RU2535539C2 - Способ определения герметичности обсадной колоны выше воронки насоснокомпрессорных труб по измерения термометром в нагнетательной скважине - Google Patents

Способ определения герметичности обсадной колоны выше воронки насоснокомпрессорных труб по измерения термометром в нагнетательной скважине Download PDF

Info

Publication number
RU2535539C2
RU2535539C2 RU2013108230/03A RU2013108230A RU2535539C2 RU 2535539 C2 RU2535539 C2 RU 2535539C2 RU 2013108230/03 A RU2013108230/03 A RU 2013108230/03A RU 2013108230 A RU2013108230 A RU 2013108230A RU 2535539 C2 RU2535539 C2 RU 2535539C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tubing
well
funnel
injection
interval
Prior art date
Application number
RU2013108230/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013108230A (ru
Inventor
Василий Федорович Назаров
Денис Борисович Зайцев
Вадим Касымович Мухутдинов
Original Assignee
Василий Федорович Назаров
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 Василий Федорович Назаров filed Critical Василий Федорович Назаров
Priority to RU2013108230/03A priority Critical patent/RU2535539C2/ru
Publication of RU2013108230A publication Critical patent/RU2013108230A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2535539C2 publication Critical patent/RU2535539C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Examining Or Testing Airtightness (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может найти применение при определении герметичности обсадной колонны в нагнетательной скважине в интервале, перекрытом НКТ. Техническим результатом изобретения является сокращение времени исследований для определения герметичности обсадной колонны в нагнетательной скважине выше воронки НКТ. Для этого способ предусматривает проведение серии измерений термометром во времени при квазистационарном режиме закачки в НКТ в интервале от его воронки вверх до 30-40 м. По этим измерениям определяется герметичность обсадной колонны выше воронки НКТ. 2 ил.

