Способ привязки бурового шлама к разрезу скважины

 

Союз Советскнк

Социалистические

Республик

ОП ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН Ия

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (ii398372 (61) Дополнительное к авт. саид-ву (22) Заявленo 3001.78 (21) 2574891/18-25 с присоединением заявки РЙ (23) Приоритет

Опубликовано 150 182. Бюллетень № 2

Дата опубликования описания 1 0 182 (513M Кл .

G 01 V 5/00

Государственный коиитет

СССР (53) УДК 550. 835 (088. 8 ) по делам нзооретеиий и открытий (72) Авторы

В. Ф. Горбунов, В . М. Кузьмин, И. М. Рлюснин, (54 ) СПОСОБ ПРИВЯЗКИ БУРОВОГО ШЛАМА

К РАЗРЕЗУ СКВАЖИНЫ

Чскв

Н

CKH 5

Изобретение относится к промыслово-геофизическим методам исследования скважин, преимущественно к способам исследования шлама, использующим ядерно-геофизические методы изу- чения гооных пород.

Известно несколько способов привязки шлама к глубине, с которой получены частицы породы.

Известен способ и аппаратура для мечения бурового раствора на зобое скважины с помощью красителя или иного индикатора для индентификации пульпы на устье скважины. При таком способе маркировки пульпы определение истинной глубины отбора шлама не связано с изменением расхода бурового раствора, так как частицы шлама из меченой зоны соответствуют глубине забоя, на которой было произведено мечение (1).

Однако этот способ требует специальных дорогостоящих устройств и приспособлений, опускаемых на забой скважины вместе с бурильным инструментом. Количество последовательно проводимых операций маркирования ограни" чено и для перезарядки устройство должно извлекаться на поверхность вместе с буровым инструментом, замед" ляя процесс бурения. Красители и другие легко растворимые в воде индикаторы достигают поверхности вместе с буровым раствором, в то время как частицы шлама, оседая в буровом раст" воре, отстают при подъеме на поверхность от окрашенной зоны.

Известен также способ, основанный на измерении расхода бурового раство" ра при известной длине бурильного ин" струмента, причем глубина определяется по соотношению где Н „- глубина, с которой получены частицы шлама;

89837

Ч - объем бурового раствора, находящегося в скважине;

5 „- эффективное сечение скважины.

Объем бурового раствора определяется по количеству рабочих циклов поршня бурового насоса (2)

Однако этот способ не учитывает постоянного изменения объема бурового раствора за счет углубления скважины l0 и изменения эффективного сечения ствола скважины за счет образования каверн и т.д.

Известна система корреляции результатов анализа бурового шлама с 15 глубиной, где способ корреляции результатов анализа бурового шлама с глубиной предполагает учет времени прохождения бурового раствора от устья до забоя скважины и обратно p3 ). 30

Однако такой способ не учитывает расхода бурового раствора и изменение состава пульпы за счет неравномерного оседания частиц шлама различ" ной величины в буровом растворе при 2s подъеме на поверхность. !(роме того, возникает необходимость в коррекции времени из-за постоянного изменения глубины забоя при бурении.

Цель изобретения - повышение досто-10 верности привязки шлама по глубине.

Поставленная цель достигается тем, что измеряют естественную радиоактивность отобранного шлама и естественную радиоактивность горных пород по стволу пробуренной скважины, сопоставляют результаты измерений и осуществляют привязку естественной радиоактивности бурового шлама к разрезу скважины по характерным реперным значениям, а из- „ мерение естественной радиоактивности шлама проводят по измерению радиоактивных отдельных элементов. !

Физический метод основан на следующем. Горные породы обладают естественной радиоактивностью, а интенсивность гамма-излучения пород изменяется по разрезу скважины. Проводят гамма-каротаж по стволу скважины, который дает различные показания про- 10 тив пластов, позволяя разделить литологические разности. Измеряют естественную радиоактивность шлама, являющегося продуктом разрушения тех же горных пород. Сопоставляют диаграмму гамма-каротажа по стволу скважины с диаграммой, построенной по данным измерения естественной гамма-активности проб шлама, что позволяет производить точную привязку образцов шлама к глубине путем совмещения глубин характерных реперов на кривой гамма-каротажа и на диаграмме естественной гамма-активности шлама. После этого точке отбора шлама присваивают" глубину, взятую с кривой гамма-каротажа.

