RU2272130C1 - Способ измерения глубины скважины - Google Patents

Способ измерения глубины скважины Download PDF

Info

Publication number
RU2272130C1
RU2272130C1 RU2004122028/03A RU2004122028A RU2272130C1 RU 2272130 C1 RU2272130 C1 RU 2272130C1 RU 2004122028/03 A RU2004122028/03 A RU 2004122028/03A RU 2004122028 A RU2004122028 A RU 2004122028A RU 2272130 C1 RU2272130 C1 RU 2272130C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pressure
controlled valve
depth
distance
pressure sensor
Prior art date
Application number
RU2004122028/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Алексеевич Чесноков (RU)
Владимир Алексеевич Чесноков
Виктор Алексеевич Напольский (RU)
Виктор Алексеевич Напольский
Original Assignee
Акционерное открытое общество НПФ "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 Акционерное открытое общество НПФ "Геофизика" filed Critical Акционерное открытое общество НПФ "Геофизика"
Priority to RU2004122028/03A priority Critical patent/RU2272130C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2272130C1 publication Critical patent/RU2272130C1/ru

Links

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Изобретение относится к бурению скважин и может быть использовано для определения глубины скважины в процессе бурения. На забое размещают источник импульсов колебаний среды - управляемый клапан. Перекрывают посредством управляемого клапана проходное сечение бурильных труб и генерируют импульсы давления буровой жидкости, являющейся средой распространения колебаний. В качестве приемника импульсов колебаний среды используют два идентичных датчика давления, размещенных на устье скважины и разнесенных вдоль оси трубопровода на расстояние не менее 10-20 м. Определяют время распространения импульсов давления до каждого датчика давления. Глубину скважины определяют по математическому выражению, учитывая время распространения импульса давления от управляемого клапана до каждого из датчиков давления, расстояние между датчиками давления, расстояние от управляемого клапана до долота и расстояние от первого датчика давления до стола ротора. Изобретение позволяет повысить точность определения глубины скважины.