Description

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может найти применение при определении герметичности обсадной колонны в интервале, перекрытом насосно-компрессорными трубами (НКТ), нижний конец которых оборудован воронкой.
Известен способ определения герметичности обсадной колонны в нагнетательной скважине в интервале, перекрытом НКТ по измерениям механическим расходомером в НКТ и обсадной колонне между воронкой НКТ и интервалами перфорации (см. Абрукин А.Л. Потокометрия скважин. М.: «Недра», 1978. 253 с. с ил). Герметичность обсадной колонны определяется из соотношения VНКТ/VК>SК/SНКТ. Если выполняется это неравенство, то нарушена герметичность обсадной колонны, иначе - колонна герметична. Здесь VНКТ и VК - скорость потока закачиваемой воды, определенная по измерениям механическим расходомером в НКТ и колонне между воронкой НКТ и интервалами перфорации соответственно, SК и SНКТ - площадь поперечного сечения колонны и НКТ соответственно.
Недостатком способа является то, что скорость потока закачиваемой воды определяется с очень большой погрешностью, так как в закачиваемой воде содержатся в большом количестве различные механические примеси, а это приводит к искажению результатов измерений.
Известен способ определения герметичности обсадной колонны в нагнетательной скважине выше воронки НКТ по измерениям термометром, включающий: обзорное измерение вдоль ствола при ограниченной величине приемистости воды в скважине, а в интервале аномалий, выявленных на этом измерении, проводят детализацию - это измерения термометром при квазистационарном режиме закачки, а также - сразу и через 7-9 минут после прекращения закачки воды в скважину (см. патент RU 2154161, кл. Е21В 47/00, 10.08.2000). По форме термограмм, зарегистрированных при детализации, судят о герметичности обсадной колонны в интервале, перекрытом НКТ.
Недостатком этого способа является то, что он трудоемкий, занимает много времени на проведение исследований в скважине. Кроме того, по этому способу нельзя провести исследования дистанционным прибором в приустьевой части, спускаемой в нагнетательную скважину на геофизическом кабеле без дополнительных грузов, так как из-за высокого давления прибор выбрасывает из скважины. Применение грузов увеличивает продолжительность работ, требует использования удлиненных лубрикаторов, а также дополнительно подъемного крана для установки лубрикатора на устье нагнетательной скважины.
Техническим результатом заявляемого изобретения является уменьшение трудоемкости работ на скважине при определении герметичности обсадной колонны выше воронки НКТ, включая приустьевую часть скважины.
Технический результат достигается тем, что для исключения выбрасывания комплексного прибора из скважины и определения герметичности обсадной колонны в интервале, перекрытом НКТ, проводят с интервалом во времени серию измерений каналом температуры в НКТ на участке до 30-40 м выше воронки при квазистационарном режиме закачки воды в скважину.
В предлагаемых способах измерение температуры проводят в НКТ в интервале глубин: H÷H-(30÷40 м), где Н - глубина спуска НКТ. Глубина H такова, что при измерениях в процессе закачки воды прибор не выкидывает из нагнетательной скважины. Следовательно, по измерениям температуры в этом интервале глубин можно определить герметичность обсадной колонны в интервале, перекрытом НКТ, включая приустьевую часть нагнетательной, скважины.
На фиг.1 и 2 приведены результаты практической реализации способа при определении герметичности обсадной колонны в нагнетательной скважине в интервале, перекрытом НКТ. На фиг.1 приведены в колонках: 1 - глубина в скважине в метрах; 2 - примитив воронки НКТ; 3 - результаты измерений температуры при квазистационарном режиме закачки жидкости в скважину. На фиг.2 приведены в колонках: 5 - глубина в скважине в метрах; 6 - диаграмма магнитного локатора муфт; 7 - примитив воронки НКТ; 8 - результаты измерений температуры при квазистационарном режиме закачки жидкости в скважину.
Способ осуществляют в следующей последовательности. Скважину останавливают на такое время, чтобы давление на устье снизилось до атмосферного. Устанавливают лубрикатор, помещают в него геофизический прибор и опускают его к интервалу исследования. Герметизируют лубрикатор, открывают задвижку на водоводе и переводят режим в нагнетательной скважине с остановки под закачку воды в разрабатываемые объекты. Через время t=V/Q после начала закачки жидкости в скважину проводят серию измерений температуры во времени в интервале глубин: Н÷Н-(30÷40) м. Здесь V - внутренний объем НКТ от воронки до устья скважины, Q - величина приемистости скважины, H - глубина спуска воронки НКТ. Через время t, прошедшее после начала закачки жидкости, в нагнетательной скважине выше воронки НКТ должен установиться квазистационарный режим закачки. Однако в действительности этот режим к этому времени не наступает вследствие того, что V и Q определяются с большими погрешностями. В соответствии с этим и распределение температуры не будет соответствовать квазистационарному режиму закачки жидкости в скважину. Поэтому после закачки жидкости в скважину в течение времени t необходимо провести серию измерений температуры во времени. Это необходимо для того, чтобы проанализировать динамику изменения температуры в скважине и установить режим закачки жидкости, при котором было проведено измерение температуры, а по характеру изменения температуры в НКТ вблизи ее воронки судить о герметичности обсадной колонны в интервале, перекрытом НКТ.
На фиг.1 приведены результаты трех измерений температуры во времени при квазистационарном режиме закачки жидкости в нагнетательную скважину. Как видно из фиг.1, на кр.1 градиент температуры при увеличении глубины увеличивается, при приближении к воронке НКТ уменьшается до нуля на глубине 1111 м, а ниже становится отрицательным.
Кр.2 зарегистрировали через 15 минут после регистрации кр.1. Характер изменения температуры при увеличении глубины на этой кривой такой же, как и на кр.1 выше воронки НКТ, а вблизи ее существенно отличается. На кр.2 при приближении к воронке НКТ градиент температуры уменьшается как и на кр.1, но остается положительным.
Кр.3 зарегистрировали через 15 минут после регистрации кр.2. При увеличении глубины на этой кривой градиент температуры увеличивается непосредственно до воронки НКТ. Из сопоставления всех трех кривых видно, что особенности поведения первых двух измерений асимптотически приближаются к последнему - третьему измерению. Следовательно, первые два измерения проведены при неустановившемся режиме закачки, а последнее измерение - при квазистационарном режиме. Расчеты показывают, что поведение термограммы, соответствующее кр.3, указывает на герметичность обсадной колонны в интервале, перекрытом НКТ.
На фиг.2 приведены результаты измерений температуры во времени при квазистационарном режиме закачки жидкости в нагнетательную скважину. Как видно из фиг.2, все три кривые имеют одну и ту же начальную и конечную температуру, а также совпадают по форме. Это указывает на то, что эти измерения температуры проведены при квазистационарном режиме закачки жидкости в нагнетательную скважину. Форма кривой, а именно - уменьшение градиента температуры при приближении к воронке НКТ, указывает на то, что нарушена герметичность обсадной колонны в интервале, перекрытом НКТ. Результаты исследований, проведенных после извлечения из скважины НКТ, подтвердили выданное заключение о нарушении герметичности колоны выше воронки НКТ.

