RU2055178C1 - Способ контроля искривления ствола скважины - Google Patents

Способ контроля искривления ствола скважины Download PDF

Info

Publication number
RU2055178C1
RU2055178C1 RU93040787A RU93040787A RU2055178C1 RU 2055178 C1 RU2055178 C1 RU 2055178C1 RU 93040787 A RU93040787 A RU 93040787A RU 93040787 A RU93040787 A RU 93040787A RU 2055178 C1 RU2055178 C1 RU 2055178C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
deflection
drill pipe
sensors
wellbore
drill
Prior art date
Application number
RU93040787A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93040787A (ru
Inventor
В.А. Чесноков
Д.А. Бернштейн
В.И. Евдокимов
И.В. Чеснокова
Original Assignee
Государственная акционерная научно-производственная фирма "Геофизика"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственная акционерная научно-производственная фирма "Геофизика" filed Critical Государственная акционерная научно-производственная фирма "Геофизика"
Priority to RU93040787A priority Critical patent/RU2055178C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2055178C1 publication Critical patent/RU2055178C1/ru
Publication of RU93040787A publication Critical patent/RU93040787A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Length Measuring Devices With Unspecified Measuring Means (AREA)

Abstract

Использование: бурение глубоких нефтяных скважин, в том числе наклонно-направленных скважин. Сущность изобретения: датчики прогиба, выполненные в виде выдвижных элементов, устанавливают на корпусе скважинного прибора. Скважинный прибор на кабеле спускают внутрь колонны бурильных труб. Концы скважинного прибора центрируют внутри трубы. По величине максимального выдвижения датчиков прогиба вычисляют параметры искривления. 4 ил.

