СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕРВАЛА ПЕРФОРАЦИИ И КАЧЕСТВА ПЕРФОРАЦИИ Российский патент 2001 года по МПК E21B47/00 

Описание патента на изобретение RU2176731C2

Изобретение относится к геофизическим методам исследований обсаженных скважин и может быть использовано для определения качества перфорации обсадной колонны скважины и границ ее интервала.

Известен способ определения качества перфорации обсадной колонны скважины (Дьяконов Д.И. и др. Общий курс геофизических исследований.- М.: Недра, 1984 г., с. 345), заключающийся в том, что до перфорации колонна против намечаемого для перфорации интервала намагничивается, затем в нем с помощью аппаратуры контроля перфорации АКП-1 регистрируется диаграмма в виде гармонических колебаний равной амплитуды намагниченности колонны. После перфорации на зарегистрированной повторно аппаратурой контроля перфорации АКП-1 диаграмме отмечается значительное уменьшение амплитуды гармонических колебаний намагниченности против качественно проперфорированных участков обсадной колонны по сравнению с некачественно проперфорированными.

Известен также способ определения качества перфорации обсадной колонны в скважине (А. С. СССР N 1751304), включающий спуск скважинного прибора в зацементированную обсадную колонну и регистрацию диаграмм физической величины по стволу скважины до и после перфорации, выделение интервалов перфорации по изменению значений электрического потенциала между электродом скважинного прибора и заземленным электродом, и о степени сообщения пласта с внутренней полостью обсадной колонны судят по изменению значения потенциала после перфорации. Недостатками этого способа являются недостаточно высокая точность определения интервала и качества перфорации.

Техническим результатом изобретения является повышение точности определения интервала и качества перфорации.

Технический результат достигается тем, что интервал перфорации и качество перфорации обсадной колонны в скважине определяют после спуска скважинного прибора в зацементированную обсадную колонну и регистрации диаграмм электрического потенциала между электродом скважинного прибора и заземленным электродом сравнения по стволу скважины до и после перфорации, а степень сообщения пласта с внутренней полостью обсадной колонны определяют по изменению значения потенциала после перфорации, причем измерение электрического потенциала после перфорации осуществляют в интервале времени до шести часов.

На фиг. 1 показаны зависимости величины аномалии от площади свежевскрытой поверхности и времени, прошедшего после перфорации.

На фиг. 2 показана скважина.

На фиг. 3 представлены кривые изменения электрического потенциала, зарегистрированные до и после перфорации.

Регистрацию диаграмм изменения электрического потенциала осуществляют в интервале - 100 м выше предполагаемого интервала перфорации - забой скважины до и после перфорации, выделение интервала перфорации и определение количества перфорационных отверстий по изменению значений электрического потенциала на диаграмме, зарегистрированной после перфорации. Измеряемый электрический потенциал (ЭП) определяется между электродом скважинного прибора и заземленным электродом сравнения.

Суть способа заключается в том, что на кривой ЭП, зарегистрированной после перфорации, наблюдаются резкие изменения ЭП - аномалии, которые соответствуют интервалам перфорации.

Такое явление объясняется тем, что проведение перфорационных работ сопровождается появлением свежевскрытых поверхностей металла (боковая поверхность отверстий), соприкосновение которых с жидкостью сопровождается окислительно-восстановительными реакциями и образованием двойного электрического поля, что приводит к изменению электрического поля внутри колонны и появлению аномалий ЭП против перфорированных интервалов.

Величина аномалии ЭП зависит от многих причин и может изменяться в широких пределах, так на фиг. 1 показаны зависимости величины аномалии от диаметра скважинного электрода, площади свежевскрытой поверхности и времени, прошедшего после перфорации.

Наличие зависимости изменения ЭП от времени, прошедшего после перфорации, делает необходимым проведение исследований не позже шести часов после прекращения работ, связанных с перфорацией.

Зависимость величины аномалии ЭП от площади свежевскрытой поверхности можно описать зависимостью ϕ = 0,0028•S, где 0,0028 - потенциал, создаваемый 1 мм2 вскрытой поверхности при диаметре скважинного электрода, равном диаметру скважины, S - площадь всей вскрытой поверхности.

