RU2381360C1 - Способ визуального исследования скважины - Google Patents
Способ визуального исследования скважины Download PDFInfo
- Publication number
- RU2381360C1 RU2381360C1 RU2008142895/03A RU2008142895A RU2381360C1 RU 2381360 C1 RU2381360 C1 RU 2381360C1 RU 2008142895/03 A RU2008142895/03 A RU 2008142895/03A RU 2008142895 A RU2008142895 A RU 2008142895A RU 2381360 C1 RU2381360 C1 RU 2381360C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- well
- video camera
- video
- survey
- suspension
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
Abstract
Изобретение относится к геофизическим устройствам для исследования скважин и предназначено для визуального наблюдения внутреннего объема скважин с мутной средой. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности исследования и сокращение времени проведения исследования с одновременным снижением затрат. Для этого в скважину спускают видеокамеру, установленную на подвеске насосно-компрессорных труб (НКТ), закачивают столб оптически прозрачной жидкости, проводят видеоисследования и по результатам исследования определяют техническое состояние скважины. При этом перед спуском видеокамеры подвеску НКТ подсоединяют к ведущей сальниковой трубе с возможностью перемещения на всю длину сальниковой трубы. Видеоисследования осуществляют при одновременном и синхронном перемещении видеокамеры, подвески НКТ и столба оптически прозрачной жидкости. 3 ил.
Description
Изобретение относится к геофизическим исследованиям скважин и может быть использовано при инженерно-геологических, гидрогеологических изысканиях и нефтепромысловых работах, а также при аварийно-ликвидационных и ремонтных скважинных работах, требующих проведения визуального наблюдения внутреннего объема скважин с мутной средой.
Прямое визуальное наблюдение в мутных средах невозможно. Для получения оптического изображения мутную среду необходимо заменить оптически прозрачной жидкостью.
Видеокаротаж позволяет зафиксировать изменения в скважине. Данные видеокаротажа активно используются при принятии решения о ремонтопригодности рабочих и выведенных из эксплуатации скважин, целесообразности проведения работ по восстановлению производительности скважин и т.д.
Наиболее близким техническим решением, взятым в качестве прототипа, является способ осуществления видеокаротажа с помощью системы визуального контроля технического состояния эксплуатационных колонн (С.А.Журиков, С.А.Муратов. НТВ «Каротажник». Тверь: Изд. АИС. 2007. Вып.2 С.79-84). Визуальные исследования состояния скважины (видеокаротаж) осуществляют посредством спуска видеокамеры, установленной на подвеске насосно-компрессорных труб (НКТ) в скважину, закачки оптически прозрачной жидкости в зону исследования и получения результатов исследования.
Недостатком известного исследования является то, что оптически прозрачная зона образуется непосредственно у нижнего обреза подвески насосных компрессорных труб, а используемое наземное оборудование не позволяет перемещать НКТ вдоль ствола скважины одновременно со скважинной видеокамерой, что резко ограничивает диапазон исследования. Поэтому для получения видеоизображения в другой точке скважины необходимо извлечь видеокамеру на поверхность, переустановить подвеску насосных компрессорных труб в другую точку скважины и повторить цикл исследования. Таким образом, проведение каротажа с использованием известного устройства приводит к пропуску необходимой полезной информации, продлевает процесс исследования, что приводит к существенным экономическим потерям, кроме того, перемещение видеокамеры вдоль ствола скважины повышает вероятность возникновения аварийной ситуации с возможной потерей подвески НКТ и видеокамеры.
Задачей предлагаемого технического решения является повышение эффективности исследования и сокращение времени проведения исследования с одновременным снижением затрат.