Такой способ привязки шлама весьма эффективен при применении гаммакаротажа скважин в процессе бурения и измерении естественной радиоактивности проб шлама на устье скважины.

В качестве примера (см. чертеж ) приведены результаты по изучению шлама, отобранного при бурении скважины

tr 8576 Зеленогородской площади Ромашкинского месторождения. Приведенный разрез характеризуется по промысловогеофизическим данным следующим образом: интервал 1148-1186 м представлен Тульскими известняками, а интервал 1186-1208 м представлен чередованием глин и алевролитов (песчаников )

Угленосной свиты.

На чертеже изображена диаграмма гамма-каротажа (а ) по стволу скважины.

Показаны результаты (б ) измере1 ния естественной радиоактивности проб шлама, привязанных к глубинам по стандартным приемам, используемым в газокарота>кной практике, основанным на измерении расхода бурового раствора и времени прохождения раствора от забоя до устья скважины, приведены совмещенные по характерным реперам диаграмма в гамма-каротажа по ствог>у скважины в этом интервале и диаграмма естественной радиоактивности образцов шлама. Образцам шлама присваивают глубину с диаграммы гамма-каротажа. (оррекция глубин е. данном случае составляет 2 м.

В некоторых изученных интервалах наблюдает ся смешивание шлама, поступающего с забоя скважины с породой, обвалившейся из вышележащих горизонтов, из-за чего нарушается корреляция между результатами измерений естественной радиоактивности горных пород по стволу скважины и естественной радиоактивности шлама. Такое несоответствие в показаниях этих измерений позволяет произвести отбраковку образцов шлама, загрязненных из-за обвала и тем самым исключить эти пробы из дальнейших геофизических и . -n5 8983 72 6 химических исследований. Последнее сопоставляют результаты измерений и очень важно, так как при газовом каро- осуществляют привязку естественной таже, осуществляемом путем анализа радиоактивности бурового шлама к раэ. газоотделения бурового раствора со резу скважины по характерным реперным шламом, нет метода контроля эа посту- значениям. плением шлама из интервалов обвала. 2. Способпоп. 1, отли ч аюшийся тем, что измерение естественной радиоактивности шлама проводят

Формула изобретения по измерению радиоактивности отдель10 ных элементов.

1. Способ привязки бурового шлама Источники информации, к разрезу скважины, заключающийся в . принятые во внимание при экспертизе отборе шлама и проведении его иссле- 1. Патент США 3155176 дований, отличающийся тем, кл. 175-42, опублик. Ц64. что, с целью повышения достоверности 1з 2. Волокитенков А.A. и др. Технопривязки, измеряют естественную ра- логия отбора шлама при бурении сквадиоактивность отобранного шлама и жин.N., "Недра", 1973, с. 20. естественную радиактивность горных 3. Патент США У 3512164 пород по стволу пробуренной скважины, кл. 346-1 опублик. 1970 (прототип ).

Составитель Л. Чупрунова

Редактор И. Касарда Техред Т. Маточка Корректор У. Пономаренко

Заказ 11943/63 Тираж 718 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

- . пиал ППП "Патент", r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Способ привязки бурового шлама к разрезу скважины Способ привязки бурового шлама к разрезу скважины Способ привязки бурового шлама к разрезу скважины 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерениям параметров геологических образований и может быть использовано при коррекции погрешности, вызванной присутствием барита в пробу- s ренных скважинах

Изобретение относится к радиоактивным способам исследования глубоких и сверхглубоких скважин, при реализации которых измеряемая информация передается по бронированным каротажным кабелям в наземную регистрирующую аппаратуру

Изобретение относится к геофизическому приборостроению, в частности к средствам гамма-гамма каротажа

Изобретение относится к геологии и может быть использовано при определении динамики распределения напряженно-деформированного состояния верхней части массива горных пород

Изобретение относится к области промысловой геофизики, в частности к методам нейтрон-нейтронного и гидродинамического каротажа коллекторов нефти и газа, осложненных зонами проникновения промывочной жидкости

Изобретение относится к неразрушающим методам анализа состава материалов с регистрацией флуоресцентного рентгеновского излучения и может быть использовано в любой области науки и техники, где требуется качественное и количественное определение содержания химических элементов

Изобретение относится к геофизическим методам поисков и может быть использовано при поисках рудных россыпных титан-циркониевых месторождений в терригенных породах и пространственно связанных с ними урановых месторождений гидрогенного и осадочного происхождения
Наверх