RU2530806C1 - Способ определения заколонной циркуляции - Google Patents

Способ определения заколонной циркуляции Download PDF

Info

Publication number
RU2530806C1
RU2530806C1 RU2013149381/03A RU2013149381A RU2530806C1 RU 2530806 C1 RU2530806 C1 RU 2530806C1 RU 2013149381/03 A RU2013149381/03 A RU 2013149381/03A RU 2013149381 A RU2013149381 A RU 2013149381A RU 2530806 C1 RU2530806 C1 RU 2530806C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
packer
upper horizontal
temperature
well
injection well
Prior art date
Application number
RU2013149381/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Наиль Габдулбариевич Ибрагимов
Илгиз Мисбахович Салихов
Роберт Рафаэлевич Ахмадуллин
Муктасим Сабирзянович Ахметзянов
Раиль Рафикович Сатдаров
Фаниль Муктасимович Ахметзянов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Татнефть" им. 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" им. В.Д. Шашина filed Critical Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина
Priority to RU2013149381/03A priority Critical patent/RU2530806C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2530806C1 publication Critical patent/RU2530806C1/ru

Links

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть использовано при определении интервалов скважины с заколонным движением жидкости. Технический результат направлен на повышение достоверности получаемых результатов при определении интервалов заколонного движения жидкости скважин, эксплуатируемых на залежах вязкой и сверхвязкой нефти. Способ выполняют в два этапа. На первом этапе в нижнюю горизонтальную добывающую скважину спускают колонну насосно-компрессорных труб на начало щелевого фильтра. В верхнюю горизонтальную нагнетательную скважину спускают и производят посадку теплоизолированного пакера выше щелевого фильтра. В верхней горизонтальной нагнетательной скважине проводят исследование температуры в интервале от устья скважины до пакера. Закачивают пар в нижнюю горизонтальную добывающую скважину и одновременно в верхней горизонтальной нагнетательной скважине периодически проводят исследования температуры. По завершению закачки пара в нижнюю скважину, производят заключительное исследование температуры в верхней скважине. На втором этапе в верхнюю горизонтальную нагнетательную скважину закачивают пресную воду и спускают колонну теплоизолированных насосно-компрессорных труб с термостойким пакером и хвостовиком. Производят установку пакера перед щелевым фильтром, по межтрубному пространству в интервале от устья скважины до пакера проводят контрольное исследование температуры. Закачивают пар в верхнюю горизонтальную нагнетательную скважину по колонне теплоизолированных насосно-компрессорных труб, через пакер и хвостовик на начало щелевого фильтра. При этом периодически после начала закачки проводят исследования температуры по межтрубному пространству в интервале от устья скважины до пакера. По завершению закачки пара проводят заключительное исследование температуры в верхней горизонтальной нагнетательной скважине. При необходимости исследования нижней горизонтальной добывающей скважины порядок работ на скважинах меняют местами.

