RU2466273C2 - Способ определения толщины глинистой корки - Google Patents

Способ определения толщины глинистой корки Download PDF

Info

Publication number
RU2466273C2
RU2466273C2 RU2010154216/03A RU2010154216A RU2466273C2 RU 2466273 C2 RU2466273 C2 RU 2466273C2 RU 2010154216/03 A RU2010154216/03 A RU 2010154216/03A RU 2010154216 A RU2010154216 A RU 2010154216A RU 2466273 C2 RU2466273 C2 RU 2466273C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
clay
clay cake
cake
crust
signal
Prior art date
Application number
RU2010154216/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010154216A (ru
Inventor
Тимур Вячеславович Жарников (RU)
Тимур Вячеславович Жарников
Масафуми Фукухара (RU)
Масафуми Фукухара
Александр Зазовский (US)
Александр Зазовский
Фернандо ГАРСИА-ОСУНА (US)
Фернандо Гарсиа-Осуна
Original Assignee
Шлюмберже Текнолоджи Б.В.
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 Шлюмберже Текнолоджи Б.В. filed Critical Шлюмберже Текнолоджи Б.В.
Priority to RU2010154216/03A priority Critical patent/RU2466273C2/ru
Priority to US13/311,864 priority patent/US9081121B2/en
Priority to EP11250935A priority patent/EP2472291A1/en
Publication of RU2010154216A publication Critical patent/RU2010154216A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2466273C2 publication Critical patent/RU2466273C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V1/00Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
    • G01V1/40Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting specially adapted for well-logging
    • G01V1/44Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting specially adapted for well-logging using generators and receivers in the same well
    • G01V1/48Processing data
    • G01V1/50Analysing data

