Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано при контроле за эксплуатацией подземных хранилищ газа и разработкой газоконденсатных месторождений.
В известных способах проведения термометрии в эксплуатирующихся скважинах (заявка Франции № 2538849 Способ определения параметров расхода жидкости в скважине посредством измерения температур, кл. Е 21 В 47/06. 1982) представлены отдельные элементы предлагаемого способа - проведение термометрии в эксплуатирующейся скважине, термометрия при различных режимах работы скважин.
Известен способ определения мест перетоков и утечек газа по термометрии, с помощью которого возможно определение наличия движения значительных объемов
газа в заколонном пространстве скважины, принятый нами за прототип (см. Пантелеев Г.Ф., Кузин A.M. и др. Методическое руководство Комплекс геофизических и гидрохимических исследований, методику поиска и условия производства работ по определе-- нию утечек газа в скважинах ПХГ Мингазпром, М., 1984, с. 63-76). Недостаток этого способа - низкая чувствительность, т.е. он не применим при объемах утечек и перетоков газа менее 400 м3/с. Отсутствие эффективных способов обнаружения мест утечек с малыми дебитами приводит к отказу от работ по ремонту скважин (ликвидации перетоков) и, как следствие, загрязнению недр и окружающей среды, а также потерям товарного газа.
Цель изобретения - повышение чувствительности способа к выявлению малоде2
СЛ О
сЈ
битных утечек газа в межколонное пространство скважин,
Для достижения этой цели в настоящем способе определения мест утечек газа в межколонное пространство скважин, включающем проведение термометрии в скважи- не с установленным естественным распределением температур и обработки результатов измерений, останавливают скважину, измеряют межколонное давление и после стабилизации его выдерживают скважину для установления естественного распределения температур, измеряют температуру по стволу скважины, открывают межколонное пространство, измеряют распределение температуры по стволу скважины и по глубине, где разность температур первого и второго замеров трехкратно превышает погрешность измерений, определяют место утечки газа в межколонное пространство.
. Отличия данного способа от известных заключаются в том, что исследования термометрией выполняют по стволу скважины со стабилизированным межколонным давлением при естественном распределении температур, а затем производят замер сразу же после открытия межколонного пространства без стабилизации процесса. Место утечки газа в межколонное пространство определяют по величине разности тем- ператур первого и второго замеров, трехкратно превышающей погрешность измерений,
Пооперационное осуществление способа:
-останавливают скважину;
-измеряют межколонное давление;
-после стабилизации межколонного давления выдерживают скважину 7-10 суток для установления естественного распределения температур;
-измеряют температуру по стволу скважины;
-открывают межколонное пространство;
-измеряют температуру по стволу скважины;
-вычисляют разность температур первого и второго измерений;
-по разности температур, трехкратно превышающей погрешность измерений, определяют глубину места утечки газа в межколонное пространство.
За счет того, что температуру измеряют непосредственно после открытия межколонного пространства, другие эффекты проявляются слабо и именно в такой последовательности, наиболее четко проявляются эффект
снижения температуры от расширения газа при подъеме его к устью скважины.
В качестве примеров реализации способа могут служить исследования скважин
130, 135 Песчано-Уметского ПХГ.
Пример 1. В скв. 130 в пространстве между колоннами ф 146 и 220 мм наблюдалось давление газа 3,44 МПа, при котором, согласно Правилам создания и эксплуатации подземных хранилищ газа в пористых пластах ВНИИГаз, М., 1986, п. 159, с. 46, эксплуатация скважины запрещена. Дебит газа из межколонного пространства при стравливании его составил 70-90 м/с.
Через 7 суток после остановки скважины и закрытия межколонного пространства выполнены исследования по стволу скважины аппаратурой ТЭГ-36М, погрешность измерения которой 0,1°С, вначале при закрытом,
а затем при открытом межколонном пространстве. Пи результатам выполненных работ разность температур от двух замеров 0,3-1,2°С отмечается с глубины 220 м до устья скважины. По результатам временных
исследований НГМ наблюдается наличие газа в межколонном пространстве скважины в интервале 0-180 м. Следовательно, газ поступает в межколонное пространство с глубины 220 м через негерметичные муфтовые соединения эксплуатационной колонны ф 146 мм.
