RU2513743C1 - Устройство для исследования открытых стволов многозабойных горизонтальных скважин - Google Patents

Устройство для исследования открытых стволов многозабойных горизонтальных скважин Download PDF

Info

Publication number
RU2513743C1
RU2513743C1 RU2012142960/03A RU2012142960A RU2513743C1 RU 2513743 C1 RU2513743 C1 RU 2513743C1 RU 2012142960/03 A RU2012142960/03 A RU 2012142960/03A RU 2012142960 A RU2012142960 A RU 2012142960A RU 2513743 C1 RU2513743 C1 RU 2513743C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
geophysical
open
multibranch
protective container
horizontal
Prior art date
Application number
RU2012142960/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Камиль Мансурович Гарифов
Ильгизар Хасимович Махмутов
Радик Зяузятович Зиятдинов
Ринат Габдрахманович Сулейманов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина
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 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина filed Critical Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина
Priority to RU2012142960/03A priority Critical patent/RU2513743C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2513743C1 publication Critical patent/RU2513743C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Изобретение относится к эксплуатации нефтяных и газовых скважин, в частности к геофизическим исследованиям открытых стволов многозабойных горизонтальных скважин. Техническим результатом является повышение надежности и эффективности работы устройства в открытых стволах многозабойных скважин. Устройство для исследования открытых стволов многозабойных горизонтальных скважин содержит спускаемый в скважину на толкателе, выполненном в виде колонны пустотелых герметичных труб, геофизический прибор, обеспечивающий проведение исследований. При этом на нижнем конце устройства установлен гидравлический отклонитель, обеспечивающий доступ геофизического прибора в открытый ствол многозабойной скважины под действием избыточного давления жидкости в колонне труб. Кроме того, геофизический прибор выполнен автономным и эксцентрично установлен в защитном контейнере. Причем корпус защитного контейнера оснащен окнами для проведения геофизических исследований в открытом стволе горизонтальной многозабойной скважины. А внутри корпуса защитного контейнера выполнен гидравлический канал, сообщающий внутренние пространства колонны пустотелых герметичных труб и гидравлического отклонителя через полое гибкое сочленение. 2 ил.

