Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
почти готово.doc
Скачиваний:
350
Добавлен:
14.03.2016
Размер:
4.28 Mб
Скачать

8.3.1.Контроль за заводнением и полнотой выработки пластов

Более сложной проблемой является контроль заводнения неоднородных, расчлененных объектов, эксплуатируемых с применением внутриконтурного заводнения. Эти работы направлены на обеспечение высокой нефтеотдачи пластов и улучшение условий выработки неоднородного расчлененного эксплуатационного объекта. Достоверная информация о заводнении коллекторов необходима, чтобы оценить насколько эффективна выбранная система разработки и наметить основные направления дальнейшего ее совершенствования. Данная область применения промысловой геофизики наиболее сложная и не все вопросы, относящиеся к проблеме контроля заводнения коллекторов, решаются достаточно эффективно. Для решения этих задач нужны методы, дающие возможность получать информацию непосредственно из пласта. Для обсаженных скважин пока единственными отвечающими этому требованию, хотя с определенными ограничениями, являются методы радиометрии. Косвенные данные о фактах наличия в разрабатываемых пластах разнородной жидкости можно получить с помощью методов, изучающих жидкость, выходящую из пластов в стволы скважин. Этим и ограничивается круг методов, предназначенных для решения задач контроля за выработкой пластов методами промысловой геофизики.

Контроль за заводнением и полнотой выработки пластов предполагает решение следующих задач:

  • охват эксплуатационного объекта;

  • определение ВНК и его изменение в процессе разработки и контроль за продвижением контуров нефтеносности;

  • контроль за внедрением нагнетаемой воды в продуктивные пласты;

  • контроль за движением жидкости в пласте[13].

8.3.2.Разделение пород импульсными нейтронными методами

Импульсный метод отличается от обычных нейтронных методов исследования сред тем, что источник излучения генерирует быстрые нейтроны лишь в течение коротких, повторяющихся интервалов времени, а индикаторная система регистрирует интенсивность поля тепловых нейтронов или гамма-квантов также в течение некоторых интервалов Дt, сдвинутых по сравнению с моментом облучения среды на время t. Можно применить два различных варианта регистрации: а) измерение интенсивности потока тепловых нейтронов (такой вариант метода называется импульсным нейтрон-нейтронным (ИННМ)); б) измерение интенсивности гамма-квантов, возникающих при захвате нейтронов в среде (импульсный нейтронный гамма-метод (ИНГМ)). При этом излучается плотность тепловых нейтронов (или гамма-квантов) п (t, r) в месте расположения детектора (г) в зависимости от времени, прошедшего с момента испускания быстрых нейтронов t.

Со времени, прошедшего после облучения породы кратковремен­ным потоком быстрых нейтронов, плотность тепловых нейтронов около детектора, расположенного на некотором расстоянии: от источника, падает по закону экспоненты, причем тем быстрее, чем больше в породе содержится веществ, интенсивно поглощающих нейтроны (хлор, бор и др.). Именно от этих элементов при достаточной их концентрации зависит величина среднего времени жизни тепловых нейтронов в пласте[15].

9. Текущий и капитальный ремонт скважин

9. 1. Виды и классификация подземных работ в скважинах

Подземным ремонтом скважины называется комплекс работ, связанных с предупреждением и ликвидацией неполадок с подземным оборудованием и стволом скважины.

Подземный ремонт скважин условно можно разделить на текущий и капитальный.

Текущий ремонт скважины(ТРС) – комплекс работ, направленный на восстановление работоспособности скважинного или устьевого оборудования, а также работ по изменению режима эксплуатации скважины, очистке НКТ и забоя от АСПО (асфальто-смоло-парафинистых отложений).

К текущему ремонту относятся следующие работы:

  • планово-предупредительный ремонт;

  • ревизия подземного оборудования;

  • ликвидация неисправностей в подземной части оборудования;

  • смена скважинного насоса (ПЦЭН или ШСН);

  • смена способа эксплуатации, переход с ПЦЭН на ШСН или наоборот и пр.;

  • очистка НКТ от парафина или солей;

  • замена обычных НКТ на трубы с покрытием (остеклованные трубы);

  • изменение глубины подвески насосной установки;

  • подъем скважинного оборудования перед сдачей скважины в консервацию;

  • специальный подземный ремонт в связи с исследованиями продуктивного горизонта;

  • некоторые виды аварийных ремонтов, такие как заклинивание плунжера, обрывы штанг, обрывы скребковой проволоки или электрокабеля.

К капитальному ремонту скважин относятся ремонтные работы, для выполнения которых приходится привлекать более сложную технику, вплоть до использования бурильных установок:

  • ликвидация сложных аварий, связанных с обрывом штанг, труб, кабеля и образованием в скважине сальников;

  • исправление нарушений в обсадных колоннах;

  • изоляция пластовых вод;

  • работы по вскрытию пласта и освоению скважин в связи с переходом на другой горизонт;

  • забуривание второго ствола;

  • разбуривание плотных соляно-песчаных пробок на забое;

  • гидравлический разрыв пласта;

  • солянокислотные обработки скважин;

  • термическая обработка забоя скважин;

  • установка временных колонн - «летучек», намывка и установка фильтров, ликвидация прихватов труб, пакеров и смятий обсадных колонн;

  • операции по ликвидации скважин.