Способ определения местоположения зон поглощения
Похожие патенты | МПК / Метки | Текст | Заявка | Код ссылки
Номер патента: 1208212
Автор: Елисеев
Текст
СОЮЗ СОВЕТСКИХСОЦИАЛИСТИЧЕСНИХРЕСПУБЛИК ЯО 1208 1) 4 Е 21 В 47/10 ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТ ИДЕТЕЛЬСТВУ ТОРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТ(71) Иркутское отделение Всесоюзного научно-исследовательского института методики и техники разведки месторождений полезных ископаемых (72) А.Д.Елисеев(56) Тян П.М. Предупреждение и ликвидация поглощенийпри геологораэведочном бурении. М.: Недра, 1980, с. 15.Ивачев Л.М. Борьба с поглощениями промывочной жидкости при бурении геологоразведочных скважин, М.; Недра, 1982, с. 54-64.(54) (57) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЗОН ПОГЛОШЕНИЯ, включающий измерение расхода жидкости вразличных точках по глубине интервала скважины от ее забоя до динамического уровня при постоянном режиме ее нагнетания и выделение интервалов, на которых наблюдаетсяизменение расхода, о т л и ч а ю -щ и й с я тем, что, с целью исследования скважин с низким статическим и динамическим уровнями, измеряютрасход воздуха в различных точкахпо глубине интервала от статического уровня до устья скважины припостоянном режиме нагнетания воздуха и по изменению этого расхода судят о местоположении зон поглощения, 208212Изобретение относится к способамопределения местоположения зон поглощения промывочной жидкости и может быть использовано при бурении геологоразведочных, нефтяных и газовых скважин.Цель изоЬретения - исследование скважин с низким статическим и динамическим уровнями.На фиг 1 изображена схема исследования скважины; на фиг, 2 - расходограмма, полученная при измерениях с нагнетанием в скважину жидкости; ца фиг, 3 - то же, полученная при измерениях с нагнетанием в скважину воздуха.На фиг, 1 приняты следующие обозначения: скважина 1; первый поглощающий горизонт 2; второй поглощаюй горизонт 3; третий поглощающий горизонт 4; скважинный расходомер 5; каратажный кабель 6; устьевой герметизатор 7; подъемное устройс.во 8.Исследования скважины на всейее протяженности выполнены по предлагаемому способу в следующей последовательности,До глубины 450 м бурение скважины осуществлялось с использованиемв качестве очистного агента воздуха. В соответствии с рациональной технологией бурения с глубины 450 м и глубже предусмотрено бурение с использованием промывочной жидкости. При переходе на промывочную жидкость отмечено полное ее поглощение. При этом установлено, что при закачивании жидкости с наибольшей производительностью насосов динамический уровень находится намного ниже устья скважины, т.е, скважина имеет "сухой интервал. С использованием серийно вып,скаемого скважицнога расходомера типа ТСР 34/70 определяли статический уровець жидкости в скважине. Для этого датчик скважинного расходомера 5 на каротажном кабеле 6 с использованием подъемного устройства Я с постоянной скоростью опускали в сква жину, Статический уровень жидкости определячи глубиной, на которой срабатывал расхадомер, и наземный прибор указывал наличие расхода.Затем производили определение местоположения эон поглощения наинтервале ат динамического уровнядс забоя скважины, Для этого в скважш,у с постоянной производится настыв закачивали жидкость По исте и. -цие времени переходных процессов нскважине устанавливается дицамический уровень, 0 стабилизации динамического уровня судили по стабилизации показаний наземного приборарасходомера. Динамический уровеньпри закачивании жидкости с произво дительностью 200 л/мин был определен на глубине 132 м. При постоянномрежиме нагнетания и установившемсядинамическом уровне производили замеры расхода жидкости в различных 15 тачках па глубине скважины, Приэтом датчик скважинного расходомера5 опускали в скважину через пределенный шаг, равный 10 м, которыйпри детализации границ эон паглоще ния уточняли да 0,1 м.Результаты измерения расхода приведены в табл. 1.Па данным таЬл, 1 построена расходаграмма (,фиг. 2), которая отабра жает характер изменения значенийоасхода жидкости в различных по глубине точках скважины. Незначительныеотклонения значений расхода жидкости в тачках 1, 3, 4, б, 7, 9 на гра- ЗО фике (фиг, 2) в интервале скважины(133-265) и от некоторого осредненнаго значения связаны с отклонениемдиаметра скважины за счет его разработки, при этом среднее арифметическое значение расхода на указанноминтервале составляет 200 л/миц, Иэанализа расхадограммы видно, что наштервале от динамического уровня(тачка 15 ) жидкость двигалась с40постоянным расходом, равным 200 л/мин,к интервалам поглощения - зонам поглощения, На укаэанном интервалезон поглощения нет.Па интервале 265-285 м (точка 14)цаЬлюдали уменьшение расхода жидкости с 200 л/мин до О. Указанный интервал является зоной поглощенияжидкости. Таким образам, на интервале от динамического уровня жидкостив скважине до забоя находится эдназона. поглощения промывочной жидкости с границами 260-285 м с интенсивностью поглощения 200 л/мин,Далее определяли местополож ниезон поглощения на интервале ат ста 55тическога уровня жидкости в скважинед, отья в следующей последова ".