Изобретение относится к способам определения местоположения зон поглощения промывочной жидкости при бурении геологоразведочных и газовых скважин.
Цель изобретения - исследование скважин с низким статическим и динамическим уровнями.
. На фиг.1 изображена схема иссле- дования скважины; на фиг.2 - расходо грамма жидкости в обводненном интервале скважины, полученная при измерениях с нагнетанием в скважину сжатого воздуха; на фиг.З - расходограмма воздуха в необводненном интервале скважины, полученная при измерениях с нагнетанием в скважину воздуха.
Схема исследования включает скважину 1, первый поглощающий горизонт 2, второй поглощающий горизонт 3, третий поглощающий горизонт 4, сква- жинный.расходомер; ,5,каротажный ка- бель 6,устьевой герметизатор 7,подъемное устройство 8, вентиль 9,
Исследование скважины по данному способу вьтолняют в следзгющей последовательности.
I
С использованием серийно выпускае
МОго скважинного расходомера - манометра типа Поток-5 определяют положение статического уровня по моменту срабатьшания скважинного расходомера манометра при его спуске в скважину,
Статический уровень жидкости в сква- жине определяют на глубине 185 м.
Затем определяют местоположения зон поглощения в обводненном интервале скважины (ниже статического уровня) . Для этого скважинный расходомер манометр опускают ниже статического уровня метров на десять, т.е. устанавливают на глубине 195 м. При этом, манометр указьшает давление, равное 1,0 кгс/см. В скважину нагнетают сжатый воздух с расходом, равным . По мере нагнетания сжатого воздуха давление его повышается Это, в свою очередь, вызывает движение столба жидкости в скважине. Дав ление в точке установки скважинного расходомера - манометра вначале нарастает, по достижении значения 1,8 кгс/см останавливается. При этом, интенсивность нарастания давле НИН сжатого воздуха при установившемся расходе сжатого воздуха выше уровня жидкости, а интенсивность пе.
ремещения уровня жидкости в скважине определяется тем, что в точках измерения по глубине интервала скважины от ее забоя до статического уровня устанавливают постоянное давление, регулируя расход воздуха вентилем 9. Указанный режим .нагнетания сжатого воздуха в скважину от статического уровня до забоя считают установивщим- ся динамическим состоянием скважины. При этом, измеряют расход жидкости, который составил 60 л/мин. Далее измеряют расход жидкости в точках скважины ниже первой точки измерения.Результаты измерения расхода жидкости приведены в табл.1. При перемещении скважинного прибора, значение давления, определяющего состояние скважины, должно поддерживаться режимом нагнетания воздзпса (вентиль 9), в зависимости от расстояния перемещения скважинного прибора и плотности скважинкой жидкости, согласно формуле:
Р„ Р, +
10
30
40
-
Ч
-. -
55
45
где Р - давление при динамическом
состоянии скважины в первой точке измерения, кг/см ; Р - давление в точке измерения,
кг/см ;
р - плотность жидкости в скважине,
д h - расстояние от первой точки измерения до очередной точки, м.
Второе измерение выполняют при положении скважинного прибора (расходомера - манометра) на глубине 2JO м. При этом, давление, определяющее динамическое состояние, которое поддерживают в этой точке при измерениях, |Цолжно составить следующую величину;
, + 757 1,8 кг/см -н
.1100 кг/см 210-195iM YQV
3,45 кг/см ,
По полученным данным (табл,1) построена расходограмма (фиг,2),.Из расходограммы следует, что на интервале от точки 1 ниже статического уровня до глубины 265 м (средняя глубина между точками и 8 ) жидкость имеет постоянный расход, равный 60 л/мин. На указанном интервале поглощений нет.
3
На шпч рвале 265-285 м (средняя 1 лубина между точками 5 и б ) наблюдается уменьшение расхода жидкости с 60 л/мин до 0. Отмеченный интервал является зоной поглощения. Таким образом, в обводненном интервале скважины находится одна зона поглощения с границами 265-285 м. Время на вьтолнение исследований составило 15 мин.
Нагнетание сжатогд воздуха прекращают и выдерживают время установления статического уровня жидкости, стабилизацию которЪго определяют с использованием скважинного расходомера,
В скважину через герметизатор устья подают воздух, устанавливают при этом постоянньм режим нагнетания, который характеризуется значениями давления и расхода воздуха,
Б рассматриваемом примере была установлена производительность нагнетания воздуха в скважину, равная 1,8 при давлении 1,0 кгс/см .
При указанном режиме нагнетания воздуха датчик скважинного расходомера 5 с использованием подъемного устройства 8 поднимают от статического уровня и выще с остановками для измерения расхода воздуха, В табл,2 представлены результаты измерения расхода воздуха в интервале от статического уровня до устья скважины.
По данным табл,2 построена расхо- дограмма (фиг,3), которая отображает характер изменения значений расхода в различных по глубине точках скважины. Из анализа расходограммы следует, что на интервале от устья скважины до глубины 42,0 м (точка 17 ) воздух двигался с постоянным расходом, равным 2,0 м /мин. На указанном интервале зон поглощения нет. На интервале от 42 м (точка 17 ) до глубины 75 м (точка Д ) наблюдается изменение расхода воздуха от 2,0 м /мин до 0,75 м /мин.