Поставленная задача достигается тем, что в способе визуального исследования скважины, включающем спуск видеокамеры, установленной на подвеске насосно-компрессорных труб (НКТ) в скважину, закачку столба оптически прозрачной жидкости в скважину, проведение видеоисследований, получение результатов исследования и определение технического состояния скважины на основе полученных данных, отличающийся тем, что перед спуском видеокамеры, подвеску НКТ подсоединяют к ведущей сальниковой трубе с возможностью перемещения на всю длину сальниковой трубы, а проведение видеоисследований осуществляют при одновременном и синхронном перемещении видеокамеры, подвески НКТ и столба оптически прозрачной жидкости.
Предлагаемое изобретение поясняется чертежами, где на фиг.1 представлена общая схема устройства для проведения визуального исследования скважины, на фиг.2 показана зона проведения исследований, на фиг.3 приведены результаты видеоисследований.
Устройство для исследования скважины содержит видеокамеру 1, каротажный кабель 2, крестовину 3, устройство герметизации 4, геофизический ролик 5, подвеску насосно-компрессорных труб 6, элеватор 7, штроп 8, подъемник с крюком 9, сальниковое устройство с быстроразъемным соединением 10, ведущую сальниковую трубу 11, лубрикатор 12 и подвесной геофизический ролик 13 (фиг.1).
Внутри видеокамеры 1 в электронных блоках могут быть установлены датчики температурного контроля, позволяющие выводить информацию о состоянии температуры видеокамеры по геофизическому кабелю в формате реального времени.
Способ осуществляют следующим образом.
Перед проведением визуального исследования скважины на устье скважины последовательно укрепляют крестовину 3, подвесной геофизический ролик 13 и устройство герметизации 4. Затем к подвеске НКТ 6 подсоединяют ведущую сальниковую трубу 11 и сажают на элеватор 7. На крюк подъемника 9 подвешивают штроп 8 и устанавливают сальниковое устройство с быстроразъемным соединением 10 для соединения с промывочным шлангом. После чего на сальниковое устройство с быстроразъемным соединением 10 наворачивают лубрикатор 12. Видеокамеру 1 соединяют с каротажной станцией каротажным кабелем 2. Пропускают видеокамеру 1 и каротажный кабель 2 через подвесной геофизический ролик 13, затем через геофизический ролик 5 и лубрикатор 12, после чего спускают видеокамеру до низа подвески НКТ и фиксируют ее, затем захватывают элеватор 7 штропами 8. Далее промывочный шланг соединяют с сальниковым устройством 10 через быстроразъемное соединение и проводят закачку оптически прозрачной жидкости в зону исследования. Выброс жидкости производят из приемной емкости через шланг, укрепленный на крестовине 3. При закачивании оптически прозрачной жидкости образуется столб прозрачной зоны высотой (h) примерно 0,5-2 м, в котором проводят исследования скважины путем одновременного и синхронного перемещения зафиксированной видеокамеры и подвески НКТ вдоль ствола скважины 14 в интервале исследования. В скважине диапазон исследований составляет длину сальниковой трубы НКТ. Также, диапазон перемещения подвески НКТ и видеокамеры вдоль ствола скважины зависит от типа подъемного агрегата и может составлять до 12-20 м.
На фиг.2 показано, что при одновременном и синхронном перемещении видеокамеры 1, подвески НКТ 6 и столба оптически прозрачной жидкости h видеокамера 1, находящаяся в области нижнего среза НКТ 6 в столбе жидкости h, осуществляет непрерывную съемку состояния ствола скважины 14 в диапазоне исследования.
На фиг.3 представлены результаты проведенных исследований. Полученные результаты наглядно показывают, что кадры видеосъемки достаточно четко и ясно отображают состояние исследуемой скважины.
Возможна установка датчиков температурного контроля в электронных блоках видеокамеры 1, которые подсоединяются таким образом, что позволяют выводить по геофизическому кабелю на пульт оператора все изменения температурных значений видеокамеры в исследуемой среде.
