СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ СКВАЖИНЫ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ Российский патент 2002 года по МПК E21B47/00 G01V5/04 

Описание патента на изобретение RU2184843C2

Изобретение относится к строительству и эксплуатации нефтяных и газовых скважин, в частности к контролю герметичности внутритрубного пространства в эксплуатационных, разведочных, наблюдательных и другого назначения скважинах.

Известны способы контроля герметичности внутриколонного пространства, основанные на проведении фонового гамма-каротажа, закачке индикаторной жидкости в контролируемую зону. воздействии на нее давлением, смещении в другой интервал или вымыве из скважины и измерении остаточных эффектов (Руководство по применению промыслово-геофизических методов для контроля за разработкой нефтяных месторождений. - М.: Недра, 1978. - С. 66-67).

Однако при высокой чувствительности к небольшим утечкам жидкости указанные способы неоперативны, могут давать ложные гамма-эффекты, сформированные за счет адсорбции короткоживущих продуктов распада либо процессами массообмена. Необходимо утилизировать большие обмены индикатора, что снижает экологичность способа.

Известен способ использования гелей - композиционного материала - для освобождения продуктопроводов от загрязнений, воды и т.д. Гелевая разделительная пробка состоит из 3-х частей (головной, центральной и хвостовой), включающих высокомолекулярный полимер, соли минеральных кислот, воду и специальные добавки, регулирующие скорость сшивания полимера (Трубопроводный транспорт нефти. -1996. - N10. - С. 10-11).

Наиболее близким к предлагаемому является способ определения качества цементирования скважин ( RU 2054537, Е 21 В 47/00). Способ основан на проведении гамма-каротажа с использованием радиоизотопов для определения герметичности заколонного пространства.

Недостатком этого способа является то, что обнаружить движение жидкости за колонной можно только при образовании в зоне установки "метки" развитой системы сообщающихся трещин в цементном камне, что реализуется в основном на поздней стадии прогнозирования перетока.

Предлагаемый способ испытания скважины на герметичность основан на проведении гамма-каротажа с использованием радиоизотопов и закачке в межтрубное пространство НКТ или бурильных труб - обсадная колонна мягкого меченого снаряда (ММС), формируемого из трех секций: нижней - очищающей, средней - индикаторной и верхней - разделяющей, каждая из которых выполняет свою физическую функцию воздействия на рабочую среду и стенку обсадной колонны и НКТ.

Очищающая секция представляет собой прочную упругую пластичную гелиевую композицию, обеспечивающую вытеснение среды и очистку внутренней поверхности обсадной колонны от загрязнений и способствует открытию сквозных микроканалов и их регистрации.

Индикаторная секция представляет собой высококонцентрированную смесь радионуклида с меченой рабочей средой, при этом за счет ограниченности объема меченой среды пусковая активность радионуклида снижается до минимально возможной.

Разделяющая секция - прочная полимерная композиция, которая предотвращает проникновение меченой рабочей среды за пределы активной зоны (индикаторной секции).

Мягкий меченый снаряд пропускается через межтрубное пространство скважины с заданной скоростью и, параллельно, вслед за перемещением снаряда, проводится гамма-каротаж, по результатам сравнения которого с фоновым гамма-каротажом определяется место негерметичности затрубного пространства. По окончании исследований мягкий меченый снаряд поднимается из скважины на поверхность, где подвергается дегазации, улавливается, концентрируется и подготавливается для повторного применения.

При движении мягкого меченого снаряда в межтрубном пространстве (или стволе) скважины возникает эффект Вейбенберга (возникновение нормальных напряжений), что позволяет ММС двигаться с высоким расклинивающим усилием и при преодолении местных сопротивлений постоянно полностью перекрывать сечение трубы.

Принципиально технология реализуется в следующей последовательности: в реакторе (смесителе) приготавливается композиционный материал с заданным процентным содержанием компонентов, приготовленный гель поочередно закачивается в камеру пуска, где формируется ММС. Сформированный в камере пуска ММС направляется в скважину. Общий композиционный химический состав гелей идентичен, кроме очищающей секции.

Гель состоит из:
1) основного компонента - высокомолекулярного соединения;
2) солей минеральных кислот;
3) воды;
4) специальных добавок - химических реагентов, обеспечивающих скорость "сшивания" молекул, время сохранения эксплуатационных свойств, заданных физических свойств композиционного материала;
5) в компонентный состав очищающей секции добавляют наполнители - абразивные материалы, обеспечивающие подготовку поверхности обсадной колонны к проведению испытаний.

Оптимальное соотношение компонентов определяется экспериментально, конкретно для каждой секции и скважины.

В качестве высокомолекулярного соединения применяется полиакриламид.

В данное время применяются и другие ММС как с линейной, так и с циклической структурой мономера.

Физические свойства композиционных гелей - плотность, адгезия, адсорбция и т. д. не являются величинами постоянными и определяются конкретными условиями.

Радиометрирование индикатора проводится путем ГК. Датчик размещается в бурильных трубах или НКТ.

Датчик движется с заданной скоростью на расстоянии до 50 м за снарядом. Негерметичность (локальная течь) определяется по интенсивности излучения индикатора, проникшего за пределы обсадной колонны в тампонажный камень или горную породу.

В качестве индикатора применяется радионуклид криптон-85, активность которого составляет величину не более 0,5 Ки (20 ГБК). Применение такой величины активности радионуклида гарантирует отсутствие осложнений с обеспечением радиоэкологической безопасности при испытании скважины.