Description

Предлагаемое изобретение относится к исследованию бурящихся скважин.
Известен способ измерения глубины скважины (С.Г.Комаров Геофизические методы исследования скважин. - М.: Недра, 1973, с.272-278), который состоит в том, что в скважину на каротажном кабеле спускают геофизический прибор. Предварительно каротажный кабель промеряют, размечая его отрезками равной длины с нанесением меток. Суммируя количество спущенных в скважину меток, вычисляют длину спущенного кабеля, которая соответствует глубине скважины. Известный способ широко применяется для измерения глубины пробуренных скважин. Однако в процессе бурения он имеет ограниченное применение, т.к. спуск в скважину геофизических приборов на каротажном кабеле затруднен присутствием в скважине бурового инструмента. В связи с этим в процессе бурения используются геофизические приборы, закрепляемые и спускаемые в скважину на буровом инструменте, и тогда глубину скважины определяют по длине спущенного в скважину бурового инструмента, что повышает трудоемкость и снижает точность определения глубины скважины.
Известен способ определения глубины скважины, выполняемый без использования каротажного кабеля или бурового инструмента и взятый за прототип (заявка на патент РФ №93055889, МПК G 01 V 1/40, опубл. 20.10.96 «Способ определения координат забоя скважины»). По известному способу на забой скважины спускают сейсмический приемник. Вблизи устья скважины, в точке с известными координатами устанавливают источник сейсмических колебаний в виде взрываемого заряда или ударной платформы. Инициируя источником сейсмические колебания, производят регистрацию времен распространения сейсмического сигнала от устья скважины до сейсмического приемника, находящегося на забое скважины. Затем производят импульсное сейсмическое воздействие в трех точках на поверхности земли с известными координатами и регистрацию времен распространения сейсмической волны от этих точек до сейсмического приемника на забое скважины. На основе зарегистрированных времен распространения сейсмических сигналов путем вычислений определяют координаты точки забоя скважины. При этом вертикальная координата с учетом превышения земной поверхности над уровнем моря соответствует глубине скважины по вертикали. Таким образом, известный способ позволяет определить глубину скважины, однако для обеспечения необходимой точности определения следует с высокой точностью знать скорость распространения упругих волн по породам пересекаемого скважиной разреза, что в большинстве случаев обеспечить весьма сложно, т.к. требует большого объема исследовательских работ.
Задачей изобретения является повышение точности определения глубины скважины.
Поставленная задача решается тем, что размещают на забое и вблизи устья скважины соответственно источник и приемник импульсов колебаний среды, измеряют промежуток времени от момента отправки из источника импульса колебаний среды до его поступления в приемник и вычисляют по полученным данным глубину скважины, причем в качестве источника импульсов используют управляемый клапан, посредством которого перекрывают проходное сечение бурильных труб и генерируют импульсы давления буровой жидкости, являющейся средой распространения колебаний, в качестве приемника импульсов колебаний среды используют два идентичных датчика давления, которые разносят между собой вдоль оси трубопровода на фиксированное расстояние не менее 10-20 м, при этом определяют время распространения импульсов давления до каждого датчика давления, а глубину скважины определяют по выражению:
H={[h/(T-t)·t}+D-P,
где Н - глубина скважины, м;
h - расстояние между датчиками давления, м;
t - время распространения импульса давления от управляемого клапана до первого датчика давления;
Т - время распространения импульса давления от управляемого клапана до второго датчика давления;
D - расстояние от управляемого клапана до долота, м;
Р - расстояние от первого датчика давления до стола ротора, м.
Сопоставительный анализ предложенного способа с прототипом показал, что заявленный способ отличается от известного тем, что:
в качестве источника импульсов колебаний среды используют управляемый клапан, посредством которого перекрывают проходное сечение бурильных труб и генерируют импульсы давления буровой жидкости;
средой распространения импульсов колебаний является буровая жидкость;
в качестве приемника импульсов колебаний среды используют два идентичных датчика давления, которые разносят между собой вдоль оси трубопровода на фиксированное расстояние не менее 10-20 м, при этом определяют время распространения импульсов давления до каждого датчика давления, а глубину скважины определяют по выражению:
H={[h/(T-t)]·t}+D-P,
где Н - глубина скважины, м;
h - расстояние между датчиками давления, м;
t - время распространения импульса давления от управляемого клапана до первого датчика давления, м;
Т - время распространения импульса давления от управляемого клапана до второго датчика давления, м;
D - расстояние от управляемого клапана до долота, м;
Р - расстояние от первого датчика давления до стола ротора, м.
Заявителю не известны технические решения, содержащие сходные признаки, отличающие заявляемое решение от прототипа, что позволяет сделать вывод о соответствии его критериям «Новизна» и «Изобретательский уровень».
В связи с тем, что в качестве источника импульсов колебаний среды используют управляемый клапан, посредством которого перекрывают проходное сечение бурильных труб и генерируют импульсы давления буровой жидкости, создаются импульсы давления, по времени перемещения которых от источника до приемника определяют искомую глубину в любой точке ствола скважины. Благодаря тому, что средой распространения импульсов колебаний является буровая жидкость, обеспечивается возможность распространения импульсов давления от забоя до устья скважины с известной скоростью, постоянной для данной буровой жидкости и контролируемой в процессе измерений, что повышает точность измерений по сравнению с прототипом, согласно которому средой распространения импульсов колебаний являются горные породы. В связи с тем, что в качестве приемника импульсов колебаний среды используют два идентичных датчика давления, которые разносят между собой вдоль оси трубопровода на фиксированное расстояние не менее 10-20 м, при этом определяют время распространения импульсов давления до каждого датчика давления, а глубину скважины определяют по выражению:
H={[h/(T-t)]·t}+D-P,
где Н - глубина скважины, м;
h - расстояние между датчиками давления, м;
t - время распространения импульса давления от управляемого клапана до первого датчика давления, м;
Т - время распространения импульса давления от управляемого клапана до второго датчика давления, м;
D - расстояние от управляемого клапана до долота, м;
Р - расстояние от первого датчика давления до стола ротора,
достигается возможность регистрации времени прихода импульсов давления от источника к приемнику и между приемниками, по которому определяют скорость распространения импульсов давления в данной среде и глубину скважины. В результате достигается повышение точности измерения глубины скважины.
Измерения по предлагаемому способу осуществляются в следующей последовательности. В скважину спускают буровой инструмент, вблизи долота которого закреплен управляемый клапан, обеспечивающий перекрытие проходного сечения бурильных труб и генерирование импульсов давления буровой жидкости. В данном случае генерируемые импульсы имели параметры: амплитуду 1-5 МПа и частоту 1-20 Гц. Вблизи устья скважины, предпочтительнее в отводе вертлюга, закрепляют первый датчик давления. В трубопроводе буровой жидкости, между первым датчиком давления и выходом бурового насоса закрепляют второй датчик давления. Измеряют расстояние по оси трубопровода между датчиками давления. Второй датчик давления, расположенный на фиксированном расстоянии по оси трубопровода от первого датчика давления, необходим для измерения скорости распространения импульсов давления в буровой жидкости, которая может меняться при изменении плотности, вязкости и других параметров буровой жидкости. Расстояние между датчиками должно быть не менее 10-20 м, чтобы обеспечить необходимую точность измерений времени распространения импульсов давления от первого до второго датчика.
Включают буровой насос и управляемый клапан, который начинает генерировать импульсы давления, распространяющиеся в буровой жидкости со скоростью, близкой к 1000 м/с. Измеряют с помощью датчиков давления время распространения импульсов давления от управляемого клапана до каждого датчика давления. Глубину скважины вычисляют по выражению:
H={[h/(T-t)]·t}+D-P,M,
где Н - глубина скважины, м;
h - расстояние между датчиками давления, м;
t - время распространения импульса давления от управляемого клапана до первого датчика давления, с;
Т - время распространения импульса давления от управляемого клапана до второго датчика давления, с;
D - расстояние от управляемого клапана до долота, м;
Р - расстояние от первого датчика давления до стола ротора, м.
Внедрение предложенного способа позволит повысить точность измерения глубины скважин и эффективность бурения скважин.