Description

Изобретение относится к бурению глубоких нефтяных скважин, в том числе наклонно-направленных скважин.
Известен способ контроля искривления ствола скважины, когда измерения зенитного угла, азимута и положение плоскости отклонителя осуществляют в процессе бурения. (Системы MWD возможности и перспективы. Обзор журналов США (экспресс-информация) ВНИИОЭНГ Сер. "Бурение". Зарубежный опыт 1984, вып. 3, с. 6). По этому способу измерения параметров траектории скважины проводятся с помощью датчиков, устанавливаемых непосредственно в бурильных трубах над забойным двигателем. Передача сигнала осуществляется по каротажному кабелю, который спускают внутрь бурильных труб до соединения с блоком датчиков посредством разъема защелки. Способ позволяет измерять параметры траектории скважины в процессе бурения.
Недостатком данного способа является низкая точность измерений, поскольку реальная погрешность измерений зенитного угла составляет порядка ±0,5о, а азимута ±2о, что ограничивает применение способа при разработках тонких и выклинивающихся нефтяных пластов.
Наиболее близким к изобретению является способ контроля искривления ствола скважины, по которому на бурильной трубе устанавливают во взаимно перпендикулярных плоскостях датчики прогиба (тензорезисторы), градуируют их, прогибая бурильную трубу на заданную величину прогиба и регистрируя величину выходного сигнала. Устанавливают бурильную трубу в рабочее положение. С помощью градуировочной зависимости по величине выходного сигнала датчиков определяют прогиб в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Далее аналитически рассчитывают азимут и зенитный угол наклона ствола скважины. Способ обеспечивает высокую точность измерений, однако, требует размещения датчиков непосредственно на бурильной трубе, передача информации от которых осуществляется по каротажному кабелю, соединяемому с блоком датчиков с помощью сбрасываемого разъема-защелки. Применение разъема-защелки и размещение датчиков на бурильной трубе существенно снижает надежность и производительность измерений, так как разъем-защелка подвержен засорению механическими частицами, попадающими из промывочной жидкости, а выход из строя датчиков или разъема-защелки требует подъема на поверхность всех бурильных труб.
Задача изобретения повышение надежности и производительности измерений параметров траектории ствола скважины.
Задача решается тем, что датчики прогиба, выполненные в виде выдвижных элементов, размещают в средней части корпуса скважинного прибора, скважинный прибор на кабеле спускают внутрь бурильных труб, концы скважинного прибора центрируют в трубах, датчики прогиба выдвигают до упора в стенку бурильной трубы и по величине максимального выдвижения датчиков прогиба вычисляют величину прогиба бурильной трубы.
Сопоставительный анализ предлагаемого способа с прототипом показал, что предлагаемый способ отличается от известного тем, что:
датчики прогиба, выполненные в виде выдвижных элементов, размещаются непосредственно на корпусе скважинного прибора;
скважинный прибор с датчиками прогиба спускают на кабеле внутрь бурильных труб, концы скважинного прибора центрируют в трубах;
выдвигая датчики прогиба до упора в стенку бурильных труб, определяют расстояние от середины корпуса скважинного прибора до стенки бурильной трубы в вертикальной и горизонтальной плоскостях относительно продольной оси корпуса;
по величине максимального выдвижения датчиков прогиба вычисляют степень прогиба бурильной трубы и, соответственно, параметры траектории ствола скважины.
В связи с тем, что предлагаемый способ реализуется посредством датчиков прогиба, расположенных непосредственно на скважинном приборе, исключается необходимость размещения датчиков прогиба на стенках бурильных труб. Соответственно исключается необходимость в применении сбрасываемого кабельного разъема-защелки для стыковки с датчиками прогиба на трубах. Кроме того, в случае выхода из строя датчика прогиба, на поверхность поднимается только скважинный прибор с датчиками, который ремонтируется либо заменяется на исправный, и прибор вновь спускается в скважину. Подъема на поверхность всей колонны труб при этом, как у прототипа, не требуется.
Таким образом, предлагаемый способ контроля искривления ствола скважины надежен в реализации, не требует дополнительных затрат, специальных или дорогостоящих технологий. В совокупности простота и высокая надежность способа позволяют значительно сократить сроки и стоимость сооружения скважины, обеспечив при этом высокую достоверность измерения параметров траектории скважины.
На фиг. 1 показано устройство для реализации предлагаемого способа, измерение в вертикальной скважине; на фиг. 2 то же, измерение в искривленной скважине; на фиг. 3 разрез А-А на фиг. 1; на фиг. 4 разрез Б-Б на фиг. 2.
Устройство представляет собой скважинный прибор 2 в удлиненном цилиндрическом корпусе, спускаемый внутрь бурильных труб 1 на каротажном кабеле 3. В средней части корпуса прибора 2 размещены датчики прогиба, выполненные в виде выдвижных элементов 4-7, расположенных попарно в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, проходящих через ось корпуса прибора 2 с помощью выдвижных элементов 4, 5 и 6, 7 измеряют расстояние от корпуса 2 до стенки бурильной трубы 1. Верхний и нижний конец корпуса прибора 2 центрированы в бурильной трубе 1 с помощью центраторов 8 и 9 соответственно.
Согласно предлагаемому способу контроль искривления ствола скважины осуществляют при углах наклона ≥45о. При углах наклона 45о измерения проводятся обычными скважинными инклинометрами.
Проведение измерений предлагаемым способом осуществляется в следующей последовательности. Прибор 2 (фиг.1 и 2) на каротажном кабеле 3, спускают в бурильную трубу 1 до установки в точке измерений. Проворачивают бурильные трубы 1 вместе с прибором 2 вокруг оси на угол, при котором одна из пар, раздвижных элементов, например, пара элементов 4 и 6 установится в вертикальной плоскости, относительно продольной оси корпуса прибора 2. Выдвигают элементы 4 и 6 до упора в стенку бурильной трубы и измеряют с их помощью расстояние от корпуса прибора 2 до стенки бурильной трубы 1. По величине указанного расстояния вычисляют величину прогиба бурильных труб в вертикальной плоскости, из которой вычисляют зенитный угол искривления скважины в заданной точке измерений. Далее аналогично измеряют с помощью раздвижных элементов 5 и 7 расстояние от корпуса прибора 2 до стенки бурильной трубы 1 и по величине указанного расстояния определяют величину прогиба бурильных труб в горизонтальной плоскости, из которой вычисляют азимут искривления скважины в точке измерений.
Величина прогиба бурильных труб в вертикальной плоскости определяется из соотношения:
Δb (L4 L6)/2, где L4 и L6 расстояние от стенки корпуса прибора 2 до стенки бурильной трубы, измеренное с помощью раздвижных элементов 4 и 6 соответственно.
Аналогична формула величины прогиба бурильных труб в горизонтальной плоскости
Δг (L5 L7)/2 где L5 и L7 расстояние от стенки корпуса прибора 2 до стенки бурильной трубы, измеренное с помощью раздвижных элементов 5 и 7 соответственно.
В связи с тем, что величина прогиба Δ определяется как разность расстояний, измеренных с помощью выдвижных элементов, исключается погрешность измерений, связанная с диаметром бурильных труб, влиянием температурных и других помех, что существенно повышает точность измерений. Предлагаемый способ позволяет проводить измерения зенитного угла и азимута с точностью не ниже 0,01о.

