Патент на изобретение №2171888

Published by on




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(19) RU (11) 2171888 (13) C2
(51) МПК 7
E21B47/00
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Статус: по данным на 27.05.2011 – действует

(21), (22) Заявка: 99110326/03, 17.05.1999

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:

17.05.1999

(45) Опубликовано: 10.08.2001

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске:
RU 2054537 С1, 20.02.1996. SU 1573150 А1, 23.06.1990. SU 155772 А, 03.10.1964. SU 924449 А, 30.04.1982. SU 968361 А, 23.10.1982. SU 1579989 А1, 20.09.1988. SU 490060 А1, 06.02.1976. RU 2011813 С1, 30.04.1994. US 5001342 А, 19.03.1991. US 5410152 А, 25.04.1995. US 4055399 А, 25.10.1977. US 3799261 А, 26.03.1974. EP 0816631 А2, 07.01.1998. EP 0234731 А1, 02.09.1987.

Адрес для переписки:

400005, г.Волгоград-5, пр. Ленина, 96, ОАО “ВолгоградНИПИморнефть”

(71) Заявитель(и):

Открытое акционерное общество “ВолгоградНИПИморнефть”

(72) Автор(ы):

Авдеев А.И.,
Король А.А.,
Белоусов Г.А.,
Черкасов С.И.,
Киляков В.Н.,
Арабов В.А.

(73) Патентообладатель(и):

Открытое акционерное общество “ВолгоградНИПИморнефть”

(54) СПОСОБ МОНИТОРИНГА ГЕРМЕТИЧНОСТИ ЗАТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА


(57) Реферат:

Изобретение относится к строительству и эксплуатации нефтяных и газовых скважин, в частности к мониторингу состояния герметичности затрубного пространства в эксплуатационных, разведочных, наблюдательных и другого назначениях скважинах. Способ основан на проведении гамма-каротажа (ГК) с использованием радиоизотопов. При этом в целях мониторинга герметичности заколонного пространства используется долгоживущий газообразный химически инертный радиоактивный изотоп с монохроматическим гамма-излучением, который вводится непосредственно в тампонажный раствор. Момент начала заколонного перетока определяется по результатам сравнения контрольных ГК с фоновым ГК, проведенным после образования цементного камня. В качестве радиоизотопа можно использовать инертный газ криптон-85. Задачей способа является обнаружение момента начала разрушения цементного камня. 1 з.п. ф-лы.


Изобретение относится к строительству и эксплуатации нефтяных и газовых скважин, в частности к мониторингу состояния герметичности затрубного пространства в эксплуатационных, разведочных, наблюдательных и другого назначения скважинах.

Известно, что заколонные перетоки могут возникать в скважинах, обсаженных колонной, из-за нарушения герметичности заколонного пространства как в процессе бурения, в результате ударных (механических) воздействий бурильного инструмента на обсадную колонну, так и в ходе длительной эксплуатации скважин, по причине химико-физических воздействий и другим причинам (Руководство по применению промыслово-геофизических методов для контроля за разработкой нефтяных месторождений. – М.: Недра, 1978. – 256 с.).

Образующиеся каналы в цементном камне способствуют фильтрации флюидов из одних пластов в другие. Сложность их обнаружения заключается в том, что часть из них имеет скрытый характер, а отсутствие связи с дневной поверхностью еще ничего не говорит об отсутствии таких перетоков. При этом, даже при наличии давления на устье скважины, трудно определить его источник возникновения в условиях водо-, нефте- и газонасыщенных пластов.

Обнаружить скрытые перетоки наиболее сложно, так как традиционные способы исследования скважин методами электрического, акустического, термометрического, радиометрического каротажей оказываются в большинстве своем малочувствительны к путям заколонной фильтрации флюидов. По этой причине результаты интерпретации неоднозначны.

Метод радиоактивных индикаторов применяется для определения затрубной циркуляции путем закачки меченого раствора через нарушения герметичности колонны, в случае наличия таковых, либо через интервал перфорации, после измерения естественной гамма- активности по стволу скважины. Затем гамма-активность измеряют после продавки индикаторной жидкости в заколонное пространство и серийных продавок, для смещения ее в интервал проницаемого пласта или к устью скважины. По изменению значений гамма-активности определяют места поглощения разноактивных носителей и пути фильтрации.

Известен способ определения качества цементирования скважины, заключающийся в проведении гамма-каротажа с использованием радиоизотопов, находящихся за обсадной колонной (Патент РФ N 2011813, МПК E 21 В 47/00. Способ определения межколонных и межпластовых перетоков в скважине и устройство для его осуществления).

Однако этот способ не во всех случаях позволяет определить наличие трещин и пустот в цементном камне, а только тогда, когда они образуются в зоне расположения точечного радиоактивного источника. При этом заколонный переток в большинстве случаев может огибать место расположения точечного радиоизотопного источника.

