Перфорация и торпедирование скважин



Торпедирование. В случае если не удается освободить прихваченные трубы целиком, извлекают ту часть их, которая сво­бодна (не прихвачена). Для этого обрезают трубы выше точки при­хвата. Трубы обрезают также в том случае, когда необходимо извлечь незацементированную часть обсадной колонны. Для среза (обрыва) бурильных и обсадных труб, а также для раздробления или сме­щения в сторону оставленных в скважине металлических предметов часто применяют взрыв заряда взрывчатого вещества. Подготовленный для взрыва в скважине заряд взрывчатого веще­ства называют торпедой, а взрыв в скважине — торпе­дированием. Торпеда, кроме заряда взрывчатого вещества, содержит средства взрывания: взрыватель, состоящий из электрозапала и чувствитель­ного к взрыву капсюля-детонатора, и шашку высокобризантного взрывчатого вещества, усиливающего начальный импульс детонации. Торпеду спускают на каротажном кабеле. При срезе труб торпедированием предварительно устанавливают вероятное положение точки прихвата. Для этого может быть при­менен прихватомер. ПЕРФОРАЦИЯ.

При вводе пласта в экспл. В колонне и окруж ее цемет. камне делают ряд отверстий,для собщения пласта со скв. Как правило, отверстия в колонне и цементном кольце создают путем про­стрела. Этот процесс называют пер­форацией колонны, а аппа­раты, при помощи которых произво­дится прострел пер­фораторами. Различают пулевые, торпедные (снаряд­ные) и кумулятивные перфораторы. Малогабаритный пулевой перфоратор ППМ залпового действия  состоит из двух свинченных и сваренных между собой цилиндрических секций, в которых расположены по 3—4 съемных стволов и пороховых камор. При выстреле воспламен пороховой заряд. Газы создают в каморе высокое давление,под действием которого пуля вылет. Из ствола.

Торпедные перф.

Для перфор. Используется абразивное действие струи жидкости ссо взвешеннм в нем песком.Они применяются для перфора­ции обсадной колонны и одновременного разрушения призабойной части пласта с целью улучшения условий притока жидкости или газа к скважине. Вместо пуль перфораторы снаряжены снарядами, снабженными взрывателем с замедлени.

Высокая эффектив­ность, а также отсутствие трещин в колон­не после перфорации является большим преимуществом кумулятивной перфорации перед пулевой или снарядной. Поэтому в последнее время этот вид перфорации получил наиболее широкое распростране­ние.

В корпусных кумулятивных перфораторах типа ПКО (рис. II. 25, б) корпусом слу­жит сплошная труба, рассчитанная на одноразовое использование. Поэтому перфораторы ПКО могут при одинаковом с пер­фораторами ПК поперечном размере кор­пуса иметь более мощные заряды.

В бескорпусных кумулятивных перфора­торах типа ПКС заряды герметизируются в хрупкой разрушающей­ся оболочке и собираются гирляндами на перфорированных стальных лентах. Для возбуждения детонации применяются вла­гостойкие детонирующие шнуры и герме­тические взрывные патроны.

Реже используются кумулятивные пер­фораторы типов ПКР и КПР.

В перфораторах типа КПР кумулятив­ные заряды, заключенные в литые алюми­ниевые оболочки, соединяются в гирлянды с помощью литых алюминиевых обойм, полностью разрушающихся при взрыве. Внизу гирлянды в наконечнике закреп­ляется герметичный взрывной патрон, ини­циирующий взрыв детонирующего шнура.

Пулевые перфораторы применяются при вскрытии через одну колонну труб слабо сцементированных песков и пород сред­ней крепости; торпедные (снарядные) пер­фораторы — для вскрытия через одну колонну малопроницаемых пластов сроднен крепости.

Кумулятивные перфораторы ис­пользуются для :

вскрытия пластов средней и высокой плотности и крепости;

вскрытия пластов через 2—3 высокопрочных обсадных колонны с цементными кольцами;

перфорации скважин малого диаметра;

перфорации высокотемпературных глубоких и сверхглубоких скважин;

вскрытия пластов большой мощности.