Description

Изобретение относится к эксплуатации нефтяных и газовых скважин, в частности к геофизическим исследованиям открытых стволов многозабойных горизонтальных скважин.
Известно устройство для исследования скважин с применением гибких труб (Clarrer С. The Challenge of Logging Horizontal Wells. Tbie hog Analist, March-April 1991, с.67-69), представляющее собой барабан лебедки большого диаметра, на который намотаны гибкие металлические трубы, внутри которых пропущен каротажный кабель. Гибкие трубы с закрепленным на конце геофизическим прибором проталкивают в горизонтальный ствол скважины. Благодаря упругости гибкой трубы они достигают забоя скважины.
Недостатками данного устройства являются:
- во-первых, геофизический прибор не защищен от механических повреждений в процессе спуско-подъемных операций, что может вывести его из строя;
- во-вторых, устройство предназначено для проведения геофизических исследований в горизонтальном стволе скважины, но не позволяет производить геофизические исследования открытых стволов многозабойных горизонтальных скважин.
Также известно устройство для исследования горизонтальных скважин (патент RU №2108459, МПК Е21В 47/01, опубл. 10.04.1998 г. в бюл. №10), содержащее спускаемый в скважину на каротажном кабеле толкатель с токопроводящими жилами внутри, имеющий длину, равную суммарной длине горизонтальной и искривленной части скважины, к которому снизу прикреплен геофизический прибор, а сверху него на каротажном кабеле закреплен груз-двигатель, при этом толкатель выполнен в виде отрезка бронированного кабеля, покрытого дополнительным слоем твердой, эластичной и агрессивно-стойкой изоляции из материала, плотность которого ниже плотности жидкости, заполняющей скважину, и имеющего толщину, выбираемую в зависимости от требований жесткости и средней плотности, предъявляемых к толкателю, при этом поверх толкателя навита дополнительная броня из стальной проволоки, покрытая сверху защитным слоем из агрессивно-стойкой изоляции.
Недостатками данного устройства являются:
- во-первых, низкая надежность работы, связанная с возможностью того, что геофизический прибор не дойдет до забоя скважины, если вес груза-двигателя окажется недостаточным, поскольку невозможно заранее определить сопротивление, возникающее в скважине в процессе спуска устройства;
- во-вторых, устройство спускается на геофизическом кабеле, что может привести к его прихвату в процессе спуско-подъемных операций с возможным обрывом геофизического кабеля и последующими аварийными работами по извлечению геофизического прибора;
- в-третьих, низкая успешность в работе, так как критерием успешной работы является то, что толкатель выполняют в виде отрезка бронированного кабеля, покрытого дополнительным слоем твердой, эластичной и агрессивно-стойкой изоляции из материала, плотность которого ниже плотности жидкости, заполняющей скважину, при этом плотность этой жидкости вследствие обводнения продукции изменяется в широком интервале, поэтому достаточно сложно выполнить это условие;
- в-четвертых, устройство предназначено для проведения геофизических исследований в горизонтальном стволе скважины, но не позволяет производить геофизические исследования открытых стволов многозабойных горизонтальных скважин.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является устройство для исследования горизонтальных скважин (патент RU №2114298, МПК Е21В 47/01, опубл. 27.06.1998 в бюл. №18). Устройство содержит спускаемый в горизонтальную скважину на каротажном кабеле геофизический прибор, обеспечивающий измерение расхода и состава жидкостей в скважине. К геофизическому прибору жестко прикреплены поплавковые элементы, представляющие собой воздухонаполненные герметичные отрезки труб. Средняя плотность поплавковых элементов вместе с геофизическим прибором меньше плотности нефти, откачиваемой из скважины. К поплавковому элементу прикреплен толкатель, выполненный в виде колонны пустотелых герметичных труб, средняя плотность которых близка к плотности откачиваемой из скважины нефти. Внутри труб толкателя проходят токоподводящие жилы к геофизическому прибору. К толкателю прикреплен груз-двигатель, выполненный в виде колонны утяжеленных труб, через который пропущен каротажный кабель, подсоединенный к токоподводящим жилам толкателя. Длина толкателя соответствует суммарной длине горизонтального и искривленного участков скважины. Груз-двигатель имеет такую массу, что усилие, развиваемое весом груза-двигателя при спуске устройства в скважину, достаточно для проталкивания геофизического прибора поплавковыми элементами посредством толкателя к забою скважины.
Недостатками данного устройства являются:
- во-первых, устройство предназначено для проведения геофизических исследований в горизонтальном стволе скважины, но не позволяет производить геофизические исследования открытых стволов многозабойных горизонтальных скважин;
- во-вторых, низкая надежность работы, связанная с возможностью того, что геофизический прибор не дойдет до забоя скважины, если вес груза-двигателя окажется недостаточным, поскольку невозможно заранее определить сопротивление, возникающее в скважине в процессе спуска устройства;
- в-третьих, устройство спускается на геофизическом кабеле, что может привести к его прихвату в процессе спуско-подъемных операций с возможным обрывом геофизического кабеля и последующими аварийными работами по извлечению геофизического прибора, в связи с чем снижается эффективность работы устройства;
- в-четвертых, низкая успешность в работе, так как критерием успешной работы является то, что средняя плотность поплавковых элементов вместе с геофизическим прибором должна быть меньше плотности нефти, откачиваемой из скважины, при этом плотность нефти вследствие обводнения продукции изменяется в широком интервале, поэтому достаточно сложно выполнить условие размещения геофизического прибора непосредственно в потоке нефти.
Техническими задачами изобретения являются разработка надежного устройства, позволяющего проводить селективные геофизические исследования в открытых стволах многозабойных горизонтальных скважин, и повышение эффективности и успешности проведения геофизических исследований в открытых стволах многозабойных горизонтальных скважин.
Поставленные технические задачи решаются устройством для исследования открытых стволов многозабойных горизонтальных скважин, содержащим спускаемый в скважину на толкателе, выполненном в виде колонны пустотелых герметичных труб, геофизический прибор, обеспечивающий проведение исследований.
Новым является то, что на нижнем конце устройства установлен гидравлический отклонитель, обеспечивающий доступ геофизического прибора в открытый ствол многозабойной скважины под действием избыточного давления жидкости в колонне труб, при этом геофизический прибор выполнен автономным, эксцентрично помещен в защитный контейнер и жестко закреплен в нем, причем корпус защитного контейнера оснащен окнами для проведения геофизических исследований в открытом стволе горизонтальной многозабойной скважины, а внутри корпуса защитного контейнера выполнен гидравлический канал, сообщающий внутренние пространства колонны пустотелых герметичных труб и гидравлического отклонителя через полое гибкое сочленение.
