Способ выявления интервалов заколонного движения жидкости в скважине

 

Изобретение относится к области нефтедобьшающей промьшшенности. Цель изобретения - повьшение достоверности способа за счет учета влияния конвекции замещения. Перед пуском скважины в работу производят фоновые замеры т-ры и плотности флюида. После пуска скважин в работу при плотности флюида в подошве работающего пласта , равной или большей, чем плотность жидкости, поступающей из интервала перфорации, регистрируют в исследуе-- мом интервале одновременно несколько термограмм и серию плотнограмм. Об интервалах заколонного движения жидкости судят по изменению плотности и наличию скачкообразных изменений градиента температуры в каждой точке исследуемого интервала. 3 ил. § (Л

(19) (11>

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

А1 (504 Е 21 В 47/ С..13 I

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ,(21) 3993020/22-03 (22) 20. 12. 85 (46) 07. 08.,87. Бюп. й- 29 (71) Башкирский государственный университет им. 40-летия Октября (72) А.И. Филиппов, В.Ю. Сорокань и В.Я. Федотов (53) 622.276(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

У 933964, кл. Е 21 В 47/10, 1980.

Авторское свидетельство СССР

N- 665082 кл. Е 21 В 47/10, 1978. (54) СПОСОБ ВЬИВЛЕНИЯ ИНТЕРВАЛОВ 3АКОЛОННОГО .ДВИЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ В СКВАЖИНЕ (57) Изобретение относится к области нефтедобывающей промышленности. Цель изобретения — повышение достоверности способа за счет учета влияния конвекции замещения. Перед пуском скважины в работу производят фоновые замеры т-ры и плотности флюида. После пуска скважин в работу при плотности флюида в подошве работающего пласта, равной или большей, чем плотность жидкости, поступающей из интервала перфорации, регистрируют в исследуемом интервале одновременно несколько термограмм и серию плотнограмм. Об интервалах заколонного движения жидкости судят по изменению плотности и наличию скачкообразных изменений градиента температуры в каждой точке ис следуемого интервала. 3 ил.

02

2 мограмма 10 — через 4 ч после остановки компрессора. Одновременно с замером 10 проводят измерения распределения плотности в стволе скважины (кривая 4).

Па результатам исследований видно, что в интервале глубин 1334,8-1349 м наблюдается искажение естественного теплового паля, связанное с конвективным переносом тепла. В том же интервале на замерах платномера в процессе работы (кривая 4) наблюдается уменьшение плотности жидкости с глубиной. Аналогичные изменения плотнос" ти на замерах в простаивающей скважине отсутствуют. Такое распределение плотности связаид с конвекцией заме1 щения скважиннои жидкости высокоминерализованной более плотной жидкостью, поступающей из интервала перфорации.

Таким образом, повышенный темп измерения температуры в эумпфе скважины в данном случае связан с конвекцией замещения (затеканием более плотной пластовой жидкости в зумпф скважины). Заколанная циркуляция здесь отсутствует. Об этом свидетельствуют также монотонные изменения температуры и плотности жидкости в зумпфе cKH3 жины.

Пример 2. Записывают фоновую т "рмограмму (кривая 5) и распределение плотности (кривая 3) да начала работы компрессора (фиг. 2). После этого из скважины возбуждают приток с помощью компрессора и проводят измерения температуры и плотности: тер. маграппа 6 — через 1ч после начала дренирования; термограмма 7 — через

2 ч после начала дренирования; термограмма 8 — через 3 ч после начала работы компрессора; термограмма 9— после остановки компрессора после

4 ч работы; плотнаграмма 4 и термограмма 10 — через 1 ч после остановки компрессора. Повышенный темп изменения температуры в зумпфе скважины, излом термограммы 7 на глубине 1379 м и изменения плотности позволяют сделать вывод о наличии канвективного переноса вследствие заколоннога движения жидкости и конвекции замещения, проявляющейся на замерах 8,9 и 10.

45

Пример 1. Записывают фоновую термограмму 5 да начала работы компрессора и плотнограмму 3 (фиг.1).

После этого из скважины возбуждают приток с помощью компрессора и проводят измерения распределения температуры и плотности: термограмма 6 — через 1 ч после начала работы компрессора; термограмма 7 — через 2 ч после начала работы компрессора; термограмма 8 — через 2 ч после остановки компрессора; термаграмма 9 — через

3 ч после остановки компрессора; терТаким образом, абваднение скважины в данном случае происходит вследствие закопанного движения жидкости из нижележащих водоносных пластов.

1 13285

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для определения затрубного движения жидкости в нефтегазас, вых и нагнетательных скважинах.

Целью изобретения является повышение достоверности выявления интервалов заколоннаго движения за счет учета влияния конвекции замещения. !О

На фиг. 1 — 3 представлены результаты исследований при реализации способа на скважинах.

