СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОНИЦАЕМЫХ ЗОН ГЕОЛОГИЧЕСКИХ СРЕД Российский патент 1995 года по МПК G01V1/40 

Описание патента на изобретение RU2045082C1

Изобретение относится к гидродинамическим исследованиям скважин и может быть использовано при оценке неоднородности призабойной зоны добычных и нагнетательных скважин.

Известен способ оценки времени распространения импульса давления по регистрации манометром [1]
Недостатком этого способа является невозможность оценки неперфорированных интервалов, изолированных колонной и цементным кольцом.

Известен способ оценки изменения давления за неперфорированной колонной по изменению плотности контактов цементного кольца, характеризуемый амплитудами продольной акустической волны [2]
Недостатком данного способа является непредусмотренность операции по оценке указанного времени распространения по различным направлениям от точки возбуждения.

Целью изобретения является повышение информативности способа.

Предлагаемый способ реализуется следующим образом.

В окрестностях возбуждаемой бурением (например, турбобуром) скважины производят измерения времени Т прохождения импульса давления от излучателя акустических колебаний, возбужденных с периодом 40 мс, на фиксированной базе до приемника (порядка 1 м для стандартного зонда АКИ-36-7) путем замеров в скважинах I, II и III. Возбуждаемая бурением скважина является источником импульса давления порядка 6 МПа (давление, создаваемое промывочной жидкостью). Распространяясь, фронт давления через некоторое время после начала бурения достигает скважин I, II и III, где ведутся измерения шумоакустическим прибором типа АКИ-36-7. Снижают эффективное давление за обсадной зацементированной колонной, что приводит к увеличению проницаемости приконтактных зон цементного кольца, характеризуемой уменьшением регистрируемого времени Т на базе зонда.

Регистрацию указанного времени производят путем периодически повторяемых замеров по стволу скважины. При этом движение прибора создает некоторый уровень добавочных флуктуаций. Однако это повышение одинаково для всей скважины и поэтому ошибка отсчета времени вступления импульса давления носит систематический характер и может быть исключена в разностных значениях измеряемого показателя (в приращениях относительно выбранного опорного значения).

Повторяемые замеры по стволу позволяют отсчитать время Т, характеризующее проницаемость, с погрешностью разности времени повторных замеров (в нашем примере 0,5 ч).

В случае установленного в соседних скважинах фактов долговременного радиального потока от соседних нагнетательных скважин (например, по аномально высокой температуре) производят определение направления на скважину, являющуюся основным источником потока (скважина IY), путем возбуждения импульса в скважине, расположенной в направлении наибольшего вектора в исследуемом пласте, и регистрации изменений параметра времени Т в скважине II описанным выше способом.

Кроме этого, предварительно производят операцию оценки направления градиента потока в исследуемой скважине (в данном случае в скважине II) путем повторных замеров термометром, один из которых выполнен нецентрированным датчиком на стенке, а другой центрированным. При градиенте температуры порядка 4оС на 100 м в области скважины (от выполнения нагнетания) градиент на диаметре реальной скважины составит порядка 0,01оС и даже несколько больше в связи с потоком тепла со стороны нагнетания (в условиях скважины II разность между температурой в пласте 770-830 м по соответствующим диаграммам составляет порядка 0,03оС). Направление оценки в наклонной скважине при этом возможно с наибольшей точностью в случае прихода потока со стороны лежащего бока скважины. По данному примеру источник горизонтального потока найден в 200 м от скважины IY. Таким образом, регистрируемый АКЦ-36-7 параметр проницаемости хорошо отражает факт ее изменения при изменении давления в окрестности скважины и может быть использован для оценки пространственного положения направления потока в пласте при одновременном наблюдении в нескольких скважинах.

Экономический эффект связан с сокращением времени на исследование скважины и повышением информативности способа.

Похожие патенты RU2045082C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ УПЛОТНЕНИЯ ТАМПОНАЖНОГО МАТЕРИАЛА В ЗАКОЛОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКВАЖИН 1993
  • Кирпиченко Борис Иванович
RU2077656C1
Способ выделения интервалов заколонного сообщения 1980
  • Кирпиченко Борис Иванович
  • Сержантов Александр Александрович
  • Кунавин Александр Гаврилович
SU968361A1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАКОЛОННОГО ДВИЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ В СКВАЖИНЕ 1992
  • Кирпиченко Борис Иванович
RU2066751C1
Способ изучения призабойной зоны пласта 1984
  • Кирпиченко Борис Иванович
  • Николаев Юрий Владимирович
SU1162957A1
СПОСОБ ВТОРИЧНОГО ВСКРЫТИЯ ПЛАСТА 1994
  • Кирпиченко Борис Иванович
RU2065930C1
Способ выделения интервалов заколонных перетоков в скважине 1989
  • Кирпиченко Борис Иванович
  • Кунавин Александр Гаврилович
SU1819991A1
Способ оценки качества цементирования скважины 1985
  • Кирпиченко Борис Иванович
  • Рафиков Валерий Галеевич
  • Габбасов Фарит Рифатович
SU1350338A1
Способ определения заколонных водопритоков 1985
  • Кирпиченко Борис Иванович
  • Николаев Юрий Владимирович
SU1379757A1
Способ определения параметров акустического зонда для контроля цементирования нефтегазовых скважин 1980
  • Кирпиченко Борис Иванович
  • Сержантов Александр Александрович
SU890315A1
Способ контроля цементирования скважин 1985
  • Кирпиченко Борис Иванович
  • Кунавин Александр Гаврилович
  • Николаев Юрий Владимирович
SU1240880A1

Реферат патента 1995 года СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОНИЦАЕМЫХ ЗОН ГЕОЛОГИЧЕСКИХ СРЕД

Использование: в гидродинамических исследованиях при оценке неоднородностей призабойной зоны добычных и нагнетательных скважин. Сущность изобретения: в нагнетательной скважине создают импульс давления, а в нескольких измерительных скважинах многократно проводят дифференциальный акустический каротаж и термометрию. При этом для измерения температуры используют центрированные и нецентрированные датчики. По полученным функциональным зависимостям судят о неоднородности по проницаемости системы колонна- цементное кольцо- пласт- скважина, а по показанию термометров определяют направление вектора проницаемости.

Формула изобретения RU 2 045 082 C1

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОНИЦАЕМЫХ ЗОН ГЕОЛОГИЧЕСКИХ СРЕД, включающий формирование импульса давления в исследуемых пластах и многократное проведение с помощью зонда дифференциального акустического каротажа в скважинах, отличающийся тем, что, с целью повышения информативности способа, импульс давления формируют в нагнетательной скважине, а дифференциальный акустический каротаж проводят по крайней мере в двух измерительных скважинах, дополнительно проводят термометрию измерительных скважин центрированным и нецентрированным датчиками, по полученным функциональным зависимостям времени пробега упругой волны на базе зонда от времени и глубины погружения зонда судят о неоднородности по проницаемости системы колонна цементное кольцо пласт - скважина, а по показаниям термометров определяют направление вектора проницаемости.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1995 года RU2045082C1

Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Кирпиченко Б.И
и Прямов П.А
Оценка некоторых свойств пластов по состоянию цементного камня
- Нефтяная геология и геофизика
М.: ВНИИОЭНТ, 1972, N 1, с.38-42.

RU 2 045 082 C1

Авторы

Кирпиченко Борис Иванович

Даты

1995-09-27Публикация

1989-12-06Подача