RU2055176C1 - Акустический способ диагностики качества цементного кольца за кондуктором скважины - Google Patents
Акустический способ диагностики качества цементного кольца за кондуктором скважины Download PDFInfo
- Publication number
- RU2055176C1 RU2055176C1 SU5029717A RU2055176C1 RU 2055176 C1 RU2055176 C1 RU 2055176C1 SU 5029717 A SU5029717 A SU 5029717A RU 2055176 C1 RU2055176 C1 RU 2055176C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- conductor
- surface casing
- diagnosis
- receiver
- acoustic
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 26
- 239000004568 cement Substances 0.000 title claims description 14
- 238000003745 diagnosis Methods 0.000 title claims 2
- 239000004575 stone Substances 0.000 title 1
- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims description 21
- 238000011160 research Methods 0.000 claims description 10
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 6
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 6
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 4
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 3
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 description 2
- 241000566515 Nedra Species 0.000 description 1
- 239000010441 alabaster Substances 0.000 description 1
- OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L calcium sulfate Chemical compound [Ca+2].[O-]S([O-])(=O)=O OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 230000005284 excitation Effects 0.000 description 1
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 230000001902 propagating effect Effects 0.000 description 1
- 230000002285 radioactive effect Effects 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
- 238000004861 thermometry Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
Abstract
Использование: в нефтедобыче при исследовании качества кондукторов. Сущность изобретения: на верхнем конце кондуктора устанавливают излучатель и приемник, затем излучают акустические колебания и регистрируют их параметры распространения по кондуктору скважины. Излучатель и приемник при этом связывают акустически с телом кондуктора. 3 ил.
Description
Изобретение относится к нефтедобыче, в частности к способам исследования качества вторичного цементирования кондукторов при капитальном ремонте скважин, когда процесс исследований осложнен расположенной в стволе кондуктора эксплуатационной колонной.
Известны различные способы оценки качества заколонного цемента, включающие термометрию, метод радиоактивных изотопов, метод рассеянного гамма-излучения (Аппаратура и оборудование для геофизических исследований нефтяных и газовых скважин: Справочник / Под ред. А.А.Молчанова, В.С.Лаптева, В.Н. Моисеева, Р.С.Челнокьяна. М. Недра, 1987, с. 128-139).
Общий недостаток названных способов заключается в том, что с их помощью нельзя определить качество сцепления цементного кольца с материалом колонны, т.е. его герметичность.
Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности является акустический способ оценки качества цементирования. Он основан на возбуждении в скважине импульсов упругих колебаний и регистрации приемником, удаленным на фиксированное расстояние от источника колебаний, времени прихода преломленной продольной волны и ее амплитуды. Измерения осуществляются зондами, включающими в свою конструкцию источник излучения (излучатель) и приемник, а зонд перемещается во внутрискважинном пространстве на кабеле (Геофизические методы исследования скважин. Названный способ позволяет не только определить наличие цемента за колонной, но и оценить качество его сцепления с ней.
Однако при оценке качества вторичного цементирования кондукторов применение способа технологически затруднено наличием внутри кондуктора эксплуатационной колонны, по которой и происходит распространение преломленной продольной волны (т. е. через две колонны способ не работает). Поэтому для проведения исследований производят отвинчивание эксплуатационной колонны на всю глубину кондуктора, что существенно повышает трудоемкость работ.
Цель изобретения снижение трудоемкости проведения исследований.
Цель достигается способом, включающим излучение акустических колебаний и последующую регистрацию параметров их распространения с помощью излучателя и приемника.
Новым является то, что излучатель и приемник акустических колебаний устанавливают на верхнем конце кондуктора и связывают их акустически с телом кондуктора.
На фиг. 1 представлена схема размещения аппаратуры при реализации предлагаемого способа; на фиг. 2 картина отражений зондирующего импульса, регистрируемая при проведении исследований; на фиг. 3 пример интерпретации результатов исследований.
Способ осуществляется в следующей последовательности.
На торце колонны кондуктора устанавливают излучатель и приемник акустических колебаний и обеспечивают их акустический контакт с материалом колонны.
Посредством излучателя в торце колонны возбуждают зондирующий импульс продольных колебаний продолжительностью от 0,5 до 1,0 мс и с частотой заполнения от 10 до 40 кГц, распространяющийся вдоль кондуктора. Как звукопровод колонна кондуктора представляет собой сложную систему, включающую участки с разным акустическим сопротивлением. Последнее определяется как произведение средней плотности звукопровода на скорость распространения звука в нем. Так, например, у незацементированной колонны акустическое сопротивление почти втрое выше, чем у колонны с хорошо сцепленным цементом. При проходе акустического импульса через границу участков с разным акустическим сопротивлением (например, через границу дефекта цементного кольца) часть его энергии отражается от этой границы и возвращается вверх по колонне, где и регистрируется приемником в виде характерного импульсного сигнала. При этом продолжительность временного интервала между излучением зондирующего и регистрацией отраженного импульса позволяет судить о глубине местонахождения дефекта цементного кольца. Затем производят математическую обработку данных и интерпретацию результатов исследования.