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Length Measuring Devices Characterised By Use Of Acoustic Means (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности, в частности к способам определения толщины глинистой корки, образующейся при бурении скважин. Способ включает подачу в пласт коротких высокочастотных сигналов, регистрацию времени прихода отраженных эхо-сигналов и определение толщины глинистой корки на основе измеренного времени. Высокочастотные сигналы подают, по меньшей мере, из двух положений, расположенных на разных расстояниях от глинистой корки, измеряют амплитуды сигналов, поданных из этих положений и отраженных от границы раздела «буровой раствор-глинистая корка», определяют полное сопротивление и скорость звука в глинистой корки. Повышается надежность и точность определения толщины глинистой корки. 8 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к способам определения толщины глинистой корки, образующейся при бурении скважины.
Глинистая корка создается во время бурения буровым раствором, подаваемым в скважину по бурильной колонне и удаляемым через отверстия в буровом долоте с целью смазки бурового долота при бурении и для выноса обломков выбуренной породы на поверхность. Слой глинистой корки образуется по мере того, как буровой раствор смешивается с обломками горной породы и/или другими твердыми веществами и циркулирует вверх через кольцевую область между внешней поверхностью бурильной колонны и стенкой скважины. Смесь покрывает стенку скважины и образует слой глинистой корки. Одной из функций слоя глинистой корки является изолирование пласта от внутренней части скважины. Слой глинистой корки в отрасли часто называют глинистой коркой или фильтрационной коркой.
Известен способ прямого определения характеристик глинистой корки во время отбора проб, проводимого во время бурения, описанный в заявке WO 2009/139992. В известном способе посредством высокочастотного акустического датчика осуществлялись импульсно-эховые измерения и для оценки толщины глинистой корки использовали данные об излученном сигнале и возвращенном эхе. Для определения толщины глинистой корки в соответствии с данным способом необходимо знать скорость звука в глинистой корке, что на практике обычно не представляется возможным.
Технический результат, на достижение которого направлено настоящее изобретение, заключается в повышении надежности и точности определения толщины глинистой корки.
Указанный технический результат достигается тем, что в способе определения толщины глинистой корки, включающем подачу в пласт коротких высокочастотных сигналов, регистрацию времени прихода отраженных эхо-сигналов и определение толщины глинистой корки на основе измеренного времени, подачу высокочастотных сигналов осуществляют по меньшей мере из двух положений, расположенных на разном расстоянии от глинистой корки.
Такая подача высокочастотных сигналов может быть обеспечена посредством перемещения одного источника в различные положения или посредством использования по меньшей мере двух источников, установленных на разных расстояниях от глинистой корки.
В качестве источника высокочастотных сигналов могут быть использованы датчики, такие как контактные датчики, датчики преломленного луча, датчики поперечных волн, гидрофоны и др.
Источники высокочастотных сигналов одновременно могут быть акустическими приемниками.
Изобретение поясняется чертежами, где на фиг.1 показаны подача и отражение сигнала на границах раздела бурового раствора/глинистой корки/пласта, на фиг.2 - волны давления для твердой глинистой корки при различных расстояниях между источником и глинистой коркой, на фиг.3 - волны давления для твердой глинистой корки при различных значениях затухания на границе «буровой раствор-глинистая корка».
В известном способе определения толщины глинистой корки, описанном в заявке WO 2009/139992 В, для оценки толщины глинистой корки hmc использовали импульсно-эховые измерения и оценивали hmc на основе данных о времени возвращения эха:
hmc=Vmct/2,
где Vmc - скорость звука в глинистой корке, a t - время прохождения сигнала по глинистой корке. Для реализации способа необходимо знать Vmc. Предпочтительно также использовать частоты сигнала f около f=Vmc/2hmc и выше. К сожалению, на практике скорость звука в глинистой корке обычно не известна.
Для решения этой проблемы предлагается направлять короткие высокочастотные сигналы и слушать эхо с целью определения различных положений источника относительно глинистой корки. Один из вариантов заключается в проведения этих мероприятий через определенные интервалы времени, с изменением расстояния от источника до глинистой корки посредством перемещения источника, а другой - в установке нескольких датчиков с различными расстояниями между ними и глинистой коркой. Идея заключается в использовании отражений от границ раздела как между буровым раствором и глинистой коркой, так и между глинистой коркой и пластом, а также в использовании не только времени возвращения эха, но и полной информации о сигнале (см. фиг.1) (например, амплитуды отражения). Реальные буровые растворы и глинистые корки приводят к существенному затуханию акустических волн. По сути в силу затухания эхо может не возвратиться до тех пор, пока датчик не окажется достаточно близко к поверхности глинистой корки. В количественном отношении затухание характеризуется декрементом затухания δ. За одно расстояние, равное длине волны, амплитуда волны уменьшается в е раз. Это означает, что амплитуда волны с частотой f на расстоянии d уменьшается в
Figure 00000001
.
Существует несколько неизвестных величин - δm, hmc, Vmc. Если известно время возврата эха, возможно оценить лишь одну из них. Следовательно, необходима дополнительная информация - как минимум, две независимые величины. Это затухание амплитуды волны при изменении положения датчика и коэффициент отражения буровой раствор-глинистая корка.
Алгоритм выглядит следующим образом. Коэффициенты прохождения и отражения сигнала в момент перехода волны из среды 1 в среду 2 выражаются как:
Figure 00000002
;
Figure 00000003
где Z=ρV обозначает полное акустическое сопротивление среды. Если R отрицательно, это означает, что имеет место π-сдвиг фаз отраженной волны относительно падающей волны. Мы рассматриваем три различных случая: отражение от границы раздела «буровой раствор-глинистая корка», когда источник удален от нее (1), отражение от границы раздела «глинистая корка-пласт», когда источник прижат к глинистой корке (2), и отражение от границы раздела «глинистая корка-пласт», когда источник удален от глинистой корки (3). Во всех этих вариантах волна распространяется с затуханием сквозь среду и отражается/передается на поверхности раздела. Возникающее уменьшение амплитуды после возвращения первой волны будет таким (см. фиг.1):
