RU2814136C1 - Способ геофизического исследования горизонтальных скважин с наклонным устьем - Google Patents

Способ геофизического исследования горизонтальных скважин с наклонным устьем Download PDF

Info

Publication number
RU2814136C1
RU2814136C1 RU2023120293A RU2023120293A RU2814136C1 RU 2814136 C1 RU2814136 C1 RU 2814136C1 RU 2023120293 A RU2023120293 A RU 2023120293A RU 2023120293 A RU2023120293 A RU 2023120293A RU 2814136 C1 RU2814136 C1 RU 2814136C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cable
geophysical
wellhead
housings
pushers
Prior art date
Application number
RU2023120293A
Other languages
English (en)
Inventor
Шамсияхмат Ахметович Ахметшин
Марат Инкилапович Амерханов
Нияз Анисович Аслямов
Рустем Рамилевич Мухамадиев
Эльдар Рифович Асадуллин
Алмаз Ильшатович Саттаров
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "ТНГ-АлГИС"
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "ТНГ-АлГИС" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "ТНГ-АлГИС"
Application granted granted Critical
Publication of RU2814136C1 publication Critical patent/RU2814136C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к способу геофизического исследования горизонтальных скважин с наклонным устьем. Техническим результатом является повышение производительности и надежности исследований наклонных скважин. Способ включает доставку геофизических приборов в зону исследования горизонтального участка ствола скважины с наклонным устьем c использованием геофизического кабеля. Геофизический кабель располагают в системе роликовой подвески геофизического кабеля, расположенной вдоль линии продвижения кабеля вне зоны устья скважины. Геофизический кабель пропускают через ролики системы роликовой подвески, устьевой центратор, герметизаторы кабеля, корпусы с проталкивателями, снабженными концевыми ограничителями и элементами присоединения, и поворотный узел, приемную камеру, соединенную с устьем скважины. Корпусы проталкивателей соединены с роторно-лабиринтным переключателем потока прокачиваемой жидкости, снабженным камерами расширения для предотвращения гидроударов и байпасной линией с клапаном давления, соединенным с насосным аппаратом. Проталкиватели кабеля движутся в противоположных направлениях относительно друг друга, используя энергию прокачиваемой через замкнутые камеры их корпусов технологической жидкости. 2 ил.