Наиболее близким к предлагаемому способу является способ определения качества цементирования скважин (Пат. РФ N 2054537, МПК6 E 21 В 47/00. Способ определения качества цементирования скважин). В известном способе мониторинга герметичности затрубного пространства производят закачку за обсадную колонну труб тампонажного раствора с газообразными химически инертными радиоизотопами типа радона, проводят фоновый гамма-каротаж после образования цементного камня и контрольные гамма-каротажи через заданные периоды времени, по результатам сравнения контрольных гамма-каротажей и фонового гамма-каротажа определяют момент начала заколонного перетока. Указанный способ при всех достоинствах не позволяет выявлять трещины и пустоты в начальной стадии их формирования. Поскольку радиоактивное вещество, генерирующее радон, помещается в капсулу, занимающую фиксированное положение в цементном кольце, обнаружить миграцию накопленного в капсуле радона можно, если только цементное кольцо будет в значительной степени разрушено, и сеть трещин пройдет в непосредственной близости от капсулы. Действительно, диффузия радона в цементном кольце очень незначительна. По литературным данным (Новиков Г.Ф. и др. Радиоактивные методы разведки. – М.: Недра, 1965 г.), за весь период наблюдений (20-50 лет) радон распространяется не более чем на 1 см около капсулы. Поэтому, с большой степенью вероятности, переток будет обнаружен уже после того, как будет зафиксирован другими способами – термометрией, шумометрией и т.д.

Целью изобретения является определение качества цементирования скважины, мониторинг состояния монолитности и герметичности цементного камня во времени для обнаружения начала процесса его разрушения.

Способ основан на проведении гамма- каротажа с использованием радиоизотопов. При этом в целях мониторинга герметичности заколонного пространства используется долгоживущий газооброазный химически инертный радиоактивный изотоп с относительно большим периодом полураспада и монохроматическим гамма-излучением, который вводится непосредственно в тампонажный раствор. Использование предлагаемого способа позволит обнаружить заколонный переток на ранней стадии его появления, проконтролировать его ликвидацию, что предотвратит загрязнение окружающей среды. Мониторинг герметичности затрубного пространства можно проводить в течение длительного времени (до 50 лет) благодаря большому периоду полураспада изотопа. Способ не требует закачки новой порции индикатора всякий раз перед проведением измерений.

Для достижения цели в способе мониторинга герметичности затрубного пространства, заключающемся в проведении гамма-каротажа с использованием радиоизотопов, находящихся за обсадной колонной, герметичность заколонного пространства оценивают с помощью газообразного долгоживущего изотопа, обладающего монохроматическим гамма-излучением.

Предложенный способ обеспечивает получение необходимой информации о начале разрушения цементного камня за колонной или его контакта с колонной труб или стенкой скважины, что дает возможность до появления заколонного перетока принимать профилактические меры.

Газообразное вещество вначале растворяется в жидкости-носителе (воде, жидкой составляющей тампонажного раствора и т.п.), а затем вносится в тампонажный раствор при закачке его в скважину на определенную расчетом глубину.

После закачки тампонажного раствора за обсадную колонну и образования цементного камня проводят начальный “фоновый” замер гамма-активности.

Затем через заданный период времени проводят контрольные замеры для мониторинга герметичности затрубного пространства.

Выбор активности газообразного вещества в каждой “метке” ведется с учетом срока жизнедеятельности скважины, протяженности “метки”, чувствительности прибора, коэффициента поглощения гамма-излучения на пути от источника к приемнику, но без превышения норм радиационной безопасности НРБ-76/87 и основных санитарных правил ОСП-72/87. Все работы на скважине выполняются также с учетом указанных норм.

Пример
В качестве газообразного радиоактивного вещества используется криптон-85. Транспортировочный контейнер емкостью около 2 л заполняется жидкостью-носителем (водой, жидкостью затворения тампонажного раствора и т.д.). В контейнер переводится расчетное количество криптона из ампулы с помощью специальной установки. Контейнер доставляется на скважину. Перед закачкой криптона выполняется замер естественной радиоактивности. В процессе цементажа после продавки расчетного объема тампонажного раствора во всасывающее отверстие цементировочного агрегата вводится из контейнера раствор криптона в жидкости под давлением 0,5-0,7 МПа. Скорость ввода выбирается в зависимости от требуемой протяженности “метки” и скорости подачи тампонажного раствора. После цементирования обсадной колонны и затвердевания проводят замеры гамма-каротажа.

Через определенное время замеры гамма-каротажа повторяются тем же прибором и в местах расположения радиоактивных “меток”. Сопоставление полученных диаграмм с “фоновой” позволяет определить, по изменениям гамма-активности, начало движения флюида по заколонному пространству, даже за счет конвективных потоков. Проводя замеры гамма-спектрометром во времени, можно установить, находится ли переток вблизи колонны или вблизи стенки скважины.

Формула изобретения


1. Способ мониторинга герметичности затрубного пространства, включающий закачку за обсадную колонну труб тампонажного раствора с газообразными химически инертными радиоизотопами, проведение фонового гамма-каротажа после образования цементного камня и гамма-каротажей через заданные периоды времени, определение момента начала заколонного перетока по результатам сравнения контрольных гамма-каротажей с фоновым, отличающийся тем, что в качестве радиоизотопа используют долгоживущий газообразный химически инертный радиоизотоп с монохроматическим гамма-излучением, у которого отсутствуют короткоживущие продукты распада, причем вводят его непосредственно в тампонажный раствор.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве радиоизотопа используют инертный газ – криптон-85, период полураспада которого составляет 10,71 года, имеющий монохроматическое гамма-излучение энергией 0,5 МэВ, при отсутствии короткоживущих продуктов распада.

Categories: BD_2171000-2171999