                

37. ТЕРМОМЕТРИЯ СКВАЖИН.Измерение температуры по стволу скважины производят в це­лях изучения: естественного теплового поля Земли; местных (локальных) тепловых полей, наблюдаемых в скважине в про­цессе бурения и эксплуатации; искусственных тепловых полей, вызванных наличием промывочной жидкости в скважине и це­ментного раствора в затрубном пространстве.               

Геотермическими исследованиями скважин установлено, что на континентах температура пород до глубин 10—40 м подвер­жена периодическим (суточным, сезонным и годовым) колеба­ниям, связанным с изменением интенсивности солнечного из­лучения. (В водных толщах—морских и океанических — годо­вые колебания температур распространяются до глубин 300 м и более).

Слои, в которых колебания суточных и годовых температур становятся незначительными, названы слоями постоянных суточных и годовых температур, или нейтраль­ными слоями. Температура нейтрального слоя принима­ется равной среднегодовой температуре поверхности Земли Тг. Интенсивность нарастания температуры с глубиной харак­теризуется геотермическим градиентом Г. За величину гео­термического градиента в практической работе принимают изменение температуры Земли в градусах Цельсия на 100 м глубины. Градиент рассчитывают по формуле: Г100=100(Т21)/(Н21). Для характеристики прироста температур с глубиной часто используют величину, обратную геотермическому градиенту,— геотермическую ступень О, указывающую разность глубин, которая соответствует изменению температуры на 1 °С:

G=(Н21) / (Т21) В среднем ревен 33м.

Геотермический градиент Г =qξ пропорционален тепловому сопротивлению ξ породы, которое отражает литологические особенности горных пород, слагающих разрезы скважин (q- плотность теплового потока). Изучение тепловых свойств горных пород возможно как в скважине, обсаженной колонной, так и в необсаженной. Это объясняется тем, что тепловое сопротивление металлов мало по сравнению с тепловым сопротивлением горных пород. На­пример, тепловое сопротивление железа в 40—80 раз меньше теплового сопротивления глин.

Обычно на геотермограмме или графике изменения геотермического градиента в зависимости от литологии пород значе­ния геотермического градиента варьируют от 0,2 до 7° С/100 м. Геотермические измерения производят в скважинах с устано­вившимся тепловым режимом, который наступает по истечении времени, достаточного для восприятия заполняющей ствол скважины жидкостью естественной температуры пластов (скважина должна простаивать без циркуляции не менее 10 сут). Установившемуся тепловому режиму предшествует неустановившийся тепловой режим, когда между жидкостью в скважине и породами происходит теплообмен. Основным прибором для измерения температуры в скважине служит резисторный термометр,перемещаемый по стволу скв.на каротажном кабеле.в результате измерений получают кривую измененния температуры с глубиной-термограмму.

 

38. Каротаж сводится к измерению в скважине той или иной величины (кажущегося удельного сопротивления, потенциала элек­трического поля, у-излучения и др.), отражающей физические свойства пересеченных скважиной пород (удельное сопротивление, способность самопроизвольного образования электрического поля, естественная у-активность и т. д.). По результатам такого рода изме­рений необходимо определить геологический характер пересеченных скважиной пород и установить наличие полезных ископаемых по разрезу скважины.

Переход от результатов измерений при каротаже к геологическим данным называют интерпретацией (истолкованием) дан­ных каротажа.

Интерпретация данных каротажа условно подразделяется на два этапа. На первом этапе, который можно назвать геофизиче­ской интерпретацией, определяют физические свойства пластов по каротажным кривым. Так, для электрического каротажа методом сопротивления первым этапом интерпретации является определение удельных сопротивлений пласта и зоны проникновения по кривым КС. На втором этапе, называемом комплексной геологической интерпретацией, по совокупности данных о физических свойствах пластов, полученных в результате проведения различных видов каротажа, и по имеющимся геологи­ческим материалам определяют характер пород и дают заключение о наличии полезных ископаемых.


Дата добавления: 2018-08-06; просмотров: 718; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!