ней 8 и 13 заполнены воздухом при атмосферном давлении,
На фиг. 2 показана техническая диаграмма давления, регистрируемая при исследовании высоко и среднепроницаемых пластов.
Условные обозначения и индексы на Фиг. 2.:..,..
Реке - давление столба промывочной жидкости в скважине
Ро - начальное давление в системе пласт- полость стока - пробоприемник
PL Ра, Рз - давление притока в измерительные камеры первого, второго и третьего телескопических поршней пробоприемника. :.. .. : .:;; .. ,..,:... .... .
Рст - давление притока в измерительную камеры телескопического поршня полости стока. : :
Рлл- пластовое давление
Рнас - давление насыщения пластового флюида.
ПО-моменты включения привода ход- вперед и ход-назад ...
На фиг. 3 показана типическая диаграмма давления при исследовании устройством низкопроницаемых пластов. :
Обозначение to - время между включением привода на открытие клапана 5 про- боприемника и включением привода на его закрытие (переключение на полость стока). Остальные обозначения те же, что на фиг.. 2.
Устройство гидродинамического каротажа работает следующим образом.
После спуска устройства и установки его на интервале исследования включением с поверхности привода 2 открывается прижимной рычаг 3, прибор прижимается башмаком 11 к стенке скважины, клапан 4 закрывается изолируя полость стока 10 от скважины, клапан 6 закрывается, клапан 5 открывается, сообщая полость стока и пласт с пробоприемником. Поскольку в полости 7 пробоприемника в начале исследования находится воздух при атмосферном давлении, то п ри открытии клапана 5 в системе пласт-пробоприемник создается также атмосферное давление. При этом телескопический поршень 13 полости стока под действием давления со стороны скважины через канал 14 занимает крайнее нижнее положение освобождая измерительную камеру 15.
Создавшаяся в полости стока 10 депрессия разности между пластовым и атмосферным давлениями срывает глинистую корку в прискважинной части пласта образуется депрессйонная воронка и пластовый флюид течет из пласта в устройство (пробоп-. риёмник).
При исследовании высоко и среднепро-. ницаемых коллекторов, когда сразу после открытия клапана отбора 5 ступают в работу телескопические поршни 8, в определенной последовательности работает и телескопии ческий поршень 13 (см. фиг. 2) т. е. каждый из них благодаря своему коэффициенту дифференциации обеспечивает приток в из- мерительные камеры при давлениях Pi-P2РСТ-РЗ. :;; -;-;:л;- :,;:,., : Ух.. .,-, .. исследбвании низкопроницаёмых коллекторов после стандартной операции по управлению приводом и открытию клапана 6 пробоприемника, отсутствии роста давлёния в начальной камере пробоприемника в течение достаточно длительного времени to (обычно 1-1,5 мин), оператор с поверхности включает привод на закрытие клапана 5 пробоприемника. Тогда благодаря малому
общему измерительной камеры телескопического поршня 13 полости стока ее заполг нениё происходит значительно быстрее, чем любой из камер пробоприемника (см.
фиг. 3). -; ;;-;: . :.-;::.;:;; - . : ....
После заполнения всех измерительных
камер телескопических поршней пробоприёмнйка или камеры телескопического порШця полости стока общей для всех случаев
операцией является последовательное открытие клапанов 6 и 4, Давление в. полости стока 10 уравнивается со скважинным, убирается рычаг 3 и устройство готово для перемещения на следующий участок исследования. ; ; ,; ....,
Геолого-экономйческий эффект от применения устройства обуслаёливается сокращением времени исследования в основном при гидродинамическом каротаже низкопроницаемых пород-коллекторов; расширением области применения устройств и методики ГДК при исследовании низкопрот
ницаемых коллекторов, дает возможность значительно снизить критерий оценки кол- лектор-неколлектор, а следовательно прогнозировать увеличение эффективных толщин т. е. прирост запасов нефти и газа.
Ф о р м ул а изобретения Устройство для .гидродинамического каротажа, включающее корпус с размещенными в нем электроприводом, прижимной: системой, клапанами уравнивания давления, отбора и сброса проб, герметизирующим башмаком с полостью,
преобразователем давления,, пробоприемником с системой телескопических поршней, от ли ч а юще ее я тем, что, с целью расширения области применения, повышение эффективности в работе в глубоких скважинах, оно снабжено дополнительным
телескопическим поршнем, надпоршневая часть которого сообщена с полостью стока, и выполненным с меньшим, чем у телескопических поршней пробоприемника; объёмом измерительной камеры, с коэффициентом
дифференциации, отличным от коэффициентов дифференциации этих поршней, и обеспечивающим превышение давления притока над давлением насыщения пластового флюида.
JL.M to
U
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для гидродинамического каротажа скважин | 2022 |
|
RU2784848C1 |
Устройство гидродинамического каротажа скважин | 1988 |
|
SU1530767A1 |
СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ КОЛЛЕКТОРОВ НЕФТИ И ГАЗА | 1993 |
|
RU2113723C1 |
Устройство для гидродинамических исследований пластов | 1989 |
|
SU1677289A1 |
Устройство для гидродинамических исследований пластов | 1975 |
|
SU600293A1 |
Устройство для гидродинамических исследований пластов | 1987 |
|
SU1439227A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО КАРОТАЖА | 2020 |
|
RU2737594C1 |
Устройство для гидродинамических исследований пластов | 1990 |
|
SU1737111A1 |
Опробователь пластов | 1989 |
|
SU1640400A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО КАРОТАЖА СКВАЖИН | 2018 |
|
RU2675616C1 |
Авторы
Даты
1993-02-28—Публикация
1990-02-06—Подача