Способ доставки геофизических приборов на кабеле в горизонтальные скважины

 

Изобретение относится к геофизическим исследованиям горизонтальных скважин. Применяют комбинированный кабель, верхняя часть которого состоит из серийного геофизического кабеля, а нижняя - из кабеля с повышенной жесткостью и увеличенным диаметром. Геофизический прибор доставляется в интервал исследований силой, возникающей за счет разницы в диаметрах нижней и верхней частей кабеля, при создании давления на устье 6 - 7 МПа. Снижается технологическая трудоемкость, повышается эффективность геофизических исследований и надежность проведения геофизических работ в целом на скважине. 2 ил.

Изобретение относится к области нефтепромысловой геофизики и может быть использовано при проведении геофизических исследований нефтяных и газовых скважин.

В настоящее время наклонные и горизонтальные скважины находят все более широкое применение при разработке нефтяных и газовых скважин. Геофизические исследования таких скважин затрудненны, поскольку доставка геофизических приборов в интервал исследований представляет собой сложную техническую задачу.

Известна "Технология" промыслово-геофизических исследований горизонтальных скважин "Горизонталь-3". Такая технология разработана в АО НПФ "Геофизика", г. Уфа. Согласно этой технологии геофизический прибор (ГП) на кабеле доставляется в интервал исследований в колонне труб, заканчивающийся набором стеклопластиковых труб потоком жидкости (1).

Недостатками такой технологии являются: 1. Нахождение ГП в стеклопластиковых трубах вызывает экранирование физических полей и, как следствие, искажение регистрируемых параметров.

2. Большая технологическая трудоемкость, высокая стоимость, большие затраты времени на проведение исследований - до несколько суток.

3. Требуется доставка на скважину спецтранспортом переводников, стеклопластиковых труб по несколько сот метров, высокая аварийность, связанная с быстрым износом резьбовых соединений.

Известно также устройство для доставки ГП в скважину потоком жидкости. Согласно описанию это устройство соединяется на поверхности с ГП и потоком жидкости доставляется на забой (2).

Однако с помощью этого устройства невозможно обеспечить продвижение приборов при выходе из колонны труб.

Известен принятый в качестве ближайшего аналога способ доставки геофизических приборов на кабеле в горизонтальные скважины, основанный на применении колонны труб, устьевого сальникового устройства, и гидронасосной системы, включающий создание в колонне труб давления и проталкивание геофизического прибора из колонны труб (3).

Недостатком известного способа является низкая эффективность геофизических исследований, высокая трудоемкость технологических операций.

Технической задачей, решаемой данным изобретением, является повышение эффективности геофизических исследований горизонтальных скважин, снижение трудоемкости технологических операций по доставке ГП на забой горизонтальных скважин (ГС), обеспечение геофизических исследований (ГИ) независимо от протяженности горизонтального участка скважины путем поинтервального исследования.

Технический результат достигается тем, что в способе доставки геофизических приборов в горизонтальные скважины, основанном на применении колонны труб, устьевого сальникового устройства, и гидронасосной системы, включающем создание в колонне труб давления и проталкивание геофизического прибора из колонны труб согласно изобретению применяют комбинированный кабель, верхняя часть которого состоит из геофизического кабеля, а нижняя - из кабеля, который имеет повышенную жесткость и увеличенный диаметр 28 - 36 мм, создают в колонне труб давление 6 - 7 МПа, а проталкивание геофизического прибора из колонны труб обеспечивают силой, возникающей за счет разницы в диаметрах нижней и верхней части кабеля.

Сущность способа поясняется чертежами на фиг. 1 и 2. На фиг. 1 изображено положение геофизического прибора (ГП) в колонне труб до создания давления на устье. Здесь: 1 - обсадная колонна, в нее опущена колонна труб 2 (бурильные или насосно-компрессорные трубы).

Серийный геофизический кабель 3, например КГЗ-60-90, соединен со специальным кабелем 4, который имеет повышенную жесткость и увеличенный диаметр. Геофизический прибор 5 соединен со спецкабелем 4.

На фиг. 2 показано положение ГП после его проталкивания силой, возникающей за счет разницы в диаметрах нижней 4 и верхней 3 частей кабеля при создании давления на устье.

Способ осуществляют в следующей последовательности действий.

В горизонтальную скважину, подготовленную для проведения геофизических исследований, опускают бурильные трубы до забоя, делают технологическую промывку буровым раствором и поднимают от забоя на 150 - 200 м. После этого в бурильные трубы на комбинированном кабеле (серийный геофизический кабель + специальный жесткий кабель, повышенного диаметра (28 - 36 мм), опускают ГП до максимально возможной глубины, но не допуская выхода ГП из труб на 150 - 200 м. На устье скважины монтируется разборное сальниковое устройство. После этого с помощью насосного оборудования создается давление в трубах 6,0 - 7,0 МПа, под действием которого возникает тяговая сила за счет разницы в диаметрах прибора и кабеля, обеспечивая продвижение прибора в горизонтальной части скважин. Расчет показывает, что за счет разницы в диаметрах ГП и кабеля возникает тяговая сила до 2,5 т, которая обеспечивает выталкивание ГП из колонны труб.

