Патент на изобретение №2172006
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) СПОСОБ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КАРОТАЖА ОБСАЖЕННЫХ СКВАЖИН
(57) Реферат: Изобретение относится к области геофизических исследований скважин и может найти применение при определении электрического сопротивления пластов горных пород, окружающих обсаженную металлической колонной скважину. Способ включает измерение потенциала электрического поля и его второй разности при помощи контактирующего с обсадной колонной однополюсного четырехэлектродного зонда. Зонд выполнен в виде трех эквидистантных измерительных электродов и трех токовых электродов, два токовых электрода расположены симметрично относительно среднего измерительного электрода, третий электрод расположен в середине на уровне среднего измерительного электрода и подключен к колонне в точке, не совмещенной с точкой контакта с колонной среднего измерительного электрода. В каждый из трех токовых электродов поочередно подают электрический ток от одного и того же полюса источника. При каждой из трех подач тока измеряют потенциал электрического поля среднего измерительного электрода, первую разность потенциалов между двумя крайними измерительными электродами, вторую разность потенциалов. Удельное электрическое сопротивление определяют по соответствующей формуле. 3 ил. Изобретение относится к области геофизических исследований скважин и может найти применение при определении электрического сопротивления пластов горных пород, окружающих обсаженную металлической колонной скважину. Известен способ определения удельного сопротивления пластов в обсаженной скважине (Патент США N 4796186, НКИ 364/422, опублик. 03.01.1989) [1]. Согласно способу проводят два раздельных измерения первых разностей потенциала электрического поля на двух парах измерительных электродов при двух различных возбуждениях поля: первым – двухполюсным зондом малого размера (пятиэлектродный зонд), вторым – однополюсным зондом большого размера (четырехэлектродный зонд). Затем расчетным способом корректируют одно измерение через другое. Недостатком способа является то, что из-за корректировки измерений исключается возможность применения датчика второй разности потенциалов электрического поля для непосредственного ее измерения, что приводит к погрешностям при определении удельного электрического сопротивления через измеренные две первые разности потенциалов электрического поля, из которых расчетным способом определяют вторую разность. Наиболее близким к изобретению по технической сущности является способ дивергентного каротажа обсаженных скважин, включающий измерение потенциала электрического поля и его второй разности при помощи контактирующего с колонной однополюсного четырехэлектродного зонда, конструктивно выполненного в виде трех эквидистантных измерительных электродов и одного, расположенного выше на заданном расстоянии от них, токового электрода (Альпин Л.М. Дивергентный каротаж. Прикладная геофизика. М. Гостоптехиздат. 1962 г. Вып.32 с. 76-85 – прототип) [2]. Способ позволяет определять отношение электрического сопротивления окружающих скважину пород к электрическому сопротивлению колонны через отношение потенциала электрического поля в точке измерения ко второй разности потенциалов в данной точке при возбуждении электрического поля исследуемой среды одним однополюсным источником тока. Недостатком известного способа является то, что в измеряемом параметре присутствует электрическое сопротивление колонны. Практически способ в реальных обсаженных скважинах малопригоден к применению, так как сопротивление колонны может заметно изменяться (изменения толщины стенки колонны, некачественный контакт в замках колонны и др.). Заметное искажение измеренного сопротивления окружающих колонну пластов горных пород связано с тем, что зонд питается от одного однополюсного источника тока, основная доля которого в пределах измерительных электродов течет вдоль по колонне и в миллионы раз превышает долю тока, текущего в пласт в пределах тех же измерительных электродов. В результате точность определения параметров пласта невысока, а диапазон измерения ограничен. В предложенном способе решается задача повышения точности и расширения диапазона измерения параметров пласта, в частности удельного электрического сопротивления пластов горных пород, окружающих обсаженную скважину. Задача решается тем, что в способе электрического каротажа обсаженных скважин, включающем измерение потенциала электрического поля и его второй разности при помощи контактирующего с колонной однополюсного четырехэлектродного зонда, конструктивно выполненного в виде трех эквидистантных измерительных электродов и одного, расположенного выше на заданном расстоянии от них, токового электрода, согласно изобретению, в зонд дополнительно вводят два токовых электрода – один ниже измерительных электродов симметрично верхнему токовому электроду относительно среднего измерительного электрода, а другой – в середину на уровень среднего измерительного электрода, который подключают к колонне в точке, не совмещенной с точкой контакта с колонной среднего измерительного электрода, и в каждый из трех токовых электродов поочередно подают электрический ток от одного и того же полюса источника, и при каждой из трех подач электрического тока измеряют потенциал электрического поля среднего измерительного электрода, первую разность потенциалов между двумя крайними измерительными электродами и вторую разность потенциалов между всеми тремя измерительными электродами, а в качестве параметра электрического каротажа обсаженных скважин используют удельное электрическое сопротивление окружающих колонну пластов горных пород, которое определяют по формуле ![]() где k1 и k2 – коэффициенты, вытекающие из системы двух уравнений ![]() для получения которых принимают, что в пределах зоны измерительных электродов зонда независимо от его конструкции результирующий ток вдоль колонны равен нулю, а результирующий радиальный ток в пределах этой зоны имеет заданную величину при любой