Description

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть использовано при определении интервалов скважины с заколонным движением жидкости.
Известен способ определения затрубного движения жидкости Способ основан на проведении серии термограмм непосредственно после пуска скважины в эксплуатацию, причем о наличии затрубного движения жидкости судят по увеличенному темпу установления теплового поля (Авторское свидетельство СССР №665082, кл. Е21В 47/06, опубл. 30.05.1979).
Наиболее близким к предложенному изобретению по технической сущности является способ активной термометрии действующих скважин, в котором проводят серии временных замеров температуры с последующим сопоставлением полученных термограмм в процессе работы скважины. Регистрируют термограммы до и после кратковременного локального нагрева обсадной колонны в предполагаемом интервале движения флюида. О характере движения флюида судят по темпу возрастания температуры. По второму варианту изобретения регистрацию изменения температуры проводят в течение времени на определенной глубине исследуемого интервала после кратковременного локального нагрева обсадной колонны на некотором удалении по глубине от датчика температуры. О характере движения флюида судят по темпу возрастания температуры (патент РФ №2194160, кл. Е21В 47/06, опубл. 10.12.2002 - прототип).
Общим недостатком известных технических решений является низкая достоверность получаемых результатов при определении интервалов заколонного движения жидкости скважин, эксплуатируемых на залежах вязкой и сверхвязкой нефти.
В предложенном изобретении решается задача повышения достоверности получаемых результатов при определении интервалов заколонного движения жидкости скважин, эксплуатируемых на залежах вязкой и сверхвязкой нефти.
Задача решается тем, что в способе определения заколонной циркуляции, включающем исследования термометрии скважины и анализ результатов, согласно изобретению, в случае наличия на залежи вязкой или сверхвязкой нефти нижней горизонтальной добывающей скважины и верхней горизонтальной нагнетательной скважины, расположенных в вертикальной плоскости и снабженных щелевыми фильтрами в горизонтальных стволах, определение заколонной циркуляции выполняют в два этапа, на первом этапе в нижнюю горизонтальную добывающую скважину спускают колонну насосно-компрессорных труб на начало щелевого фильтра, в верхнюю горизонтальную нагнетательную скважину спускают и производят посадку теплоизолированного пакера на 20 м выше щелевого фильтра, в верхней горизонтальной нагнетательной скважине с помощью автономного высокотемпературного геофизического прибора на гибкой трубе проводят исследование температуры в интервале от устья скважины до пакера, закачивают пар в нижнюю горизонтальную добывающую скважину и одновременно в верхней горизонтальной нагнетательной скважине периодически проводят исследования температуры, по завершению закачки пара в нижнюю горизонтальную добывающую скважину производят заключительное исследование температуры в верхней горизонтальной нагнетательной скважине, на втором этапе в верхнюю горизонтальную нагнетательную скважину закачивают пресную воду и спускают колонну теплоизолированных насосно-компрессорных труб с термостойким пакером и хвостовиком, производят установку пакера перед щелевым фильтром, по межтрубному пространству в интервале от устья скважины до пакера с помощью автономного высокотемпературного геофизического прибора на гибкой трубе проводят контрольное исследование температуры, закачивают пар в верхнюю горизонтальную нагнетательную скважину по колонне теплоизолированных насосно-компрессорных труб, через пакер и хвостовик на начало щелевого фильтра, при этом с помощью автономного высокотемпературного геофизического прибора на гибкой трубе периодически проводят исследования температуры по межтрубному пространству в интервале от устья скважины до пакера, по завершению закачки пара проводят заключительное исследование температуры в верхней горизонтальной нагнетательной скважине, сравнивают результаты исследований и выносят заключение о наличии или отсутствии заколонной циркуляции, при необходимости исследования нижней горизонтальной добывающей скважины порядок работ на скважинах меняют местами.
Сущность изобретения
Исследованию заколонного движения жидкости посвящено много работ, но все они нацелены на исследования в скважинах, расположенных на месторождениях легкой или низковязкой нефти. Однако проведение таких исследований на скважинах, расположенных на месторождениях вязкой или сверхвязкой нефти, практически невозможно, т.к. в этом случае присутствуют условия, в которых обычные исследования невозможны, в частности, это высокая температура в скважинах, расположение скважин и режимы их работы. Общим недостатком известных технических решений при применении в условиях месторождений вязкой или сверхвязкой нефти является низкая достоверность получаемых результатов. В предложенном изобретении решается задача повышения достоверности получаемых результатов при определении интервалов заколонного движения жидкости скважин, эксплуатируемых на залежах вязкой и сверхвязкой нефти. Задача решается следующим образом.