Температурный контроль позволяет оператору в формате реального времени непрерывно получать информацию о температурном режиме работы видеокамеры. Исходя из получаемых данных оператор имеет возможность вести исследования при критических (высоких) температурах скважинной среды, увеличивая объем закачиваемой охлаждающей оптически прозрачной жидкости, или при необходимости срочно выводить видеокамеру из горячей зоны при показаниях температуры выше допустимого и предохранить видеокамеру от работы в запредельно высоких температурных режимах.
Установленный на крестовине подвесной геофизический ролик меняет вектор нагрузки с радиальной на осевую, что дает возможность исключить поломку подвески НКТ при проведении исследований.
Соединение лубрикатора с сальниковой трубой к подвеске НКТ позволяет осуществить перемещение подвески НКТ одновременно и синхронно со скважинной видеокамерой вдоль ствола скважины в момент подачи оптически прозрачной жидкости.
Одновременное и синхронное перемещение видеокамеры и НКТ позволяет видеокамере постоянно находиться в столбе оптически прозрачной зоны исследования и не выходить за ее пределы, что повышает информационную насыщенность и достоверность получаемых результатов.
Таким образом, предлагаемый способ дает возможность увеличить диапазон единовременного непрерывного исследования участка скважины в оптически прозрачной среде на длину перемещения подвески НКТ. В результате за один цикл исследования возможен сбор информации на всем необходимом диапазоне исследования скважины. Как правило, этот диапазон может составлять длину до 20 метров, и в большинстве случаев указанный диапазон достаточен для наиболее полного видеоисследования аварийного участка скважины, что позволяет резко сократить количество циклов исследования и, соответственно, время проведения операции. Следовательно, исключаются простои, возникающие при переустановке видеокамеры, что приводит к получению существенного экономического эффекта.
Непрерывная видеосъемка в исследуемом диапазоне обеспечивает получение информации в полном объеме, без пропусков, что повышает достоверность получаемых результатов и эффективность проведения исследований.
Предлагаемым способом было исследовано более 20 нефтяных скважин Ромашкинского месторождения.
Claims (1)
- Способ визуального исследования скважины, включающий спуск видеокамеры, установленной на подвеске насосно-компрессорных труб (НКТ) в скважину, закачку столба оптически прозрачной жидкости в скважину, проведение видеоисследований, получение результатов исследования и определение технического состояния скважины на основе полученных данных, отличающийся тем, что перед спуском видеокамеры подвеску НКТ подсоединяют к ведущей сальниковой трубе с возможностью перемещения на всю длину сальниковой трубы, а проведение видеоисследований осуществляют при одновременном и синхронном перемещении видеокамеры, подвески НКТ и столба оптически прозрачной жидкости.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2008142895/03A RU2381360C1 (ru) | 2008-10-28 | 2008-10-28 | Способ визуального исследования скважины |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2008142895/03A RU2381360C1 (ru) | 2008-10-28 | 2008-10-28 | Способ визуального исследования скважины |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2381360C1 true RU2381360C1 (ru) | 2010-02-10 |
Family
ID=42123824
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2008142895/03A RU2381360C1 (ru) | 2008-10-28 | 2008-10-28 | Способ визуального исследования скважины |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2381360C1 (ru) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2520977C1 (ru) * | 2013-03-12 | 2014-06-27 | Олег Сергеевич Николаев | Способ визуализированного каротажа и каротажное устройство для его осуществления (варианты) |
RU2629177C2 (ru) * | 2015-11-19 | 2017-08-25 | Аднан Шамсудиевич Хаджиев | Устройство для обследования внутренних стенок фонтанных арматур и иных сосудов под давлением |
