СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СКВАЖИН Российский патент 2010 года по МПК E21B47/10 E21B47/12 G01V5/10 

Описание патента на изобретение RU2405934C2

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано для определения технического состояния скважин методом радиоактивного каротажа: дефектов цементного кольца за эксплуатационной колонной, интервалов негерметичности заколонного пространства, источников поступления вод и обводнения продукции скважины.

Известен способ оценки качества цементирования скважин, включающий:

- спуск скважинного прибора, содержащего источник и приемник радиоактивного излучения;

- запись (на подъеме) кривых изменения интенсивности излучения, по которым судят о плотности и равномерности заполнения заколонного пространстве скважин (в функции глубины и по периметру) цементным тампонажным составом (Ю.А.Гулин, Д.А.Бернштейн, П.А.Прямов. «Акустические и радиометрические методы определения качества цементирования нефтяных и газовых скважин». М., Недра, 1971 г., с.5-27) (1).

Известный способ имеет следующие недостатки:

- не выявляет трещины и другие дефекты цементного кольца, мало изменяющие объемную плотность среды в зоне контроля;

- биологически опасен;

- требует сложных работ по ликвидации последствий радиационной аварии при оставлении прибора с источником радиоактивного излучения на забое скважины.

Известно также применение метода термометрии для обнаружения перетоков флюидов в заколонном пространстве скважин по регистрируемым температурным аномалиям (Журнал «Нефтяное хозяйство», 1978 г., №11, с.51-53) (2).

Однако с помощью метода термометрии оказывается возможным выявление только значительных по объему перетоков флюидов, приводящих к заметным температурным аномалиям, причем в газовых скважинах положительные и отрицательные температурные аномалии возникают еще и от эффектов сжатия и расширения движущегося в заколонном пространстве скважин газа (по каналам перетока), т.е. в общем случае тепловые эффекты неоднозначны.

Поэтому определить интервалы негерметичности заколонного пространства и источники обводнения продукции газовых скважин в большинстве случаев невозможно.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому способу является способ определения технического состояния скважин, включающий глушение и подготовку скважины, спуск приборов радиоактивного каротажа до забоя скважин, запись кривой распределения естественной гамма-активности от забоя до устья скважин, облучение потоком нейтронов с помощью приборов импульсного нейтрон-нейтронного каротажа с последующей записью кривой наведенной гамма-активности, сопоставление кривых распределения естественной и наведенной гамма-активности вдоль оси скважины и определения интервалов негерметичности заколонного пространства скважин (Патент RU №2199007, кл. Е21В 47/10, опубл. 2003 г.) (3).

Однако с помощью известного способа определяют только интервалы приемистости в негерметичном заколонном пространстве скважины (выше и ниже интервала перфорации), а интервалы, через которые происходит поступление пластовых вод, и причины обводнения продукции скважины оказываются не выявлены.

Задачей настоящего изобретения является повышение достоверности определения качества цементирования скважин, выявление дефектов цементного кольца за эксплуатационной колонной, интервалов негерметичности заколонного пространства, источников поступления вод и обводнения продукции скважины.

Сущность настоящего изобретения заключается в том, что в известном способе определения технического состояния скважин, включающем спуск приборов радиоактивного каротажа до забоя скважины, запись кривой распределения естественной гамма-активности от забоя до устья скважины, облучение потоком нейтронов с помощью приборов импульсного нейтрон-нейтронного каротажа с последующей записью кривой наведенной гамма-активности, сопоставление кривых распределения естественной и наведенной гамма-активности вдоль оси скважины, согласно изобретению, геофизические исследования проводят в работающей скважине через лубрикатор, облучение потоком нейтронов осуществляют в интервалах выше и ниже перфорационных отверстий, запись естественной и наведенной гамма-активности осуществляют с помощью дополнительного датчика, установленного на продуктопроводе на устье скважины, причем регистрация гамма-активности производится до облучения заколонного пространства, после облучения интервала ствола скважины, расположенного ниже интервала перфорации и выше указанного интервала в зоне залегания водоносных пластов, а источники обводнения продукции скважины определяют по форме кривых наведенной гамма-активности, одногорбая форма свидетельствует о подтоке подошвенных вод, а двугорбая - о поступлении вод из вышележащих пластов.

Способ осуществляют следующим образом (см. чертеж).

- в исследуемую скважину, обсаженную эксплуатационной колонной 1, спускают с помощью каротажного подъемника 2 на каротажном кабеле 3 скважинный прибор импульсного нейтрон-нейтронного каротажа 4 через лубрикатор 5 и фонтанную арматуру 6 в призабойную зону 7 ниже продуктивного пласта 8 и интервала перфорации 9;

- на устье скважины устанавливают наземный датчик гамма-излучения 10 на продуктопроводе 11 и регистрируют фоновые значения гамма-активности флюида (газоводоконденсатной смеси), поступающего через перфорационные отверстия (не показаны) в интервале перфорации 9;

- облучают участок ствола скважины ниже интервала перфорации 9 (призабойную зону) и регистрируют изменение показаний датчика гамма-активности 10, установленного на продуктопроводе 11, при помощи полевого вычислительного комплекса 12.