На фиг.1 показано предлагаемое устройство.
На фиг.2 показан защитный контейнер в поперечном сечении.
Устройство для исследования открытых стволов 1, 1'…1n (см. фиг.1) горизонтальной многозабойной скважины 2 содержит спускаемый в скважину на толкателе, выполненном в виде колонны пустотелых герметичных труб 3 (далее - колонны труб), геофизический прибор 4, обеспечивающий проведение исследований. В качестве пустотелых герметичных труб 3 применяют сварные длинномерные трубы в бунтах (ТУ 14-3-1470-86) (колонны гибких труб) диаметром D=38,1 мм с толщиной стенки 4 мм производства АО "Уральский научно-исследовательский институт трубной промышленности" ("УралНИТИ").
На нижнем конце устройства установлен гидравлический отклонитель 5, обеспечивающий доступ геофизического прибора 4 в заданный открытый ствол, например в открытый ствол 1 многозабойной горизонтальной скважины 2, под действием избыточного давления жидкости в колонне труб 3.
В качестве гидравлического отклонителя 5 могут применяться устройства, описанные в патентах RU №2318111, МПК 8Е21В 23/00, опубл. 27.02.2008 г. в бюл. №6 или №2318112, МПК 8Е21В 23/00, опубл. 27.02.2008 г. в бюл. №6.
Геофизический прибор 4 выполнен автономным и может быть любой известной конструкции, например аппаратурно-методический комплекс «АМК-Горизонт-90» производства ООО НПФ “АМК ГОРИЗОНТ” (Россия, Республика Башкортостан, г.Октябрьский), обеспечивающий проведение необходимых геофизических исследований, например замера температуры и расходометрии.
Применение автономного геофизического прибора исключает возможность обрыва кабеля, что позволяет повысить эффективность проводимых геофизических исследований.
Геофизический прибор 4 эксцентрично помещен в защитный контейнер 6 и жестко закреплен в нем. Корпус защитного контейнера 6 оснащен окнами 7 (см. фиг.1 и 2) для проведения автономным геофизическим прибором 4 геофизических исследований в открытых стволах 1, 1'…1n горизонтальной многозабойной скважины 2.
Внутри корпуса защитного контейнера 6 параллельно автономному геофизическому прибору 4 выполнен гидравлический канал 8, сообщающий внутренние пространства 9 и 10 (см. фиг.1) соответственно колонны труб 3 и гидравлического отклонителя 5 с помощью полого гибкого сочленения 11. В качестве полого гибкого сочленения 11 применяют отрезок гибкой трубы длиной 2-3 м. Гибкое сочленение 11 обеспечивает прохождение геофизического прибора 4 в открытые стволы 1, 1'…1n независимо от угла их зарезки.
Защитный контейнер 6 предохраняет автономный геофизический прибор 4 от механических повреждений во время спуско-подъемных операций, вследствие чего повышается надежность работы устройства.
Эксцентричное жесткое крепление автономного геофизического прибора 4 в защитном контейнере 5 осуществляют с помощью любого известного крепления 12, например с помощью резьбового соединения (на фиг.1 и 2 не показано). Крепление 12 позволяет жестко фиксировать геофизический прибор 4 относительно защитного контейнера 6 в процессе геофизических исследований, что повышает точность измерений.
В процессе проведения геофизических исследований в открытых стволах многозабойной горизонтальной скважины датчики геофизического прибора находятся непосредственно в потоке жидкости, так как геофизический прибор размещен жестко на креплениях в защитном контейнере, что повышает надежность работы устройства и позволяет более точно по сравнению с известным устройством произвести измерения.
Работает устройство следующим образом.
На устье скважины собирают устройство, как показано на фиг.1, в направлении от забоя 7 к устью (на фиг.1 и 2 не показано) многозабойной горизонтальной скважины 2.
Устройство на колонне труб 3 (см. фиг.1) спускают в горизонтальный участок многозабойной горизонтальной скважины 2 до тех пор, пока гидравлический отклонитель 5 не разместится напротив входа в необходимый открытый ствол для проведения геофизических исследований в нем, например в открытый ствол 1 (см. фиг.1). Интервал размещения гидравлического отклонителя 5 напротив входа в открытый ствол 1 определяется суммой длин: колонны труб 3, защитного контейнера 6, гибкого сочленения 11 и гидравлического отклонителя 5, спущенных в горизонтальную скважину 2, и контролируется по счетчику (на фиг.1 и 2 не показано), установленному на устье скважины.
После чего с устья скважины 2 (см. фиг.1) с помощью любого известного насоса, например цементировочного агрегата марки ЦА-320 (на фиг.1 и 2 не показано), во внутреннее пространство 9 (см. фиг.1) колонны гибких труб 3 закачивают технологическую жидкость, в качестве которой используют, например, пресную воду плотностью 1000 кг/м3, и создают избыточное давление жидкости, которое через гидравлический канал 8 защитного контейнера 6 и гибкое сочленение 11 передается во внутреннее пространство 10 гидравлического отклонителя 5.
В результате шток (на фиг.1 и 2 не показано) гидравлического отклонителя 5 (см. фиг.1) поворачивается в сторону зарезки открытого ствола 1, при этом, не снижая избыточное давление в колонне труб 3, начинают медленно спускать колонну труб 3 в открытый ствол 1 со скоростью, например, не более 0,25 м/с. Спуск колонны труб 3 в открытый ствол 1 многозабойной горизонтальной скважины со скоростью 0,25 м/с продолжают до тех пор, пока колонна гибких труб 3 не переместится на расстояние В+L, т.е. пока защитный контейнер 6 полностью не окажется в открытом стволе 1. Например, расстояние В, т.е. длина гибкого сочленения 8, составляет 6 м, а расстояние L, т.е. длина защитного контейнера 6, составляет 3 м. Тогда расстояние, на которое необходимо переместить устройство, составляет 9 м, после чего начинают проводить геофизические исследования в открытом стволе 1. Геофизические исследования можно проводить в заданном интервале открытого ствола 1, а также при необходимости проводить исследования перемещением устройства в сторону забоя открытого ствола 1 или, наоборот, от забоя к устью открытого ствола.
После проведения геофизических исследований устройство либо извлекают из открытого ствола 1 многозабойной горизонтальной скважины, либо перемещают его по горизонтальному стволу скважины 2 в сторону забоя для проведения дальнейших геофизических исследований в открытых стволах многозабойной горизонтальной скважины, повторяют технологические операции так, как при исследовании открытого ствола 1.
Конструкция предлагаемого устройства надежна в работе и позволяет проводить селективные геофизические исследования в открытых стволах многозабойных горизонтальных скважин, а также повышает эффективность и успешность проведения геофизических исследований в открытых стволах многозабойных горизонтальных скважин.

