- •1. Основные задачи, решаемые Геофизическими методами при различных режимах работы скважин
- •2. Термодинамические процессы в скважине и в пласте
- •Iинд – токи, индуцируемые в исследуемой среде.
- •Термоанемометры
- •4. Исследование длительно простаивающих скважин
- •Задачи, решаемые в простаивающих скважинах
- •5. Исследование добывающих скважин
- •Основные признаки решения задач в добывающих скважинах
- •Резистивиметрия
- •Термометрия
- •Расходомер механический Термокондуктивный индикатор притока
- •Расходомер механический. Термокондуктивный индикатор притока
- •Типовые кривые комплекса методов для решения задачи определения зкц в зумпфе скважины:
- •Термограммы: 1 – геотерма, 2 – в работающей скважине
- •Увеличенный уровень показаний расходомера по всей глубине зумпфа Комплекс типовых диаграмм для определения нарушения герметичности забоя в добывающей скважине:
- •К омплекс типовых диаграмм для решения задачи определения зкц выше интервалов перфорации:
- •Выявление притоков
- •Выявление негерметичности колонны
- •Выявление интервалов заколонного движения жидкости
- •Источники тепла
- •Тепловое поле скважины, оборудованной эцн
- •Внутренний диаметр нкт: 1 - 76,0 мм; 2 - 62,0 мм; 3 - 59,0 мм; 4 - 50,3 мм; 5 - 40,3 мм
- •6. Исследование скважин в период освоения и опробования
- •Общие положения
- •Выбор интервала исследований
- •Регламентирование геофизических исследований в скважине
- •1) Зкц снизу:
- •Освоение компрессором:
- •4. Контроль чистоты датчика температуры по тепловой инерции, промывка при необходимости.
- •Общие положения
- •Технология освоения с помощью сваба
- •Гидродинамические процессы, происходящие в скважине
- •Методика геофизических исследований Общие положения
- •Выбор интервала исследований
- •Гис при освоении свабом с использованием комплексной и автономной аппаратуры.
- •1. Фоновые исследования до начала свабирования, пункты 1-3:
- •2.Свабирование, пункты 4-10:
- •3. Исследования после снижения уровня и вызова притока:
- •7. Исследование нагнетательных скважин
- •Распределение температуры в зумпфе
- •При ненарушенной и нарушенной колонне
- •Расходограммы: 1 – интегральная, 2 – дифференциальная.
- •Типовые кривые комплекса методов для выделения принимающих пластов:
- •Комплекс типовых кривых для определения зкц вниз:
- •Комплекс типовых кривых для определения зкц вверх в нагнетательной скважине:
- •Расшифровка пунктов технологической карточки
- •Технология исследования нагнетательных скважин автономным комплексным прибором на проволоке (применительно к аппаратуре гео).
- •8. Исследование скважин с многофазными потоками
- •9. Контроль перфорации скважин геофизическими методами
- •Традиционные методы контроля перфорации
- •Р ис.9.8. Типовые распределения температуры при несбалансированной перфорации скважины. Uп - скорость и направление потока.
- •(Кривая 1); 2 – кривая градиент-потенциала. N1 – 15 отв.; n2 – 30 отв.
- •10. Гидродинамические исследования
- •Заключение по результатам обработки кpивой пpитока (кп) после снижения уровня в скважине свабированием
- •Индикаторная диаграмма
- •Заключение по результатам обработки кпд
Общие положения
Свабирование эффективно при освоении малодебитных скважин. Для геофизических и гидродинамических исследований основной результат свабирования – снижение уровня жидкости в стволе скважины и создание депрессии на пласт. С этой точки зрения свабирование дает тот же результат, что и компрессирование. Отличие свабирования от компрессирования – в отсутствии репрессии на пласт и, как следствие этого, в отсутствии оттока части жидкости из ствола скважины в исследуемые пласты.
При свабировании по мере снижения забойного давления начинается приток пластового флюида в ствол скважины. Проводить геофизические исследования в интервале продуктивных пластов с использованием дистанционных приборов в этот период невозможно.
Технология освоения с помощью сваба
Процесс свабирования
схематически можно представить как
перемещение поршня в трубе НКТ. Основным
параметром, на который непосредственно
влияет работа сваба, является забойное
давление
.
От значения
существенно зависит изменение забойной
температуры
и распределение температуры по стволу
скважины.
На рис.6.35 представлена схема расположения оборудования и технических средств при свабировании. Снижение забойного давления осуществляется подъемом с помощью сваба части столба жидкости из НКТ на поверхность.
продуктивный
пласт
Обсадная
колонна;
НКТ;
Сваб;
Глубинный
манометр;
Верхний
ролик;
Нижний
ролик;
Кабель;
Лебёдка
подъемника;
Устьевая
головка;
Емкость
сбора флюида;
Задвижка; Регистратор
натяжки кабеля;
Рис.6.35. Схема расположения оборудования и технических средств при свабировании скважин.
После прекращения свабирования приток из пластов продолжается. Притекающий из пластов флюид скапливается в стволе скважины, уровень жидкости поднимается, растет забойное давление. Интенсивность роста забойного давления зависит от пластового давления, продуктивности пластов, от площади сечения потока жидкости в стволе скважины (диаметра НКТ) и от плотности жидкости в скважине.
На рис.6.36 приведен схематически процесс свабирования в скважине: 1-скважина в покое; 2-спуск сваба в НКТ; 3-отрыв и извлечение части столба жидкости из НКТ на поверхность; 4-приток жидкости после извлечения сваба; 5-возвращение скважины в первоначальное состояние покоя.
Рис.6.36. Схема процесса свабирования в скважине.
В
реальности за один спуск-подъём отбирается
малое количество жидкости, поэтому,
чтобы существенно понизить забойное
давление, необходимо провести несколько
циклов откачки флюида (рис. 6.37).
От
цикла к циклу гидростатическая
неуравновешенность между пластом и
скважиной возрастает, поэтому и приток
из пласта возрастает. После определенного
количества циклов свабирования наступает
квазиустановившийся режим, когда при
заданной интенсивности отбора объем
жидкости, извлеченный из скважины за
время цикла, будет равен объему жидкости,
поступающему из пласта. В этих условиях
в скважине установится какой-то
динамический уровень. Отбор жидкости
из колонны НКТ с помощью сваба приводит
к общему снижению уровня жидкости в
скважине, создает депрессию на пласт и
приток пластового флюида в скважину.
При освоении скважины задача считается выполненной, если происходит стабилизация динамического уровня откачиваемого флюида, опережающий подъём флюида, фонтанирование скважины.
Д
ля
интенсификации притока жидкости из
пласта может быть проведено несколько
циклов свабирования с перерывами между
циклами от 0.5 до 1 часа. В результате
чередования плавных или резких и глубоких
депрессий происходит постепенная
«раскачка» пласта, очистка поровых
каналов. График изменения давления в
данном случае представлен на рис.6.38.