При этом, в случае подтока подошвенных вод, содержащих ионы натрия и хлора, через дефекты цементного кольца снизу (из подстилающего водоносного пласта 13) произойдет увеличение показаний датчика гамма-активности 10 за счет наведенной гамма-активности, которая после окончания облучения приборами импульсного нейтрон-нейтронного каротажа 4 снизится. Таким образом, формируется и регистрируется один всплеск наведенной гамма-активности.

Для выявления возможного обводнения продукции скважины от вышележащего водоносного пласта исследования проводят в следующей последовательности:

- прибор импульсного нейтрон-нейтронного каротажа 4 поднимают от забоя, устанавливают выше интервала перфорации напротив вышележащего водоносного пласта 14 и облучают его через эксплуатационную колонну;

- регистрируют значения гамма-активности с помощью датчика 10, установленного на устье скважины на продуктопроводе 11. При этом, в случае подтока вод, содержащих ионы натрия и хлора, через дефекты цементного кольца из верхнего водоносного пласта 14, произойдет увеличение показаний датчика 10 за счет наведенной гамма-активности внутри эксплуатационной колонны 1, а также и в заколонном пространстве.

После окончания облучения приборами импульсного нейтрон-нейтронного каротажа 4 к датчику гамма-активности 10 сначала подойдет пачка флюида, содержащегося внутри эксплуатационной колонны, а затем - пачка флюида, содержащегося в заколонном пространстве.

Таким образом, формируются и регистрируются два всплеска наведенной гамма-активности.

Источник обводнения продукции определяют по форме кривой наведенной гамма-активности, причем одногорбая форма свидетельствует о подтоке подошвенных вод, а двугорбая - о поступлении вод из вышележащих пластов.

Заявляемый способ позволяет повысить достоверность определения качества цементирования скважин, выявить дефекты цементного кольца за эксплуатационной колонной, интервалы негерметичности заколонного пространства, источники поступления вод и обводнения продукции скважины.

Похожие патенты RU2405934C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ЗАКОЛОННОГО ПРОСТРАНСТВА 2006
  • Киляков Владимир Николаевич
  • Белоусов Геннадий Андреевич
  • Киляков Антон Владимирович
RU2337239C2
СПОСОБ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ СКВАЖИН И РАЗОБЩЕНИЯ ПЛАСТОВ-КОЛЛЕКТОРОВ 2007
  • Жвачкин Сергей Анатольевич
  • Баканов Юрий Иванович
  • Гераськин Вадим Георгиевич
  • Климов Вячеслав Васильевич
  • Севрюков Геннадий Алексеевич
  • Кобелева Надежда Ивановна
  • Черномашенко Александр Николаевич
  • Енгибарян Аркадий Арменович
  • Захаров Андрей Александрович
  • Бражников Андрей Александрович
  • Ретюнский Сергей Николаевич
RU2405936C2
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 ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИНЫ 2009
  • Ибрагимов Наиль Габдулбариевич
  • Закиров Айрат Фикусович
  • Миннуллин Рашит Марданович
  • Вильданов Рафаэль Расимович
  • Мухамадеев Рамиль Сафиевич
RU2384698C1
КОМПЛЕКСНАЯ АППАРАТУРА ИМПУЛЬСНОГО МУЛЬТИМЕТОДНОГО НЕЙТРОННОГО КАРОТАЖА ДЛЯ ПРОМЫСЛОВО-ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОБСАЖЕННЫХ ГАЗОВЫХ И НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИН 2022
  • Егурцов Сергей Алексеевич
  • Поляченко Анатолий Львович
  • Иванов Юрий Владимирович
  • Бабкин Игорь Владимирович
  • Лысенков Александр Иванович
  • Меньшиков Сергей Николаевич
  • Ахмедсафин Сергей Каснулович
  • Кирсанов Сергей Александрович
RU2789613C1
СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИНЫ 2013
  • Хисамов Раис Салихович
  • Рахманов Айрат Рафкатович
  • Хусаинов Руслан Фаргатович
  • Туктаров Тагир Асгатович
  • Загрутдинов Булат Ниязович
  • Бадретдинов Дамир Мухаматшарипович
RU2527960C1
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КИСЛОТНОЙ ОБРАБОТКИ ПРОДУКТИВНОГО ПЛАСТА 2007
  • Масленников Владимир Иванович
  • Шулаев Валерий Федорович
  • Иванов Олег Витальевич
RU2347901C1
Способ определения негерметичности изолирующего скважинного элемента 2018
  • Журавлев Олег Николаевич
RU2705117C1
Способ выявления перетоков жидкости между пластами за обсадной колонной скважины 1981
  • Козловский Александр Григорьевич
  • Фоменко Иван Емельянович
  • Валуйский Александр Александрович
  • Брахин Гелий Борисович
SU998737A1
СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИНЫ 2012
  • Ибрагимов Наиль Габдулбариевич
  • Мухаметов Ильгиз Махмутович
  • Марунин Дмитрий Александрович
RU2485310C1