При определении заколонной циркуляции на скважинах, расположенных на залежи вязкой или сверхвязкой нефти, имеется пара скважин, состоящая из нижней горизонтальной добывающей скважины и верхней горизонтальной нагнетательной скважины, расположенных в вертикальной плоскости и снабженных щелевыми фильтрами в горизонтальных стволах. Определение заколонной циркуляции выполняют в два этапа. На первом этапе в нижнюю горизонтальную добывающую скважину спускают колонну насосно-компрессорных труб на начало щелевого фильтра, в верхнюю горизонтальную нагнетательную скважину спускают и производят посадку теплоизолированного пакера на 20 м выше щелевого фильтра. В верхней горизонтальной нагнетательной скважине с помощью автономного высокотемпературного геофизического прибора, закрепленного на конце гибкой трубы, проводят исследование температуры в интервале от устья скважины до пакера, при этом закачивают пар в нижнюю горизонтальную добывающую скважину и одновременно в верхней горизонтальной нагнетательной скважине периодически проводят исследования температуры. По завершению закачки пара в нижнюю горизонтальную добывающую скважину производят заключительное исследование температуры в верхней горизонтальной нагнетательной скважине. На втором этапе в верхнюю горизонтальную нагнетательную скважину закачивают пресную воду и спускают колонну теплоизолированных насосно-компрессорных труб с термостойким пакером и хвостовиком, производят установку пакера перед щелевым фильтром, по межтрубному пространству в интервале от устья скважины до пакера с помощью автономного высокотемпературного геофизического прибора на гибкой трубе проводят контрольное исследование температуры, закачивают пар в верхнюю горизонтальную нагнетательную скважину по колонне теплоизолированных насосно-компрессорных труб, через пакер и хвостовик на начало щелевого фильтра. При этом с помощью автономного высокотемпературного геофизического прибора на гибкой трубе периодически проводят исследования температуры по межтрубному пространству в интервале от устья скважины до пакера. По завершению закачки пара проводят заключительное исследование температуры в верхней горизонтальной нагнетательной скважине. Сравнивают результаты исследований и выносят заключение о наличии или отсутствии заколонной циркуляции.
При необходимости исследования нижней горизонтальной добывающей скважины порядок работ на скважинах меняют местами.
Пример конкретного выполнения
Проводят определение заколонной циркуляции в горизонтальной нагнетательной скважине, расположенной на залежи сверхвязкой нефти.
На залежи сверхвязкой нефти размещена пара скважин. Нижняя горизонтальная добывающая скважина и верхняя горизонтальная нагнетательная скважина расположены в вертикальной плоскости и снабжены щелевыми фильтрами в горизонтальных стволах. Расстояние между горизонтальными стволами 5 м.
Определение заколонной циркуляции на горизонтальной нагнетательной скважине выполняют в два этапа.
На первом этапе, для определения наличия межскважинного перетока между двумя горизонтальными скважинами и заколонной циркуляции в нагнетательной скважине, в нижнюю горизонтальную добывающую скважину спускают колонну насосно-компрессорных труб диаметром 89 мм на начало щелевого фильтра. В верхнюю горизонтальную нагнетательную скважину спускают и производят посадку теплоизолированного пакера ПРО-ЯМО-204 на 20 м выше щелевого фильтра. В верхней горизонтальной нагнетательной скважине с помощью автономного высокотемпературного геофизического прибора на гибкой трубе диаметром 38 мм проводят исследование температуры в интервале от устья скважины до пакера. В течение суток закачивают пар с расходом 80 т/сут в нижнюю горизонтальную добывающую скважину и одновременно в верхней горизонтальной нагнетательной скважине периодически через каждые 4 часа в течение суток проводят исследования температуры. По завершению закачки пара в нижнюю горизонтальную добывающую скважину производят заключительное исследование: окончательный каротаж - исследование температуры в верхней горизонтальной нагнетательной скважине.
На втором этапе в верхнюю горизонтальную нагнетательную скважину закачивают пресную воду и спускают колонну теплоизолированных насосно-компрессорных труб диаметром 89 мм типа термокейс с термостойким пакером ПРО-ЯМО-204 и хвостовиком диаметром 89 мм длиной 20 м. Производят установку пакера перед щелевым фильтром, По межтрубному пространству в интервале от устья скважины до пакера с помощью автономного высокотемпературного геофизического прибора на гибкой трубе диаметром 38 мм проводят контрольное исследование температуры. Для определения наличия заколонного движения от фильтровой части вверх до зоны «полного ухода жидкости», выявленной при бурении скважины, закачивают пар в верхнюю горизонтальную нагнетательную скважину по колонне теплоизолированных насосно-компрессорных труб, через пакер и хвостовик на начало щелевого фильтра в течение суток с расходом 80 т/сут. При этом с помощью автономного высокотемпературного геофизического прибора на гибкой трубе диаметром 38 мм периодически через каждые 4 часа после начала закачки в течение суток проводят исследования температуры по межтрубному пространству в интервале от устья скважины до пакера. Нижняя горизонтальная скважина в это время простаивает. По завершению закачки пара проводят заключительное исследование: окончательный каротаж - исследование температуры в верхней горизонтальной нагнетательной скважине.
Анализ термограмм показывает, что в интервале глубин 43-63 м происходит искажение кривых и увеличение температуры на 120 градусов, что связано с наличием заколотой циркуляции. Применение способа исследования по прототипу не выявило наличия заколонной циркуляции.
Применение предложенного способа позволит решить задачу повышения достоверности получаемых результатов при определении интервалов заколонного движения жидкости скважин, эксплуатируемых на залежах вязкой и сверхвязкой нефти.

