ЛЕКЦИЯ 5
Исследования технического состояния скважин
Исследования технического состояния скважин – ИТСС предназначены для:
- управления процессом бурения;
- спуска и цементирования обсадной колонны;
- вторичного вскрытия коллекторов и вызовов притоков углеводородов;
- капитального и подземного ремонта скважин;
- ликвидации аварий;
- восстановления и повторного использования старого фонда скважин;
-мониторинга состояния скважины, обсадных и других колонн , НКТ-насосно-компрессорных труб и прочего скважинного оборудования.
Для этого ИТСС решает следующий перечень конкретных задач:
- определяет траекторию ствола и конфигурацию горизонтальных срезов скважины, как новых так и старых скважин, для оценки искривления колонны и определения точного положения скважины в пространстве;
- находит место прихвата бурового инструмента и НКТ;
- выявляет место напряженного состояния обсадной колонны за счет обжатия горными породами;
- уточняет высоту цементного моста и качество цементирования;
- обнаруживает в обсадной колонне – трещины, порывы, одиночные отверстия, не герметичность муфт, страгивание муфт по резьбе;
- определяет положение муфт обсадных колонн;
- уточняет положение в скважине технологического оборудования и НКТ;
- измеряет толщину обсадных труб, выявляет их дефекты и интервалы их внешней и внутренней коррозии, а также места прорыва эксплуатационной колонны;
- выделяет закономерные перетоки жидкости и газов;
- оценивает положение и качество ремонтных пластырей;
- уточняет места перфорации эксплуатационной колонны;
- выявляет интервалы гидратных, парафиновых и солевых отложений;
- позволяет определить объем затрубного пространства скважины для проведения тампонажных работ;
- помогает выбрать место в скважине для установки центраторов, турболизаторов, цементировочного патрубка и башмака обсадной колонны.
Для решения этих задач используется следующий перечень методов:
методы изучающие геометрию скважины
1. Инкл.- инклинометрия.
2. Кав. и Проф. – кавернометрия и профилеметрия.
далее
3. ПТС – профилеметрия трубная скважинная.
4. ВТ – высокочувствительная термометрия.
5. Рас – механическая и термокондуктивная расходометрия.
6. ЛМ – локация муфт и ИМП – индикация мест прихвата.
методы на основе АК – акустического каротажа
7. АКЦ – акустическая цементометрия на основе скользящих волн.
8. АК-сканер – акустическая дефектоскопия колонн и цементного камня на основе отраженных волн.
9. Шум – акустическая шумометрия.
10. ЛАС – локатор акустический скважинный.
11. Широкополосное АК – акустический прихватоопределитель.
методы на основе радиоактивных методов
12. ГГДТ – гамма – гамма дефектометрия и толщинометрия.
13. ГГЦМ – гамма-гамма цементометрия.
14. РИ – метод радиоактивных изотопов.
на основе электромагнитной индукции
15. ЭМД – электромагнитная дефектоскопия и толщинометрия.
Методов значительно больше, многие методы совершенствуются, а решаемые задачи усложняются, но для общего понимания и представления перечисленных методов вполне достаточно. Вполне логично сразу весь объем не охватить, но в начале инженерной работы, изложенный материал поможет более безболезненно перейти к последующей самостоятельной работе.
Для начала рассмотрим конструкцию скважины Рис.1-2. На рисунках видно, что кроме обсадной колонны, в конструкции скважины еще есть: техническая колонна, кондуктор на основании, которого на устье скважины крепится превентор, направляющая колонна - направление, а также кроме одной может быть несколько обсадных колонн. Для спуска геофизической аппаратуры в скважину на превентор крепится специальное устройство – лубрикатор, который позволяет безопасно спускать геофизические зонды хоть в обсадную колонну, хоть в насосно-компрессорные трубы, хоть в буровой инструмент, по обстоятельствам и решаемым задачам.
И так первые два метода Инкл.- инклинометрия и ДС – диаметр скважины (Кав, Проф) изучают реальное геометрическое расположение и конфигурацию скважины в пространстве.
Рис. 1. Конструкция скважины.
Рис. 2. Конструкция скважины с несколькими обсадными колоннами.
Данная группа методов решает следующие задачи:
- контроль реального положения оси скважины проектному направлению, так как скважина отклоняется от проекта из-за наклона слоев Рис.3.
Рис. 3. Отклонение оси скважины от проектного положения из-за наклона слоев.
- определение участков перегибов оси ствола скважины, которые в последующем могут вызвать осложнения при последующих работах на скважине;
- выделение пластов коллекторов по наличию глиняных корок;
- определение затрубного пространства, для расчета количества тампонажной смеси;
- учет геометрии ствола при аварийных работах;
- выбор мест установки пакеров, башмака обсадной колонны и другого скважинного оборудования.
Данные работы выполняются во всех скважинах: кавернометрия в скважинах диаметром от 100 до 800 мм. , а профилеметрия от 25 до 400 мм. .
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.