СПОСОБ ОЦЕНКИ ПЛОТНОСТИ ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ В СКВАЖИНАХ ПОДЗЕМНЫХ ХРАНИЛИЩ ГАЗА БЕЗ ПОДЪЕМА НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ Российский патент 2015 года по МПК G01V5/10 E21B47/00 

Описание патента на изобретение RU2547001C1

Изобретение относится к области ядерной геофизики и служит для оценки плотности цементного камня скважин подземных хранилищ газа (ПХГ) в процессе их эксплуатации без подъема насосно-компрессорных труб (НКТ).

Известен способ оценки плотности цементного камня в оборудованных эксплуатационной колонной (ЭК) скважинах с помощью аппаратуры СГДТ (Скважинная ядерная геофизика. - М.: Недра, 1990).

Однако определение плотности цементного камня по этому способу без подъема НКТ невозможно, что практически исключает определение плотности цементного камня в эксплуатационных скважинах ПХГ с НКТ, проводить мониторинг которых необходимо, чтобы исключить опасность разгерметизации этих скважин, вследствие разрушения цементного камня в ходе эксплуатации ПХГ.

Известен способ оценки плотности цементного камня в скважинах без подъема НКТ, который осуществляется в процессе измерений аппаратурой широкодиапазонного спектрометрического нейтронного гамма-каротажа (СНГК-Ш) (А.В. Гулимов, Л.К. Борисова, В.Н. Даниленко. Возможности комплекса широкодиапазонного спектрометрического нейтронного гамма-каротажа для контроля герметичности скважин // НТВ «Каротажник». - Тверь: Изд. АИС, 2012. - Вып.2(121). - С.42-48).

В известном способе оценку плотности цементного камня предлагается осуществлять по результатам измерений аппаратурой СНГК-Ш с имитатором НКТ на моделях для калибровки аппаратуры СГДТ.

В способе для оценки состояния заколонного пространства по результатам измерений СНГК-Ш рассчитывают аналитические двойные разностные параметры (ДРП):

ДРП - отношений водорода и бора (H/B), кальция и кремния (Ca/Si) Transf-C спектра высокоэнергетического диапазона на малом зонде (МЗ);

ДРП(α) - коэффициента α МЗ, характеризующего скорость спада комптоновского рассеяния (равный показателю степени интенсивности фона комптоновского рассеяния текущего спектра от энергетических каналов).

ДРП рассчитываются по стандартной формуле:

;

где:

ДРП(А) - аналитический двойной разностной параметр, величина безразмерная;

A - текущее значение отношения Ca/Si, измеренное по всему разрезу исследуемой скважины с помощью аппаратуры типа СНГК-Ш, величина безразмерная;

Amin - минимальное значение отношения Ca/Si, выбранное из A, величина безразмерная;

Amax - максимальное значение отношения Ca/Si, выбранное из A, величина безразмерная.

Между плотностью цементного камня и содержанием в нем кальция и кремния существует тесная корреляционная зависимость, что позволяет оценивать плотность цементного камня по соотношению линий ГИРЗ Ca/Si (соотношение линий гамма-излучения радиационного захвата кальция и кремния) на МЗ СНГК-Ш.

Плотность гамма-излучения (γснгк) по результатам измерений СНГК-Ш обусловлена плотностью цементного камня и оценивается по данным измерений на МЗ согласно уравнению:

;

Чем больше γснгк, тем выше плотность цементного камня заколонного пространства (А.В. Гулимов, Л.К. Борисова, В.Н. Даниленко. Возможности комплекса широкодиапазонного спектрометрического нейтронного гамма-каротажа для контроля герметичности скважин // НТВ «Каротажник». - Тверь: Изд. АИС, 2012. - Вып.2(121). - С.44).

Недостатком данного способа является его большая трудоемкость.

Известный способ предусматривает вычисление аналитических параметров СНГК по регистрируемым нейтронно-радиационным спектрам, подвергнутым трансформации после энергетической калибровки по двум алгоритмам. Один из этих алгоритмов Transf-C реализует метод внутреннего стандарта-фона путем нормировки программно выделяемых аналитических линий на интенсивность фона комптоновского рассеяния под ними. В основе этого способа трансформации аппаратурных спектров лежит степенная зависимость интенсивности комптоновского рассеяния аналитических линий ГИРЗ от энергетических дискретов (каналов). Таким образом, в известном способе каждый раз необходимо проводить энергетическую калибровку СНГК-Ш с имитатором НКТ на моделях для калибровки аппаратуры СГДТ, а затем рассчитывать аналитические параметры и производить оценку плотности цементного камня.

