Способ определения местоположения зон поглощения Советский патент 1988 года по МПК E21B47/10 

Описание патента на изобретение SU1441063A1

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

Похожие патенты SU1441063A1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗОН НАРУШЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОТИН 2001
  • Елисеев А.Д.
  • Елисеев Д.А.
  • Тарасов Б.И.
RU2224066C2
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И ИНТЕНСИВНОСТИ ЗОН ПОГЛОЩЕНИЯ 1992
  • Галиакбаров В.Ф.
  • Шагапов В.Ш.
  • Санников Р.Х.
  • Хлесткина Н.М.
RU2057927C1
СПОСОБ СОЗДАНИЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТОКА В СКВАЖИНЕ 2006
  • Елисеев Александр Дмитриевич
RU2329355C2
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН 1998
  • Чесноков В.А.
  • Падерин М.Г.
  • Бигнов Р.И.
RU2158366C2
Способ гидродинамических исследований поглощающих пластов 1970
  • Богомолов Николай Павлович
  • Быстрицкий Вадим Вячеславович
  • Грачев Анатолий Георгиевич
  • Клугман Илья Юльевич
SU945398A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН 1998
  • Чесноков В.А.
  • Падерин М.Г.
  • Бигнов Р.И.
RU2158365C2
СПОСОБ СОЗДАНИЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТОКА В БУРОВОЙ СКВАЖИНЕ 2008
  • Елисеев Александр Дмитриевич
RU2370592C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН 1999
  • Чесноков В.А.
  • Падерин М.Г.
  • Бигнов Р.И.
RU2151867C1
СПОСОБ КОМПОНОВКИ ВНУТРИСКВАЖИННОГО И УСТЬЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИНЫ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ЗАКАЧКУ В ПЛАСТ АГЕНТА НАГНЕТАНИЯ И ДОБЫЧУ ФЛЮИДОВ ИЗ ПЛАСТА 2013
  • Васильев Иван Владимирович
  • Индрупский Илья Михайлович
  • Закиров Эрнест Сумбатович
  • Аникеев Даниил Павлович
RU2531414C1
Способ определения зоны поглощения в процессе бурения 1985
  • Елисеев Александр Дмитриевич
SU1296716A1

Иллюстрации к изобретению SU 1 441 063 A1

Реферат патента 1988 года Способ определения местоположения зон поглощения

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

Формула изобретения SU 1 441 063 A1

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1988 года SU1441063A1

Способ определения местоположения зон поглощения 1984
  • Елисеев Александр Дмитриевич
SU1208212A1
Выбрасывающий ячеистый аппарат для рядовых сеялок 1922
  • Лапинский(-Ая Б.
  • Лапинский(-Ая Ю.
SU21A1

SU 1 441 063 A1

Авторы

Елисеев Александр Дмитриевич

Даты

1988-11-30Публикация

1986-10-11Подача