RU2001109507A - DEVICE AND METHOD FOR HYDRODYNAMIC RESEARCHES AND WELL TESTS - Google Patents

DEVICE AND METHOD FOR HYDRODYNAMIC RESEARCHES AND WELL TESTS

Info

Publication number
RU2001109507A
RU2001109507A RU2001109507/03A RU2001109507A RU2001109507A RU 2001109507 A RU2001109507 A RU 2001109507A RU 2001109507/03 A RU2001109507/03 A RU 2001109507/03A RU 2001109507 A RU2001109507 A RU 2001109507A RU 2001109507 A RU2001109507 A RU 2001109507A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pressure
hydrodynamic
packer
packing
rubber elements
Prior art date
Application number
RU2001109507/03A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2199009C2 (en
Inventor
Арнольд Геннадиевич Корженевский
Георгий Николаевич Филиди
Александр Ефимович Краснов
Андрей Арнольдович Корженевский
Татьяна Арнольдовна Корженевская
Original Assignee
Волго-уральский центр научно-технических услуг "НЕЙТРОН"
Filing date
Publication date
Application filed by Волго-уральский центр научно-технических услуг "НЕЙТРОН" filed Critical Волго-уральский центр научно-технических услуг "НЕЙТРОН"
Priority to RU2001109507A priority Critical patent/RU2199009C2/en
Priority claimed from RU2001109507A external-priority patent/RU2199009C2/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2199009C2 publication Critical patent/RU2199009C2/en
Publication of RU2001109507A publication Critical patent/RU2001109507A/en

Links

Claims (2)

1. Устройство для гидродинамических исследований и испытаний скважин, состоящее из электрогидромеханического пакерующего устройства с двумя резиновыми элементами, депрессионной камеры с клапанной системой и датчиками давления и герметичного пробоотборника, опускаемых в скважину на геофизическом кабеле, отличающееся тем, что для пакеровки, управления клапанной системой депрессионной камеры и автоматической распакеровки применен один электрогидромеханический привод, обеспечивающий открытие депрессионной камеры только после пакеровки испытателя, при этом в пакерующем устройстве применены два цилиндрических резиновых элемента с возможностью расположения между собой на различном расстоянии от 2-3 см до нескольких метров для обеспечения гидродинамических испытаний при однопакерной компоновке с двумя пакерующими элементами или селективных испытаний с двухпакерной компоновкой с расстоянием между пакерами до нескольких метров, при этом на внешних поверхностях резиновых элементов выполнены концентрические проточки для создания на контакте пакера с колонной гидрозатворных зон повышенного давления, образующихся при механическом сжатии резиновых элементов, обеспечивая герметичность пакеровки, а для создания притока флюида из пласта применена депрессионная камера с атмосферным давлением, состоящая из набора насосно-компрессорных труб с общим объемом до 300 литров, при этом весь процесс гидродинамических испытаний - открытие приемного клапана, приток флюида и восстановление давления в подпакерной или межпакерной зоне контролируется дистанционными датчиками с регистрацией диаграмм давления, по которым рассчитываются все гидродинамические параметры продуктивного пласта.1. A device for hydrodynamic research and testing of wells, consisting of an electro-hydromechanical packing device with two rubber elements, a depression chamber with a valve system and pressure sensors and a sealed sampler, lowered into the well on a geophysical cable, characterized in that for packing, control of the depression valve system cameras and automatic unpacking, one electro-hydromechanical drive is used, which ensures the opening of the depression chamber only after packer the test, in this case, two cylindrical rubber elements are used in the packer with the possibility of being located between each other at different distances from 2-3 cm to several meters to ensure hydrodynamic tests in a single-pack arrangement with two packing elements or in selective tests with a two-pack arrangement with a distance between packers up to several meters, while concentric grooves are made on the outer surfaces of the rubber elements to create a pack of hydros at the contact of the packer pressure zones created by mechanical compression of rubber elements, ensuring tightness of the packings, and a pressure chamber with atmospheric pressure consisting of a set of tubing with a total volume of up to 300 liters was used to create fluid flow from the formation, while the entire process of hydrodynamic testing - the opening of the intake valve, the flow of fluid and the restoration of pressure in the sub-packer or interpacker zone is controlled by remote sensors with registration of pressure diagrams, according to orym calculated all the hydrodynamic parameters of the producing formation. 2. Способ гидродинамических исследований и испытаний скважин с определением количественных значений параметров пласта и отбором герметичных проб флюида, отличающийся тем, что в скважину на геофизическом кабеле опускают устройство с дистанционным управлением процессами пакеровки, притока флюида, восстановления давления в подпакерной или межпакерной зоне и последующей автоматической распакеровкой с обеспечением контроля всего цикла испытания по регистрируемым диаграммам давления, например, с помощью устройства по п. 1. 2. The method of hydrodynamic research and testing of wells with the determination of quantitative values of the reservoir parameters and the selection of sealed fluid samples, characterized in that a device with remote control of the processes of packing, fluid flow, pressure recovery in the sub-packer or interpacker zone and subsequent automatic is lowered into the well on a geophysical cable unpacking with ensuring control of the entire test cycle according to the recorded pressure diagrams, for example, using the device according to claim 1.
RU2001109507A 2001-04-09 2001-04-09 Device and method of well hydrodynamic investigations and tests RU2199009C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001109507A RU2199009C2 (en) 2001-04-09 2001-04-09 Device and method of well hydrodynamic investigations and tests