Figure 00000004
Figure 00000005
Figure 00000006
где dm - расстояние между датчиком и границей раздела «буровой раствор-глинистая корка». Эти формулы составлены для варианта ID, который является верным для наших измерений в силу небольшого размера датчика и толщины глинистой корки по сравнению с радиусом скважины. Скорость звука в буровом растворе Vm и его плотность ρm можно считать известными, как минимум, исходя из состава бурового раствора или за счет установки дополнительного скважинного датчика. Можно допустить, что декремент затухания бурового раствора δm известен (т.е. по данным дополнительного датчика). В качестве альтернативы его можно оценить путем проведения пошаговых импульсно-эховых измерений при известном изменении положения датчика, т.к. полное сопротивление на границе раздела «буровой раствор-глинистая корка» не изменяется. При использовании нескольких источников различие положений известно, а в случае использования подвижного источника это можно сделать, например, путем установки датчиков положения на двигателе. За счет проведения эхо-амплитудных измерений при расстояниях dm1 и dm2 и получения соотношения между ними можно оценить δm.
Figure 00000007
Здесь A(d) - амплитуда сигнала, отраженного от границы раздела «буровой раствор-глинистая корка»,при условии, что источник находится на расстоянии d от него. Тогда из сигнала эха от поверхности раздела «буровой раствор-глинистая корка» можно вывести полное сопротивление глинистой корки Zmc, т.к. полное сопротивление бурового раствора Zm известно:
Figure 00000008
где
Figure 00000009
или в более удобной форме
Figure 00000010
Плотность глинистой корки ρmc можно оценить с достаточной точностью (30-40%), если известна плотность утяжелителя и сделано допущение о средней пористости глинистой корки. Это позволяет оценить скорость звука в глинистой корке как Vmc=Zmcmc. Эхо-сигналы «глинистая корка-пласт» можно выявить путем удаления эхо-сигнала от поверхности раздела «буровой раствор-глинистая корка» и его кратных величин. Зная время возврата этих эхо-сигналов и скорость звука в буровом растворе и глинистой корке, легко получить оценочные данные hmc, hmc=Vmct/2. Дополнительное преимущество такого подхода заключается в том, что можно также оценить затухание в глинистой корке. Это можно сделать, если известно полное сопротивление формации Zf (например, по известной плотности формации и скорости звука), используя представленные выше формулы в зависимости от положения датчика. Все параметры этих формул, кроме декремента затухания в глинистой корке δmc, либо известны, либо их оценка уже проведена в рамках вышеописанной процедуры.
Для измерения полного акустического сопротивления следует помнить, что существенным является амплитуда сигнала и возникает необходимость учета динамического диапазона измерений. Для снижения требований одним из возможных вариантов является введение эталонных скважинных измерений. Например, получить отражение от известной поверхности, а затем сравнить с эхом от границы раздела «глинистая корка-формация». Таким образом, можно избежать прямого сравнения с сигналом от источника, требования в части динамического диапазона снижаются до более разумного значения в 10-20 дБ и можно ожидать повышения качества результатов.
Иллюстрация описанного выше подхода с рассчитанными в числовой форме волнами, а также эффект затухания в буровом растворе и глинистой корке представлены на фиг.2, 3 для волн давления, приведенных к амплитуде сигнала источника. На Фиг.2 показаны волны давления для твердой глинистой корки при различных расстояниях между источником и глинистой коркой (1 мм - сплошная линия, 0,5 мм - пунктирная линия), на Фиг.3 - волны давления для твердой глинистой корки при различных значениях затухания на границе «буровой раствор-глинистая корка» (нет затухания - пунктирная линия, только в глинистой корке - сплошная линия, в буровом растворе и глинистой корке - штриховая линия). Приведенный выше подход позволяет получить обоснованную и достаточно точную оценку толщины глинистой корки и затухания. Кроме того, он является средством постоянного контроля качества и позволяет установить вступление глинистой корки.
Предпочтительно снизить частоту в максимально возможной степени, одновременно сохраняя возможность установления времени возврата эха. Это можно проделать даже для частот, соответствующих длинам волн около hmc-0.5hmc и менее. Это позволяет сохранять достаточно сильные отражения и обеспечить высокую точность измерений полного сопротивления. При более высокой частоте (длина волны hmc и меньше), для измерения времени возврата эха достаточно простого пикирования. При более низких частотах рекомендуется использовать более сложные методики обработки сигнала, т.к. сигнал и эхо начинают накладываться друг на друга. Также должна быть возможность использования более совершенного анализа сигнала для выявления свойств глинистой корки. Например, глинистая корка будет иметь естественные резонансные частоты, связанные с ее толщиной. Они должны отражаться в спектре сигнала. Следовательно, при анализе спектра эха мы получаем дополнительный способ оценки hmc.
В качестве высокочастотных источников могут быть использованы различные датчики, такие как контактные датчики, датчики преломленного луча, датчики поперечных волн, гидрофоны и др. Гидрофоны позволяют вырабатывать сигнал давления и могут использоваться даже в том случае, когда непосредственный контакт с глинистой коркой/ формацией нежелателен или невозможен по каким-либо причинам; контактные датчики могут использоваться для выработки направленного (векторного) сигнала, который может помочь получить более подробную информацию; датчики преломленного луча могут обеспечить сильное возмущение в необходимом направлении; роликовые датчики могут оказаться весьма полезными, если необходимы непрерывные измерения, т.к. они находятся в постоянном контакте с интересующей поверхностью раздела и т.д. Для реализации способа могут быть использованы, например, известные ультразвуковые погружные излучатели (гидрофоны, датчики поверхностных акустических волн) таких фирм, как Physical Acoustics Corporation (http://www.pacndt.com/index.aspx?go=products&focus=/multichannel/pcidsp.htm), B&K (http://www.bkhome.com/), Reson, (http://www.reson.com/sw7542.asp), Panametrics (http://www.olympus-ims.com/en/panametrics-ndt-ultrasonic/), Onda, Force technology и др.