величине электрической проводимости колонны, и эти коэффициенты для данной конструкции зонда с тремя измерительными электродами равны ![]() и ![]() где UN(IA1), UN(IA2, UN(IA3) – потенциалы электрического поля колонны в точке контакта с ней центрального измерительного электрода соответственно при подаче токов в верхний, нижний и средний токовые электроды зонда; ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() IA1, IA2, IA3 – токи, подаваемые к колонне в точке соприкосновения с ней верхнего, нижнего и среднего токовых электродов зонда, k – коэффициент зонда. Для разделения потенциалов электрического поля, их первых и вторых разностей, возникающих от возбуждения электрического поля токами IA1, IA2, IA3, последние посылают в каждый из токовых электродов зонда поочередно. Сущность изобретения На фиг. 1 дана блок-схема устройства, реализованного по предлагаемому способу. Здесь 1 – скважина; 2 – обсадная металлическая колонна; 3 – окружающий скважину пласт горных пород; 4 – цементный стакан, закрепляющий колонну с окружающими ее породами; 5 – скважинный прибор; 6 – средний измерительный электрод N; 7 и 8- симметрично расположенные относительно среднего измерительные электроды М1 и M2; 9, 10 и 11 – токовые электроды, сооответственно, A1, A2 и A3; 12 – электронный переключатель тока в цепи токовых электродов A1, A2 и A3; 13 – генератор тока; 14 – линия связи первого полюса генератора 13 с электронным переключателем 12; 15 – обратный токовый электрод B, подключенный ко второму полюсу генератора 13; 16- усилитель первой разности потенциалов ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() при помощи которой находят величины коэффициентов k1 и k2, которые определяют амплитуды токов источников A1 и A2 по отношению к амплитуде тока источника A3 для выполнения двух вышеуказанных условий. Могут быть другие способы выравнивания потенциалов крайних измерительных электродов: создание групп токовых электродов, групп измерительных электродов и пр. Могут модифицироваться группы измерительных электродов, например, вместо трех – четыре. Можно вводить разнополярные источники с целью изменения глубины проникновения радиального тока и определения радиальной изменчивости пород. Можно менять размер зонда. Однако независимо от любой модификации зонда, основой предлагаемого способа является равенство нулю результирующих первых и вторых разностей потенциалов электрического поля на базе их измерения, что позволяет исключить влияние погонного электрического сопротивления обсадной колонны и получить измеряемый результат в виде кривой удельного электрического сопротивления окружающих колонну пластов горных пород в Ом ![]() ![]() где UN(IA1), UN(IA2), UN(IA3) – потенциалы электрического поля колонны в точке контакта с ней центрального измерительного электрода соответственно при подаче токов в верхний, нижний и средний токовые электроды зонда, вольты; ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() IA1, IA2, IA3 – токи, подаваемые к колонне в точке соприкосновения с ней верхнего, нижнего и среднего токовых электродов зонда, амперы; k – коэффициент зонда. Пример конкретного выполнения На фиг. 1 представлена блок-схема аппаратуры, выполненной по предложенному способу. На блок-схеме показана скважина 1 в поперечном разрезе с обсадной металлической колонной 2, между которой и пластом 3 находится слой цемента 4. Скважинный прибор 5 находится в скважине и примыкает к участку пласта 3, удельное сопротивление которого измеряют. В скважинном приборе 5 находится зонд, состоящий из среднего измерительного электрода N, обозначенного на фиг. 1 номером 6, двух дополнительных измерительных электродов M1 – 7 и M2 – 8 и трех токовых электродов верхнего A1 – 9, нижнего A2 – 10 и среднего A3 – 11. Все шесть электродов прижаты к стенке колонны и имеют с ней электрический контакт. Причем токовый электрод 3 – 11 и средний электрод N-6 расположены в одной плоскости, перпендикулярной к стенке колонны, но примыкают к колонне в различных точках окружности, образующейся в результате пересечения указанной плоскости и колонны. В скважинном приборе 5 находится электронный переключатель 12 для последовательной подачи тока в токовые электроды 9, 10 и 11. Электронный переключатель 12 соединен с первым полюсом находящегося на дневной поверхности генератора 13 переменного тока инфранизкой частоты линией связи 14. Второй полюс генератора 13 заземлен на дневной поверхности через обратный токовый электрод B, обозначенный цифрой 15. В скважинном приборе 5 находятся также усилитель разности потенциалов ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Формула изобретения
![]() где k1 и k2 – коэффициенты, вытекающие из системы двух уравнений ![]() которые для данной конструкции зонда с тремя измерительными электродами равны: ![]() и ![]() где UN(IA1), UN(IA2), UN(IA3) – потенциалы электрического поля колонны в точке контакта с ней среднего измерительного электрода, соответственно, при подаче токов в верхней, нижний и средний токовые электроды зонда; ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() IA1, IA2, IA3 – токи, подаваемые к колонне в точках соприкосновения с ней верхнего, нижнего и среднего токовых электродов зонда; k – коэффициент зонда. РИСУНКИ
QB4A Регистрация лицензионного договора на использование изобретения
Лицензиар(ы): Кашик Алексей Сергеевич
Вид лицензии*: ИЛ
Лицензиат(ы): ООО “Центр новых технологий ГИС”
Номер и год публикации бюллетеня: 12-2004
Договор № 18893 зарегистрирован 31.03.2004
Извещение опубликовано: 27.04.2004
* ИЛ – исключительная лицензия НИЛ – неисключительная лицензия
QZ4A – Регистрация изменений (дополнений) лицензионного договора на использование изобретения
Лицензиар(ы): Кашик Алексей Сергеевич
Вид лицензии*: ИЛ
Лицензиат(ы): ООО “Центр новых технологий ГИС”
Характер внесенных изменений (дополнений):
Дата и номер государственной регистрации договора, в который внесены изменения:
Извещение опубликовано: 10.06.2006 БИ: 16/2006
* ИЛ – исключительная лицензия НИЛ – неисключительная лицензия
|
||||||||||||||||||||||||||