Claims (1)

  1. Способ измерения глубины скважины, включающий размещение на забое и вблизи устья скважины соответственно источника и приемника импульсов колебаний среды, измерение промежутка времени от момента отправки из источника импульса колебаний среды до его поступления в приемник, и вычисления по полученным данным глубины скважины, отличающийся тем, что в качестве источника импульсов используют управляемый клапан, посредством которого перекрывают проходное сечение бурильных труб и генерируют импульсы давления буровой жидкости, являющейся средой распространения колебаний, в качестве приемника импульсов колебаний среды используют два идентичных датчика давления, которые разносят между собой вдоль оси трубопровода на фиксированное расстояние не менее 10-20 м, при этом определяют время распространения импульсов давления до каждого датчика давления, а глубину скважины определяют по выражению
    H={[h/(T-t)] ·t} +D-P,
    где H - глубина скважины, м;
    h - расстояние между датчиками давления, м;
    t - время распространения импульса давления от управляемого клапана до первого датчика давления, м;
    T - время распространения импульса давления от управляемого клапана до второго датчика давления, м;
    D - расстояние от управляемого клапана до долота, м;
    P - расстояние от первого датчика давления до стола ротора, м.
RU2004122028/03A 2004-07-16 2004-07-16 Способ измерения глубины скважины RU2272130C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004122028/03A RU2272130C1 (ru) 2004-07-16 2004-07-16 Способ измерения глубины скважины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004122028/03A RU2272130C1 (ru) 2004-07-16 2004-07-16 Способ измерения глубины скважины