RU2700139C1 (ru) * | 2018-11-27 | 2019-09-12 | Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки Институт Проблем Комплексного Освоения Недр Им. Академика Н.В. Мельникова Российской Академии Наук (Ипкон Ран) | Способ геологического исследования хвостохранилищ и устройство для его реализации |
RU2728630C2 (ru) * | 2014-05-12 | 2020-07-30 | Дэйл ПАРКЕР | Скважинный инструмент |
-
2008
- 2008-10-28 RU RU2008142895/03A patent/RU2381360C1/ru active
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
ЖУРИКОВ С.А. и др. Система визуального контроля технического состояния эксплуатационных колонн, НТВ «КАРОТАЖНИК». - Тверь: изд-во АИС, вып.2, с.79-84. * |
КУЗНЕЦОВ Г.С. и др. Геофизические метода контроля разработки нефтяных и газовых месторождений. - М.: Недра, 1991, с.76-79. * |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2520977C1 (ru) * | 2013-03-12 | 2014-06-27 | Олег Сергеевич Николаев | Способ визуализированного каротажа и каротажное устройство для его осуществления (варианты) |
RU2728630C2 (ru) * | 2014-05-12 | 2020-07-30 | Дэйл ПАРКЕР | Скважинный инструмент |
RU2629177C2 (ru) * | 2015-11-19 | 2017-08-25 | Аднан Шамсудиевич Хаджиев | Устройство для обследования внутренних стенок фонтанных арматур и иных сосудов под давлением |
RU2700139C1 (ru) * | 2018-11-27 | 2019-09-12 | Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки Институт Проблем Комплексного Освоения Недр Им. Академика Н.В. Мельникова Российской Академии Наук (Ипкон Ран) | Способ геологического исследования хвостохранилищ и устройство для его реализации |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2740883C2 (ru) | Система, основанная на анализе изображений, для буровых работ | |
AU2018203863B2 (en) | Subterranean monitoring using enhanced video | |
US10227859B2 (en) | Equipment monitoring using enhanced video | |
RU2381360C1 (ru) | Способ визуального исследования скважины | |
US20200278193A1 (en) | Tubular measurement | |
US11795812B2 (en) | Continuous assessment of well elements using fiber optics | |
CA2583056C (en) | Method and system for displaying scanning data for oil well tubing based on scanning speed | |
BRPI0709703A2 (pt) | mÉtodo e sistema para avaliaÇço e exibiÇço de dados de profundidade | |
WO2021159695A1 (zh) | 一种天然气水合物开采地层形变测量装置 | |
CN104047590A (zh) | 井控工程监测系统 | |
CN203685169U (zh) | 海上毛细管测压系统 | |
CN111119865A (zh) | 一种套损井井下氮气气举负压可视化找漏方法 | |
Feherty et al. | Disposable Fibre Optic Intervention System: Case Study of Successful Leak Detection Offshore North Sea | |
RU2449117C1 (ru) | Способ байпасирования насосной установки и система байпасирования для его реализации | |
RU81763U1 (ru) | Устройство для визуального исследования скважин, заполненных мутной средой | |
RU2339811C2 (ru) | Прибор для опрессовки и исследования скважин | |
RU2341641C2 (ru) | Способ подсчета множества сегментов труб на скважине | |
CN203347782U (zh) | 超深井井下视频成像设备 | |
Earles et al. | Fiber optic strain sensing at the sand face enables real-time flow monitoring and compaction mitigation in openhole applications | |
RU2459926C1 (ru) | Способ доставки оборудования в горизонтальный или наклонный ствол скважины | |
RU2661952C1 (ru) | Способ термошахтной разработки месторождений высоковязкой нефти с горными выработками и устройство для его осуществления | |
RU2520977C1 (ru) | Способ визуализированного каротажа и каротажное устройство для его осуществления (варианты) | |
Wanyin et al. | Application of downhole video online detection tecnology in workover operation | |
RU54395U1 (ru) | Комплекс для контроля параметров флюида в нефтедобывающих скважинах | |
RU2724723C1 (ru) | Способ непрерывного контроля параметров извлекаемого флюида в процессе освоения скважины и устройство для его осуществления |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PC41 | Official registration of the transfer of exclusive right |
Effective date: 20140606 |