Description

Способ геофизического исследования горизонтальных скважин с наклонным устьем относится к нефтяной промышленности, а именно к исследованию горизонтальных скважин с применением геофизического кабеля.
Известен технологический комплекс на базе непрерывной гибкой металлической трубы, намотанной на барабан подъёмника, внутри которой пропускается геофизический кабель, к которому подсоединён скважинный прибор. Этот комплекс позволяет доставлять геофизические скважинные приборы в нужные зоны горизонтальных скважин, в том числе и с наклонным выходом устья, путём их заталкивания в ствол скважины с помощью барабана подъёмника, на котором намотана труба (А.Г. Молчанов и др. «Подземный ремонт и бурение скважин с применением гибких труб». Стр. 182-183 М., Издательство Академии горных наук, 1999 г.). Но этот, применяемый в настоящее время, способ очень затратный и в плане используемой техники. Поэтому, особенно для исследований скважин с небольшими объемами работ, поиск альтернативных способов доставки приборов в горизонтальные скважины с наклонным устьем имеет место.
Известен способ доставки геофизических приборов в зону исследования горизонтального участка ствола скважины и устройство для реализации способа (патент RU № 2686761, МПК E21B 23/14, E21B 47/01, опубл. 30.04.2019, Бюл. № 13), включающий доставку геофизических приборов в зону исследования горизонтального участка ствола скважины применением кабеля в нижней части подвески для проталкивания прибора.
Согласно изобретению глубинная подвеска оснащена дополнительным облегчающим проталкивание утяжелителем, в качестве которого использована связка, составленная из имеющихся на исследуемой скважине труб (НКТ или бурильные), предварительно опускают их в скважину и удерживают на устье элеватором, а затем опускают через них в скважину прибор на куске «жесткого» кабеля длиной, превышающей сумму длин горизонтального участка скважины и связки опускаемых труб, а верхний конец «жесткого» кабеля присоединен одновременно к верхнему концу этих труб и к кабельному наконечнику каротажного кабеля подъемника, доставляющего эту подвеску в зону исследования, при помощи устройства навесного соединения, причем трубы-утяжелители одновременно являются и гарантом выдергивания на них «жесткого» кабеля с прибором из горизонтального участка при аварийном отрыве каротажного кабеля.
Недостатками способов является невозможность использования в скважинах с наклонным выходом устья.
Известен способ для спуска геофизического кабеля «жесткой» конструкции в скважину под большим давлением при помощи устройства (патент RU № 2736743, МПК E21B 19/08, E21B 33/072, опубл. 19.11.2020, Бюл. № 32), содержащего противовыбросовый кабельный превентор, лубрикаторное сигнальное устройство, приемную камеру лубрикатора, устьевой герметизатор кабеля, внутрилубрикаторный механизм проталкивания кабеля, расположенный между приемной камерой и камерой герметизатора кабеля, и внутрилубрикаторный верхний ролик. При этом верхний ролик системы подвески геофизического кабеля, помещенный в отдельном корпусе и входящий в состав внутренней полости лубрикатора, выполнен в виде малых роликов, расположенных по внутренней огибающей дугообразного корпуса, диаметром изгиба, соответствующим диаметру верхнего ролика, необходимого для применяемого геофизического кабеля. Механизм его проталкивания выполнен длинноходовым и расположен в нисходящей ветви лубрикатора в отдельном корпусе.
Причем механизмы зацепа кабеля и проталкивающего элемента, а также и элемента, тормозящего кабель, во время холостого хода проталкивающего элемента, выполнены работающими в режиме, «щадящем» кабель в оболочке, а именно обжимающими кабель эластичными конусными зажимными элементами, находящимися между жесткими конусными опорами.
Этот способ также предназначен для скважин с вертикальным оборудованием устья.
Главный недостаток способа невозможность использования в скважинах с наклонным выходом устья из-за отсутствия возможности стыковки и монтажа камеры проталкивателя кабеля и из-за отсутствия возможности установки роликов (блок-балансов) подвески геофизического кабеля по причине отсутствия точек закрепления.
Техническими задачами являются повышение производительности и надежности исследований наклонных скважин.
Технические задачи решаются способом геофизического исследования горизонтальных скважин с наклонным устьем, включающим доставку геофизических приборов в зону исследования горизонтального участка ствола скважины с наклонным устьем c использованием геофизического кабеля.