На фиг. 1 — 3 обозначены кривые 1 самополяриэации горных пород (ПС),кривые 2 естественной активности горных пород (ГК), распределение 3 плотности (ГГП) в простаивающей скважине, распределение 4 плотности жидкости в процессе работы скважины (по ГГП), термограммы 5-10.

Способ осуществляют следующим образом.

Опускают термометр-платномер в скважину, регистрируют фоновое рас- 2 пределение температуры и плотности .флюида в исследуемом интервале, а также проводят серию измерений непосредственно после пуска скважины.

В случае, если плотность флюида в подошве работающего пласта не меньше плотности жидкости, поступающей из интервала перфорации, то определение эаколанной циркуляции осуществляют по изменению плотности флюида и нали35 чию скачкообразных изменений градиента температуры в каждой точке исследуемого интервала. Если плотность флюида в подошве работающего пласта ниже плотности жидкости, поступающей из интервала перфорации, та повышают плотность флюида в зумпфе скважины любыми известными приемами, например путем повышения минерализации, после чего проводят измерения. з

13

Пример 3. Записывают фоновую термограмму до начала работы компрессора (на графиках не приведена). После этого иэ скважины возбуждают по— ток с помощью компрессора и проводят измерения распределения температуры, плотности и положения текущего забоя: термограмма 5 — через 1 ч после начала работы компрессора; термограмма 6 — через 2 ч; термограмма 7 — через 1 ч после остановки компрессора; термограмма 8 — через 2 ч; термограмма 9 — через 3 ч; термограмма 10— через 4 ч. Кривая 11 — локатор муфт до начала работы, кривая 12 — после работы компрессора, кривая 13 — через 3 сут (фиг. 3).

В зумпфе скважины наблюдается изменение естестве нного теплово го поля и аномалий цементирования с амплитудами порядка О, 5 К. Эти измене ния обусловлены конвекцией замещения твердых частиц горных пород, вымываемых из пласта и осаждающихся в зумпфе скважины. Об,этом свиедельствует изменение положения текущего забоя с 1564 до 1540 м за 6 ч исследований.

28502

Хаким образом, динамические процессы в зумпфе скважины в данном случае связаны с конвекцией замещения °

Формула изобретения

Способ выявления интервалов заколонного движения жидкости в скважине, включающий регистрацию нескольких термограмм в исследуемом интервале после пуска скважины в работу с последующим их сопоставлением, о т л и ч а ю шийся тем, что, с целью повышения достоверности способа за счет учета влияния конвекции замещения, одновременно производят фОновые замеры температуры и плотности флюида перед пуском скважины в работу, одновременно с термограммами регистрируют серию плотнограмм после пуска скважины в работу при плотности флюида в подошве работающего пласта, равной или большей, чем плотность жидкости, поступающей из интервала перфорации, а об интервалах заколон25 но Го движе ния жидкости c äÿò по иэ менению плотности и наличию скачкообразных изменений градиента температуры в каждой точке исследуемого интервала.

i328502

t 1б

I f/)

Составитель И. Тупысев

Редактор И. Николаичук Техред Л.Сердюкова Корректор B. Бутяга

Заказ 34б2/35 Тираж 532 Подписное

ВНИИПО Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

1)3035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

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

Способ выявления интервалов заколонного движения жидкости в скважине Способ выявления интервалов заколонного движения жидкости в скважине Способ выявления интервалов заколонного движения жидкости в скважине Способ выявления интервалов заколонного движения жидкости в скважине 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к нефте добыче и позволяет определять дебит скважины по жидкости газа и обводненности -продукции скважины

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

Изобретение относится к нефтяной пром-ти и позволяет расширить диапазон и .точность измерения дебита скважин за счет улучшения гидродинамических условий работы устройства

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и позволяет повысить точность и оперативность определения истинных значений скважинных глубинных параметров при промысловых исследованиях скважин путем автоматического сравнения текущих значений этих параметров с градуировочными данными измерительных преобразователей (ИП)

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 нефтедобывающей промышленности, а именно к области измерения продукции (дебита) различных категорий нефтяных скважин (мало-, средне- и высокодебитных) и определения фазного и компонентного составов

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано при измерении дебита двухфазных потоков эксплуатационных газовых, газоконденсатных и нефтяных скважин

Изобретение относится к исследованию скважин

Изобретение относится к нефтедобывающей отрасли и может быть использовано для контроля разработки нефтяных месторождений при определении места нарушения герметичности эксплуатационной колонны в нагнетательной скважине в интервалах, не перекрытых НКТ

Изобретение относится к скважинной разработке газовых и газоконденсатных месторождений

Изобретение относится к газодобывающей промышленности и может быть использовано для выбора оптимальной производительности скважин в нем при разработке газоконденсатных месторождений
Наверх