Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методичка БашГУ.DOC
Скачиваний:
13
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
25.58 Mб
Скачать

Определение состава притекающей жидкости в ствол скважины

Отбивка водо-нефтяного раздела (ВНР)

Рис.9

В лагометрия

Влагомер фиксирует содержание воды в стволе скважины. Переход от воды к нефти отмечается снижением показаний на влагограммах.

Рис.10. Определение состава притекающей жидкости

Резистивиметрия.

Рис.11

Гидрофильная смесь переходной режим гидрофобная

Определение мест нарушения обсадной колонны.

Т ермометрия

а)

б)

Рис.12. Место нарушения герметичности колонны

а) выше интервала перфорации б) ниже интервала перфорации

Расходометрия.

Расходомер механический. Термокондуктивный индикатор притока

Рис.13. Колонна нарушена выше интервалов перфорации

, - направления движения потока и прибора.

Расходомер механический. Термокондуктивный индикатор притока

Рис.14. Колонна нарушена в интервале зумпфа.

, - направления движения потока и прибора

Показания СТИ выше интервалов перфорации, как уже отмечалось, определяются значениями скорости потока в скважине Vп и скорости прибора Vпр относительно друг друга.

А кустическая шумометрия.

а)

б)

Рис.15. Место нарушения колонны

а) выше интервала перфорации б) ниже интервала перфорации

Типовые кривые комплекса методов для решения задачи определения места нарушения герметичности колонны:

  1. Колонна нарушена в зумпфе

Рис.16. Комплекс типовых диаграмм

2) колонна нарушена выше интервалов перфорации

Рис.17. Комплекс типовых диаграмм

Нарушение колонны “привязано” к некоторой глубине. Место негерметичности является локальным источником нарушения распределения физических полей в скважине. При сопоставлении замеров комплекса методов видно, что их показания согласуются между собой на этой глубине.

Определение заколонного перетока жидкости снизу.

Термометрия.

Рис.18. Возможные распределения температуры в зумпфе

В зависимости от преобладающих процессов в интервале перетока и против перфорированного пласта в случае заколонного перетока жидкости возможны ситуации, указанные на рис.18:

а) перетока нет, отмечается дроссельный эффект в пласте; б) конвективный перенос тепла потоком жидкости при перетоке снизу; в) дроссельный разогрев по пути движения жидкости при перетоке снизу; г) дроссельный эффект в пласте-источнике перетока; Г – геотерма; б), в), г) - калориметрическое смешивание в подошвеной части перфорированного пласта при перетоке в зависимости от сотношения температур перетекающей и поступающей из пласта жидкости

Расходометрия.

Расходомер механический. Термокондуктивный индикатор притока.

Рис.19. Изменение показаний в подошвенной части нижнего перфорированного пласта.

, - направления движения потока и прибора

Ш умометрия.

б

Рис.20. Характерное изменение уровня акустических

шумов в интервале заколонного перетока в зумпфе