Реферат патента 2010 года СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СКВАЖИН

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано для определения технического состояния скважин методом радиоактивного каротажа. Способ включает спуск приборов радиоактивного каротажа до забоя скважины, запись кривой распределения естественной гамма-активности от забоя до устья скважины, облучение потоком нейтронов с помощью приборов импульсного нейтрон-нейтронного каротажа. Записывают кривую наведенной гамма-активности. Сопоставляют кривые распределения естественной и наведенной гамма-активности вдоль оси скважины. При этом геофизические исследования проводят в работающей скважине через лубрикатор. Облучение потоком нейтронов осуществляют в интервалах выше и ниже перфорационных отверстий. Запись естественной и наведенной гамма-активности осуществляют с помощью дополнительного датчика, установленного на продуктопроводе на устье скважины. Причем регистрация гамма-активности производится до облучения заколонного пространства, после облучения интервала ствола скважины, расположенного ниже интервала перфорации и выше указанного интервала в зоне залегания водоносных пластов. Источники обводнения продукции скважины определяют по форме кривых наведенной гамма-активности, одногорбая форма свидетельствует о подтоке подошвенных вод, а двугорбая - о поступлении вод из вышележащих пластов. Техническим результатом является повышение достоверности определения качества цементирования скважин, выявления дефектов цементного кольца за эксплуатационной колонной, интервалов негерметичности заколонного пространства, источников поступления вод и обводнения продукции скважины. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 405 934 C2

Способ определения технического состояния скважин, включающий спуск приборов радиоактивного каротажа до забоя скважины, запись кривой распределения естественной гамма-активности от забоя до устья скважины, облучение потоком нейтронов с помощью приборов импульсного нейтрон-нейтронного каротажа с последующей записью кривой наведенной гамма-активности, сопоставление кривых распределения естественной и наведенной гамма-активности вдоль оси скважины, отличающийся тем, что геофизические исследования проводят в работающей скважине через лубрикатор, облучение потоком нейтронов осуществляют в интервалах выше и ниже перфорационных отверстий, запись естественной и наведенной гамма-активности осуществляют с помощью дополнительного датчика, установленного на продуктопроводе на устье скважины, причем регистрация гамма-активности производится до облучения заколонного пространства, после облучения интервала ствола скважины, расположенного ниже интервала перфорации и выше указанного интервала в зоне залегания водоносных пластов, а источники обводнения продукции скважины определяют по форме кривых наведенной гамма-активности, одногорбая форма свидетельствует о подтоке подошвенных вод, а двугорбая - о поступлении вод из вышележащих пластов.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2010 года RU2405934C2

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 НЕЙТРОННОГО АКТИВАЦИОННОГО КАРОТАЖА НА ХЛОР 1992
  • Кучурин Е.С.
RU2082185C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ НЕФТЕ- И ГАЗОНАСЫЩЕННОСТИ КОЛЛЕКТОРОВ В ОБСАЖЕННЫХ СКВАЖИНАХ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2003
  • Урманов Э.Г.
  • Шкадин М.В.
RU2232409C1
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНОЙ ЗАЛЕЖИ 2003
  • Хисамов Р.С.
  • Файзуллин И.Н.
  • Магдеева О.В.
  • Рябов И.И.
  • Магдеева Е.Ш.
  • Ахметшина А.С.
  • Хамитов Р.А.
RU2231632C1
Способ обнаружения движения пластовой или иной жидкости 1960
  • Бланков Е.Б.
  • Бланкова Т.Н.
SU131418A1
Способ выявления перетоков жидкости между пластами за обсадной колонной скважины 1981
  • Козловский Александр Григорьевич
  • Фоменко Иван Емельянович
  • Валуйский Александр Александрович
  • Брахин Гелий Борисович
SU998737A1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРА НАСЫЩЕНИЯ ПЛАСТОВ В ОБСАЖЕННЫХ СКВАЖИНАХ 0
  • Авторы Изобретени
SU408253A1
US 4404467 A, 13.09.1983
US 4486658 А, 04.12.1984
US 3817328 A, 18.06.1974.

RU 2 405 934 C2

Авторы

Жвачкин Сергей Анатольевич

Баканов Юрий Иванович

Гераськин Вадим Георгиевич

Климов Вячеслав Васильевич

Севрюков Геннадий Алексеевич

Кобелева Надежда Ивановна

Черномашенко Александр Николаевич

Енгибарян Аркадий Арменович

Захаров Андрей Александрович

Бражников Андрей Александрович

Ретюнский Сергей Николаевич

Даты

2010-12-10Публикация

2007-11-30Подача