
- •Каримова р.М. Геофизические исследования скважин Методические пособие
- •Глава 1
- •1. 1. Метод потенциалов собственной поляризации
- •Диффузионное распределение ионов
- •1.2. Метод электрических сопротивлений (кс)
- •Электрокаротаж в колонне
- •Глава 2
- •Измерение кривизны скважины
- •Построение инклинограммы
- •Построение геологических карт
- •Инклинометр гироскопический непрерывный игн-73-120/60
- •Измерение диаметра скважины
- •Определение местоположения нарушений герметичности эксплуатационной колонны по комплексу методов:
- •Возможные причины повреждения обсадных колонн
- •Термические методы
- •Задачи термических исследований: Определение естественной геологической температуры по глубине.
- •Электромагнитная дефектоскопия
- •Исследование скважин по шумовым эффектам
- •Механическая расходометрия
- •Профилеметрия
- •Термокондуктивная дебитометрия (стд)
- •Скважинный акустический телевизор
- •Дефектомер-толщиномер
- •Магнитный интроскоп
- •Контроль качества цементирования обсадных колонн
- •Акустический цементомер (АкЦ).
- •Геохимические методы исследования скважин Газовый каротаж
- •Регистрация содержания горючих углеводородных газов.
- •Компонентный анализ
- •Анализ битумов.
- •Прострелочно-взрывные работы в скважине
- •Взрыв и взрывчатые материалы.
- •Т ипы перфораторов к умулятивная перфорация
- •Кумулятивные бескорпусные перфораторы
- •Фугасные торпеды.
- •Кумулятивные торпеды.
- •Правила ведения прострелочных и взрывных работ в скважинах
- •Б) Правила безопасности
Дефектомер-толщиномер
Сканирующий гамма-гамма-дефектомер-толщиномер СГДТ-100
Для контроля состояния обсадных колон широко применяют метод, основанный на регистрации рассеянного гамма-излучения. В скважинном приборе в качестве источника мягкого гамма-излучения используют тулий-170 энергия которого порядка 100кэВ. Это прибор позволяет измерять толщину стенок обсадной колонны по четырем радиальным направлениям с привязкой результатов измерений к апсидальной плоскости. Определять место положения муфт, пакеров, центрирующих фонарей, выявлять дефекты в обсадных трубах, образовавшиеся в результате механического воздействия или коррозии, а также регистрировать естественные гамма-излучения горных пород.
Применение:
- Обсаженные скважины, оборудованные колонной с внешним диаметром от 140 до 168 мм. И заполненные промывочной жидкостью плотностью от 1000 до 1400 кг/см3
Толщиномер – профилемер акустический (на отраженных волнах) АТП
Прибор выпускается в следующих модификациях по максимальной рабочей температуре T max и верхнему значению гидростатического давления в скважине Pmax : по температуре: 120°С, по давлению: 80 МПа. Шифр прибора АТП-Т-80-Tmax/Pmax Предназначен для измерения внутреннего диаметра и толщины обсадной колонны. Применяется в скважинах, заполненных жидкостью на водной или нефтяной основе и имеющих диаметр 110÷240 мм. Решаемые задачи: оценка деформаций обсадной колонны; определение участков внутренней и внешней коррозии обсадной колонны; контроль перфорации.
Магнитный интроскоп
Принцип действия СМИ основан на методе регистрации утечки магнитного потока (MFL-метод). СМИ содержит (рис. 1) намагничивающее устройство и многоэлементную систему из датчиков утечки магнитного потока. Намагничивающее устройство создает в стенках ЭКС магнитный поток. При его прохождении через область стенки ЭКС с дефектами или иными особенностями у внутренней поверхности стенки ЭКС формируется магнитный рельеф в виде суперпозиции магнитного поля намагничивания и магнитного поля рассеяния от дефектов и особенностей ЭКС. При перемещении СМИ внутри ЭКС осуществляется считывание магнитного рельефа, по величине и характеру распределения которого можно судить о параметрах дефектов и особенностей стенки ЭКС.
Конструктивно скважинный модуль сканирующего магнитного интроскопа серии МИ-5Х состоит из трех блоков (рис. 2), размещенных в едином корпусе: блока магнитной интроскопии (Сканер интроскопа), блока магнито-импульсной толщинометрии (Толщиномер) и блока гамма-каротажа (ГК).
Магнитный интроскоп серии МИ-50
Недоворот труб в муфтовых соединениях
За период ОПЭ с 2006 обследовано более 200 ЭКС. По результатам диагностики выявлено и локализовано более тысячи дефектов ЭКС. Выполнены следующие виды скважинных работ:
плановая диагностика ЭКС с оценкой их коррозионного и механического износа;
определение фактического положения интервалов перфорации с указанием количества (плотности) перфорационных отверстий;
оценка состояния ЭКС при планировании ремонтных работ;
выбор участков колонны для установки пакеров;
оценка эффективности различных мероприятий по защите ЭКС от коррозии (например, катодная защита, ингибиторы коррозии);
определение качества муфтовых соединений ЭКС.
Наиболее характерные дефекты, обнаруженные в результате проведения магнитной интроскопии ЭКС:
коррозионные поражения стенки ЭКС по дистанции ЭКС;
повторная перфорация;
коррозионные поражения стенки эксплуатационной колонны в интервале перфорации (рис. 8);
желобообразный износ из-за движения бурового инструмента (рис. 9);
несоответствие фактического интервала перфорации проектному (рис. 10);