Claims (1)

  1. СПОСОБ КОНТРОЛЯ ИСКРИВЛЕНИЯ СТВОЛА СКВАЖИНЫ, заключающийся в измерении величины прогиба бурильных труб в вертикальной и горизонтальной плоскостях, по которой определяют зенитный угол, азимут наклона и радиус искривления ствола скважины, отличающийся тем, что внутрь бурильных труб на кабеле спускают скважинный прибор, концы которого центрированы в бурильных трубах, в средней части прибора размещают датчики прогиба, выполненные в виде выдвижных элементов, а величину прогиба бурильных труб определяют по величине максимального выдвижения датчиков прогиба до упора в стенки бурильной трубы.
RU93040787A 1993-08-10 1993-08-10 Способ контроля искривления ствола скважины RU2055178C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93040787A RU2055178C1 (ru) 1993-08-10 1993-08-10 Способ контроля искривления ствола скважины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93040787A RU2055178C1 (ru) 1993-08-10 1993-08-10 Способ контроля искривления ствола скважины

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2055178C1 true RU2055178C1 (ru) 1996-02-27
RU93040787A RU93040787A (ru) 1996-09-10

Family

ID=20146435

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93040787A RU2055178C1 (ru) 1993-08-10 1993-08-10 Способ контроля искривления ствола скважины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2055178C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2474684C1 (ru) * 2011-08-11 2013-02-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Энергодиагностика" Система для контроля искривления ствола вертикальной скважины
RU2476668C1 (ru) * 2011-06-29 2013-02-27 Общество С Ограниченной Ответственностью "Энергодиагностика" Способ контроля искривления ствола скважины

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1686144, кл. E 21B 47/02, 1991. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2476668C1 (ru) * 2011-06-29 2013-02-27 Общество С Ограниченной Ответственностью "Энергодиагностика" Способ контроля искривления ствола скважины
RU2474684C1 (ru) * 2011-08-11 2013-02-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Энергодиагностика" Система для контроля искривления ствола вертикальной скважины

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4662458A (en) Method and apparatus for bottom hole measurement
US4445578A (en) System for measuring downhole drilling forces
CA2509585C (en) Control method for downhole steering tool
US9464519B2 (en) Method and apparatus for detecting gamma radiation downhole
US7997340B2 (en) Permanent downhole deployment of optical sensors
US5646611A (en) System and method for indirectly determining inclination at the bit
US10533412B2 (en) Phase estimation from rotating sensors to get a toolface
EP1640561B1 (en) An apparatus for measuring an internal dimension of a well-bore
EP0138271B1 (en) Method and means for determining the subsurface position of a blowing well with respect to a relief well
EP0624706A2 (en) Directional drilling system with integrated formation evaluation logging tool
US7798246B2 (en) Apparatus and method to control the rotation of a downhole drill bit
CA2517658A1 (en) Ultrasonic cement scanner
US11512589B2 (en) Downhole strain sensor
WO1998017894A9 (en) Drilling system with integrated bottom hole assembly
WO1998017894A2 (en) Drilling system with integrated bottom hole assembly
CA2300550C (en) Method for drilling under rivers and other obstacles
GB2296331A (en) Differential-pressure fluid-density measurement instrument
RU2055178C1 (ru) Способ контроля искривления ствола скважины
CA1134257A (en) System for measuring downhole drilling forces
EP0857855B1 (en) Downhole directional measurement system
US10921478B2 (en) Method and transducer for acoustic logging
US6552334B2 (en) Wellbore caliper measurement method using measurements from a gamma-gamma density
CA2269498C (en) Drilling system with integrated bottom hole assembly
CA2634650C (en) Permanent downhole deployment of optical sensors
WO2022266614A1 (en) Resistivity determination from one transmitter and one receiver antennas