Способ исследования коллекторов в скважинах

 

Изобретение относится к области геофизических исследований нефтегазовых скважин (с) и позволяет повысить эффективность количественного определения проницаемости коллекторов . Способ основан на известном явлении переноса ионов в жидкости, заполняющей поровое пространство коллекторов, по открытым поровым каналам при приложении поля постоянного тока. В стволе С производят измерение температуры одновременно в двух точках, отстоящих друг от друга не менее, чем на 120° по периметру окружности С. В зоне размещения термодатчиков установлены единичные электроды, к которым подключают разноименные полюсы гальванически не связанных источников постоянного тока . А вторые полюсы источников подключены к электродам, расположенным в отдаленных от прибора точках. В процессе воздействия током в течение 3-4 мин измеряют температуру обоими датчиками во времени. О проницаемости изучаемого интервала судят по отношению обоих термодатчиков. с

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (ll) (504 Е 21 В 47 00

Ъ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

IlO ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И OTHPbITHA

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ, 3, ЬЧь: 1.

К А ВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 3860869/22-03 (22) 28.02.85 (46) 15.05.87. Бюл. Ф 18 (71) Тюменское специальное конструкторско-технологическое бюро с опытным производством (72) В.M.Èâàíoâ и Ю.Я.Сорока (53) 725 ° 194.2(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

II 941556% кл. E 21 В 47/00, 1980.

Патент СП1А У 3890502, кл. 250-262, 1 973. (54) СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ КОЛЛЕКТОРОВ

В СКВАЖИНАХ (57) Изобретение относится к области геофизических исследований нефтегазовых скважин (С) и позволяет повысить эффективность количественного определения проницаемости коллекторов. Способ основан на известном явлении переноса ионов в жидкости, заполняющей поровое пространство коллекторов, по открытым поровым каналам при приложении поля постоянного тока. В стволе С производят измерение температуры одновременно в двух точках, отстоящих друг от друга не менее, чем на 120 по периметру окружности С. В зоне размещения термодатчиков установлены единичные электроды, к которым подключают разноименные полюсы гальванически не связанных источников постоянного тока. А вторые полюсы источников подключены к электродам, расположенным в отдаленных от прибора точках. В процессе воздействия током в течение

3-4 мин измеряют температуру обоими датчиками во времени. О проницаемос- ти изучаемого интервала судят по отнощению обоих термодатчиков, 1 . 3105

Изобретение относится к геофизическим методам исследования нефтегазовых скважин, Целью изобретения является повышение эффективности количественного определения проницаемости коллекторов.

Способ осуществляют следующим образом.

Производят измерение температуры 19 в стволе скважины одновременно в двух точках, расположенных на двух образующих ствола скважины, отстоящих друг от друга не менее чем на о

120 по периметру окружности скважи- 15 ны. Затем к единичным электродам, расположенным в зоне размещения термодатчиков, подключают разноименные полюсы гальванически не связанных источников постоянного тока. При этом20 вторые полюсы автономных источников подключают к электродам, расположенным в отдаленных от прибора точках, В процессе воздействия постоянным током в течение 3-4 мин производят 25 измерение изменения температуры обоими датчиками во времени. 0 проницаемости изучаемого интервала судят по отношению обоих термодатчиков.

Способ основан на известном явлении переноса ионов в жидкости, заполняющей поровое пространство коллекторов, по открытым поровым каналам при приложении поля постоянного ток а.

Пример 1. Скважинный прибор, включающий два автономных термометра, датчики которых расположены на одном уровне по вертикали, а по периметру окружности скважины отнесены, не мео нее чем на 120, подключают к трехжильному каротажному кабелю и спускают в скважину на нижнюю отметку (глубину) интервала исследований, В процессе спуска набирают предва-, рительно намеченный масштаб записи для обоих термометров, подключенных к разным каналам фоторегистратора автоматической каротажной станции.

При достижении намеченной точки начи- „

«>О нают поднимать скважинный прибор.

В этом режиме, не включая протяжку фотобумаги, производят нормирование показаний термометров. В процессе нормирования любой из термомет. .Р ров принимается за условный эталон,.

Показания второго термометра нормируют относительно показаний эталона в процессе подъема прибора путем не12 2 которого изменения масштаба записи или чувствительности канала регистрации.

После завершения нормирования скважинный прибор спускают до прежней отметки и в дальнейшем последовательно осуществляют следующие операции.

