Способ определения геометрического профиля скважины

 

Изобретение относится к контролю технического состояния скважин методом профилеметрии. Цель - повышение достоверности определения геометрического профиля скважины путем учета искажений результатов измерений при неустойчивом положении прибора. Способ включает проведение профилеметрических измерений малого и большого диаметров. Для достижения цели измеряют угловое вращение прибора вокруг оси, по которому определяют длины интервалов неустойчивого положения прибора В каждом интервале определяют отношение разности экстремальных значений большого и малого диаметров скважины к ее номинальному значению. В зависимости от величины отношения определяют характер вращения прибора. Выделяют повсроты прибора и колебания относительно положения равновесия Производится корректировка полученных профилеграмм с учетом характера вращения прибора По скорректированной профипеграмме определяется профиль скважины известным способом Применение способа сокращает пропуск желобов и ошибки интерпретации 3 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 Е 21 В 47/08

ГОСУДАРСТВЕ ННЫ Й КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4627241/03 (22) 26,12.88 (46) 15.06.92. Бюл. N. 22 (71) Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических методов исследований, испытания и контроля нефтегазоразведочных скважин (72) Е.А.Авербух, Л.А,Арнополина, Н.Н.Кривко, В,И,Макушев и А,П.Загайнов (53) 622.241(088,8) (56) Техническая инструкция по проведению геофизических исследований в скважинах.

М,: Недра, 1985, с. 22-25. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ СКВАЖИНЫ (57) Изобретение относится к контролю техничсского состояния скважин методом профилеметрии. Цель — повышение достоверности определения геометрического профиля скважины путем учета искажений

Изобретение относится к контролю технического состояния скважин методом профилеметрии.

Целью изобретения является повышение достоверности определения геометрического профиля скважины путем учета искажения результатов профилеметрических измерений при неустойчивом положении прибора, На фиг. 1 представлена структурная схема устройства, поясняющего способ; на фиг.

2 и 3 — результаты профилеметрических измерений и результаты коррекции профиле рамм.

Устройство, поясняющее способ, состоит из четырехрычажного измерительного... Ж, „1740649 А1 результатов измерений при неустойчивом положении прибора. Способ включает проведение профилеметрических измерений малого и большого диаметров, Для достижения цели измеряют угловое вращение прибора вокруг оси, по которому определяют длины интервалов неустойчивого положения прибора. В каждом интервале определяют отношение разности экстремальных значений большого и малого диаметров скважины к ее номинальному значению, В зависимости от величины отношения определяют характер вращения прибора. Выделяют повсроты прибора и колебания относительно поло>кения равновесия. Производится корректировка полученных профилеграмм с учетом характера вращения прибора. По скорректированной профилеграмме определяется профиль скважины известным способом. Применение способа сокращает пропуск желобов и ошибки интерпретации. 3 ил. блока 1 (прибора). датчика 2 регистрации вращения блока 1, блока 3 определения характера неустойчивого положения прибора. блока 4 корректировки профилеграммы.

На фиг. 2 представлены результаты профилеметрических измерений 5 четырехрычажным измерительным блоком и скорректированных измерений 6, 7, 8; на фиг. 3 показан контур 9 поперечного сечения при устойчивом положении 10 рычагов на глубине 2250 м, контур 11 поперечного сечения при неустойчивом положении 12 измерительных рычагов (при повороте на 45 ) на глубине 2244 м, контур 13 поперечного сечения. восстансвленный по скорректированным профилеметрическим измерениям

1740649 на глубине 2244 м, контур 14 поперечного сечения при устойчивом положении 15 измерительных рычагов (при повороте на 90 ) на глубине 2237 м, результаты 16 измерений геометрического профиля скважины детальной восьмирычажной измерительной системой типа СПР-1, выполненные на глубинах с устойчивым и неустойчивым положениями четырехрычажного прибора, заключения о геометрическом профиле скважины, выполненные по фактическим измерениям 17 и скорректированным измерениям 18 четырехрычажного прибора.

Способ осуществляется следующим образом.

1. Проводят профилеметрические измерения большого (ОБ) и малого (DM) диаметров поперечного сечения скважины четырехрычажным измерительным прибором 1 (типа СКП-1, СКПД-3) на кабеле по всему необсаженному интервалу.

2. С помощью датчика 2 регистрации вращения прибора 1 измеряют угловое ускорение вращения прибора 1 вокруг оси, По результатам измерений определяют глубину начала (1н) и окончания (I,) каждого i-го интервала.

3, B каждом i-м интервале вращения прибора 1 определяются следующие величины:

3,1, Длина интервала

Л li = lyi — lni (1)

3,2. Значения большого и малого диаметров ОБ и Ом на границах интервала вращения и их разности

Л D1I = О61 (IHI) Ом (н ), Л Dpi = ОБ (к ) DMi (к ). (2)

3.3. Экстремальные значения большого (D6imax) и малого (DMjmin) диаметров. лежащих внутри интервала вращения и их разность

Л D3i = ОБппах ОМитпп. (3)

3,4. Наибольшую величину разности диаметров в интервале вращения

Л Dimax = max (Л О11, Л F2, Л D3i).

