Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь при использовании данного сайта; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга, проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт, или нажмите кнопку.

Я согласен

Промыслово-геофизические исследования в горизонтальных скважинах с любой конструкцией хвостовика. При проведении исследований используются приборы как отечественного, так и зарубежного производства, позволяющие определять фазовые дебиты и расходы пластовых флюидов.

Задачи, решаемые геофизическими методами в ГС:

  • Выделение работающих интервалов.
  • Определение интервалов поступления воды и прорыва газа.
  • Определение фазовых расходов из интервалов притока.
  • Оценка технического состояния эксплуатационной колонны,  НКТ, пакера на НКТ, выделение интервалов заколонных перетоков.
  • Информационное обеспечение мероприятий по повышению нефтеотдачи и ремонтных работ.
p71.jpg

Режимы исследования:

  • Исследования на различных режимах в длительно работающих фонтанных скважинах.
  • Исследования при компрессорном опробовании.
  • Исследования с УЭГИС.
  • Исследования при закачке. 

Выдача предварительного заключения – через 1 сутки с момента получения материалов в КИП.

Выдача окончательного заключения – через 3 суток после завершения работ.

Опыт работы и историческая справка

  • 2004 г. – начало работ. Исследования на месторождениях АНК «Башнефть».
  • С 2006 г. в промышленном режиме  до 30 скв./год. Длина горизонтальных стволов до 500 м.
  • С 2008 г. – до 40 скв./год. Исследования действующих горизонтальных скважин ПАО НК «Роснефть». Длина горизонтальных стволов более 1000 м.
  • 2009 г. – исследования в Республике Казахстан. Длина горизонтальных стволов до 500 м.
  • На текущий момент – порядка 50 скв./год.

Скважинная аппаратура и оборудование

АГАТ-КГ-42-6В (производство НПФ «Геофизика»)

Особенностью данных приборов является 6 датчиков влагомера, распределенных по периметру прибора на выносных  кронштейнах, что позволяет сканировать состав по всему сечению ГС.

p72.jpg
Длина – 3,5 м
Диаметр – 42 мм
Работа в скважинах диаметром от 52 до 200 мм

Модуль РВС:
- расходомер
- термометр
- 6 влагомеров

Модуль ПМ:
- влагомер
- манометр
- термометр
- расходомер
- локатор-муфт
- резистивиметр
- гамма-каротаж
- термоиндикация притока (СТИ)
- угол наклона прибора

p73.jpg

Модуль РВС - 6 датчиков влагомера, а также термометр и высокочувствительный расходомер

p74.jpg

При наличии давления на устье используется оборудование УЛГ ШТК 65х35

УЛГ ШТК-65х35. Технические характеристики: Максимальное давление – 350 атм. Внутренний диаметр – 65 мм.

p75.jpgp76.jpg
p77.jpg

Технологии доставки приборов:

  • Жесткий каротажный кабель – в скважинах с длиной ГС до 300 м – преимущественно Урало-Поволжье. Отсутствие устьевого давления, режим освоения с компрессором или свабом.
  • Забойный трактор – технология отработана при исследовании фонтанных скважин на месторождении в Восточной Сибири при устьевом давлении до 700 атм и длине ГС более 1000 м. Забойный трактор применялся также при исследованиях с УЭГИС.
  • ГНКТ – в скважинах, эксплуатируемых в режиме фонтанирования или с буферным давлением на устье, (особенно в скважинах с большим газовым фактором). Длина исследуемого горизонтального участка до 600 м (при отсутствии загрязнения и «удачной» траектории – до 1000 м). 

Доставка прибора на жестком геофизическом кабеле

Один из самых простых вариантов организации исследований ГС заключается в присоединении к серийному геофизическому кабелю, намотанному на стандартном каротажном подъемнике, отрезка жесткого кабеля.

Преимущества:

  • возможность доставки на забой любых типов приборов, значительное сокращение затрат времени на проведение геофизических исследований (в 1,5-2 раза);
  • хорошая проходимость при малых радиусах искривления и диаметрах ствола скважины;
  • возможность проведения исследований по контролю за разработкой с использованием стандартного устьевого оборудования и существующих технологий;
  • возможность промера кабеля и, как следствие, высокая точность привязки диаграмм различных методов к разрезу;
  • низкая аварийность;
  • применяется в обсаженных скважинах, в открытом стволе наклонных и горизонтальных скважин длиной до 300 м.

Недостатки:

В осложненных наклонных и горизонтальных скважинах более 200 м с использованием этой технологии не всегда удается провести исследования по всему стволу.

p79.jpg
1 – техническая колонна;
2 – каротажный кабель;
3 – специальная муфта;
4 – полужесткая облегченная часть кабеля;
5 – промыслово-геофизическая аппаратура;
6 – утяжеленная часть кабеля.

