SU924449A1 - Способ контрол технического состо ни скважины - Google Patents

Способ контрол технического состо ни скважины Download PDF

Info

Publication number
SU924449A1
SU924449A1 SU802865985A SU2865985A SU924449A1 SU 924449 A1 SU924449 A1 SU 924449A1 SU 802865985 A SU802865985 A SU 802865985A SU 2865985 A SU2865985 A SU 2865985A SU 924449 A1 SU924449 A1 SU 924449A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
well
temperature
interval
casing
technical condition
Prior art date
Application number
SU802865985A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Степанович Буевич
Рим Абдуллович Валиуллин
Айрат Шайхуллович Рамазанов
Александр Иванович Филиппов
Original Assignee
Башкирский государственный университет им.40-летия Октября
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 Башкирский государственный университет им.40-летия Октября filed Critical Башкирский государственный университет им.40-летия Октября
Priority to SU802865985A priority Critical patent/SU924449A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU924449A1 publication Critical patent/SU924449A1/ru

Links

Landscapes

  • Examining Or Testing Airtightness (AREA)

Description

Изобретение относитс  к нефтедобы че и может быть использовано дл  опр делени  негерметичности обсадной колонны в действующих нефт ных и газовых скважинах. Известен способ определени  негер метичности обсадной колонны, основан ный на том, что в действующую скважину (эксплуатирующуюс  не менее 23 мес цев с целью установлени  стацио нарного теплового пол  в скважине и пластах)спускают высокочувствительный термометр и регистрируют распределение температуры вдоль ствола скважины . Затем выдел ют интервал нарушени  геотермы в зумпфе скважины и по форме температурной кривой в этой зоне определ ют негерметичность обсадной колонны 1. Недостатком этого способа  вл етс  неоднозначность интерпретации данных термометрии при вы влении мест нарушени  герметичности обсадной .колонны в зумпфе. Это св зано с тем, что аналогичное нарушение геотермы в зумпфе скважины может быть обусловлено и заколонным движением жидкости из неперфорированных водоносных пластов в нижний перфорированный интервал в случае про влени  эффекта дросселировани  при движении жидкости в пласте-источнике обводнени . По величине и форме температурной аномалии различить случаи нарушени  герметичности обсадной колонны и заколрнного движени  жидкости в этом случае затруднительно. Известен способ контрол  технического состо ни  скважины, включающий определение распределени  температуры вдоль .ее ствола, выделение интервала нарушени  геотермы в скважине и измерение температуры у стенки скважины и на ее оси в интервале нарушени  геотермы 21. Однако известный метод не обеспечивает определени  места нарушени  обсадной колонны, поскольку предусматривает лишь измерение квазистационарной температуры в простаивающей скважине . Цель изобретени  - повышение точности определени  негерметичности обсадной колонны в действующей скважине . Поставленна  цель достигаетс  тем, что после выделени  интервала нарушени  геотермы измен ют режим работы скважины, после чего измер ют температуру у стенки скважины и на ее оси и по увеличению темпа выравнивани  разности температур по сечению скважины суд т о негерметичности обсадной колонны. Способ осуществл ют следующим образом. Через межтрубное пространство или насосно-компрессорные трубы опускают термометр в скважину: измер ют распре деление температуры вдоль ее ствола; выдел ют интервал нарушени  .геотермы в зумпфе скважины; измер ют режим работы скважины; измер ют температуру в интервале нарушени  геотермы у стенки скважины:, в том же интервале измер ют температуру на оси скважины; по увеличенному темпу выравнивани  температуры.у стенки и на оси скважины суд т о негерметичности обсадной колонны. Способ базируетс  на использовании неустановившихс  температурных процессов в скважине, которые создаютс  изменением режима работы скважины, последнее достигаетс  за счет уменьше ни  либо увеличени  отбора жидкости из скважины и(или) пуска скважины в эксплуатацию после остановки или ремонта. Использование неустановившихс  процессов основано на особенност х формировани  теплового пол  в зумпфе после изменени  режима работы скажины . Если нарушение геотермы обусловлено движением жидкости за колонной, то тепловое поле в скважине формирует с  путем теплопроводности в жидкости заполн ющей ствол скважины. Выравнивание температуры на оси скважины и на ее стенке происходит за значитель ный промежуток времени после изменени  режима работы (или после пуска) В реальных услови х это врем  состав л ет около 16 ч. Если нарушение геотермы обусловлено поступлением жидкости в скважину через место не ерметичности обсадной колонны, то выравнивание температуры у стенки скважины и на ее оси происходит значительно быстрее, так как определ ющим процессом при этом  вл етс  конвективный перенос тепла. Жидкость, поступав в скважину, заполн ет все сечение е и, если даже температура посту(1ающей в скважину жидкости будет из||1ен тьс  во времени, то это изменение удет одинаково во всех точках по селению скважины. Использование 1-1еустановившихс  температурных полей в скважине позвол ет эффективно реализовать предлагаемый способ в начальный период эксплуатации скважин1|,1, т.е. после ее пуска , что создает перспективу применени  способа в гeoJ|loгc)paзвeдoчныx - важинах. На чертеже графически изображены результаты применени  способа на скважине. | На фигуре обозначены каротажные кривые КС и ПС кажущегос  сопротивлени  и потенциала Ьамопол ризации; дебитограмма механи 1еского деботомера ГД; термограмма Т Скважина мало ебитна , дебит составл ет около 7 NycyT при обводненности 25 пресной водой плотностью 1,048 г/см°. Скважина эксплуатирует два пласта, Перфорированные в интервалах 1272,4f1273,6 и 12/6,81280 ,4 м. I На термограммах действующей скважины неоднократно отмечалось нарушение геотермы на г||убине 1290 м в зумпфе. По виду термограммы в этом случае однозначно судить о заколонной циркул ции затруднительно, поскольку скважина молдебитйа и дебитомеры не отмечают движение жидкости в зумпфе скважины. С целью однозначного определени  негерметичности в скважине, провод т следующий комплекс работ по предлагаемому способу. Через 2 часа после пуска скважины в эксплуатацию регистрируют термограмму Т в интервале перфорированных пластов на стенке скважины. Значение температуры н глубине 1290,2 м в зоне нарушени  геотермы составл ет J/f 21,21 С. Перемещают термометр и измер ют температуру на оси скважины . Температуру на глубине 1290 м

