот сигнал. Поэтому в качестве контролируемого параметра используется не только принятое линейным приемником напряжение между двумя колоннами, но информация о токе излучаемого сигнала в горную породу околодипольной области.

Забойная электромагнитная система в непрерывном режиме передает на поверхность эту информацию. Датчик талевого блока, используемый совместно с линейным приемником, необходимы для построения графика затухания сигнала на поверхности от глубины забоя и частоты, при бурении первой скважины. В дальнейшем, полученная информация о затухании электромагнитного сигнала используется при бурении соседней скважины, чтобы исключить возможное пересечение.

Линейный приемник на поверхности принимает сигнал напряжения между стволами двух скважин. Резкое повышение уровня напряжения сигнала на линейном приемнике, не связанное с увеличением тока (мощности) излучения, вследствие снижения комплексного сопротивления горной породы на участке между долотом и соседним стволом, свидетельствует об аварийном сближении стволов. В качестве порога напряжения, при котором распознается аварийное сближение, используется опорное напряжение, полученное из графика затухания сигнала от глубины и частоты.

Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлена общая функциональная схема системы, а на фиг.2 - графики зависимости уровня напряжения сигнала от глубины забоя и тока от глубины забоя.

Система контроля (фиг.1.) взаимного сближения стволов при кустовом бурении скважин содержит телесистему 1 с диполем, излучающим электромагнитные волны, содержащие инклинометрические и каротажные данные, в том числе об уровне излучаемого тока, принимаемые на поверхности антенной 2, в качестве которой используется устье скважины, и по меньшей мере одну ранее пробуренную эксплуатационную колонну 3, выполняющую функцию второй принимающей антенны. На устье пробуриваемой скважины установлен технологический комплекс, содержащий датчик положения талевого блока 4 или любое другое оборудование для определения глубины забоя.

Линейный приемник содержит сумматор 5 на входы которого поступают сигналы от антенны бурящейся скважины и от второй антенны, функцию которой выполняет колонна эксплуатационной скважины, фильтр 6, линейный усилитель 7, аналого-цифровой преобразователь 8 и микроконтроллер 9 подключенный через интерфейс USB 10 к персональному компьютеру 11 со специализированным программным обеспечением. В расчетах используется также информация о текущей глубине забоя, полученная с помощью технологического оборудования, например, датчика положения талевого блока.

Система работает следующим образом. В качестве одной из антенн всегда применяется устье скважины 2. Опытным путем при бурении первой скважины в данной местности определяют зависимость уровня напряжения сигнала на поверхности от глубины забоя (фиг.2). Для этого с помощью линейного приемника принимают сигнал от устья скважины 2 и стандартной антенны 12, переданный с помощью диполя телеметрической системы, и измеряют его напряжение, а также используют показания талевого блока, для определения текущей глубины забоя. После этого полученные данные отображаются в виде зависимости напряжения от глубины и используются в качестве опорного значения.

Во время бурения следующей скважины происходит приём сигнала, принятого между её устьем и эксплуатационной колонной ранее пробуренной скважины. Полученный сигнал напряжения, совместно с информацией о глубине забоя, полученной с помощью датчика талевого блока, накладывают на уже построенный график зависимости уровня напряжения сигнала от глубины забоя. Эта зависимость имеет логарифмический характер и график выглядит как гипербола с монотонным убыванием уровня напряжения сигнала с увеличением глубины (кривая 1). При приближении к эксплуатационной колонне ранее пробуренной скважины сигнал от диполя станет проходить не только через породу, но и, в основном, по колонне ранее пробуренной скважины. В этом случае уровень сигнала начнет расти, несмотря на увеличение глубины (кривая 2).

Информация о токе (мощности) сигнала, передаваемая непрерывно забойной телесистемой, необходима для предотвращения ложных предупреждений сближения (кривая 3), вследствие роста тока излучения, вызванного возможным повышением скорости вращения генератора, напрямую связанным с возможным увеличением расхода бурового раствора. А также для снижения вероятности ложного срабатывания системы при прохождении долотом геологических слоёв с очень низким комплексным электрическим сопротивлением.

Предлагаемая система контроля взаимного ориентирования стволов скважин при кустовом бурении использует стандартное телеметрическое и технологическое оборудование, применяемое при бурении скважины без дополнительного оснащения.