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001109507A RU2199009C2 (en) 2001-04-09 2001-04-09 Device and method of well hydrodynamic investigations and tests

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2199009C2 RU2199009C2 (en) 2003-02-20
RU2001109507A true RU2001109507A (en) 2003-04-10

Family

ID=20248204

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001109507A RU2199009C2 (en) 2001-04-09 2001-04-09 Device and method of well hydrodynamic investigations and tests

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2199009C2 (en)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7934547B2 (en) * 2007-08-17 2011-05-03 Schlumberger Technology Corporation Apparatus and methods to control fluid flow in a downhole tool
RU2471984C2 (en) * 2011-04-20 2013-01-10 Открытое акционерное общество "Научно-производственная фирма "Геофизика" (ОАО НПФ "Геофизика") Device for hydrodynamic monitoring of wells
CN102996115B (en) * 2012-11-28 2015-07-15 西安思坦仪器股份有限公司 Direct-reading examining seal instrument suitable for eccentric water distributor
CN103147742A (en) * 2013-02-04 2013-06-12 西安思坦仪器股份有限公司 Direct-reading type seal checking instrument suitable for concentric adjustable water distributor
RU2669980C1 (en) * 2017-12-18 2018-10-17 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром геологоразведка" Method for determining hydrodynamic parameters of productive formation
CN109779578A (en) * 2019-03-26 2019-05-21 西安石油大学 Adaptive horizontal well control water conservancy project tool based on grease density contrast and eddy flow

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9772261B2 (en) Passive micro-vessel and sensor
US5687791A (en) Method of well-testing by obtaining a non-flashing fluid sample
US9389158B2 (en) Passive micro-vessel and sensor
US9869613B2 (en) Passive micro-vessel and sensor
CA1276873C (en) Formation fluid sampler
US11156081B2 (en) Methods and systems for operating and maintaining a downhole wireless network
EA024527B1 (en) Passive micro-vessel and sensor
EP3126813B1 (en) System and method for acquiring at least one sample from a fluid
CN203133063U (en) Laboratory simulation device of undisturbed soil column
RU2001109507A (en) DEVICE AND METHOD FOR HYDRODYNAMIC RESEARCHES AND WELL TESTS
AU586868B2 (en) Method of well testing
CN108166974B (en) Device integrated with perforation combined test and sampling
RU2199009C2 (en) Device and method of well hydrodynamic investigations and tests
EP2953677A1 (en) Passive micro-vessel and sensor
RU2015317C1 (en) Device for inducing inflow of formation fluid
RU2379505C1 (en) Parker apparatus on cable and oil and gas wells hydrodynamic research and sampling method
RU2002111062A (en) The method of research on the tightness of the production casing injection wells
SU1530767A1 (en) Device for hydrodynamic well-logging
RU2475641C1 (en) Method of investigation of leaktightness or leakiness of packer system and cement bridge of well
SU1629526A1 (en) Formation testing device
CN2741029Y (en) Testing sealer of mechanical water-blocking well
SU1143838A1 (en) Apparatus for sampling liquid and gas from formation
SU1420150A1 (en) Formation investigating and testing apparatus
SU1214914A1 (en) Apparatus for hydrodynamic testing of well
NO20005007L (en) Device and method for improving the operation of a remote controlled sensor