Технология «Жесткий кабель»


p710.jpg

Забойный трактор

Трактор движется по горизонтальному стволу за счет работы двигателя, толкая впереди себя геофизическую аппаратуру.


p711.jpg

p712.jpgВ состав трактора входят:
- два прочных центратора;
- локатор муфт;
- два комплекта выдвижных ведущих колес;
- прибор для определения натяжения на головке; 
- секция электроники, обеспечивающей полную управляемость трактора и передачу в наземную систему данных о его состоянии.

Преимущества:
- Для управления трактором необходимы лишь небольшая панель питания и ноутбук.
- Удобен в эксплуатации и прост в транспортировке.
- Может обслуживать скважины различного диаметра и любой длины горизонтального ствола.
- Технология скважинного трактора является более простой, дешевой и безопасной технологией транспортировки измерительного комплекса в горизонтальные скважины.



Скважинный трактор WellTec


p713.jpg
Диаметр 2-1/8"
(54 мм)
3-1/8"
(79,4 мм)
4-1/2"
(114,3 мм)
Длина 5,33м XR 5,8м XR 5,5м XR
Вес 80кг 185кг 200кг
Максимальное
давление
1700атм 1700атм 1700атм
Максимальная
температура
205°С 205°С 205°С
Максимальное
искревление
ствола скважины
32°/30м 32°/30м
(@102мм ID)
32°/30м
(@127мм ID)
Рабочий диапазон
по диаметру компоновки
55,9-233,7 мм 86,4-320,0 мм 115,6-487,7 мм
Прочность
на растяжение
18000кг 21000кг 21000кг
Прочность
на сжатие
15000кг 25000кг 25000кг
Тяговое усилие 300-350кг* 300-1200кг* 360-1500кг*
Скорость 9-15м/мин* 9-15м/мин* 9-15м/мин*
* Тяговое усилие и скорость могут конфигурироваться для оптимального соотношения силы и скорости
** Все модели применимы для производства работ в открытом стволе

Установка ГНКТ


p715.jpgp716.jpg

Обеспечивает доставку приборов и связь с наземным регистрирующим комплексом.
Диаметр трубы 36 – 40 мм.
Кабель 3/7 жил.
Длина трубы до 5 км.
Длина горизонтального участка до 1 км (в благоприятных условиях).

Особенности процессов в горизонтальных скважинах

Структура потоков в горизонтальных скважинах отличается от структуры потоков в вертикальных скважинах и обусловлена многофазностью потока, немонотонностью траектории ствола скважины на горизонтальном участке (наличие восходящих и нисходящих участков), влиянием гравитационного поля на распределение фаз в потоке. 

Результаты исследований движения многофазных потоков на модели горизонтальной скважины показали, что распределение фаз флюидов неоднородно по сечению ствола скважины и меняется вдоль самого ствола в зависимости от угла наклона 

p717.jpg

Методика количественного определения фазовых расходов

p718.jpgp720.jpg
p719.jpg
Режимы течения в горизонтальном стволе

  1. Задаются фазовые расходы: Qg, Qo, Qw (по устьевым данным).
  2. Расчет параметров потока Hg, Ho, Hw (объемное содержание). Определяется режим потока.
  3. Расчет объемного содержания каждой из фаз в ГС: Hw, Ho, Hg. 
  4. С учетом профиля притока по стволу, построенного по РГД, и объёмных содержаний – Hg, Ho, Hw определяются фазовые расходы по интервалам.
p721.jpgИспользуемые данные:
свойства флюидов (PVT):   
- плотность;
- вязкость;
- коэффициент межфазного натяжения.
скважина:                    
- зенитный угол;
- внутренний диаметр.
промысловые данные:
- механический расходомер;
- объёмное содержание фаз (распределенный влагомер);
- данные о притоке на устье.

В результате:
Расчет объемного содержания каждой из фаз.
Расход из каждого интервала притока по фазам (интегральный и дифференциальный профиль притока).

Пример определения фазовых расходов

Забойный трактор

По результатам исследований отмечается работа всех фильтров в интервале ГС.  Состав притока: газ+нефть. 

Также отмечается незначительный приток с призабойной части. Состав притока – нефть с газом с незначительным содержанием воды.

p722.jpg

По результатам исследований отмечается работа всех фильтров в интервале ГС.  Состав притока: газ+нефть. Также в составе притока ниже глубины 3195,0 м отмечается малое количество воды. 

p723.jpg

Установка ГНКТ

p724.jpg