Технология проведения и комплекс ГИС в горизонтальных скважинах
Анализ применяющихся и опробованных технологий проведения ГИС в горизонтальной части ствола позволяет провести их классификацию, за признаки классификации приняты: способ соединений кабельной линии связи и способ доставки сборки скважинной аппаратуры в интервале исследований, подчиненное значение имеют дополнительные признаки, такие как наличие герметизации устья, наличие заталкивающего… Читать ещё >
Технология проведения и комплекс ГИС в горизонтальных скважинах (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Геофизические исследования в ГС в порядке последовательности их проведения и функционального назначения подразделяются на:
инклинометрические (измерение траектории ствола ГС) геолого-технологические (проведение комплекса ГТИ) геофизические (выполнение необходимого комплекса ГИС) гидродинамические (измерение в стволе работающей ГС) К проведению геофизических исследований в ГС предъявляется целый ряд специфических требований, отсутствующих при проведении геофизических исследований в вертикальных и наклонно-направленных скважинах. Например, к инклинометрическим исследованиям при бурении ГС в маломощных пластах, в которых наиболее целесообразно применение новых систем разработки, предъявляются требования обеспечения точности проводки, особенно горизонтального участка ствола, до десятков сантиметров. К геолого-технологическим исследованиям ГС каких-либо особых требований, как правило, не предъявляется, однако весьма желателен непрерывный контроль за движением по продуктивному пласту, для чего могут быть применены системы раннего обнаружения газопроявления [7]. Геофизические исследования в ГС должны проводится без искажения геофизических полей, т. е. в методическом отношении геофизические измерения в ГС должны быть адекватны аналогичным измерениям в вертикальных и наклонно-направленных скважинах. Это накладывает сложные требования к системам комплекса ГИС в ГС. Еще более усложняются технологии проведения измерений в горизонтальной части ствола работающей скважины, т.к. при неподвижных НТК нужны нестандартные средства доставки измерительного комплекса в интервал исследования ГС.
Технологии проведения ГИС в ГС подразделяются на геофизические исследования в процессе бурения, так называемые LWD — системы [7,2] и ГИС после бурения ГС. К каротажу в процессе бурения предъявляются специфические требования, отличные от требований к исследованиям после бурения. Это связано с условиями проведения ГИС в процессе бурения [7].
LWD — системы широко применяются на западе, т.к. позволяют контролировать проходку ГС в соответствии с заданной траекторией и оперативно при необходимости вмешиваться в процесс бурения. В нашей стране LWD — системы практически не применяются, т.к. отечественные технологии только разрабатываются, а приобретение за рубежом стоит больших денег и экономически возможно себя не оправдывает. Хотя каротаж в процессе бурения имеет большие перспективы хотя бы потому, что предоставляет оперативную информацию о разрезе с неглубоким проникновением фильтрата ПЖ.
К геофизическим исследованиям после бурения предъявляется ряд требований, связанных с особенностью расположения исследуемого интервала. Так как обычная технология доставки скважинных приборов, применяемая в вертикальных и наклонно-направленных скважинах, не применима в условиях ГС зарубежные и отечественные фирмы разработали ряд технологий для проведения ГИС в ГС.
Анализ применяющихся и опробованных технологий проведения ГИС в горизонтальной части ствола позволяет провести их классификацию, за признаки классификации приняты: способ соединений кабельной линии связи и способ доставки сборки скважинной аппаратуры в интервале исследований, подчиненное значение имеют дополнительные признаки, такие как наличие герметизации устья, наличие заталкивающего устройства, сбросовых линий связи и т. д. В табл. 1 приведена классификация технологий проведения ГИС в горизонтальных скважинах после бурения [7].
Таблица 1 Технология ГИС в горизонтальных скважинах после бурения.
Способ соединения линии связи. | Способ доставки в интервал исследования. | Дополнительный признак. |
Автономный прибор | На буровом инструменте На проволоке (закачка промывочной жидкостью). | Синхронизация по времени работы прибора и глубиномера Герметизация устья. |
Сплошная линия связи. | Закачка сборки промывочной жидкостью Пригруз разрезными трубками полужестким трубопроводом с кабелем. | Устройство для герметизации устья наличие специального барабана и заталкивающего устройства. |
Одно «мокрое» соединение. | На буровом инструменте. | С боковым переводником. Со сбросовой кабельной секцией и встроенными в трубы кабельными линиями связи (КЛС). |
Несколько «мокрых» соединений. | На буровом инструменте. | С двумя и более сбросовыми секциями и встроенными в трубы КЛС. |
Сплошная линия связи. | Спецдвижителем в НКТ и эксплуатационной колонне. | Для проведения работ по контролю за разработкой. |