Claims (1)

  1. Формула изобретения
    Способ контроля технического состояния скважины, включающий определеч ние распределения температуры вдоль ее ствола, выделение интервала нарушения геотермы в скважине и измерение разности температуры в радиальной плоскости скважины в интервале нарушения геотермы, отличающийся тем, что, с целью повышения точности определения негерметичности обсадной колонны в действующей скважине, после выделения интервала нарушения , геотермы изменяют режим работы скважины, после чего измеряют температуру у стенки скважины и на ее оси и по увеличению темпа выранивания разности температур по сечению скважины судят о негерметичности обсадной колонны.
SU802865985A 1980-01-07 1980-01-07 Способ контрол технического состо ни скважины SU924449A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802865985A SU924449A1 (ru) 1980-01-07 1980-01-07 Способ контрол технического состо ни скважины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802865985A SU924449A1 (ru) 1980-01-07 1980-01-07 Способ контрол технического состо ни скважины

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU924449A1 true SU924449A1 (ru) 1982-04-30

Family

ID=20870637

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU802865985A SU924449A1 (ru) 1980-01-07 1980-01-07 Способ контрол технического состо ни скважины

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU924449A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9631478B2 (en) Real-time data acquisition and interpretation for coiled tubing fluid injection operations
MXPA05001618A (es) Uso de sensores de temperatura distribuidos durante los tratamientos de pozos de sondeo.
CN107842361B (zh) 原始地层温度、空井筒静态温度、环空静态温度以及环空动态温度的测量方法
NO345982B1 (no) Metode for fortolkning av distribuerte temperatursensorer under behandling av brønnhull
US10174612B2 (en) Method for determining a water intake profile in an injection well
US3483730A (en) Method of detecting the movement of heat in a subterranean hydrocarbon bearing formation during a thermal recovery process
US2803526A (en) Location of water-containing strata in well bores
US4120199A (en) Hydrocarbon remote sensing by thermal gradient measurement
CN101070756B (zh) 石油钻井漏层位置检测方法与装置
CA3065359A1 (en) Improvements in or relating to injection wells
SU924449A1 (ru) Способ контрол технического состо ни скважины
RU2329370C1 (ru) Способ определения границ залегания многолетнемерзлых пород
US3454094A (en) Waterflooding method and method of detecting fluid flow between zones of different pressure
Millikan Temperature surveys in oil wells
SU953196A1 (ru) Способ исследовани нефт ных скважин
SU1359435A1 (ru) Способ исследовани нагнетательных скважин
RU2526435C1 (ru) Способ мониторинга теплового взаимодействия скважин с многолетнемерзлыми породами
RU2194160C2 (ru) Способ активной термометрии действующих скважин (варианты)
SU665082A1 (ru) Способ определени затрубного движени жидкости
RU2013533C1 (ru) Способ обнаружения техногенных скоплений флюидов в геологических объектах, вскрытых скважинами
SU1745916A1 (ru) Способ определени мест утечек газа в межколонное пространство скважин
SU1104249A1 (ru) Способ определени негерметичности заколонного пространства скважины
RU2121572C1 (ru) Способ исследования нагнетательных скважин
SU1737108A1 (ru) Способ определени заколонного движени жидкости при освоении скважины
RU2808650C1 (ru) Способ определения работающих интервалов методом активной термометрии