С момента выхода ГП из колонны начинает действовать сила, обеспечивающая продвижение ГП в горизонтальном участке ствола за счет разницы в диаметрах спецкабеля и серийного кабеля. Расчет показывает, что в данном случае развивается усилие до 600 кг, что вполне достаточно для доставки ГП в интервал исследований.

Предлагаемый способ снижает технологическую трудоемкость, повышает эффективность геофизических исследований и обеспечивает надежность проведения геофизических работ на скважине.

Источники информации 1. Рекламный проспект АО НПФ "Геофизика", г. Уфа, "Горизонталь-3", 1990.

2. Авторское свидетельство N 1361315, МКИ E 21 B 47/00, 1987 г.

3. Патент США N 4484618, опубл. 1984.

Формула изобретения

Способ доставки геофизических приборов на кабеле в горизонтальные скважины, основанный на применении колонны труб, устьевого сальникового устройства и гидронасосной системы, включающий создание в колонне труб давления и проталкивание геофизического прибора из колонны труб, отличающийся тем, что применяют комбинированный кабель, верхняя часть которого состоит из геофизического кабеля, а нижняя - из кабеля, который имеет повышенную жесткость и увеличенный диаметр 28 - 36 мм, при этом создают в колонне труб давление 6 - 7 МПа, а проталкивание геофизического прибора из колонны труб обеспечивают силой, возникающей за счет разницы в диаметрах нижней и верхней части кабеля.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к нефтяной пром-ти и позволяет повысить эффективность работы устройства за счет обеспечения одновременного захвата извлекаемого прибора и включения пускового узла

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и предназначено для спуска геофизических приборов и подачи технологической жидкости при выполнении геофизических работ и технологических операций на скважинах

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть применено при доставке оборудования в горизонтальный или наклонный ствол скважины

Изобретение относится к области бурения горизонтальных скважин, для которых необходимо осуществлять измерения в скважине или выполнять диаграфические замеры

Группа изобретений относится к системе и способам управления инструментами в стволе скважины. Система содержит выделенную гидравлическую линию для передачи сигнального устройства, способного генерировать один или несколько индивидуальных сигналов на один или несколько инструментов в подземной скважине. Каждый инструмент может быть оборудован считывающим устройством для приема сигналов от и передачи сигналов на сигнальное устройство. Каждое считывающее устройство может управлять действием инструмента, связанного с ним, если считывающее устройство запрограммировано на реагирование на сигналы, принимаемые от устройства управления. Рабочая жидкость гидросистемы, использующаяся для управления действием инструмента, может перемещаться по выделенной гидравлической линии или отдельной гидравлической линии. Отдельную гидравлическую линию можно использовать для возврата инструмента в исходное положение. При этом линия управления имеет канал с диаметром, достаточным для перемещения через него сигнального устройства, но недостаточным для обеспечения коммерческих количеств производимых текучих сред. Технический результат заключается в повышении эффективности управления инструментами в стволе скважины. 3 н. и 41 з.п. ф-лы, 10 ил.

Группа изобретений относится к области бурения скважин на обсадной колонне. Компоновку низа бурильной колонны поднимают через колонну обсадных труб посредством уменьшения плотности бурового раствора в колонне обсадных труб над компоновкой низа бурильной колонны до плотности меньше, чем плотность бурового раствора в кольцевом пространстве за колонной обсадных труб. Компоновка низа бурильной колонны перемещается вверх в колонне обсадных труб под действием направленной вверх силы, созданной разностью значений плотности текучей среды. При перемещении вверх менее плотная текучая среда, вытесняемая перемещением вверх компоновки низа бурильной колонны, выходит из колонны обсадных труб. Когда компоновка низа бурильной колонны прекращает перемещение вверх, клиновые захваты подвешивают компоновку в промежуточной точке в колонне обсадных труб. Затем оператор уменьшает плотность бурового раствора в колонне обсадных труб ниже компоновки низа бурильной колонны, вновь создавая направленную вверх силу, действующую на компоновку низа бурильной колонны, обуславливающую перемещение компоновки низа бурильной колонны вверх в колонне обсадных труб. Обеспечивает необходимое для высвобождения компоновки низа бурильной колонны и подъема ее на поверхность усилие. 3 н. и 17 з.п. ф-лы, 14 ил.