Claims (9)

1. Способ определения толщины глинистой корки, включающий подачу в пласт коротких высокочастотных сигналов, регистрацию времени прихода отраженных эхо-сигналов и определение толщины глинистой корки на основе измеренного времени по формуле hmc=Vmc t/2, где Vmc - скорость звука в глинистой корке, a t - время прохождения сигнала по глинистой корке, отличающийся тем, что высокочастотные сигналы подают, по меньшей мере, из двух положений, расположенных на разных расстояниях от глинистой корки, измеряют амплитуды сигналов, поданных из этих положений и отраженных от границы раздела «буровой раствор - глинистая корка», определяют полное сопротивление глинистой корки как
Figure 00000011
,
где Zmc - полное сопротивление глинистой корки,
Zm - полное сопротивление бурового раствора, а
а γ определяют как
Figure 00000012
,
где dm - расстояние между датчиком и границей раздела «буровой раствор - глинистая корка»,
Kmmc - коэффициент уменьшения амплитуды сигнала при расстоянии dm между датчиком и границей раздела «буровой раствор - глинистая корка»,
dm1 и dm2 - расстояние от положений, из которых подаются сигналы, до границы раздела «буровой раствор - глинистая корка»,
Am1 - амплитуда сигнала, поданного из положения, находящегося на расстоянии dm1 от границы раздела «буровой раствор - глинистая корка» и отраженного от нее,
Am2 - амплитуда сигнала, поданного из положения, находящегося на расстоянии dm2 от границы раздела «буровой раствор - глинистая корка» и отраженного от нее,
после чего определяют скорость звука в глинистой корке как
Vmc=Zmcmc,
где ρmc - плотность глинистой корки.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что подачу высокочастотных сигналов обеспечивают посредством перемещения одного источника в различные положения относительно глинистой корки.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что подачу высокочастотных сигналов обеспечивают посредством использования, по меньшей мере, двух источников, установленных на разных расстояниях от глинистой корки.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве источника высокочастотного сигнала используют контактные датчики.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве источника высокочастотного сигнала используют датчики поперечных волн.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве источника высокочастотного сигнала используют датчики преломленного луча.
7. Способ по п.1, отличающийся тем, что источник высокочастотных сигналов одновременно является акустическим приемником.
8. Способ по п.1, отличающийся тем, что дополнительно определяют затухание в глинистой корке.
9. Способ по п.1, отличающийся тем, что дополнительно проводят спектральный анализ эхо-сигналов.
RU2010154216/03A 2010-12-30 2010-12-30 Способ определения толщины глинистой корки RU2466273C2 (ru)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010154216/03A RU2466273C2 (ru) 2010-12-30 2010-12-30 Способ определения толщины глинистой корки
US13/311,864 US9081121B2 (en) 2010-12-30 2011-12-06 Method for a mud cake thickness determination
EP11250935A EP2472291A1 (en) 2010-12-30 2011-12-23 Method for a mud cake thickness determination

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010154216/03A RU2466273C2 (ru) 2010-12-30 2010-12-30 Способ определения толщины глинистой корки

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010154216A RU2010154216A (ru) 2012-07-20
RU2466273C2 true RU2466273C2 (ru) 2012-11-10

Family

ID=45476368

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010154216/03A RU2466273C2 (ru) 2010-12-30 2010-12-30 Способ определения толщины глинистой корки

Country Status (3)

Country Link
US (1) US9081121B2 (ru)
EP (1) EP2472291A1 (ru)
RU (1) RU2466273C2 (ru)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10401530B2 (en) 2014-05-05 2019-09-03 Vale S.A. Method and system for quality control in gamma-gamma data during mineral exploration
US10927659B2 (en) * 2015-12-11 2021-02-23 Halliburton Energy Services, Inc. Mud cake correction of formation measurement data
CN113482634B (zh) * 2021-08-30 2022-09-20 盾构及掘进技术国家重点实验室 一种基于超声波测距的泥水盾构刀盘泥饼监测系统及方法
CN115992689B (zh) * 2023-03-23 2023-06-06 中海油田服务股份有限公司 一种随钻超声成像测井装置和测井方法