Похожие патенты RU2184843C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ МОНИТОРИНГА ГЕРМЕТИЧНОСТИ ЗАТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА 1999
  • Авдеев А.И.
  • Король А.А.
  • Белоусов Г.А.
  • Черкасов С.И.
  • Киляков В.Н.
  • Арабов В.А.
RU2171888C2
СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИНЫ 2009
  • Ибрагимов Наиль Габдулбариевич
  • Закиров Айрат Фикусович
  • Миннуллин Рашит Марданович
  • Вильданов Рафаэль Расимович
  • Мухамадеев Рамиль Сафиевич
RU2384698C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТ НАРУШЕНИЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ КОЛОННЫ СКВАЖИНЫ 2007
  • Ибрагимов Наиль Габдулбариевич
  • Тазиев Миргазиян Закиевич
  • Закиров Айрат Фикусович
  • Миннуллин Рашид Марданович
  • Вильданов Рафаэль Расимович
RU2319001C1
СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИНЫ 2003
  • Хисамов Р.С.
  • Файзуллин И.Н.
  • Магдеева О.В.
  • Рябов И.И.
  • Магдеев Ш.Ф.
  • Ахметшина А.С.
  • Гильмутдинов Р.Б.
RU2235193C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАСТОВ С АНОМАЛЬНО ВЫСОКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТЬЮ 2006
  • Киляков Владимир Николаевич
  • Белоусов Геннадий Андреевич
  • Киляков Антон Владимирович
RU2351756C2
СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ЗАКОЛОННОГО ПРОСТРАНСТВА 2006
  • Киляков Владимир Николаевич
  • Белоусов Геннадий Андреевич
  • Киляков Антон Владимирович
RU2337239C2
СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ 2011
  • Ибрагимов Наиль Габдулбариевич
  • Торикова Любовь Ивановна
  • Мусаев Гайса Лёмиевич
  • Исаков Владимир Сергеевич
RU2447265C1
СПОСОБ ЗАЩИТЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ КОЛОННЫ НАГНЕТАТЕЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ЗАКАЧИВАЕМЫХ ХИМИЧЕСКИ АГРЕССИВНЫХ ВОД 2001
  • Закиров А.Ф.
  • Халиуллин Ф.Ф.
  • Миннуллин Р.М.
  • Магалимов А.А.
RU2199651C2
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СКВАЖИН 2001
  • Черненко А.М.
  • Будников В.Ф.
  • Климов В.В.
  • Радыгин А.Г.
  • Ретюнский С.Н.
  • Енгибарян А.А.
  • Костенко Е.М.
RU2199007C2
СПОСОБ ДВУХСТУПЕНЧАТОГО ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ СКВАЖИНЫ 2001
  • Габдуллин Р.Г.
  • Ибрагимов Н.Г.
  • Жеребцов Е.П.
  • Страхов Д.В.
  • Зубарев В.И.
RU2196880C1

Реферат патента 2002 года СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ СКВАЖИНЫ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Изобретение относится к строительству и эксплуатации нефтяных и газовых скважин, в частности к контролю герметичности затрубного пространства в эксплуатационных, разведочных и другого назначения скважинах. Техническим результатом является повышение контроля герметичности затрубного пространства в скважинах. Способ основан на проведении гамма-каротажа, закачке в скважину мягкого меченого снаряда, состоящего из 3-х секций: очищающей, индикаторной и разделяющей, и определении интервалов нарушения герметичности обсадной колонны по повышению интенсивности гамма-активности. 1з.п. ф-лы.

Формула изобретения RU 2 184 843 C2

1. Способ испытания скважины на герметичность основанный на проведении гамма-каротажа и определении интервалов нарушения герметичности обсадной колонны по повышению интенсивности гамма--активности, отличающийся тем, что в скважину закачивают мягкий меченый снаряд (ММС), состоящий из трех секций, нижней очищающей, которую выполняют в виде прочной упругой пластичной гелиевой композиции, средней индикаторной в виде высококонцентрированной смеси радионуклида с меченой рабочей средой, содержащей в качестве гамма-активного индикатора криптон-85, и верхней разделяющей в виде прочной полимерной композиции. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что скорость продавливания ММС в затрубном пространстве равна скорости движения датчика измерения гамма-каротажа, удаленного на расстояние до 50 м от средней индикаторной секции.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2002 года RU2184843C2

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ СКВАЖИН 1993
  • Горбунов Анатолий Николаевич
  • Гурин Дмитрий Николаевич
  • Камалов Оскар Ринатович
  • Рылов Евгений Николаевич
  • Казьмин Анатолий Васильевич
RU2054537C1
Способ определения заколонной циркуляции 1988
  • Антонов Геннадий Петрович
  • Зайцев Валерий Иванович
  • Кандаурова Галина Федоровна
  • Якимов Александр Сергеевич
SU1573150A1
Способ определения качества цементирования обсадной колонны 1988
  • Матаев Леонид Григорьевич
SU1579989A1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖКОЛОННЫХ И МЕЖПЛАСТОВЫХ ПЕРЕТОКОВ В СКВАЖИНЕ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1991
  • Заручаев Г.И.
  • Тихонов В.Г.
  • Рылов Е.Н.
  • Бездельцев В.В.
  • Дедов С.М.
RU2011813C1
US 5001342 А, 19.03.1991
US 4771635 А, 20.09.1988
СПОСОБ ФОТОМЕТРИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕДИ (И) 0
SU234731A1

RU 2 184 843 C2

Авторы

Белоусов Г.А.

Киляков В.Н.

Черкасов С.И.

Кузнецов С.А.

Цигельницкий И.Г.

Король А.А.

Даты

2002-07-10Публикация

2000-09-20Подача