Группа изобретений относится к горному делу и может быть применена для подъема компоновки низа бурильной колонны. Компоновку низа бурильной колонны в операции бурения на обсадной колонне поднимают посредством уменьшения плотности текучей среды в колонне обсадных труб над компоновкой низа бурильной колонны с созданием направленной вверх силы, действующей на компоновку низа бурильной колонны. При перемещении компоновки низа бурильной колонны вверх в колонне обсадных труб текучую среду закачивают в верхний конец кольцевого пространства, и вытесненная текучая среда выходит из верхнего конца колонны обсадных труб. Осуществляют мониторинг и сравнение расходов текучей среды, подаваемой в верхний конец кольцевого пространства, и расхода вытесненной текучей среды, выходящей из колонны обсадных труб. Технический результат заключается в повышении эффективности подъема компоновки низа бурильной колонны. 3 н. и 17 з.п. ф-лы, 14 ил.

Группа изобретений относится к горному делу и может быть применена для подъема компоновки низа бурильной колонны. Компоновку низа бурильной колонны в операции бурения на обсадной колонне поднимают посредством вытеснения текучей среды в колонне обсадных труб менее плотной текучей средой, чем текучая среда в кольцевом пространстве. Компоновка низа бурильной колонны перемещается вверх в колонне обсадных труб под действием направленной вверх силы, обусловленной различной плотностью текучих сред в колонне обсадных труб и в кольцевом пространстве. Вытесненная текучая среда выходит из колонны обсадных труб через ограничивающее поток дроссельное отверстие штуцера. Проходное сечение потока дроссельного отверстия изменяется при перемещении компоновки низа бурильной колонны вверх для регулирования скорости перемещения вверх компоновки низа бурильной колонны. Технический результат заключается в повышении эффективности подъема компоновки низа бурильной колонны. 3 н. и 17 з.п. ф-лы, 14 ил.

Группа изобретений относится к горному делу и может быть применена для подъема компоновки низа бурильной колонны при бурении на обсадной колонне. Компоновка низа бурильной колонны для бурения на обсадной колонне соединена с возможностью высвобождения с колонной обсадных труб. Подъемный инструмент спускается в колонне обсадных труб и фиксируется на компоновке низа бурильной колонны. Клиновые захваты установлены на подъемном инструменте и втянуты во время спуска. Перепад давления перемещает подъемный инструмент и компоновку низа бурильной колонны вверх, и клиновые захваты зацепляются с колонной обсадных труб для предотвращения перемещения вниз, если перепад давления слишком сильно снижается. Канал проходит через подъемный инструмент и компоновку низа бурильной колонны. Обратный клапан в подъемном инструменте обеспечивает проход потока вниз через канал, но предотвращает проход потока вверх, так что можно осуществлять циркуляцию текучей среды через подъемный инструмент и компоновку низа бурильной колонны, подвешенные на клиновых захватах. Технический результат заключается в повышении эффективности подъема компоновки низа бурильной колонны. 3 н. и 17 з.п. ф-лы, 14 ил.

Группа изобретений относится к горному делу и может быть применена для подъема компоновки низа бурильной колонны при бурении на обсадной колонне. Во время бурения на обсадной колонне буровой раствор закачивают через напорный трубопровод, ведущий в канал в захвате колонны обсадных труб и вниз по колонне обсадных труб. Компоновка низа бурильной колонны установлена на нижнем конце колонны обсадных труб для бурения ствола скважины. Компоновку низа бурильной колонны поднимают посредством установки в колонне обсадных труб ниже захвата колонны обсадных труб циркуляционного переводника, имеющего боковое выпускное отверстие. Возвратной выкидной линией соединяют выпускное отверстие с циркуляционной системой. Оператор подает текучую среду вниз по кольцевому пространству за колонной обсадных труб и обратно вверх по колонне обсадных труб, обеспечивая перемещение вверх компоновки низа бурильной колонны. Текучая среда, проходящая обратно вверх по колонне обсадных труб, отводится через выпускное отверстие в циркуляционном переводнике в циркуляционную систему без прохождения через канал в захвате колонны обсадных труб. Технический результат заключается в повышении эффективности подъема компоновки низа бурильной колонны. 3 н. и 17 з.п. ф-лы, 14 ил.

Изобретение относится к способу осуществления гидроразрыва. Технический результат заключается в оптимизации создаваемых напряжений от гидроразрыва из разнесенных мест вдоль ствола скважины. В способе осуществления гидроразрыва подземной среды помещают множество скользящих муфт в скважине, проходящей в подземные среды, причем скользящие муфты помещают в разнесенных местах вдоль скважины и выполняют с возможностью управления после размещения в скважине в любой заданной последовательности, перемещают множество сигнальных устройств по линии управления, размещенной в скважине, причем каждое из сигнальных устройств открывает, по меньшей мере, одну из множества скользящих муфт, и осуществляют гидроразрыв подземных сред в любой заданной последовательности в разнесенных местах вдоль скважины, проходящей в подземные среды, при этом скользящие муфты используют при осуществлении гидроразрыва и оставляют их в скважине при осуществлении гидроразрыва. 15 з.п. ф-лы, 5 ил.
Наверх