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1040405A1 (ru) * 1980-09-30 1983-09-07 Предприятие П/Я М-5671 Широкополосный ультразвуковой дефектоскоп
SU1516959A1 (ru) * 1987-06-02 1989-10-23 Кишиневское Проектно-Конструкторское Бюро Автоматизированных Систем Управления Ультразвуковое устройство дл контрол качества изделий
RU2056860C1 (ru) * 1992-06-29 1996-03-27 Виктор Иванович Дикарев Способ определения функционального состояния спортсменов
RU2097746C1 (ru) * 1996-06-06 1997-11-27 Общество с ограниченной ответственностью "ИТАР" Устройство и способ измерения геометрических размеров и коробления пластин
RU2257563C2 (ru) * 2003-02-19 2005-07-27 Федеральное государственное унитарное научно-производственное предприятие "Геологоразведка" Способ определения состояния свай и устройство для его реализации
RU2007135162A (ru) * 2005-02-22 2009-03-27 Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. (Nl) Электромагнитный зонд
WO2009139992A2 (en) * 2008-05-16 2009-11-19 Schlumberger Canada Limited Methods and apparatus to control a formation testing operation based on a mudcake leakage

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4365321A (en) * 1980-07-03 1982-12-21 Wpc, Inc. Sonic logging tool
US4780858A (en) 1986-12-29 1988-10-25 Shell Oil Company Borehole televiewer mudcake monitor
US5763773A (en) 1996-09-20 1998-06-09 Halliburton Energy Services, Inc. Rotating multi-parameter bond tool
US6619394B2 (en) 2000-12-07 2003-09-16 Halliburton Energy Services, Inc. Method and apparatus for treating a wellbore with vibratory waves to remove particles therefrom
GB0104838D0 (en) 2001-02-27 2001-04-18 Pathfinder Energy Services Ltd Pathfinder
US6513385B1 (en) * 2001-05-08 2003-02-04 Halliburton Energy Services, Inc. Acoustic sensor for pipeline deposition characterization and monitoring

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1040405A1 (ru) * 1980-09-30 1983-09-07 Предприятие П/Я М-5671 Широкополосный ультразвуковой дефектоскоп
SU1516959A1 (ru) * 1987-06-02 1989-10-23 Кишиневское Проектно-Конструкторское Бюро Автоматизированных Систем Управления Ультразвуковое устройство дл контрол качества изделий
RU2056860C1 (ru) * 1992-06-29 1996-03-27 Виктор Иванович Дикарев Способ определения функционального состояния спортсменов
RU2097746C1 (ru) * 1996-06-06 1997-11-27 Общество с ограниченной ответственностью "ИТАР" Устройство и способ измерения геометрических размеров и коробления пластин
RU2257563C2 (ru) * 2003-02-19 2005-07-27 Федеральное государственное унитарное научно-производственное предприятие "Геологоразведка" Способ определения состояния свай и устройство для его реализации
RU2007135162A (ru) * 2005-02-22 2009-03-27 Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. (Nl) Электромагнитный зонд
WO2009139992A2 (en) * 2008-05-16 2009-11-19 Schlumberger Canada Limited Methods and apparatus to control a formation testing operation based on a mudcake leakage

Also Published As

Publication number Publication date
EP2472291A1 (en) 2012-07-04
US9081121B2 (en) 2015-07-14
US20120170405A1 (en) 2012-07-05
RU2010154216A (ru) 2012-07-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9645269B2 (en) Ultrasonic imaging in wells or tubulars
US10890563B2 (en) Downhole tool with an ultrasonic probe for measuring fluid flow properties
RU2607826C2 (ru) Скважинный инструмент для определения скорости потока
US7095676B2 (en) Assessing a solids deposit in an oilfield pipe
US10253615B2 (en) Method and a system for ultrasonic inspection of well bores
US9322807B2 (en) Ultrasonic signal time-frequency decomposition for borehole evaluation or pipeline inspection
AU2013390016B2 (en) System and method for pipe and cement inspection using borehole electro-acoustic radar
US9726014B2 (en) Guided wave downhole fluid sensor
GB2492802A (en) Using distributed acoustic measurements for surveying a hydrocarbon producing well and for compensating other acoustic measurements
US11378708B2 (en) Downhole fluid density and viscosity sensor based on ultrasonic plate waves
US11726225B2 (en) Detection and evaluation of ultrasonic subsurface backscatter
RU2466273C2 (ru) Способ определения толщины глинистой корки
US20180217021A1 (en) Downhole acoustic source localization
WO2024174455A1 (zh) 随钻套损与固井质量评价的测试装置及测试方法
Li et al. Inversion of river-bottom sediment parameters using mechanically sampled specimens and subbottom profiling data
RU2474688C1 (ru) Способ определения акустических характеристик глинистой корки
RU2473805C1 (ru) Способ определения акустических характеристик глинистой корки
RU2664981C2 (ru) Параметрический эхоледомер
WO2019126708A1 (en) Downhole fluid density and viscosity sensor based on ultrasonic plate waves

Legal Events

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

Effective date: 20191231