3.5. Отношение

К = " (4) он где dH — номинальный диаметр скважины, 4. По величине К в интервале вращения определяют характер вращения прибора 1, При этом выделяют:

4.1, Повороты прибора 1 на угол + 90 относительно устойчивого положения. при К 1,3 (5) (интервал глубин 2233 — 2250 м, фиг, 2. 3).

К этому же типу относят и частые повороты прибора 1 на угол +. 90 на небольшом интервале

55 при К 1,3 (интервал глубин 2207 — 2215 м, фиг. 2, 3).

4.2, Колебание прибора 1 относительно положения равновесия при К 1,3 (интервал 2215 — 2220 м, фиг. 2, 3), 5. Исходя из характера вращения прибора 1 в каждом интервале вращения производится коррекция профилеграмм на влияние неустойчивого положения рычагов.

5.1. При одиночных и частых поворотах прибора 1 за скорректированную профилеграмму (п.п. 6, 7, фиг. 2, 3) в интервале вращения принимают плавную линию, соединяющую соответственно максимальные и минимальные значения диаметров, лежащие в окрестности границ интервалов вращения. В случае (4.1) такими значениями будут результаты измерений, лежащие на границах интервала (поз. 6, фиг. 2), а в случаях типа (4.2) — внутри интервала (поз, 7, фиг. 2), 5.2. При колебаниях прибора 1 вокруг положения равновесия за скорректированные значения профилеграммы принимаются значения из доверительного интервала шириной 2 e, F. — погрешность измерений, т,е.

DMji = DMji -в, ОБ1 = ОБ1 +Я.

j — номер кванта измерений (интервал 2205—

2213 м п, 8, фиг. 2, 3.

6. По скорректированной и рофилеграмме производится определение геометрического профиля скважины измен ым способом (поз, 18, фиг. 2).

Оценка эффективности способа проводилась на большом фактическом материале.

Корректность выданных заключений проверялась путем сравнения с результатами интерполяции детального метода горизонтальной профилеметрии восьмирычажными измерительными приборами типа СПР-1 и др. (фиг. 3, поз. 16). Предложенный способ и рактически искл ючает вероятность и ропуска желобов и ошибку 2 рода, т,е. пропуск желоба с прихватоопасной формой поперечного сечения, При этом фактическая ошибка первого рода, т.е. принятие желоба с неприхватоопасной формой сечения за желоб с прихватоопасной формой сечения не ухудшается по сравнению с известными методиками обработки и интерпретации резул ьтатов горизонтальной п рофилеметрии.

Формула изобретения

Способ .определения геометрического профиля скважины, включающий проведение профилеметрических измерений малого

1740649

Фиг. I

55 и большого диаметров скважины прибором на кабеле по всему необсаженному интервалу и корректировку результатов измерений для определения профиля. о т л и ч а юшийся тем, что, с целью повышения достоверности определения за счет учета искажений результатов и рофилеметрических измерений при неустойчивом положении прибора, измеряют угловое ускорение вращения прибора вокруг оси, по которому определяют длину интервала вращения прибора, находят в этом интервале отношение разности экстремальных значений

5 большого и малого диаметров скважины к ее номинальному значению, а корректировку результатов измеряют и определение профиля производят в зависимости от величины этого отношения.

1740649

4!р

Составитель А.Рыбаков

Редактор В.Трубченко Техред М.Моргентал КоРРектоР Т.Малец

Заказ 2062 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям.и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгород, ул,Гагарина, 101

Способ определения геометрического профиля скважины Способ определения геометрического профиля скважины Способ определения геометрического профиля скважины Способ определения геометрического профиля скважины 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к исследованию скважин геофизическими методами

Изобретение относится к промысловой геофизике

Изобретение относится к исследованию скважин

Изобретение относится к промысловым геофизическим исследованиям скважин при проведении буровзрывных работ

Изобретение относится к геологии , нефтяной-и газовой пром-сти

Изобретение относится к буровой технике и м

Изобретение относится к исследованию скважин

Изобретение относится к средствам контроля технического состояния обсадных колонн в скважинах и может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства

Шаблон // 2114302
Изобретение относится к буровой технике, применяемой для контроля проходимости эксплуатационных скважин перед спуском погружных агрегатов, например, электроцентробежных насосов или других длинномерных устройств

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано при определении профиля вертикальных и криволинейных скважин

Изобретение относится к исследованию скважин и предназначено для определения продольного профиля и физико-химических свойств тяжелых углеводородных и солевых отложений на стенках вдоль эксплуатационной колонны, а также может быть использовано для бокового отбора образцов пород из стенок необсаженной скважины

Изобретение относится к геофизическим исследованиям в скважинах и может найти применение в разведочной и промысловой геофизике

Изобретение относится к устройствам для геофизических исследований буровых горизонтальных скважин

Изобретение относится к области регистрации волновых процессов и может быть использовано при создании зондов, регистрирующих сейсмическое волновое поле в вертикальных и наклонных скважинах

Изобретение относится к области геофизических исследований скважин, а именно к средствам для изучения технического состояния скважин методами кавернометрии и профилеметрии
Наверх