Изобретение относится к контролю технологии вскрытия объектов на нефть и газ и может быть использовано,при закачивании разведочных и эксплуатационных скважин. Цель изобретения - повьшение эффективности вскрытия нефтегазоносных пластов путем предотвращения перетоков между пластами. На фиг.1 показаны схематически графики упруго-пластичной деформации аргиллита (1) и глинистого песчаника (2) после приложения осевой нагрузки и до времени прекращения свободной ползучести; на фиг.2 - графики изменения .амплитуд акустического каротажа (Ац), характеризующие уменьшение зазора в скважине в интервалах аргил литов (3) и песчаников (4). Способ реализуется следующими опе рациями. После окончания цементирования и ожидания затвердевания цемента произ водят спуск насосно-комцрессорных труб (НТК), замену раствора на воду и снижение уровня в колонне на величину, определяемую давлением дипрес сии освоения. При этом за счет деформации коло ны ее диаметр уменьшается на величину порядка 50-60 мкм, в результате образуется зазор на ее внешней повер ности и, поскольку устранена реакция колонны нагорное давление, происхо дит упруго-пластичная деформация пр забойной зоны скважины (фиг,1) и соответствующее затекание-указанного зазора за время аргиллитов, и за время t для глинистых ;песчаников (уменьшение скорости затекания в свя зи с уменьшением средней скорости де формации в песчаниках по сравнению , J (1 с аргиллитами по формуле --г -г-, cit о где - нагрузка, -t - время релакса ции, Б - модуль упругости). При этом процесс затекания контро лируется путем измерения амплитуд продольной волны по колонне обсадных труб Af (например, аппаратурой АЦК36 через НКТ или по межтрубью) повторными замерами или наблюдением в заданной точке (повторы не реже, чем через 1ч). По мере уменьшения началь ного зазора между колонной обсадных труб и-цементным кольцом амплитуды АИ уменьшаются и по достижению нулевого зазора стабилизируются вначале в интервалах аргиллитов (4 фиг. 1), затем в интервале продуктивного песчаника (i:, фиг. 2). Например, зазор 50 мкм при деформации по графикам фиг.1 для призабойной зоны толщиной 100 мм уменьшается до нуля соответственно за 3 ч и за 17 ч. В процессе такого течения уменьшается сечение и части поровых каналов в призабойной зоне песчаников. После указанной стабилизации производят перфорацию пластов перфоратором, спускаемым через НКТ (например, ПР-43), или после их подъема. Приток происходит самопроизвольно в связи с заранее заданым снижением давления в колонне. Образовавшиеся в результате перфорации радиальные (и сопутствующие им трещинные) каналы также продолжают испытывать упруго-пластичную деформацию, однако со скоростью, значительно меньшей, чем скорость деформации в начальный момент образования зазора (в области левой части графика). Поэтому уменьшение сечения вторичных каналов происходит более длительное ёремя, чём в случае, когда перфорация производится в более ранний момент (например, в области левой крутой части графика фиг.1). Соответственно более длительное время происходит приток по каналам большего сечения (в т.ч. перфорационным) и, следовательно, быстрее (в результате большей скорости притока) уменьшается перепад давления на заколонное пространство между перфорированной частью объекта и соседними водоносными пластами(уменьшается вероятность конусообразования и заколонного прорыва вод за счет уменьшения времени существования указанного перепада давления). Таким образом, задержка времени перфорации относительно времени окончания деформации аргиллитов до времени окончания деформации песчаника в интервале вскрытия нефтегазоносных пластов объекта приводит к увеличению времени деформации (до заданного скважинными условиями ограничения) призабойной зоны, к увеличению притока Через каналы большего сечения и, соответственно, к повьш1ению эффективности испытания за счет снижения вероятности посторонних водопритоков
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ЗАКАНЧИВАНИЯ СКВАЖИНЫ | 2005 |
|
RU2304697C1 |
Способ вскрытия продуктивного пласта | 1986 |
|
SU1435755A1 |
СПОСОБ ИЗОЛЯЦИИ ВОДОНАСЫЩЕННЫХ ПЛАСТОВ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКВАЖИН | 2000 |
|
RU2174595C1 |
СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ СКВАЖИНЫ В ОТКРЫТОМ СТВОЛЕ | 2016 |
|
RU2625126C1 |
Способ разобщения пластов в скважинах | 1984 |
|
SU1173034A1 |
Способ определения качества цементного кольца | 1988 |
|
SU1618874A1 |
Способ исследования высоты и направления трещины разрыва пласта | 2019 |
|
RU2713285C1 |
СПОСОБ ЛИКВИДАЦИИ СКВАЖИНЫ | 2004 |
|
RU2282712C2 |
Бесперфораторный способ вскрытия продуктивного пласта | 1989 |
|
SU1765372A1 |
Способ заканчивания скважины | 2023 |
|
RU2795281C1 |
СПОСОБ РАЗОБЩЕНИЯ- И ВСКРЫТИЯ НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ ПЛАСТОВ, включающий цементирование колонны обсадных труб и вскрытие нефтегазоносных пластов перфорацией, отличающийся тем, что, с целэю повьгаения эффективности вскрытия нефтегазоносных пластов путем предотвращения перетоков между пластами, в колонне обсадных труб снижают давление до давления депрессии освоения, после чего производят последовательные замеры амплитуд продольной волны по колонне обсадных труб в интервале вскрытия нефтегазоносных пластов, а вскрытие нефтегазоносных пластов осуществляют после ста-3 билизации амплитуд продольной волны.
Способ разобщения пластов в обсаженных скважинах | 1974 |
|
SU583284A1 |
Выбрасывающий ячеистый аппарат для рядовых сеялок | 1922 |
|
SU21A1 |
Фридляндер Л.Я | |||
Прострелочновзрывная аппаратура и ее применен в скважинах | |||
М., Недра, 1975, с | |||
Печь-кухня, могущая работать, как самостоятельно, так и в комбинации с разного рода нагревательными приборами | 1921 |
|
SU10A1 |
Авторы
Даты
1985-06-23—Публикация
1983-02-28—Подача