Изобретение относится к геофизическим исследованиям скважин, в частности к контролю технического состояния скважин методом профилеметрии.
Цель изобретения - повышение достоверности определения геометрического профиля скважины.
Способ поясняется фиг. 1 и 2.
Устройство содержит четырехрычаж- ный измерительный блок 1, дифференциатор 2, измеритель 3 интенсивности вращения блока 1, блоки 4,5,6. аналогичные блокам 1, 2, 3 и предназначенные для проведения второго замера, блок 7 выбора и корректировки опорной профилеграммы. блок 8 корректировки сопоставляемой профилеграммы, блок 9 выдачи заключенный по опорной профилеграмме, блок 10 выдачи заключений по сопоставляемой профилеграмме.
На фиг. 2 представлены профилеграмма 11 первого замера, градиент 12 скорости подъема-первого замера, градиент 13 натяжения кабеля первого замера, профилеграмма 14 второго замера, градиент 15 скорости подъема второго замера, градиент 16 натяжения кабеля второго замера, скор- ректирование кривые 17, 18.
Способ осуществляют следующим образом.
1. Проводят профилеметрические измерения четырехрычажным блоком, снабженным головкой свободного вращения кабеля ВКС-60-3 по всему необсаженному интервалу с периодичностью,предусмотренной технической инструкцией (фиг. 2, поз. 11 14).
«д
О
2.Одновременно производят измерение глубины, скорости подъема прибора и натяжение кабеля.
3.С помощью дифференциаторов 2, 5 при каждом замере производится измерение градиентов изменения скорости (поз, 12, 15) и натяжение кабеля (поз. 13, 16).
4.Определяют длину интервала перекрытия профилеграмм (на фиг. 2 изображены результаты измерений, относящиеся к интервалу перекрытия 510-630 м),
5.Определяют интенсивность вращения прибора, например, по количеству узлов на профилеграммах, образованных при смене положения большого и малого диаметров (на профилеграмме первого замера поз. 11 , на профилеграмме второго замера поз. 14 ).
6.Анализируются кривые замеров градиентов скорости и натяжения кабеля и оценивается, какой из двух замеров выполнен с наибольшей стабильностью натяжения кабеля и постоянстве скорости, т.е. соответствующие градиенты близки к нулю.
7.Выбирается опорная профилеграм- ма, записанная при наименьшей интенсивности вращения прибора с наибольшей стабильностью натяжения кабеля и постоянстве скорости подъема (фиг. 2, поз. 11).
8.Производят корректировку опорной профилеграммы в окрестности каждого узла, равной 2-3 шагам квантования (интервал глубин 563-570 м), путем интерполяции соседних с окрестностью этого узла значений (поз, 17, фиг. 2).
9.Сравнивают скорректированные значения опорной профилеграммы с соответствующими им по глубине значениями сопоставляемой профилеграммы при отсутствии узлов на этой глубине (поз. 14).
Если скорректированные значения опорной профилеграммы меньше соответствующих значений сопоставляемой профилеграммы, то в случае более поздней даты проведения опорного замера, за скорректированные значения принимаются значения большого DB и малого DM диаметра сопоставляемой профилеграммы.
10.Сопоставляют откорректированные профилеграммы и в интервале перекрытия с целью выдачи заключения о геометрическом профиле скважины.
Оценка эффективности предлагаемого способа была проведена на большем материале.
Для исследования были выбраны скважины с большой протяженностью интервалов каверно- и желобообразований, где воспроизводимость профилеграмм при измерениях аппаратурой, снабженной головкой типа ВКС-60-3, является недостаточно высокой. Интерпретация таких материалов обычно связана с трудностью, а заключения по геометрическому профилю скважины неоднозначны и ненадежны. Как правило, наблюдается значительный пропуск желобов. Для сравнения выбранные материалы были проинтерпретированы известным и предлагаемым способами. Корректность
выданных заключений сопоставлялась с результатами интерпретации детальным методом горизонтальной профйлеметрии восьмирычажными измерительными системами типа СПР-1 и др.
Результаты исследования приведены в
таблице.
Предлагаемый способ позволяет повысить достоверность определения геометрического, профиля скважины, уменьшить
пропуск желобов: что, в конечном итоге, позволяет существенно повысить надежность заключений, выданных по результатам про- филеметрических измерений.
Формула изобретения
Способ определения геометрического профиля скважины, включающий проведение профилеметрических измерений по всему необсаженному интервалу рычажным
блоком на кабеле, содержащем узел свободного вращения кабеля, регистрацию глубины и скорости подъема, сопоставление профилеграмм в интервалах перекрытия, по которому судят о геометрическом профиле
скважины, отличающийся тем, что, с целью повышения достоверности определения, измеряют величину натяжения кабеля и градиенты скорости подъема и натяжения кабеля, определяют интенсивность вращения рычажного блока, по которым выбирают опорную профилеграмму, соответствующую наименьшей интенсивности вращения и наибольшим величинам стабильности натяжения кабеля и скорости подъема, производят последовательную корректировку на неустойчивое положение рычажного блока записанных опорной и сопоставляемой профилеграмм, и по сопоставлению скорректированных профилеграмм судят о геометрическом профиле скважины.
Фиг
-ухгсл
V
to
Л.
е
/V A
„JV V4A/-vjA
„цц ч
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ определения геометрического профиля скважины | 1988 |
|
SU1740649A1 |
Устройство для получения профилеметрической информации | 1987 |
|
SU1492040A1 |
КОРРЕКЦИЯ ГЛУБИНЫ | 2003 |
|
RU2319002C2 |
СПОСОБ И СИСТЕМА КОМБИНИРОВАННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЦЕССА БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ | 2018 |
|
RU2687668C1 |
Способ контроля технического состояния обсадной колонны | 1988 |
|
SU1559131A1 |
СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ НАГНЕТАТЕЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ С МНОГОПАКЕРНОЙ КОМПОНОВКОЙ | 2014 |
|
RU2541982C1 |
Способ сейсмического мониторинга разработки мелкозалегающих залежей сверхвязкой нефти | 2017 |
|
RU2708536C2 |
Датчик каверномера-профилемера | 1983 |
|
SU1094957A1 |
Способ обнаружения нефтяных и газовых залежей | 2020 |
|
RU2743114C1 |
Способ определения градиента температуры вдоль скважин | 2023 |
|
RU2817433C1 |
Изобретение относится к горному делу, в частности к профилеметрическим измере2 ниям в скважине. Цель - повышение достоверности определения геометрического профиля. При подъеме скважинного рычажного блока на кабеле регистрируют глубину, скорость подъема, величину натяжения кабеля, градиенты скорости подъема и натяжения кабеля, Определяют интенсивность вращения по количеству узлов на профилег- раммах. По минимуму интенсивности вращения и минимуму величин градиентов выбирают опорную профилеграмму, Производят корректировку последней на неустойчивое положение рычажного блока. Производят корректировку сопоставляемой профилеграммы. Сравнивают скорректированные значения профилеграммы и определяют геометрический профиль скважины 2 ил., 1 табл. (Л
VHHShVJ
SI §lg4lgl§igl§l 8 §Ш
Девятое A.CD., Белоконь Д.В., Козяр В.Ф | |||
и Баннов К.В | |||
Устройство свободного вращения кабеля | |||
В сб | |||
Фальцовая черепица | 0 |
|
SU75A1 |
Пишущая машина | 1922 |
|
SU37A1 |
Авторы
Даты
1992-06-15—Публикация
1989-01-16—Подача