Claims (1)

  1. Способ определения заколонной циркуляции, включающий исследования термометрии скважины и анализ результатов, отличающийся тем, что в случае наличия на залежи вязкой или сверхвязкой нефти нижней горизонтальной добывающей скважины и верхней горизонтальной нагнетательной скважины, расположенных в вертикальной плоскости и снабженных щелевыми фильтрами в горизонтальных стволах, определение заколонной циркуляции выполняют в два этапа, на первом этапе в нижнюю горизонтальную добывающую скважину спускают колонну насосно-компрессорных труб на начало щелевого фильтра, в верхнюю горизонтальную нагнетательную скважину спускают и производят посадку теплоизолированного пакера на 20 м выше щелевого фильтра, в верхней горизонтальной нагнетательной скважине с помощью автономного высокотемпературного геофизического прибора на гибкой трубе проводят исследование температуры в интервале от устья скважины до пакера, закачивают пар в нижнюю горизонтальную добывающую скважину и одновременно в верхней горизонтальной нагнетательной скважине периодически проводят исследования температуры, по завершению закачки пара в нижнюю горизонтальную добывающую скважину производят заключительное исследование температуры в верхней горизонтальной нагнетательной скважине, на втором этапе в верхнюю горизонтальную нагнетательную скважину закачивают пресную воду и спускают колонну теплоизолированных насосно-компрессорных труб с термостойким пакером и хвостовиком, производят установку пакера перед щелевым фильтром, по межтрубному пространству в интервале от устья скважины до пакера с помощью автономного высокотемпературного геофизического прибора на гибкой трубе проводят контрольное исследование температуры, закачивают пар в верхнюю горизонтальную нагнетательную скважину по колонне теплоизолированных насосно-компрессорных труб, через пакер и хвостовик на начало щелевого фильтра, при этом с помощью автономного высокотемпературного геофизического прибора на гибкой трубе периодически проводят исследования температуры по межтрубному пространству в интервале от устья скважины до пакера, по завершению закачки пара проводят заключительное исследование температуры в верхней горизонтальной нагнетательной скважине, сравнивают результаты исследований и выносят заключение о наличии или отсутствии заколонной циркуляции, при необходимости исследования нижней горизонтальной добывающей скважины порядок работ на скважинах меняют местами.
RU2013149381/03A 2013-11-07 2013-11-07 Способ определения заколонной циркуляции RU2530806C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013149381/03A RU2530806C1 (ru) 2013-11-07 2013-11-07 Способ определения заколонной циркуляции

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013149381/03A RU2530806C1 (ru) 2013-11-07 2013-11-07 Способ определения заколонной циркуляции

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2530806C1 true RU2530806C1 (ru) 2014-10-10

Family

ID=53381786

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013149381/03A RU2530806C1 (ru) 2013-11-07 2013-11-07 Способ определения заколонной циркуляции