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2272130C1 true RU2272130C1 (ru) 2006-03-20

Family

ID=36117269

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004122028/03A RU2272130C1 (ru) 2004-07-16 2004-07-16 Способ измерения глубины скважины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2272130C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102418517A (zh) * 2011-10-26 2012-04-18 中煤科工集团重庆研究院 煤矿用全液压钻机钻孔深度行程综合检测方法
CN103883313A (zh) * 2013-12-31 2014-06-25 镇江海贝信息科技有限公司 钻井机钻井杆数计数装置及方法
CN104389585A (zh) * 2014-11-20 2015-03-04 陕西太合科技有限公司 基于低压脉冲反射法的井深测量装置及其测量方法

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102418517A (zh) * 2011-10-26 2012-04-18 中煤科工集团重庆研究院 煤矿用全液压钻机钻孔深度行程综合检测方法
CN102418517B (zh) * 2011-10-26 2014-02-26 中煤科工集团重庆研究院 煤矿用全液压钻机钻孔深度行程综合检测方法
CN103883313A (zh) * 2013-12-31 2014-06-25 镇江海贝信息科技有限公司 钻井机钻井杆数计数装置及方法
CN103883313B (zh) * 2013-12-31 2016-12-07 镇江海贝信息科技有限公司 钻井机钻井杆数计数装置及方法
CN104389585A (zh) * 2014-11-20 2015-03-04 陕西太合科技有限公司 基于低压脉冲反射法的井深测量装置及其测量方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11125909B2 (en) Enhanced seismic surveying
US11015436B2 (en) Method for evaluating and monitoring formation fracture treatment using fluid pressure waves
US9891335B2 (en) Wireless logging of fluid filled boreholes
US7310580B2 (en) Method for borehole measurement of formation properties
US7782709B2 (en) Multi-physics inversion processing to predict pore pressure ahead of the drill bit
JP5352674B2 (ja) 掘削時における両方向の衝撃計測による逆垂直坑井内地震探査
CA2788230C (en) Apparatus and method for measuring the acoustic impedance of wellbore fluids
US11243326B2 (en) Borehole imaging using amplitudes of refracted acoustic waves
BRPI0809420A2 (pt) Aparelho operável para facilitar o cálculo de uma profundidade para a qual uma condição ocorre em um furo de poço contendo um fluido, método para facilitar o cálculo de uma profundidade para a qual uma condição ocorre em um furo de poço contendo um fluido, e método para calcular uma profundidade para a qual uma condição ocorre em um furo de poço contendo um fluido
US11414982B2 (en) Depth and distance profiling with fiber optic cables and fluid hammer
US8902712B2 (en) Method for enhancing low frequency output of impulsive type seismic energy sources and its application to a seismic energy source for use while drilling
RU2006126790A (ru) Скважинная библиотека эталонных импульсов для работ с вертикальным сейсмическим профилированием в процессе бурения
NO328431B1 (no) Seismisk deteksjonsapparat og fremgangsmate
RU2272130C1 (ru) Способ измерения глубины скважины
JP4187042B2 (ja) 地中挿入管を用いた地震波深部伝達方法
RU2375568C1 (ru) Способ измерения глубины при геофизических исследованиях нефтяных и газовых скважин (варианты)
WO2013182900A2 (en) Acoustic measurement method for the crude oil production
SU1035549A1 (ru) Способ скважинной сейсморазведки
Evstigneev et al. Fluid flow rate under hydraulic impulse effect on well bottom zone in oil reservoir
RU2117317C1 (ru) Способ скважинной сейсморазведки для прямого прогноза нефтегазовых месторождений
Poletto et al. Acoustic velocity of seismic-while-drilling (SWD) borehole guided waves
SU65663A1 (ru) Способ кароттажа обсаженных буровых скважин при помощи акустических колебаний

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090717