Новым является то, что геофизический кабель располагают в системе роликовой подвески геофизического кабеля, расположенной вдоль линии продвижения кабеля вне зоны устья скважины, при этом геофизический кабель пропускают через ролики системы роликовой подвески, устьевой центратор, герметизаторы кабеля, корпусы с проталкивателями, снабженными концевыми ограничителями и элементами присоединения, и поворотный узел, приемную камеру, соединенную с устьем скважины, при этом корпусы проталкивателей соединены с роторно-лабиринтным переключателем потока прокачиваемой жидкости, снабженным камерами расширения для предотвращения гидроударов и байпасной линией с клапаном давления, соединенным с насосным аппаратом, при этом проталкиватели кабеля движутся в противоположных направлениях относительно друг друга, используя энергию прокачиваемой через замкнутые камеры их корпусов технологической жидкости.
На фиг. 1 показано расположение предлагаемого устьевого оборудования с пропущенным геофизическим кабелем, а на фиг. 2 - один из проталкивателей геофизического кабеля в своем корпусе.
Способ геофизического исследования горизонтальных скважин с наклонным устьем осуществляют в следующей последовательности.
Для спуска в горизонтальную скважину с наклонным устьем прибора на геофизическом кабеле 1 сначала расставляют устьевое оборудование (фиг. 1) вдоль линии прохождения геофизического кабеля 1. Затем, разматывая геофизический кабель 1, пропускают его через устьевую систему роликов 2, через внутренние пространства: устьевого центратора 3, герметизатора геофизического кабеля 4, двух корпусов проталкивателей кабеля 5 и 6 с их концевыми ограничителями 7 и устройствами присоединения 8, 9 и 10, совмещенными тройниками гидролиний и быстроразъемных соединений (БРС), оставляя в каждом корпусе 5 и 6, нанизанный на геофизический кабель 1, свой проталкиватель 11 и 12.
Далее геофизический кабель 1 пропускают через второй герметизатор геофизического кабеля 13, поворотный узел 14 устьевого лубрикатора и приёмную камеру 15 лубрикатора. Присоединяют к его наконечнику геофизический прибор (на фиг. 1, 2 не показан).
Проверив работоспособность прибора через кабельное соединение, втягивают его в приёмную камеру 15. Затем осуществляют присоединение устьевого оборудования к устью скважины 16, затягивают все соединения с БРС.
Собирают и испытывают на герметичность гидравлические линии, состоящие из камер корпусов проталкивателей 5 и 6, герметизаторов геофизического кабеля 4 и 13, устройства роторно-лабиринтного переключателя потока 17 прокачиваемой жидкости, всех труб 18 гидравлического контура и шлангов высокого давления управляющих элементов (на фиг. 1, 2 не показаны).
Для предотвращения гидроударов, при достижении проталкивателями 11 и 12 своих концевых ограничителей 7, установлены камеры расширения 19, а для защиты от высокого давления элементов вновь вводимой гидролинии между ее начальными и конечными точками выполнена байпасная линия с клапаном давления 20. Все соединения между элементами устьевого оборудования выполнены с применением больших 21, средних 22 и малых 23 размеров БРС. Таким образом, способ готов к реализации основного этапа - к проведению геофизических исследований.
Работа осуществляется следующим образом.
Насосный агрегат (на фиг. 1, 2 не показан), который участвует в процессе исследования скважины, прокачивает технологическую жидкость через роторно-лабиринтный распределитель потока 17, принимая отработавшую жидкость обратно к себе в расходную емкость (на фиг. 1, 2 не показана). При этом через гидравлическую линию, включающую замкнутые камеры корпусов проталкивателей геофизического кабеля 5 и 6 прокачивается жидкость, периодически меняющая свое направление движения. Такой поток, проходя через камеры 5 и 6, расположенные последовательно вдоль геофизического кабеля 1, но при этом находящийся во встречно-параллельной гидравлической линии, создает в них движение жидкости с параллельно встречным направлением.
А это в свою очередь, заставляет проталкиватели 11 и 12 двигаться также в противоположных относительно друг друга, но согласно потокам направлениях, одновременно совершая рабочие и холостые ходы. Ход проталкивателей 11, 12, совпадающий по направлению с направлением движения геофизического кабеля 1 на спуск, является рабочим и при этом происходит автоматически и автономный зацеп проталкивателя 11 или 12 с геофизическим кабелем 1, а противоположный ход, являясь холостым, сопровождается скольжением по кабелю 1 без зацепа. Так как проталкиватели 11 и 12 постоянно двигаются в противоположных направлениях, один из них постоянно проталкивает кабель 1 на спуск.
При осуществлении способа становится возможным проталкивание прибора на геофизическом кабеле в горизонтальные скважины с наклонным устьем.