Система контроля взаимного ориентирования стволов скважин при кустовом бурении, содержащая в своем составе глубинную часть в виде забойной электромагнитной телесистемы пробуриваемой скважины и по меньшей мере одной эксплуатационной колонны, расположенной в ранее пробуренной скважине, и наземное оборудование, отличающаяся тем, что в состав наземного оборудования входит линейный приемник электрического сигнала, содержащий последовательно соединенные между собой сумматор, на входы которого поступают сигналы от антенны бурящейся скважины и от второй антенны, функцию которой выполняет колонна эксплуатационной скважины, фильтр, линейный усилитель, аналого-цифровой преобразователь и микроконтроллер, подключенный через интерфейс к персональному компьютеру, а также датчик положения талевого блока, при этом контролируемыми параметрами при бурении служат точная глубина забоя, рассчитанная с помощью датчика положения талевого блока, а также напряжение принятого сигнала и информация о токе излучаемого сигнала в горную породу околодипольной области, принятые на поверхности с помощью линейного приемника между устьем бурящейся скважины, выполняющим функцию первой антенны, и эксплуатационной колонной, ранее пробуренной скважины, выполняющей функцию второй антенны сравнения.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области военной техники, а именно к средствам обнаружения, диагностики и эвакуации неисправных объектов. Диагностический комплекс обнаружения и распознавания неисправных объектов ВВТ, содержащих блок ответного реагирования в составе приемопередающего устройства, включающего приемник и передатчик, устройства диагностики, вход которого соединен с выходом приемника, а выход соединен со входом передатчика, пункт обработки информации, содержащий приемопередающее устройство, включающее приемник и передатчик, на вход приемника которого поступает сигнал с выхода передатчика блока ответного реагирования, а с выхода приемника сигнал поступает на вход АРМ, выход которого соединен со входом передатчика, с выхода которого сигнал запроса поступает на вход приемника приемопередающего устройства блока ответного реагирования, отличающийся тем, что в каждом из N-удаленных объектов ВВТ в блок ответного реагирования дополнительно включены блок диагностики параметров объекта, содержащий М-датчиков контроля параметров объекта, вход которого соединен с выходом приемника приемопередающего устройства, блок формирования вида повреждений объекта, вход которого соединен с выходом блока диагностики параметров объекта, блок формирования информации об объекте, 1-й вход которого соединен с выходом блока формирования вида повреждений объекта, координатор ГЛОНАСС, выход которого соединен со 2-м входом блока формирования информации об объекте, выход которого соединен со входом передатчика, в пункт обработки информации дополнительно включены ретранслятор, расположенный на квадрокоптере, на вход которого поступает сигнал с передатчика блока ответного реагирования, с выхода сигнал поступает на вход приемника приемопередающего устройства наземной части пункта обработки информации, блок обработки информации, вход которого соединен с выходом приемника, блок принятия решения, 1-й вход которого соединен с выходом блока обработки информации, 1-й выход соединен со входом АРМ, 2-й выход соединен со входом передатчика, с выхода которого сигнал запроса через ретранслятор поступает на вход приемника блока ответного реагирования, блок базы данных о наличии эвакуационных и ремонтно-восстановительных средств, выход которого соединен со 2-м входом блока принятия решения.

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для оценки состояния и целостности свайных опор строений и контроля влажности вмещающего грунта в районах вечной мерзлоты. Предложена система автоматизированного мониторинга свайных фундаментов строительных сооружений в районах вечной мерзлоты, содержащая импульсный сейсмический излучатель (3), установленный на грунте под центром здания, сейсмоприемники (4), закрепленные на каждой из свай (2), линейный электрический излучатель в виде заземленного по концам кабеля, размещенного на грунте вдоль здания и представляющего собой излучающую электромагнитную антенну (9), подключенную к генератору электромагнитных колебаний (11), а также приемные индуктивные датчики (13) горизонтальных компонент электромагнитного поля, размещенные совместно с термометрами в измерительных скважинах (12) между сваями.

Изобретение относится к средствам электромагнитного каротажа скважины. В частности, предложен антенный блок, содержащий: бобину, выполненную с возможностью размещения вокруг внешней поверхности оправки для закрепления инструмента и имеющую внешнюю поверхность бобины; катушку, содержащую множество обмоток, намотанных вокруг бобины вдоль по меньшей мере части внешней поверхности бобины; и множество ферритов, расположенных в канавке, выполненной на внешней поверхности оправки для закрепления инструмента.

Изобретение относится к средствам электромагнитного каротажа скважины. В частности, предложен антенный блок, содержащий бобину, выполненную с возможностью размещения вокруг внешней поверхности оправки для закрепления инструмента и имеющую внешнюю поверхность бобины.

Способ дальнометрии на основе поверхностного возбуждения, включающий выбор первой скважины с металлической обсадной колонной в качестве целевой скважины и выбор второй скважины с металлической обсадной колонной в качестве заземленной скважины. Способ также включает установку вспомогательного заземляющего устройства для источника электропитания, расположенного на поверхности земли, причем заземленная скважина и вспомогательное заземляющее устройство удовлетворяют критериям сопротивления или критериям эффективности дальнометрии.

Изобретение относится к бурению скважин и может быть использовано для определения расстояния между скважинами. Техническим результатом является повышение точности и надежности позиционирования скважины относительно другой скважины.

Изобретение относится к бурению сближенных скважин и может быть использовано для определения расстояния между ними. Техническим результатом является расширение арсенала технических средств для определения расстояния между сближенными скважинами.

Изобретение относится бурению скважин и может быть использовано для определения расстояния и направления между сближенными скважинами. Техническим результатом является расширение арсенала технических средств для определения расстояния между скважинами.

Изобретение относится к бурению сближенных скважин, в частности к средствам определения расположения обсадной колонны соседней скважины. Техническим результатом является расширение арсенала технических средств.

Изобретение относится к средствам дальнометрии в процессе бурения скважин и может быть использовано для определения расстояния и направления между соседними скважинами. Техническим результатом является расширение арсенала технических средств.

Группа изобретений относится к добыче многофазных и/или многокомпонентных флюидов из нефтегазовых скважин и предназначено для измерения расходов фаз и/или компонент добываемых флюидов. Технический результат, достигаемый при реализации предлагаемого изобретения, заключается в обеспечении возможности проведения непрерывных измерений расходов с высокой точностью, а также возможности проведения метрологических исследований и сохранения обширного набора данных о покомпонентных расходах со скважины, необходимых для эффективного контроля продуктивности скважины и пласта.
Наверх