Claims (1)

  1. Способ исследования на герметичность обсадной колонны в нагнетательной скважине в интервале, перекрытом НКТ, включающий измерение температуры вдоль ствола при ограниченной величине приемистости воды в скважине, а в интервале аномалий, выявленных на этом измерении, проводят детализацию - это измерения термометром при квазистационарном режиме закачки, а также - сразу и через 7-9 минут после прекращения закачки воды в скважину, отличающийся тем, что проводят серию измерений температуры в интервале от воронки НКТ вверх до 30-40 м при квазистационарном режиме закачки, а о герметичности обсадной колонны в интервале, перекрытом НКТ, судят по характеру изменения температуры вблизи воронки НКТ.
RU2013108230/03A 2013-02-25 2013-02-25 Способ определения герметичности обсадной колоны выше воронки насоснокомпрессорных труб по измерения термометром в нагнетательной скважине RU2535539C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013108230/03A RU2535539C2 (ru) 2013-02-25 2013-02-25 Способ определения герметичности обсадной колоны выше воронки насоснокомпрессорных труб по измерения термометром в нагнетательной скважине

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013108230/03A RU2535539C2 (ru) 2013-02-25 2013-02-25 Способ определения герметичности обсадной колоны выше воронки насоснокомпрессорных труб по измерения термометром в нагнетательной скважине

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013108230A RU2013108230A (ru) 2014-08-27
RU2535539C2 true RU2535539C2 (ru) 2014-12-20

Family

ID=51456134

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013108230/03A RU2535539C2 (ru) 2013-02-25 2013-02-25 Способ определения герметичности обсадной колоны выше воронки насоснокомпрессорных труб по измерения термометром в нагнетательной скважине

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2535539C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3795142A (en) * 1972-06-27 1974-03-05 Amoco Prod Co Temperature well logging
RU2121571C1 (ru) * 1997-04-21 1998-11-10 Башкирский государственный университет Способ исследования нагнетательных скважин (варианты)
RU2151866C1 (ru) * 1998-11-23 2000-06-27 Башкирский государственный университет Способ исследования нагнетательных скважин (варианты)
RU2154161C1 (ru) * 1999-01-05 2000-08-10 Башкирский государственный университет Способ исследования нагнетательных скважин (варианты)
RU2384698C1 (ru) * 2009-04-20 2010-03-20 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Способ исследования скважины

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3795142A (en) * 1972-06-27 1974-03-05 Amoco Prod Co Temperature well logging
RU2121571C1 (ru) * 1997-04-21 1998-11-10 Башкирский государственный университет Способ исследования нагнетательных скважин (варианты)
RU2151866C1 (ru) * 1998-11-23 2000-06-27 Башкирский государственный университет Способ исследования нагнетательных скважин (варианты)
RU2154161C1 (ru) * 1999-01-05 2000-08-10 Башкирский государственный университет Способ исследования нагнетательных скважин (варианты)
RU2384698C1 (ru) * 2009-04-20 2010-03-20 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Способ исследования скважины

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013108230A (ru) 2014-08-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8909479B2 (en) Apparatus and method for detecting and quantifying leakage in a pipe
US10711594B2 (en) Method and system for determining flow rate of water in a gas production system by incorporating characteristics of water
CN103926184B (zh) 岩心气测孔隙度检测方法及其检测装置
WO2009134835A3 (en) Method of miscible injection testing of oil wells and system thereof
CN103745103B (zh) 一种气井油套环空泄漏速率的确定方法及装置
NO20140899A1 (no) Estimering av strømningshastigheter fra multiple hydrokarbonreservoarsjikter inn i en produksjonsbrønn
CN104594889B (zh) 一种准确测定油井剩余油储集位置的装置及其方法
WO2013154360A3 (ko) 누수 감지형 지반 수압시험장치
CN106065773B (zh) 一种基于气体示踪剂的气井生产管柱泄漏检测方法
RU2610941C1 (ru) Способ оценки обводненности продукции нефтедобывающей скважины
RU2737055C2 (ru) Оценка расхода в насосе
US20160160635A1 (en) Measurement device
Thiberville et al. Evaluation of software-based early leak-warning system in Gulf of Mexico subsea flowlines
RU2008134796A (ru) Способ опрессовки и исследования нефтяных и газовых скважин
CN205157527U (zh) 钻井液性能与油气含量相关性实验装置
RU2577865C1 (ru) Способ индикаторного исследования скважин и межскважинного пространства
CN204041034U (zh) 一种用于采油的工艺管柱
RU2535539C2 (ru) Способ определения герметичности обсадной колоны выше воронки насоснокомпрессорных труб по измерения термометром в нагнетательной скважине
CN104234709A (zh) 一种套管井获取地层真实流体样品的装置
CN209742881U (zh) 一种储气库与天然气井环空压力检测装置
RU2375565C1 (ru) Способ определения негерметичности и места среза эксплуатационной колонны
CN106680175B (zh) 现场确定内管弱透水层水文地质参数的外管降深双管法
CN106680177B (zh) 现场确定内管弱透水层水文地质参数的内管降深双管法
RU2752802C1 (ru) Способ определения фильтрационно-емкостных характеристик пласта и способ увеличения нефтеотдачи с его использованием
RU2551038C2 (ru) Способ контроля герметичности нагнетательной скважины

Legal Events

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

Effective date: 20150226