Claims (1)

  1. Способ геофизического исследования горизонтальных скважин с наклонным устьем, включающий доставку геофизических приборов в зону исследования горизонтального участка ствола скважины с наклонным устьем c использованием геофизического кабеля, отличающийся тем, что геофизический кабель располагают в системе роликовой подвески геофизического кабеля, расположенной вдоль линии продвижения кабеля вне зоны устья скважины, при этом геофизический кабель пропускают через ролики системы роликовой подвески, устьевой центратор, герметизаторы кабеля, корпусы с проталкивателями, снабженными концевыми ограничителями и элементами присоединения, и поворотный узел, приемную камеру, соединенную с устьем скважины, при этом корпусы проталкивателей соединены с роторно-лабиринтным переключателем потока прокачиваемой жидкости, снабженным камерами расширения для предотвращения гидроударов и байпасной линией с клапаном давления, соединенным с насосным аппаратом, при этом проталкиватели кабеля движутся в противоположных направлениях относительно друг друга, используя энергию прокачиваемой через замкнутые камеры их корпусов технологической жидкости.
RU2023120293A 2023-08-02 Способ геофизического исследования горизонтальных скважин с наклонным устьем RU2814136C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2814136C1 true RU2814136C1 (ru) 2024-02-22

Family

ID=

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU192116A1 (ru) * Ю. С. Цысих , Ю. И. Фил
SU367043A1 (ru) * 1969-06-17 1973-01-23 Лебедка для каротажно-перфораторных подъемников
US5305830A (en) * 1991-08-02 1994-04-26 Institut Francais Du Petrole Method and device for carrying out measurings and/or servicings in a wellbore or a well in the process of being drilled
CN201810298U (zh) * 2010-09-15 2011-04-27 中国石油天然气股份有限公司 水平井产液剖面测试装置
RU2491422C2 (ru) * 2011-12-07 2013-08-27 Общество с ограниченной ответственностью "Георесурс" Технологический комплекс для геофизических исследований наклонных и горизонтальных скважин с избыточным давлением на устье и способ его использования
RU2619605C1 (ru) * 2016-03-29 2017-05-17 Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ доставки оптико-волоконного кабеля в горизонтальный ствол скважины
RU2736743C1 (ru) * 2020-07-17 2020-11-19 Общество с Ограниченной Ответственностью "ТНГ-Групп" Устройство для спуска геофизического кабеля «жесткой» конструкции в скважину под большим давлением

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU192116A1 (ru) * Ю. С. Цысих , Ю. И. Фил
SU367043A1 (ru) * 1969-06-17 1973-01-23 Лебедка для каротажно-перфораторных подъемников
US5305830A (en) * 1991-08-02 1994-04-26 Institut Francais Du Petrole Method and device for carrying out measurings and/or servicings in a wellbore or a well in the process of being drilled
CN201810298U (zh) * 2010-09-15 2011-04-27 中国石油天然气股份有限公司 水平井产液剖面测试装置
RU2491422C2 (ru) * 2011-12-07 2013-08-27 Общество с ограниченной ответственностью "Георесурс" Технологический комплекс для геофизических исследований наклонных и горизонтальных скважин с избыточным давлением на устье и способ его использования
RU2619605C1 (ru) * 2016-03-29 2017-05-17 Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ доставки оптико-волоконного кабеля в горизонтальный ствол скважины
RU2736743C1 (ru) * 2020-07-17 2020-11-19 Общество с Ограниченной Ответственностью "ТНГ-Групп" Устройство для спуска геофизического кабеля «жесткой» конструкции в скважину под большим давлением

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10329860B2 (en) Managed pressure drilling system having well control mode
US7736133B2 (en) Capsule for two downhole pump modules
US20080041596A1 (en) Coiled tubing well tool and method of assembly
US6688392B2 (en) System and method for flow/pressure boosting in a subsea environment
WO2017153169A1 (en) Downhole tool
US20100126721A1 (en) Subterranean water production, transfer and injection method and apparatus
RU2011140616A (ru) Способ рекаверинга рабочего состояния нефтегазодобывающей скважины с горизонтальным и/или субгоризонтальным окончанием в процессе эксплуатации и технологический комплекс для осуществления способа
RU2309246C1 (ru) Скважинная установка гарипова
RU102368U1 (ru) Установка для одновременно-раздельной закачки рабочего агента в два продуктивных пласта
RU2449114C1 (ru) Способ одновременно-раздельной эксплуатации нескольких продуктивных горизонтов и устройство для его реализации
RU2814136C1 (ru) Способ геофизического исследования горизонтальных скважин с наклонным устьем
NO316708B1 (no) To-lops stigeror
US6186238B1 (en) Assembly and method for the extraction of fluids from a drilled well within a geological formation
RU2341653C1 (ru) Способ освоения скважин и испытания пластов в процессе свабирования (варианты)
RU2485280C1 (ru) Оборудование устья скважины с параллельной подвеской труб
RU93877U1 (ru) Скважинная установка гарипова для исследования многопластовых скважин при одновременно-раздельной эксплуатации
RU60616U1 (ru) Установка для одновременно-раздельной закачки рабочего агента в два продуктивных пласта
RU2569390C1 (ru) Скважинная установка с системой контроля и управления эксплуатацией месторождений
RU175906U1 (ru) Устройство для геофизических и гидродинамических исследований эксплуатационных горизонтальных скважин
RU2491422C2 (ru) Технологический комплекс для геофизических исследований наклонных и горизонтальных скважин с избыточным давлением на устье и способ его использования
CN113710871A (zh) 具有滚子的保护性定中心装置
RU2677721C1 (ru) Способ проведения геофизических работ через бурильную колонну в скважинах с открытым стволом, имеющим сложную траекторию
RU52917U1 (ru) Установка для одновременно-раздельной закачки рабочего агента в три продуктивных пласта
RU2614998C1 (ru) Способ оснащения глубокой газовой скважины компоновкой лифтовой колонны
RU2822847C1 (ru) Внутрилубрикаторный проталкиватель геофизического кабеля