Claims (1)

  1. Устройство для исследования открытых стволов многозабойных горизонтальных скважин, содержащее спускаемый в скважину на толкателе, выполненном в виде колонны пустотелых герметичных труб, геофизический прибор, обеспечивающий проведение исследований, отличающееся тем, что на нижнем конце устройства установлен гидравлический отклонитель, обеспечивающий доступ геофизического прибора в открытый ствол многозабойной скважины под действием избыточного давления жидкости в колонне труб, при этом геофизический прибор выполнен автономным, эксцентрично помещен в защитный контейнер и жестко закреплен в нем, причем корпус защитного контейнера оснащен окнами для проведения геофизических исследований в открытом стволе горизонтальной многозабойной скважины, а внутри корпуса защитного контейнера выполнен гидравлический канал, сообщающий внутренние пространства колонны пустотелых герметичных труб и гидравлического отклонителя через полое гибкое сочленение.
RU2012142960/03A 2012-10-08 2012-10-08 Устройство для исследования открытых стволов многозабойных горизонтальных скважин RU2513743C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012142960/03A RU2513743C1 (ru) 2012-10-08 2012-10-08 Устройство для исследования открытых стволов многозабойных горизонтальных скважин

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012142960/03A RU2513743C1 (ru) 2012-10-08 2012-10-08 Устройство для исследования открытых стволов многозабойных горизонтальных скважин

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2513743C1 true RU2513743C1 (ru) 2014-04-20

Family

ID=50481041

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012142960/03A RU2513743C1 (ru) 2012-10-08 2012-10-08 Устройство для исследования открытых стволов многозабойных горизонтальных скважин

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2513743C1 (ru)

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2002945C1 (ru) * 1991-06-13 1993-11-15 Александр Анатольевич Шатунов Способ исследовани наклонно направленных скважин
RU2029860C1 (ru) * 1992-03-12 1995-02-27 Научно-производственная фирма "Геофизика" Способ доставки геофизических приборов в горизонтальную скважину
RU2109136C1 (ru) * 1996-04-03 1998-04-20 Государственная акционерная научно-производственная фирма "Геофизика" Способ доставки геофизического прибора в горизонтальную скважину
RU2114298C1 (ru) * 1996-06-14 1998-06-27 Государственная акционерная научно-производственная фирма "Геофизика" Устройство для исследования горизонтальных скважин
RU2131015C1 (ru) * 1996-07-05 1999-05-27 Государственная акционерная научно-производственная фирма "Геофизика" Способ доставки геофизических приборов в горизонтальную скважину
US20060042792A1 (en) * 2004-08-24 2006-03-02 Connell Michael L Methods and apparatus for locating a lateral wellbore
RU62253U1 (ru) * 2005-03-09 2007-03-27 Открытое акционерное общество НПФ "Геофизика" Устройство индукционного каротажа для исследования горизонтальных скважин в процессе бурения
RU2449107C2 (ru) * 2010-07-01 2012-04-27 Республиканское Унитарное Предприятие "Производственное Объединение "Белоруснефть" Способ доставки оборудования на колтюбинговой трубе в заданный интервал многоствольной добывающей скважины и устройство для его осуществления