Задача, поставленная предлагаемым способом, заключается в снижении трудоемкости проведения измерений, за счет исключения затрат на проведение калибровки аппаратуры на моделях с имитатором НКТ.

Поставленная задача решается тем, что в способе оценки плотности цементного камня в скважинах подземных хранилищ газа без подъема насосно-компрессорных труб проводят измерения значений отношений Ca/Si в скважинах аппаратурой типа широкодиапазонного спектрометрического нейтронного гамма-каротажа (СНГК-Ш), по результатам измерений рассчитывают двойной разностной параметр по формуле:

;

где:

ДРП(Ca/Si) - аналитический двойной разностной параметр, величина безразмерная;

A - текущее значение отношения Ca/Si, измеренное по всему разрезу исследуемой скважины с помощью аппаратуры типа СНГК-Ш, величина безразмерная;

Amin - минимальное значение отношения Ca/Si, выбранное из A, величина безразмерная;

Amax - максимальное значение отношения Ca/Si, выбранное из A, величина безразмерная;

далее, по результатам измерений осуществляют калибровку спектрометра статическим методом, основанным на соотношениях двойного разностного параметра (ДРПca/si) к величинам границ плотности нормального цементного камня, которые выбирают из условия: максимальному значению 1 ДРПca/si соответствует значение плотности цементного камня -1,95 г/см3 - верхней границе плотности нормального цементного камня, а среднему значению 0,57 ДРПca/si соответствует текущее значение плотности цементного камня -1,65 г/см3 - нижней границе плотности цементного камня, затем рассчитывают плотность гамма-излучения (γснгк) по формуле:

;

где:

γснгк - плотность гамма-излучения, г/см3;

1,25 и 0,7 - постоянные коэффициенты, не зависящие от характеристик исследуемых скважин;

ДРПca/si - аналитический двойной разностной параметр отношений Ca/Si, величина безразмерная.

На фигуре 1 представлено сопоставление результатов записи данных спектрометрического каротажа в скважине 198 ПХГ 1 с помощью аппаратуры СНГК-Ш - кривая 1 и с помощью аппаратуры СГДТ - кривая 2.

На фигуре 2 дана запись градиента температуры в этой же скважине.

На фигуре 3 дана запись диаграммы состояния НКТ по данным ДРПНГКСНГК и ДРПНГКСНГК К на большом зонде (БЗ) и на железо ДРП(Fe) на малом зонде (МЗ) в указанной скважине.

Заявляемый способ содержит следующие известные операции.

В исследуемых скважинах проводят измерения значений отношений Ca/Si аппаратурой типа широкодиапазонного спектрометрического нейтронного гамма-каротажа (СНГК-Ш). Для оценки состояния заколонного пространства по результатам измерений СНГК-Ш рассчитывают аналитический двойной разностной параметр (ДРП(Ca/Si)) по стандартной формуле:

;

где:

ДРП(Ca/Si) - аналитический двойной разностной параметр, величина безразмерная;

A - текущее значение отношения Ca/Si, измеренное по всему разрезу исследуемой скважины с помощью аппаратуры типа СНГК-Ш, величина безразмерная;

Amin - минимальное значение отношения Ca/Si, выбранное из A, величина безразмерная;

Amax - максимальное значение отношения Ca/Si, выбранное из А, величина безразмерная.

Между плотностью цементного камня и содержанием в нем кальция и кремния существует тесная корреляционная зависимость, что позволяет оценивать плотность цементного камня по соотношению линий ГИРЗ Ca/Si (соотношение линий гамма-излучения радиационного захвата кальция и кремния) на МЗ СНГК-Ш (А.В. Гулимов, Л.К. Борисова, В.Н. Даниленко. Возможности комплекса широкодиапазонного спектрометрического нейтронного гамма-каротажа для контроля герметичности скважин // НТВ «Каротажник». - Тверь: Изд. АИС, 2012. - Вып.2(121). - С.44).

