- •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
Гис при освоении свабом с использованием комплексной и автономной аппаратуры.
Решаемые задачи: |
Пункты тех. карты, подлежащие выполнению: |
Вероятность решения задачи, ограничения |
Выделение работающих интервалов и состава притока |
1 2 3 5 11 12 14 |
Высокая, средняя, низкая, не решается? |
Определение интервалов заколонных перетоков снизу и герметичности забоя |
1 2 3 5 11 7 11 12 14 |
Высокая |
Определение интервалов заколонных перетоков сверху |
1 2 3 5 11 7 11 14 |
Низкая |
Определение места нарушения герметичности эксплуатационной колонны в интервале свободном от НКТ |
1 2 3 5 11 12 14 |
Низкая |
Построение профиля притока |
|
Не решается |
Оценка гидродинамических характеристик пласта |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
Только в низко/высоко дебитных скважинах |
1. Фоновые исследования до начала свабирования, пункты 1-3:
Необходимы для получения фонового распределения температуры, давления, состава флюида в стволе скважины до начала свабирования. По кривым МН, ВГ определяется положение газожидкостного раздела (ДУ), НВР, уровень осадка в зумпфе. По диаграмме резистивиметра (при его наличии в комплексе) – начальная минерализация воды в стволе скважины, уточняется уровень осадка в зумпфе. После выхода прибора из осадка оценивается степень загрязненности датчика температуры и, при необходимости, проводится его промывка. В дальнейшем вход прибора в осадок не допускается. Если уровень осадка перекрывает интервал перфорации или отсутствует зумпф, принимается решение о промывке скважины для очистки зумпфа.
Интервал детальных исследований задается заказчиком или выбирается стандартно, как и при компрессорном освоении скважин. Фоновые исследования завершаются регистрацией ГК на подъеме для выявления интервалов с радиогеохимическими аномалиями и извлечением прибора из скважины.
2.Свабирование, пункты 4-10:
В скважину спускается автономный прибор и устанавливается на заданной глубине.
Пункты 5-9, свабирование заданное количество циклов. Обычно после первого и второго циклов свабирования предусмотрены перерывы на регистрацию автономным прибором кривых притока (КП1 и КП2). Длительность пунктов 6, 8 устанавливается заказчиком в зависимости от ожидаемой интенсивности притока из пластов.
Пункт 10, извлечение автономного прибора.
3. Исследования после снижения уровня и вызова притока:
Пункт 11, спуск комплексного дистанционного прибора. На спуске фиксируется текущее положение динамического уровня, НВР. В интервале детальных исследований регистрируют термограмму, барограмму, методы состава, ЛМ.
Повторный замер в интервале детальных исследований на подъеме.
Пункт 12, Исследования СТИ в интервале работающих пластов на подъеме и спуске (пункт 12, 13, 14 выполняются при продолжающемся притоке из пласта).
Пункт 13, исследования по прослеживанию уровней, регистрируются положения ДУ, НВР с интервалом во времени.
Пункт 14, повторная регистрация температуры, давления и методов состава в интервале детальных исследований. На подъеме регистрируются положения ДУ и НВР.