Регистрируют обе термограммы в намеченной точке протяжкой фотобумаги в течение I 1,5 мин, затем, не выключая протяжку, через электроды подключают цепи источников постоянного тока, причем на один из электродов в зоне термодатчика подключают положительный полюс одного иэ источников, а на второй электрод, расположенный у,цатчика температуры по другой образующей ствола. скважины, подключают отрицательиый полюс второго источника постоянного тока (при размещении вторых электродов в отдаленных точках), Регистрацию термограмм при подключении постоянного тока производят в течение фиксированного для изучаемого разреза времени, но во всех слу" чаях — в интервале 3-5 мин. Выключают цепи источников постоянного тока, протяжку фотобумаги переводят в режим от датчика глубин, после чего перемещают прибор в следующую намеченную точку, в которой измерение производят также, как и в предыдущей точке ° По отношению показаний термодатчиков судят о проницаемости изучаемых коллекторов„

Пример 2. Используют ту же аппаратуру, что.и в примере 1 и про- водят нормирование укаэанным способом. Предварительно регистрируют в изучаемом интервале термограмму на скорости не более 100-150 м/ч. Затем включают через электрод цепи обоих источников постоянного тока, устанавливая оптимальную величину тока на уровне 3-4 А, и производят запись термограмм на той же скорости, что и скорость регистрации кривых естественного распределения тепла по изу-аеМоМу разрезу.

Интерпретация полученных материалов идентична с указанным выше способом.

Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я

Способ исследования коллекторов в скважинах, заключающийся в воздействии на пласт-коллектор постоянным током и измерении экзотермического

Составитель И.Фомичева

Редактор Э.Слиган ТехредЛ.Олейник

Корректор М.Пожо

Заказ 1873/30 Тираж 533 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, r . Ужгород, ул, Проектная, 4

3 1 3105 тепла, отличающийсятем, что, с целью повышения эффективности количественного определения проницаемости коллекторов, перед воздейст- . вием постоянным током измеряют температуру призабойной .зоны по двум образукнцим ствола, отстоя1цим друг от друга по периметру окружности скважины не менее чем на 120, затем

12 4 воздействуют постоянным токам, причем к точкам измерения температуры подключают разноименные полюсы гальванически не связанных источников тока, а вторые электроды размещают в отдаленных точках, измеряют изменение температуры во времени и по данным измерений судят о проницаемости коллекторов,

Способ исследования коллекторов в скважинах Способ исследования коллекторов в скважинах Способ исследования коллекторов в скважинах 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике, используемой при бурении нефтяных и газовых скважин

Изобретение относится к геофизическим исследованиям геологоразведочных скважин опробователями и испытателями пластов на кабеле

Изобретение относится к области геофизических исследований скважин

Изобретение относится к горному делу и предназначено для бурения нефтяных и газовых скважин (С)

Изобретение относится к области геофизических исследований

Изобретение относится к исследованию поисковых и разведочных скважин и позволяет повысить точность определения пластового давления в слабопроницаемых коллекторах

Изобретение относится к разведке и добыче нефти и газа и предназначено для литологического расчленения пород, пересеченных буровой скважиной (С), определения характера насыщенности пород, а также контроля технического состояния С.Цель - повышение точности измерений за счет уменьгаення влияния неравномерности движения прибора в С и наклона последней

Изобретение относится к облас- : ти эксплуатации нефтяных скважин (С) штанговыми насосами и позволяет повысить надежность работы

Изобретение относится к способам исследования нефтяных скважин и может быть использовано для определения интервалов притока жидкости в скважину приборами, о пускаемыми на кабеле

Изобретение относится к области бурения нефтяных и газовых скважин

Изобретение относится к исследованию буровых скважин

Пакер // 1305329
Изобретение относится к нефтяной пром-ти и предназначено для направления поступающей в скважину жидкости через измерительный узел глубинного расходомера

Изобретение относится к измерительной технике, используемой при бурении нефтяных и газовых скважин

Изобретение относится к геофизическим исследованиям геологоразведочных скважин опробователями и испытателями пластов на кабеле

Изобретение относится к области геофизических исследований скважин

Изобретение относится к области геофизических исследований скважин и позволяет повысить точность определения локальных искривлений оси скважины 3

Изобретение относится к области геофизических исследований и позволяет повысить надежность работы устройства при прохождении наклонных и горизонталь ных участков ствола.В корпусе 1 устройства размещен привод 2 и ведущие элементы , выполненные в виде шнековых роликов (ШР) 21 и 26

Изобретение относится к области геофизических исследований и позволяет повысить надежность работы устройства при прохождении наклонных и горизонталь ных участков ствола.В корпусе 1 устройства размещен привод 2 и ведущие элементы , выполненные в виде шнековых роликов (ШР) 21 и 26

Изобретение относится к нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и химической промышленности, в частности к способам контроля содержания нефти в пластовой жидкости скважины в процессе ее эксплуатации
Наверх