1063
Указантгый интервал является зоной поглощения. На интервале от 75 м (точка 4 ) до 119 м (точка 10 ) воздух двигался с постоянным расходом, равным 0,75 м /мин. На указанном интервале зон поглощения нет. На интервале от 119 м (точка 10 ) до 135 наблюдается измгнелие расхода воздуха
10 от 0,75 м /мин до 0. Указанный интервал является зоной поглощения. Таким образом, на интервале от статического уровня до устья скважины были определены две зоны поглощения,
15 После определения местоположения зон поглощения они были затампониро- ваны.
Использование изобретения позволяет исключить применение жидкости на
20 выполнение исследований в скважинах с низким статическ1-п- и динамическим уровнями.
Формула изобретения 25
Способ определения местоположения зон поглощения, включающий создание динамического состояния скважины, измерение расхода жидкости в различ30 ных точках по глубине интервала скважины от ее забоя до динамического уровня,измерение расхода воздуха в различных точках по глубине интервала от статического уровня до устья
35 скважины при постоянном режиме нагнетания воздуха и вьщеление местоположения зон поглощения, отличающийся тем, что, с целью исследования скважин с низким статическим
40 и динамическим уровнями, динамическое состояние скважины при измерении расхода жидкости в различных точках по глубине ее интервала от статического уровня до забоя создают путем нагне45 тания в скважину сжатого воздуха в режиме, при котором, в точках измерения по глубине интервала скважины от ее забоя до статического уровня устанавливают постоянное давление.
1 ДА 1063
Т а fi я I) II я
Точки замера
Показатели -i1111r,
1 J2 I 3- I A Js J.6 J T J 8
Глубина, M 195 210 240 300 290 280 270 260
Давление в точке измерения, кг/см 1,8 3,45 6,75 13,35 12,25 11,15 10,0 8,95
Расход жидкости,
л/мин60 60 60 О О 1142 60
I
..,«r...««.«....H«...-«lW..B.«.-- --.. .Я -.«. .«. «1. в... ...«.4
Таблица 2
Точки замера
Показатели 11т11,
I 2 J 3 4 J 5 6 JT 7
Глубина,M 115 170 160 150 140 130 135 Расход, лVMHH 0 0 0 t) 0 0,23 0
« Продолжение табл.2 Показатели 111 -/1т111--f-
L i3 14
Глубина,M 120 118 119 90 80 70 75 60 40 42 0 Расход, л / мин 0,77 0,76 0,77 0,75 0,76 0,83 0,75 1,2 2,0 2,0 2,0
Кнавемному
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗОН НАРУШЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОТИН | 2001 |
|
RU2224066C2 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И ИНТЕНСИВНОСТИ ЗОН ПОГЛОЩЕНИЯ | 1992 |
|
RU2057927C1 |
СПОСОБ СОЗДАНИЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТОКА В СКВАЖИНЕ | 2006 |
|
RU2329355C2 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН | 1998 |
|
RU2158366C2 |
Способ гидродинамических исследований поглощающих пластов | 1970 |
|
SU945398A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН | 1998 |
|
RU2158365C2 |
СПОСОБ СОЗДАНИЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТОКА В БУРОВОЙ СКВАЖИНЕ | 2008 |
|
RU2370592C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН | 1999 |
|
RU2151867C1 |
СПОСОБ КОМПОНОВКИ ВНУТРИСКВАЖИННОГО И УСТЬЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИНЫ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ЗАКАЧКУ В ПЛАСТ АГЕНТА НАГНЕТАНИЯ И ДОБЫЧУ ФЛЮИДОВ ИЗ ПЛАСТА | 2013 |
|
RU2531414C1 |
Способ определения зоны поглощения в процессе бурения | 1985 |
|
SU1296716A1 |
Изобретение относится к бурению геологоразведочных и газовых скважин (с). Цель изобретения - исследование С с низким статическим и динамическим уровнями. Для этого создают динамическое состояние С при измерении расхода жидкости в различных точках по глубине ее интервала от статического уровня до забоя. Динамическое состояние создают путем нагнетания в С сжатого воздуха в режиме, при котором в точках измерения по глубине интервала С от ее забоя до статического уровня устанавливают постоянное давление. Нагнетание сжатого воздуха прекращают и выдерживают -время установления статического уровня жидкости, стабилизацию которого определяют с использованием скважинного расходомера. Использование данного способа позволяет исключить применение жидкости на выполнение исследований в скважинах с низким статическим и динамическим уровнями. 3 ил., 2 табл. а (О (Л
Способ определения местоположения зон поглощения | 1984 |
|
SU1208212A1 |
Выбрасывающий ячеистый аппарат для рядовых сеялок | 1922 |
|
SU21A1 |
Авторы
Даты
1988-11-30—Публикация
1986-10-11—Подача