В отличие от известных операций в заявляемом способе по результатам измерений осуществляют калибровку спектрометра статическим методом, основанным на соотношениях двойного разностного параметра (ДРПca/si) к величинам границ плотности нормального цементного камня, которые выбирают из условия: максимальному значению 1 ДРПса/si соответствует значение плотности цементного камня -1,95 г/см3 - верхней границы плотности нормального цементного камня, а среднему значению 0,57 ДРПca/si соответствует значение плотности цементного камня -1,65 г/см3 - нижней границы плотности нормального цементного теста, а плотность гамма-излучения (γснгк) рассчитывают по формуле:

;

где:

γснгк - плотность гамма-излучения, г/см3;

1,25 и 0,7 - постоянные коэффициенты, не зависящие от характеристик исследуемых скважин, установленные опытным путем;

ДРПca/si - аналитический двойной разностной параметр отношений Ca/Si, величина безразмерная.

Реализация способа осуществляется с помощью аппаратуры типа СНГК-Ш, которая предназначена для оценки содержаний радиационно-активных элементов горных пород в скважинах (H, Fe, Ca, Si и др.) и дополнительно к стандартным «интегральным» аналитическим параметрам (АП) ННК и НТК позволяет применять «спектральные» АП СНГК, что значительно повышает ее возможности при исследовании газонаполненных скважин.

Аналитические параметры (A) вычисляются по регистрируемым нейтронно-радиационным спектрам (Ca/Si) в спектральных окнах МЗ согласно стандартной методике измерений.

Далее, по формуле (1) рассчитывают ДРП(Ca/Si) - аналитический двойной разностной параметр, величина безразмерная;

;

где:

A - текущее значение отношения Ca/Si, измеренное по всему разрезу исследуемой скважины с помощью аппаратуры типа СНГК-Ш, величина безразмерная;

Amin - минимальное значение отношения Ca/Si, выбранное из A, величина безразмерная;

Amax - максимальное значение отношения Ca/Si, выбранное из A, величина безразмерная.

Из полученных значений ДРП(Ca/Si) выбирают максимальное значение 1 ДРПca/si, которое соответствует значению плотности цементного камня -1,95 г/см3 - верхней границы плотности нормального цементного камня, среднее значение 0,57 ДРПса/si, которое соответствует значению плотности цементного камня -1,65 г/см3 - нижней границы плотности нормального цементного камня, и производят калибровку аппаратуры по этим параметрам.

Плотность гамма-излучения (γснгк) рассчитывают по формуле:

;

где:

γснгк - плотность гамма-излучения, г/см3;

1,25 и 0,7 - постоянные коэффициенты, не зависящие от характеристик исследуемых скважин, установленные опытным путем.

Чем больше γснгк, тем выше плотность цементного камня заколонного пространства (А.В. Гулимов, Л.К. Борисова, В.Н. Даниленко. Возможности комплекса широкодиапазонного спектрометрического нейтронного гамма-каротажа для контроля герметичности скважин // НТВ «Каротажник». - Тверь: Изд. АИС, 2012. Вып.2(121). - С.44).

Поскольку калибровка аппаратуры произведена по известным параметрам, то измеряемые значения γснгк будут соответствовать текущим значениям плотности цементного камня заколонного пространства.

Пример практической реализации способа приведен на Фиг.1. На этой фигуре приведено сопоставление оценок плотности цементного камня по предлагаемому способу с оценками плотности цементного камня по данным проведенного до спуска НКТ с помощью СГДТ.

Из приведенных результатов видно, что при хорошей, в целом, сходимости результатов оценок цементного камня по результатам согласно предлагаемому способу (диаграмма 1) и СГДТ (диаграмма 2) фиксируются интервалы, по которым плотность цементного камня по СГДТ выше, чем по предлагаемому способу, что объясняется разрушением цементного камня.

Справедливость оценок плотности по предлагаемому способу согласуется с данными каротажа по градиенту температуры (фиг.2) и состоянию НКТ по данным НГКСНГК - ДРП(Fe) на железо (фиг.3).