ельности,12081 з 4 20 Прекращали нагнетание жидкости в скважину и выдерживали время установления статического уровня жидкости, стабилизацию которого определяли с использованием скважинного расходо 5 мера. Устанавливали герметизатор 7 устья скважины, обеспечивающий герметизацию при входе в скважину каротажного кабеля и снабженной штуцером для подключения нагнетательной линии воздуха (от компрессора иливентилятора) .В скважину от компрессора (вентилятора) через герметизатор устья подавали воздух, устанавливая при15 этом постоянный режим нагнетания, который характеризуется значениями давления и расхода воздуха.В рассматриваемом примере была установлена производительность нагнетания воздуха в скважину, равная 2,0 мз /мин при давлении 1,0 кгс/см,При указанном режиме нагнетания воздуха датчик скважинного расходомера 5 с использованием подъемного устройства 8 поднимали от статического уровня и выше с остановками для измерения расхода воздуха. В табл, 2 представлены результаты измерения расхода воздуха на интерва ле от статического уровня до устья скважины.По данным табл. 2 построена расходограмма (фиг. 3), которая отображает характер изменения значений расхода воздуха в различных по глубине точках скважины, Лз анализа расходограммы можно видеть, что на интервале от устья скважины до глубины 42,0 м (точка 17 ф) воздух двигал ся с постоянным расходом, равным .2,0 м /мин, На указанном интервале зон поглощения нет. На интервалеУот 42 м (точка 17 ) до глубины 75 мн(точка 14 ) наблюдали изменение рас хода воздуха от 2,0 м /мин до 75 м /мин. Указанный интервал является зоной поглощения. На интервале от 75 м (точка 14) до 119 м (точка 10") воздух двигался с постоянным расхо 50 дом, равным 0,75 м /мин. На указанном интервале зон поглощения нет. На интервале от 119 м (точка 10 ) до 135 наблюдали изменение расхода воздуха от 0,73 мз/мин до О. Указанный интервал является зоной поглощения. Таким образом, на интервале от статического уровня до устья скважины были определены две зоны поглощения на интервалах соответственно 119-135 м и 42-75 м,После определения местоположения зон поглощения на всей протяженности скважин с использованием предлагаемого способа они успешно эатампонированы, полностью восстановлена циркуляция промывочной жидкости.Важной характеристикой зон поглощения,необходимой для выбора рациональной технологии их тампонирования, является проницаемость зон.С учетом взаимосвязи проницаемостис параметрами потока воздуха, а также с учетом технико-экономическойоценки необходимого объема информации об этих параметрах для характеристики проницаемости и с учетомвозможностей технической реализацииисследований на сухих интервалахскважин при геслогоразведочном бурении на твердые полезные ископаемые, целесообразно значения параметров режима нагнетания выбирать из диапазонов соответственно расхода (0,05- 5,0) м /мин и давления (О,в10,0) кгс/см .Следует отметить, что при наличии на сухом интервале зон поглощения с проницаемостями, отличающимися в несколько крат, и когда весь воздух уходит в наиболее проницаемый интервал, а зоны с меньшей проницаемостью остаются не выявленными, в период исследования соотвествующие зоны неооходимо изолировать с помощью специальных пакеров.Таким образом, дополнительные измерения расхода воздуха, нагнетаемого в скважину при постоянном режиме, выделение интервалов, на которых наблюдаются изменения расхода воздуха, позволяют дополнительно определить местоположение зон поглощения на сухих интервалах скважин, определить местоположение зон поглощения на всей прОтяженности скважины с низким значением статического и динамического уровней.1) 20 4,уазеджУ/Ф Дииаь урожд/Г Со 7 й/7 жф урюЮРФ Вил Составитель В,Сидороведак Г)р 10. ( с(е,(а Техред И,Пароиай Корректор М.Пожо 3 ака 54 Т дписно го ений Ра:11 1 осударственелам изобре11 осква, -3 Регги, Ржиц исожюк у 11 Юдамд/ни ю ж азот ох го гю г 1 омитета СССи открытиишская наб
СмотретьЗаявка
3732280, 27.04.1984
ИРКУТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕСОЮЗНОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА МЕТОДИКИ И ТЕХНИКИ РАЗВЕДКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
ЕЛИСЕЕВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ
МПК / Метки
МПК: E21B 47/10
Метки: зон, местоположения, поглощения
Опубликовано: 30.01.1986
Код ссылки
<a href="https://patents.su/4-1208212-sposob-opredeleniya-mestopolozheniya-zon-pogloshheniya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Способ определения местоположения зон поглощения</a>
Предыдущий патент: Устройство для измерения глубины при каротаже скважины
Следующий патент: Устройство для обследования внутренней поверхности скважины
Случайный патент: Устройство для уборки обслуживающих площадок коксовых батарей