1
Изобретение относится к геофизическим способам оценки качества ценентированш затрубиого иространства.
В практике бурения глубоких скважин ujHpoKo и эффективно применяются геофизические методы оценки технического состояния скважин: скважинная радиометрия, термо 5етрия и акустика. Используя комплекс указанных методов, оценивают высоту нодъема иемеита, его распределение в затрубиом пристраистве, степень сцепления цементного кольца с колонной и породой.
Недостатком известного способа контроля механической связи цемента с обсадной колокной является невозможность отличить случаи сущсствова ия в цементном камне микроканалов от случая слабого контакта колонны с цементным камнем (при проведении акустической цементометрин ч обоих случаях образуется трубная волна). Вместе с тем технология освоени/т скважии в этих случаях должна быть различной.
Целью изобретения является повышение эффективности контроля. Сущность изобретезн1Я состоит в том, что изменяют диаметр ко.тонны путем изменения давления ил темп ратуры внутри ее и oдиoвpe.eннo проводят геофизические измерения.
Известно, что если внутрл обсадной колонны );зменить давление или температуру,
то под действием расн}фаюш,их диаметр ее увеличивается, и зазор между колонной и цементным кольцом уменьшится. Пр) проеедеини акустической цемеитометрии в случае слабого контакта величина амнллтуды сиадст до О, а при наличии каналов спад амплитуды ограничится определенным уровнем, ве..;ичипа которого может характеризовать 5сличину канала.
Предлагаемый способ ко1Г1роля включает в себя следующие операции: геофизические измерения в скважине, например акустические у-спектроскопические, либо гамма-гамма-измереиия, воздействие иа ствол обсадной колонны, повторные геофизическ1 е измерения выбранным методом в процессе воздействия. Воздействие на ствол колоины осуществляется путем повышения давления или измемеипп температуры ее.
Предмет изобретения
Способ контроля механической связи цемента с обсадной колонной в скважине, основанный па изучении деформационно-прочиостных свойств среды, отличающийся тем, что, С целью повышения эффективности контрол),, производят расширение колонны, например, гидравлическим методом, оценивают геофизическими способами деформационно-прочност34
цые характеристики среды после расширенияи измеиеиием указанных характеристик среды
колонны, и. на основании выявленной зависи-судят о .механической связи колонны и иемости между степенью расширения колоннымента.
427303
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КИСЛОТНОЙ ОБРАБОТКИ ПРОДУКТИВНОГО ПЛАСТА | 2007 |
|
RU2347901C1 |
Метод нейтронной цементометрии для диагностики заполнения облегченным цементным камнем заколонного пространства нефтегазовых скважин (варианты) | 2019 |
|
RU2710225C1 |
СПОСОБ ФИЗИЧЕСКОЙ ЛИКВИДАЦИИ СКВАЖИН | 2014 |
|
RU2576422C1 |
СИСТЕМА МНОГОКАНАЛЬНОГО АКУСТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ В ЗАТРУБНОМ ПРОСТРАНСТВЕ СКВАЖИНЫ | 2023 |
|
RU2808607C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЗОНАСЫЩЕННЫХ ИНТЕРВАЛОВ В ЗАКОЛОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ СКВАЖИН | 2006 |
|
RU2304215C1 |
СПОСОБ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА КРЕПЛЕНИЯ СКВАЖИН В ИНТЕРВАЛАХ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ И НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОРОД | 1990 |
|
RU2085727C1 |
СПОСОБ РАЗОБЩЕНИЯ ПЛАСТОВ ПРИ КРЕПЛЕНИИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ КОЛОННЫ | 2005 |
|
RU2295626C2 |
СПОСОБ МОНИТОРИНГА ГЕРМЕТИЧНОСТИ ЗАТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА | 1999 |
|
RU2171888C2 |
СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ЗАКОЛОННОГО ПРОСТРАНСТВА | 2006 |
|
RU2337239C2 |
Способ исследования газовой и газоконденсатной скважины | 2018 |
|
RU2692713C1 |
Авторы
Даты
1974-05-05—Публикация
1972-07-10—Подача