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2002945C1 (ru) * 1991-06-13 1993-11-15 Александр Анатольевич Шатунов Способ исследовани наклонно направленных скважин
RU2029860C1 (ru) * 1992-03-12 1995-02-27 Научно-производственная фирма "Геофизика" Способ доставки геофизических приборов в горизонтальную скважину
RU2109136C1 (ru) * 1996-04-03 1998-04-20 Государственная акционерная научно-производственная фирма "Геофизика" Способ доставки геофизического прибора в горизонтальную скважину
RU2114298C1 (ru) * 1996-06-14 1998-06-27 Государственная акционерная научно-производственная фирма "Геофизика" Устройство для исследования горизонтальных скважин
RU2131015C1 (ru) * 1996-07-05 1999-05-27 Государственная акционерная научно-производственная фирма "Геофизика" Способ доставки геофизических приборов в горизонтальную скважину
US20060042792A1 (en) * 2004-08-24 2006-03-02 Connell Michael L Methods and apparatus for locating a lateral wellbore
RU62253U1 (ru) * 2005-03-09 2007-03-27 Открытое акционерное общество НПФ "Геофизика" Устройство индукционного каротажа для исследования горизонтальных скважин в процессе бурения
RU2449107C2 (ru) * 2010-07-01 2012-04-27 Республиканское Унитарное Предприятие "Производственное Объединение "Белоруснефть" Способ доставки оборудования на колтюбинговой трубе в заданный интервал многоствольной добывающей скважины и устройство для его осуществления

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КОМПЛЕКС АМАК "ОБЬ", статья "Комплексы промыслово-геофизических исследований горизонтальных скважин", найдена 10.06.2013 в сети Интернет по адресу http://www.semireche.ru/burenie/Geofizika/kompleks_geofiziki.html, размещена на сайте Группы Компаний Семиречье 18.06.2009 *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2830141C (en) Optical fiber based downhole seismic sensor system based on rayleigh backscatter
CN107923237A (zh) 具有高采样速率的井下压力测量工具
EP2943650B1 (en) Systems and methods for remote actuation of a downhole tool
US20080041596A1 (en) Coiled tubing well tool and method of assembly
US10711599B2 (en) Electroacoustic pump-down sensor
WO2012174051A2 (en) Methods and apparatus for analyzing operations
BR112017026519B1 (pt) Suporte de testemunho, sistema de cabo de aço, e, sistema de perfuração
WO2017083449A1 (en) Moving system
BRPI1104006A2 (pt) aparelho e mÉtodo para estimar as propriedades de formaÇço usando elementos nanoexplosivos
BR112017022730B1 (pt) Aparelho e método para estimar e exibir propriedades de formação e de fluido de formação
US20170254687A1 (en) Flowmeter profiling system for use in groundwater production wells and boreholes
BR112019011401B1 (pt) Método e sistema para determinar propriedades físicas de um material em contato com uma superfície externa de um revestimento disposto em um poço
RU2513743C1 (ru) Устройство для исследования открытых стволов многозабойных горизонтальных скважин
US20180087536A1 (en) Well monitoring and pressure controlled landfill pump
RU2601347C2 (ru) Интеграционная конструкция для скважинного датчика
US8982671B2 (en) Seismic energy sources and methods of use
RU2424420C1 (ru) Способ определения коэффициента теплопроводности теплоизоляции теплоизолированной лифтовой трубы в скважине
US11952887B2 (en) Plunger lift systems and related methods
US8535026B2 (en) Mechanical system for movement along a housing axis
RU2509887C1 (ru) Устройство для исследования открытых стволов многозабойных горизонтальных скважин
US10718209B2 (en) Single packer inlet configurations
WO2015024814A2 (en) Method of calculating depth of well bore
NO347481B1 (en) Downhole monitoring using magnetostrictive probe
RU2514009C1 (ru) Устройство для определения интервалов водопритока и их изоляции в открытых стволах многозабойных горизонтальных скважин
RU2583875C1 (ru) Способ измерения расхода жидкости в скважине (трубопроводе) некалиброванным расходомером

Legal Events

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

Effective date: 20191009