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2530806C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU665082A1 (ru) * 1978-01-05 1979-05-30 Башкирский Государственный Университет Имени 40-Летия Октября Способ определени затрубного движени жидкости
SU1359435A1 (ru) * 1985-05-22 1987-12-15 Башкирский государственный университет им.40-летия Октября Способ исследовани нагнетательных скважин
RU2151866C1 (ru) * 1998-11-23 2000-06-27 Башкирский государственный университет Способ исследования нагнетательных скважин (варианты)
RU2194160C2 (ru) * 2001-01-22 2002-12-10 Башкирский государственный университет Способ активной термометрии действующих скважин (варианты)
RU2353767C2 (ru) * 2006-02-17 2009-04-27 Шлюмберже Текнолоджи Б.В. Способ определения профиля проницаемости нефтяного пласта
US7536905B2 (en) * 2003-10-10 2009-05-26 Schlumberger Technology Corporation System and method for determining a flow profile in a deviated injection well

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU665082A1 (ru) * 1978-01-05 1979-05-30 Башкирский Государственный Университет Имени 40-Летия Октября Способ определени затрубного движени жидкости
SU1359435A1 (ru) * 1985-05-22 1987-12-15 Башкирский государственный университет им.40-летия Октября Способ исследовани нагнетательных скважин
RU2151866C1 (ru) * 1998-11-23 2000-06-27 Башкирский государственный университет Способ исследования нагнетательных скважин (варианты)
RU2194160C2 (ru) * 2001-01-22 2002-12-10 Башкирский государственный университет Способ активной термометрии действующих скважин (варианты)
US7536905B2 (en) * 2003-10-10 2009-05-26 Schlumberger Technology Corporation System and method for determining a flow profile in a deviated injection well
RU2353767C2 (ru) * 2006-02-17 2009-04-27 Шлюмберже Текнолоджи Б.В. Способ определения профиля проницаемости нефтяного пласта

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8056624B2 (en) In Situ heavy oil and bitumen recovery process
EA037344B1 (ru) Термически-инициированный гидроразрыв с низкой скоростью потока
RU2394985C1 (ru) Способ исследования многозабойной горизонтальной скважины
Gardner et al. Technology update: Distributed fiber-optic technologies drive new intervention applications
NO338122B1 (no) Gassbrønninnstrømningsdetekteringsmetode
RU2678738C1 (ru) Способ разработки неоднородного пласта сверхвязкой нефти
Henninges et al. Downhole monitoring during hydraulic experiments at the in-situ geothermal lab Groß Schönebeck
CN102156145A (zh) 研究岩体性质的方法和设备
RU2680566C1 (ru) Способ определения профиля притока в низкодебитных горизонтальных скважинах с многостадийным гидроразрывом пласта
RU2530806C1 (ru) Способ определения заколонной циркуляции
RU2543848C1 (ru) Способ разработки месторождений высоковязкой нефти или битума с регулируемым отбором продукции из горизонтальных скважин
WO2013062446A1 (ru) Способ определения профиля притока флюидов многопластовых залежей
RU2143064C1 (ru) Способ исследования внутреннего строения газонефтяных залежей
RU2528307C1 (ru) Способ исследования скважины
GB2574349A (en) A method for injectivity profiling of injection wells
RU2724707C1 (ru) Способ разработки парных горизонтальных скважин, добывающих высоковязкую нефть
RU2527960C1 (ru) Способ исследования скважины
RU2560003C1 (ru) Способ определения интервала поступления свободного газа из пласта в действующей горизонтальной скважине
Pan et al. Application of optical sensing system in heavy oil recovery
CA3028503A1 (en) Method for profiling production well inflows for thermal oil recovery processes
RU2428559C1 (ru) Способ выявления газогидратных пород в криолитозоне
RU2569391C1 (ru) Способ определения заколонного перетока жидкости в скважине в интервалах перекрытых насосно-компрессорными трубами
RU2673825C1 (ru) Способ разработки залежи высоковязкой нефти или битума при термическом воздействии
RU2513961C1 (ru) Способ исследования многозабойной горизонтальной скважины
RU2269000C2 (ru) Способ определения проницаемых зон скважины