- •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
Расходомер механический Термокондуктивный индикатор притока
Рис.5.8. Колонна
нарушена выше интервалов перфорации
,
-
направления движения потока и прибора.
Расходомер механический. Термокондуктивный индикатор притока
Рис.5.9. 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.
Акустическая шумометрия.
Рис.5.10. Место
нарушения колонны а)
выше интервала перфорации б) ниже
интервала перфорации
а)
б)
Типовые кривые комплекса методов для решения задачи определения места нарушения герметичности колонны:
колонна нарушена в зумпфе
Рис.5.11. Комплекс типовых диаграмм
2) колонна нарушена выше интервалов перфорации
Р
ис.5.12.
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.
Т
ермометрия.
а)
б) в)
г)
Рис.5.13. Возможные
распределения температуры в зумпфе в
зависимости от преобладающих процессов
в интервале перетока и против
перфорированного пласта
в случае заколонного
перетока жидкости
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 пласте
при перетоке в зависимости от температуры
поступающей жидкости
Расходометрия.
Расходомер механический. Термокондуктивный индикатор притока.
Рис.5.14. Изменение показаний в подошвенной
части нижнего перфорированного пласта.
,
- направления движения потока и прибора
Шумометрия.
б
б
Рис.5.15. Характерное
изменение уровня акустических шумов
в интервале заколонного перетока в
зумпфе
Типовые кривые комплекса методов для решения задачи определения зкц в зумпфе скважины:
а)
б) в)
Рис.5.16. Термограммы:
а) – конвективный перенос тепла; б) –
дроссельный разогрев
по пути движения
жидкости; в) - расхождение в зумпфе
кривых в различные моменты времени
t1<t2<t3.
Расходограммы: 1 – дифференциальная,
2 – интегральная.
Г – геотермическое
распределение температуры.
При определении ЗКЦ жидкости основными методами в комплексе являются термометрия и шумометрия. Их показания коррелируют между собой в интервале перетока за колонной. По расходометрии интервал перетока не отмечается, но на наличие ЗКЦ в зумпфе указывает возрастание счета в подошве перфорированного пласта.
Определение нарушения герметичности забоя скважины.
Термометрия. Шумометрия.