Похожие патенты RU2547001C1

название год авторы номер документа
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
Метод нейтронной цементометрии для диагностики заполнения облегченным цементным камнем заколонного пространства нефтегазовых скважин (варианты) 2019
  • Егурцов Сергей Алексеевич
  • Меньшиков Сергей Николаевич
  • Ахмедсафин Сергей Каснулович
  • Кирсанов Сергей Александрович
  • Иванов Юрий Владимирович
  • Лысенков Александр Иванович
RU2710225C1
Комплексная аппаратура для исследования нефтегазовых скважин и способ регистрации полученных данных 2016
  • Борисов Виктор Иванович
  • Борисова Любовь Константиновна
  • Кондрашов Алексей Владимирович
  • Куйбышев Рустам Равилович
  • Крысов Александр Андреевич
  • Мамлеев Тагир Сахабович
  • Даниленко Виталий Никифорович
  • Даниленко Владислав Витальевич
  • Шамшин Виталий Иванович
  • Хан Сергей Александрович
  • Потапов Александр Петрович
RU2624144C1
Способ контроля герметичности муфтовых соединений эксплуатационной колонны и выявления за ней интервалов скоплений газа в действующих газовых скважинах стационарными нейтронными методами 2019
  • Егурцов Сергей Алексеевич
  • Ахмедсафин Сергей Каснулович
  • Кирсанов Сергей Александрович
  • Арно Олег Борисович
  • Иванов Юрий Владимирович
  • Меркулов Анатолий Васильевич
  • Арабский Анатолий Кузьмич
  • Лысенков Александр Иванович
  • Филобоков Евгений Иванович
RU2703051C1
МЕТОД НЕЙТРОН-НЕЙТРОННОЙ ЦЕМЕНТОМЕТРИИ - ННК-Ц ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ ОБЛЕГЧЕННЫМИ И ОБЫЧНЫМИ ЦЕМЕНТАМИ СТРОЯЩИХСЯ СКВАЖИН И СОСТОЯНИЯ ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИН, ЗАПОЛНЕННЫХ ЛЮБЫМИ ТИПАМИ ФЛЮИДОВ 2022
  • Поляченко Анатолий Львович
  • Поляченко Людмила Борисовна
  • Поляченко Юрий Анатольевич
  • Егурцов Сергей Алексеевич
  • Иванов Юрий Владимирович
  • Ахмедсафин Сергей Каснулович
  • Кирсанов Сергей Александрович
RU2778620C1
Способ диагностики заполнения лёгкими и облегчёнными цементами заколонного пространства нефтегазовых скважин нейтронным методом и сканирующее устройство для его реализации 2019
  • Егурцов Сергей Алексеевич
  • Меньшиков Сергей Николаевич
  • Ахмедсафин Сергей Каснулович
  • Иванов Юрий Владимирович
  • Кирсанов Сергей Александрович
  • Лысенков Александр Иванович
RU2732804C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРА НАСЫЩЕНИЯ ПЛАСТОВ-КОЛЛЕКТОРОВ НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИН ПО КОМПЛЕКСУ НЕЙТРОННЫХ МЕТОДОВ (ВАРИАНТЫ) 2011
  • Лысенков Александр Иванович
  • Лысенков Виталий Александрович
  • Гуляев Павел Николаевич
RU2476671C1
АППАРАТУРА МУЛЬТИМЕТОДНОГО МНОГОЗОНДОВОГО НЕЙТРОННОГО КАРОТАЖА - ММНК ДЛЯ ВРАЩАТЕЛЬНОГО СКАНИРОВАНИЯ РАЗРЕЗОВ НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИН 2021
  • Егурцов Сергей Алексеевич
  • Лысенков Александр Иванович
  • Иванов Юрий Владимирович
  • Ахмедсафин Сергей Каснулович
  • Кирсанов Сергей Александрович
RU2771437C1
АППАРАТУРА МУЛЬТИМЕТОДНОГО МНОГОЗОНДОВОГО НЕЙТРОННОГО КАРОТАЖА - ММНК ДЛЯ ПОСЕКТОРНОГО СКАНИРОВАНИЯ РАЗРЕЗОВ НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИН 2021
  • Егурцов Сергей Алексеевич
  • Лысенков Александр Иванович
  • Иванов Юрий Владимирович
  • Ахмедсафин Сергей Каснулович
  • Кирсанов Сергей Александрович
RU2769169C1
Способ оценки фазового состояния углеводородов и их насыщения в пластах-коллекторах обсаженных газовых и нефтегазовых скважин 2017
  • Егурцов Сергей Алексеевич
  • Арно Олег Борисович
  • Зинченко Игорь Александрович
  • Арабский Анатолий Кузьмич
  • Иванов Юрий Владимирович
  • Кирсанов Сергей Александрович
  • Меркулов Анатолий Васильевич
  • Лысенков Александр Иванович
  • Филобоков Евгений Иванович
RU2672696C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 547 001 C1

Реферат патента 2015 года СПОСОБ ОЦЕНКИ ПЛОТНОСТИ ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ В СКВАЖИНАХ ПОДЗЕМНЫХ ХРАНИЛИЩ ГАЗА БЕЗ ПОДЪЕМА НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ

Изобретение относится к ядерной геофизики и служит для оценки плотности цементного камня скважин подземных хранилищ газа (ПХГ) в процессе их эксплуатации без подъема насосно-компрессорных труб (НКТ). Заявленный способ включает измерение текущих значений A как отношений Ca/Si в скважинах аппаратурой типа широкодиапазонного спектрометрического нейтронного гамма-каротажа (СНГК-Ш), выбор Amin и Amax (минимальное и максимальное значение отношения Ca/Si), определение по результатам измерений двойного разностного параметра (ДРП(Ca/Si) по формуле: Д Р П ( C a / S i ) = A A min A max A ш т . Калибровка спектрометра осуществляется статическим методом, основанным на соотношениях двойного разностного параметра (ДРПca/si) к величинам границ плотности нормального цементного камня, которые выбирают из условия: максимальному значению 1 ДРПca/si соответствует значение плотности цементного камня -1,95 г/см3 - верхняя граница плотности нормального цементного камня, а среднему значению 0,57 ДРПca/si соответствует текущее значение плотности цементного камня -1,65 г/см3 - нижняя граница плотности цементного камня. Плотность гамма-излучения (γснгк) рассчитывают по формуле: γснгк=1,25+0,7 ДРПca/si. Технический результат - повышение точности получаемых данных. 3 ил.

Формула изобретения RU 2 547 001 C1

Способ оценки плотности цементного камня в скважинах подземных хранилищ газа без подъема насосно-компрессорных труб, включающий измерение значений отношений Ca/Si в скважинах аппаратурой типа широкодиапазонного спектрометрического нейтронного гамма-каротажа (СНГК-Ш), определение по результатам измерений двойного разностного параметра по формуле:

где:
ДРП(Ca/Si) - двойной разностной параметр, величина безразмерная;
A - текущее значение отношения Ca/Si, измеренное по всему разрезу исследуемой скважины с помощью аппаратуры типа СНГК-Ш, величина безразмерная;
Amin - минимальное значение отношения Ca/Si, выбранное из A, величина безразмерная;
Amax - максимальное значение отношения Ca/Si, выбранное из A, величина безразмерная;
отличающийся тем, что по результатам измерений осуществляют калибровку спектрометра статическим методом, основанным на соотношениях двойного разностного параметра (ДРПca/si) к величинам границ плотности нормального цементного камня, которые выбирают из условия: максимальному значению 1 ДРПca/si соответствует значение плотности цементного камня -1,95 г/см3 - верхняя граница плотности нормального цементного камня, а среднему значению 0,57 ДРПca/si соответствует текущее значение плотности цементного камня -1,65 г/см3 - нижняя граница плотности цементного камня, затем рассчитывают плотность гамма-излучения (γснгк) по формуле:

где:
γснгк - плотность гамма-излучения, г/см3;
1,25 и 0,7 - постоянные коэффициенты, не зависящие от характеристик исследуемых скважин;
ДРПca/si- аналитический двойной разностной параметр отношений Ca/Si, величина безразмерная.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2015 года RU2547001C1

Гулимов А.В., Борисова Л.К., Даниленко В.Н., "Возможности широкодиапазонного спектрометрического нейтронного гамма-каротажа для контроля герметичности скважин", НТВ "Каротажник", Тверь: Изд.АИС, 2012 г., выпуск2(121), стр.42-48
СПОСОБ КАЛИБРОВКИ СКВАЖИННЫХ СПЕКТРОМЕТРОВ 2010
  • Гулимов Александр Викторович
  • Даниленко Виталий Никифорович
RU2422857C1
СПОСОБ ОЦЕНКИ НАСЫЩЕНИЯ КОЛЛЕКТОРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕНЕРАТОРА НЕЙТРОНОВ И СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ 2007
  • Стенин Владимир Петрович
  • Чередниченко Алексей Алексеевич
  • Тепляков Андрей Владимирович
  • Лухминский Борис Евгеньевич
RU2351962C1
US 3780301 A1, 18.12.1973
Автоматизированная установка для внепечной обработки расплавленного металла 1987
  • Карелин Василий Иванович
  • Масленников Борис Иванович
  • Крут Юрий Михайлович
  • Закамаркин Михаил Кириллович
  • Хитриков Юрий Святославович
SU1451171A1

RU 2 547 001 C1

Авторы

Гулимов Александр Викторович

Даниленко Виталий Никифорович

Борисова Любовь Константиновна

Даты

2015-04-10Публикация

2013-10-17Подача