впускного клапана. Устанавливают гидродинамическую связь пласта со С, и вызывают приток пластового флю ида в С. Полученные данные о притоке регистрируют на устье в аналоговой или цифровой форме с помощью контрольно-измерительной аппаратуры. На основании этой информации оп ределяют дебит притока пластового флюида в С с учетом притока бурово1
Изобретение относится к исследо- ванию буровых скважин и предназначе но для определения притока пластового флюида при испытаниях скважин в открытом стволе, а также может быть использовано для контроля герметичности резьбовых соединений колонны труб, спущенных в буровые скважины.
Целью изобретения является повышение достоверности и ускорение получения информации о характере притока пластового флюида в скважину.
На чертеже представлена принципиальная схема устройства для осуществления предпагаемого способа.
Устройство включает компоновку испытательного инструмента 1,. пробоотборник 2, колонну бурильных труб 3, задвижку 4, вертлюжную головку 5 манифольд 6, кран 7 высокого давления, крестовину 8, высокочувствительный датчик 9, усилитель 10, блок 11 вьщеления сигналов, индикаторный блок 12, регистрирующую аппаратуру 13, пакер 14. /
Способ осуществляют следующим образом.
Компоновку испытательного инструмента 1, включающую глубинный пробоотборник 2 и пакер 14, спускают в скважину на колонне бурильных труб 3, которые с помощью переводника присоединяют к устьевому оборудованию. В состав устьевого оборудования входит задвижка 4, вертлюжная головка 5, манифольд 6, собираемый из быстросъемных секций, который через кран 7 высокого давления присоединяется к крес-TOBiiHe 8 вертлюжной
303709
го раствора из затрубного пространства, по которому судят о необходимой продолжительности периода притока для заполнения пластовым флюидом глубинного пробоотборника 2. Для определения фазового состояния продукта производят периодическое открытие задвижки на выходной линии и отбор на анализ проб газа. 1 ил.
головки, в гнезде которой установлен высокочувствительный датчик 9.
В процессе испытания скважины выходной сигнал, формируемый первичным
преобразователем (датчиком), реагирующим на изменение физико-химических параметров газа, находящегося в приустьевой/части колонны труб, подается на вход усилителя 10 и далее
в блок 11 выделения сигналов, который соединен с индикаторным блоком 12 и через него с вторичной измерительной и регистрирующей аппаратурой 13.
После спуска комплекта испытательного инструмента в призабойную зону скважины перекрывают выкидную линию и по показаниям датчика 9 до открытия впускного клапана испытателя
1 пластов осуществляют контроль герметичности резьбовых соединений колонны труб 3. В случае негерметичности последних, устанавливают дебит притока бурового раствора из затрубного пространства для последующего учета этого показателя при опреде- 11ении дебита притока пластового флюида и коэффициента продуктивности исследуемого объекта.
..
После проведения этой операции, производят с помощью пакера 14 изоляцию исследуемого интервала открытием впускного клапана испытателя 1 пластов осуществляют создание депрессии на пласт, установление гидродинамической связи пласта со скважиной и вызов притока пластового флюида в скважину. Полученные данные о притоке регистрируют на устье в аналоговой или цифровой форме с
31
помощью контрольно-измерительной аппаратуры, установленной в станции контроля технологических параметров бурения или станции геолого-технологического контроля.
На основании оценки полученной информации устанавливают рациональную продолжительность периода притока в соответствии с. требованием поступления пластового флюида в пробоотборник 2,
Для определения фазового состояния продукта, поступившего из пласта, производят периодическое открытие ьадвижки на выходной линии и отбор на анализ проб газа, находящегося в приус гьевой части скважины В случае поступления в колонну жидкости, в приустьевой части будет находиться воздух. В случае газопрояв ления исследуемого объекта, будет происходить подъем пластового газа и скопление его в приустьевой части вследствие более низкой плотности по сравнению с воздухом. Газоаналитические исследования производят с использованием хроматографической аппаратуры, размещенной в газокаротажной станции или станции геолого- технологического контроля.
Редактор Ю.Середа Заказ 1284/33
Составитель М.Тупысев Техред М.Моргентал
Корректор
Тираж 533Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета СССР
по делам изобретений и открытий 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5
.Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, -4.
fO
037094
Формула изобретения j Способ определения притока плл- стового флюида в скважину, включаю- , щий спуск компоновки испытательного t , инструмента на бурильной колонне, изоляцию исследуемого интервала, создание депрессии на пласт, установление гидродинамической связи пласта со скважиной, вызов притока и отбор глубинных проб пластового флюида, регистрацию и обработку картограмм изменения давления в скважине, включая контроль герметичности бурильной колонны и определение дебита притока пластового флюида с учетом дебита притока бурового раствора из затрубного пространства отличающийся тем, что, с целью повышения достоверности и ускорения получения информации о характере притока пластового флюида в скважину, контроль герметичности бурильной колонны проводят перед созданием депрессии на пласт, а де- 25 бит притока пластового флюида в скважину определяют после установления гидродинамической связи пласта со скважиной, по которому судят О необходимой продолжительности периода притока для заполнения пластовым
15
20
30
флюидом глубинного пробоотборника.
Корректор М,Самборская
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ исследования пластов | 1989 |
|
SU1796018A3 |
Способ испытания пласта с аномально высоким пластовым давлением и устройство для его осуществления | 1990 |
|
SU1774990A3 |
СПОСОБ РЕКАВЕРИНГА РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНЫ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ И/ИЛИ СУБГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОКОНЧАНИЕМ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПОСОБА | 2011 |
|
RU2482268C1 |
Способ испытания пластов | 1987 |
|
SU1601368A1 |
СПОСОБ ОТБОРА ГЛУБИННЫХ ПРОБ ПЛАСТОВОЙ НЕФТИ ПРИ ИСПЫТАНИИ СКВАЖИН И МУФТА НАПРАВЛЕНИЯ ПОТОКА ПЛАСТОВОГО ФЛЮИДА ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2016 |
|
RU2636843C1 |
Способ исследования скважины при перемещении колонны бурильных труб | 1984 |
|
SU1208205A1 |
СПОСОБ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ГАЗОНАСЫЩЕННЫХ ПЛАСТОВ БЕЗ ВЫПУСКА ГАЗА НА ПОВЕРХНОСТЬ | 2013 |
|
RU2527089C1 |
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ В ПРОЦЕССЕ ИСПЫТАНИЯ ПЛАСТОВ НА ТРУБАХ | 2015 |
|
RU2593606C1 |
СПОСОБ РАБОТЫ СКВАЖИННОЙ СТРУЙНОЙ УСТАНОВКИ ПРИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ СКВАЖИН | 2002 |
|
RU2208714C1 |
СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ СКВАЖИНЫ В ОТКРЫТОМ СТВОЛЕ | 2016 |
|
RU2625126C1 |
Устройство для определения дебита в закрытых объемах | 1972 |
|
SU451840A1 |
Выбрасывающий ячеистый аппарат для рядовых сеялок | 1922 |
|
SU21A1 |
Карнаухов М.Л., Рязанцев Н.Ф | |||
Справочник по испытанию скважин | |||
М.: Недра, 1984, с | |||
Схема обмотки ротора для пуска в ход индукционного двигателя без помощи реостата, с применением принципа противосоединения обмоток при трогании двигателя с места | 1922 |
|
SU122A1 |
Авторы
Даты
1987-04-15—Публикация
1985-07-02—Подача