Способ осуществляют следующим образом: в скважину 1 (фиг. 2) на каротажном кабеле 2 спускают измерительный электрод 3, между которым и заземленным электродом сравнения 4 регистрируют кривые изменения электрического потенциала в интервале - 100 м выше предполагаемого интервала перфорации 5 - забой скважины 6 до и после перфорации.

На фиг. 3 показаны кривые изменения электрического потенциала до 1, после 2 и дифференциальная кривая после перфорации 3 соответственно.

На кривой ЭП после перфорации перфорированный интервал отмечается аномалией, которая отсутствовала на кривой ЭП до перфорации, причем границы интервала перфорации 4 соответствуют точкам перегиба кривой ЭП после перфорации и хорошо видны на дифференциальной кривой.

Технический результат задачи определения качества перфорации достигается исходя из величины аномалии и зависимостей, приведенных на фиг. 1. Порядок операций при этом следующий: определение величины аномалии ЭП; определение поправки на диаметр скважинного электрода; вычисление общей свежевскрытой площади; определение количества перфорационных отверстий.

Способ может быть использован для определения интервала перфорации и качества перфорации. Измерение электрического потенциала проводят в интервале - 100 м выше предполагаемого интервала перфорации - забой скважины до и после перфорации, не позже шести часов после проведения последнего выстрела. Интервал перфорации определяют исходя из характера аномалии при измерении после перфорации, качество перфорации определяют по величине аномалии, определяемой разницей в показаниях между измерениями до и после перфорации.

Похожие патенты RU2176731C2

название год авторы номер документа
Способ определения качества перфорации обсадной колонны в скважине 1990
  • Петерсон Александр Яковлевич
  • Дорошенко Владимир Иванович
  • Колесниченко Анатолий Терентьевич
  • Мордасов Виктор Валерьевич
  • Абрамченко Татьяна Ревовна
  • Акбашев Варис Султанович
  • Шакиров Рустам Анисович
  • Бабарыкин Стефан Петрович
  • Ломачев Евгений Понтелеймонович
  • Зюзин Анатолий Петрович
SU1751304A1
СПОСОБ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПЕРФОРАЦИИ СКВАЖИНЫ 1995
  • Петерсон А.Я.
  • Басарыгин Ю.М.
  • Черненко А.М.
  • Будников В.Ф.
  • Шипица В.Ф.
  • Климов В.В.
  • Михед И.М.
  • Ретюнский С.Н.
RU2097549C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕРВАЛА И КАЧЕСТВА ПЕРФОРАЦИИ ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ В СКВАЖИНЕ 2022
  • Чердынцев Сергей Николаевич
RU2796148C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕРВАЛА И КАЧЕСТВА ПЕРФОРАЦИИ ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ В СКВАЖИНЕ 2005
  • Марков Владимир Александрович
  • Масленников Владимир Иванович
  • Чердынцев Сергей Николаевич
RU2298648C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАКОЛОННОГО ДВИЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ В НАГНЕТАТЕЛЬНОЙ СКВАЖИНЕ 2000
  • Назаров В.Ф.
  • Валиуллин Р.А.
  • Вильданов Р.Р.
  • Гареев Ф.З.
  • Закиров А.Ф.
  • Зайцев Д.Б.
  • Минуллин Р.М.
  • Мухамадеев Р.С.
RU2171373C1
СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ СКВАЖИН (ВАРИАНТЫ) 1997
  • Назаров В.Ф.
  • Валиуллин Р.А.
  • Азизов Ф.Ф.
  • Кузнецов Г.Ф.
  • Кузнецова Р.И.
  • Таухутдинов Р.К.
RU2121571C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕРВАЛА И КАЧЕСТВА ПЕРФОРАЦИИ ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ В СКВАЖИНЕ 2022
  • Чердынцев Сергей Николаевич
RU2799729C1
СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ СКВАЖИН 1997
  • Назаров В.Ф.
  • Валиуллин Р.А.
  • Адиев Я.Р.
  • Азизов Ф.Ф.
RU2121572C1
СПОСОБ АКТИВНОЙ ТЕРМОМЕТРИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ СКВАЖИН (ВАРИАНТЫ) 2001
  • Валиуллин Р.А.
  • Шарафутдинов Р.Ф.
  • Рамазанов А.Ш.
  • Дрягин В.В.
  • Адиев Я.Р.
  • Шилов А.А.
RU2194160C2
СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ СКВАЖИН (ВАРИАНТЫ) 1999
  • Назаров В.Ф.
  • Адиев Я.Р.
  • Азизов Ф.Ф.
  • Асмоловский В.С.
  • Валиуллин Р.А.
  • Зайцев Д.Б.
  • Ихиятдинов Т.З.
  • Кузнецов Г.Ф.
  • Морозкин Н.Д.
  • Парфенов А.И.
  • Сулейманов Ч.Я.
RU2154161C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 176 731 C2