Пример 2. В скв, 135, заполненной водой до устья, продуктивный горизонт перекрыт колонной. Между колоннами ф 146
и 220 мм наблюдается давление 2,94 МПа. Дебит газа при стравливании его из межколонного пространства не измерен (визуально не превышает 100-150 м/с). Через 8 суток после закрытия межколонного пространства проведены исследования аппаратурой ТЭГ-36М (погрешность измерения 0,1°С) по стволу скважины вначале при закрытом, а затем при открытом межколонном пространстве. В результате выполненных
работ установлено, что разность температур 0,3-1,5°С наблюдается с глубины 1076 м, т.е. от кровли продуктивного пласта. Следовательно, газ в межколонное пространство поступает из продуктивного пласта.
С учетом выполненных работ составлены мероприятия на ликвидацию утечек в скважинах 130,135 Песчано-Уметского ПХГ. Таким образом, приведенные примеры показывают, что данный способ применим
в скважинах заполненных различными флюидами, (газ, жидкость).
Формула изобретения Способ определения мест утечек газа в межколонное пространство скважин, вклю
чающий проведение термометрии в скважи-метрик осуществляют путем замера рас- не с установленным естественным распре-пределения температуры по стволу скважи- делением температур и обработкумы, открывают межколонное пространство результатов измерений, по которым опреде-и замеряют распределение температуры по л я ют места утечек газа, отличающийся5 стволу скважины, определяют разность со- тем, что. с целью повышения его чувствитель-ответствующих по глубине значений темпе- ности к выявлению малодебитныхутечек и пе-ратур при закрытом и открытом ретоков газа в межколонное пространствомежколонном пространстве и по разности скважин, останавливают скважину и при за-, температур, трехкратно превышающей покрытом межколонном пространстве измеряют10 грешность измерений, находят место утечки межколонное давление, выдерживают сква-газа в межколонное пространство, жину до стабилизации давления, а термо
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ И ПОДЗЕМНЫХ ХРАНИЛИЩАХ ГАЗА | 2019 |
|
RU2730957C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕРВАЛА ПЕРЕТОКА ГАЗА В ЗАКОЛОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ СКВАЖИНЫ | 1994 |
|
RU2078922C1 |
СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ СКОПЛЕНИЙ ФЛЮИДОВ В ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ, ВСКРЫТЫХ СКВАЖИНАМИ | 1991 |
|
RU2013533C1 |
СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИНЫ | 2012 |
|
RU2485310C1 |
СПОСОБ МОНИТОРИНГА ЗА ПОДЗЕМНЫМ РАЗМЕЩЕНИЕМ ЖИДКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ В ГЛУБОКИХ ВОДОНОСНЫХ ГОРИЗОНТАХ | 2003 |
|
RU2244823C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ПРИУСТЬЕВОЙ ЧАСТИ КОНДУКТОРА ИЛИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОЛОННЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ГАЗОВОЙ СКВАЖИНЫ | 2004 |
|
RU2278257C1 |
Способ определения местонахождения слабых утечек жидкости в обсадной колонне скважины | 1989 |
|
SU1740652A1 |
СПОСОБ МОНИТОРИНГА ГЕРМЕТИЧНОСТИ ЗАТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА | 1999 |
|
RU2171888C2 |
СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИНЫ | 2009 |
|
RU2384698C1 |
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ДВИЖЕНИЯ ПЛАСТОВОГО ФЛЮИДА В ЗАКОЛОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СКВАЖИНЫ | 1995 |
|
RU2078923C1 |
Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности. Цель - повышение чувствительности способа к выявлению малодебитных утечек и перетоков газа в межколонное пространство скважин. Способ осуществляют следующим образом. Ос- танавливают скважину и измеряют межколонное давление, после стабилизации которого выдерживают скважину до установления естественного распределения температур. Измеряют температуру по стволу скважины. Открывают межколонное пространство скважины и измеряют температуру по ее .стволу. Вычисляют разность температур первого и второго измерений. По разности температур, трехкратно превышающей погрешность измерений, находят глубину места утечки газа в межколонное пространство. сл с
Пантелеев Г.Ф | |||
и др | |||
Комплекс геофизических и гидрохимических исследований, методика поиска и условия производства работ по определению утечек газа в скважинах ПХГ | |||
Методическое руководство, М.: Мингазпром, 1984, с | |||
Способ приготовления сернистого красителя защитного цвета | 1915 |
|
SU63A1 |
Авторы
Даты
1992-07-07—Публикация
1989-10-30—Подача