- •Комплексная интерпретация геофизических данных на основе типовых диаграмм
- •Основные категории скважин и решаемые задачи
- •2. Физические основы методов исследования эксплуатационных скважин
- •2.1. Термометрия
- •2.4. Шумометрия
- •2.5. Методы состава
- •2.6. Контрольные вопросы
- •Добывающие скважины
- •Резистивиметрия
- •3.2. Типовые диаграммы геофизических методов
- •Термометрия
- •Определение состава притекающей жидкости в ствол скважины
- •Расходомер механический. Термокондуктивный индикатор притока
- •Расходомер механический. Термокондуктивный индикатор притока
- •Типовые кривые комплекса методов для решения задачи определения зкц в зумпфе скважины:
- •Увеличенный уровень показаний расходомера по всей глубине зумпфа
- •. Примеры решения задач
- •3.3.1. Определение интервалов притоков
- •3.3.2. Определение мест нарушения герметичности колонны и забоя
- •3.3.3. Выявление заколонных перетоков жидкости
- •3.3.4. Выявление интервалов поступления воды и оценка депрессии в пластах
- •3.4. Контрольные вопросы
- •4. Нагнетательные скважины
- •4.1. Основные признаки решения задач
- •4.2. Типовые диаграммы методов исследования
- •При ненарушенной и нарушенной колонне.
- •Расходометрия
- •Расходограммы: 1 – интегральная, 2 – дифференциальная.
- •Т ермометрия
- •Перфорации по шумометрии
- •4.3. Примеры решения задач
- •4.3.1. Выделение работающих (принимающих) интервалов
- •4.3.2. Определение зкц в зумпфе
- •4.3.3. Выявление зкц вверх
- •4.3.4. Определение техсостояния колонны
- •4.4. Контрольные вопросы
- •Осваиваемые скважины
- •5.1. Основные признаки решения задач
- •5.2. Типовые диаграммы
- •Нарушение колонны в зумпфе
- •Герметичности колонны
- •5.3. Примеры решения задач
- •5.3.1. Выделение работающих пластов
- •5.3.2. Определение мест нарушения герметичности обсадной колонны и негерметичности забоя скважины
- •5.3.3 Выявление интервалов заколонных перетоков жидкости
- •Контрольные вопросы
Отбивка водо-нефтяного
раздела (ВНР)Определение состава притекающей жидкости в ствол скважины
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:
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