Реферат патента 2001 года СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕРВАЛА ПЕРФОРАЦИИ И КАЧЕСТВА ПЕРФОРАЦИИ

Изобретение относится к геофизическим методам исследований обсаженных скважин и направлено на повышение точности для определения качества перфорации обсадной колонны скважины и границ интервала перфорации. Интервал перфорации и качество перфорации обсадной колонны в скважине определяют после спуска скважинного прибора в зацементированную обсадную колонну и регистрации диаграмм электрического потенциала между электродом скважинного прибора и заземленным электродом сравнения по стволу скважины до и после перфорации. Степень сообщения пласта с внутренней полостью обсадной колонны определяют по изменению значения потенциала после перфорации, причем измерение электрического потенциала после перфорации осуществляют в интервале времени до шести часов. 3 ил.

Формула изобретения RU 2 176 731 C2

Способ определения качества перфорации обсадной колонны в скважине, включающий спуск скважинного прибора в зацементированную обсадную колонну и регистрацию диаграмм электрического потенциала между электродом скважинного прибора и заземленным электродом сравнения по стволу скважины до и после перфорации, определение степени сообщения пласта с внутренней полостью обсадной колонны по изменению значения потенциала после перфорации, отличающийся тем, что, с целью повышения точности определения перфорированного интервала колонны, измерение электрического потенциала после перфорации осуществляют в интервале времени до шести часов.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2001 года RU2176731C2

Способ определения качества перфорации обсадной колонны в скважине 1990
  • Петерсон Александр Яковлевич
  • Дорошенко Владимир Иванович
  • Колесниченко Анатолий Терентьевич
  • Мордасов Виктор Валерьевич
  • Абрамченко Татьяна Ревовна
  • Акбашев Варис Султанович
  • Шакиров Рустам Анисович
  • Бабарыкин Стефан Петрович
  • Ломачев Евгений Понтелеймонович
  • Зюзин Анатолий Петрович
SU1751304A1
Способ контроля перфорации газовых и нефтяных скважин и устройство для его осуществления 1985
  • Вязенкин Георгий Никитович
  • Мясковский Евгений Григорьевич
  • Ковальчук Александр Александрович
  • Подловченко Геннадий Иванович
  • Прядилов Алексей Николаевич
SU1350337A1
Устройство для обнаружения перфорационных отверстий 1972
  • Попов Леонид Павлович
SU458647A1
СПОСОБ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПЕРФОРАЦИИ СКВАЖИНЫ 1995
  • Петерсон А.Я.
  • Басарыгин Ю.М.
  • Черненко А.М.
  • Будников В.Ф.
  • Шипица В.Ф.
  • Климов В.В.
  • Михед И.М.
  • Ретюнский С.Н.
RU2097549C1
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ИНТЕРВАЛА ПЕРФОРАЦИИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1990
  • Климанов А.И.
  • Панов Е.И.
  • Покусаев В.И.
  • Усенко Ю.Н.
RU2017945C1
Калориметр 1985
  • Страдомский Михаил Валерьянович
  • Максимов Евгений Александрович
  • Маляров Виталий Семенович
SU1281928A1
US 3982324 А, 28.09.1976
ДЬЯКОНОВ Д.И
и др
Общий курс геофизических исследований и скважин
- М.: Недра, 1984, с.342-346
ПОМЕРАНЕЦ Л.И
и др
Геофизические методы исследования нефтяных и газовых скважин
- М.: Недра, 1981, с.260-265
КРИВКО Н.Н
и др
Промыслово-геофизическая аппаратура и оборудование
- М.: Недра, 1981, с.266.

RU 2 176 731 C2

Авторы

Валиуллин Р.А.

Тюрин М.В.

Сорокань В.Ю.

Адиев Я.Р.

Антонов К.В.

Шакиров Р.А.

Даты

2001-12-10Публикация

1999-12-27Подача