Предлагаемый способ прошел промысловое опробование более чем на 50 кондукторах с известным качеством заколонного цемента. В качестве примера приведены результаты исследований на скважине 4131 Азнакаевской площади Ромашкинского месторождения. Глубина спуска кондуктора 292 м, диаметр 299 мм. Предварительные исследования кондуктора по методу-прототипу показали, что дефекты цементного кольца, характеризующиеся как "плохое" и "частичное" сцепление цемента с колонной, расположены в интервалах 35-93 м, 110-123 м, 172-187 м и 255-280 м.
Исследования по заявляемому способу были проведены в следующей последовательности. На торец кондуктора 1 (фиг.1) с помощью алебастра, обеспечивающего акустический контакт, были наклеены пьезокерамические преобразователи 2 и 3 (соответственно приемник и излучатель). От генератора импульсов 4 на излучатель 3 подавался электрический сигнал с частотой 30 кГц и продолжительностью 0,5 мс, преобразуемый излучателем в акустические колебания тех же параметров. Одновременно с подачей вышеуказанного сигнала включалось регистрирующее устройство 5, представляющее собой персональную ЭВМ с аналого-цифровым преобразователем на входе. Сигналы, отраженные от границ дефектов цементного кольца, воспринимались приемником 2 и через усилитель 6 поступали на устройство 5, где регистрировались в координатах Х (глубина кондуктора, являющаяся функцией времени поступления сигнала) и Y (амплитуда отраженного сигнала Ас) путем записи на гибком магнитном диске. Картина отражений, наблюдаемая при этом на экране дисплея ПЭВМ, представлена на фиг. 2.
Дальнейшая обработка результатов исследований проводилась в следующей последовательности.
По всем полученным значениям Х и Y методом наименьших квадратов с помощью ПЭВМ определяли оптимальную функцию регрессии, характеризующую суммарный уровень (амплитуду) шумов различного происхождения Аш. Кривая регрессии показана на фиг.2.
Для каждой точки кондуктора определяли с помощью ПЭВМ значение относительной амплитуды сигнала Ао по формуле
Aо= 100% Полученные значения Ао наносили на график (фиг.3).
Aо= 100% Полученные значения Ао наносили на график (фиг.3).
Проводили интерпретацию результатов обработки данных. При этом положительные значения Ао определяли интервалы дефектов цементного кольца (фиг.3, а, б, в,г). Ниже наносили интервалы дефектов цемента, определенные по способу-прототипу (фиг.3,а',б',в',г'). Как видно из сравнения, результаты исследований по предлагаемому способу и способу-прототипу хорошо совпадают друг с другом. Аналогичные результаты получены по всем исследованным скважинам.
Технико-экономическая эффективность от применения предлагаемого способа достигается за счет многократного по сравнению с известным уменьшения трудозатрат. Здесь исключаются: привлечение бригад и спецтехники капитального ремонта скважин, подъем внутрискважинного оборудования и извлечение эксплуатационной колонны до башмака кондуктора, потери нефти от простоя скважины во время исследований. При реализации предлагаемого способа на исследование одного кондуктора затрачивается не более 2-3 ч, а по способу-прототипу, как показывает практика, проведение таких работ занимает до 150 ч.
Claims (1)
- АКУСТИЧЕСКИЙ СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ КАЧЕСТВА ЦЕМЕНТНОГО КОЛЬЦА ЗА КОНДУКТОРОМ СКВАЖИНЫ, включающий излучение акустических колебаний и последующую регистрацию параметров их распространения с помощью излучателя и приемника, отличающийся тем, что, с целью снижения трудоемкости проведения исследований, излучатель и приемник акустических колебаний устанавливают на верхнем конце кондуктора и связывают их акустически с телом кондуктора.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU5029717 RU2055176C1 (ru) | 1992-02-27 | 1992-02-27 | Акустический способ диагностики качества цементного кольца за кондуктором скважины |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU5029717 RU2055176C1 (ru) | 1992-02-27 | 1992-02-27 | Акустический способ диагностики качества цементного кольца за кондуктором скважины |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2055176C1 true RU2055176C1 (ru) | 1996-02-27 |
Family
ID=21598071
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| SU5029717 RU2055176C1 (ru) | 1992-02-27 | 1992-02-27 | Акустический способ диагностики качества цементного кольца за кондуктором скважины |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2055176C1 (ru) |
Cited By (13)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2134779C1 (ru) * | 1997-08-05 | 1999-08-20 | Научно-технический центр Предприятия "Кубаньгазпром" | Способ определения технического состояния обсадных колонн и устройство для его осуществления |
| RU2238404C1 (ru) * | 2003-06-04 | 2004-10-20 | Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина | Акустический способ контроля качества цементирования элементов конструкции скважин |
| RU2239058C1 (ru) * | 2003-06-04 | 2004-10-27 | Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина | Способ локализации источников техногенного загрязнения водоносных горизонтов |
| RU2243371C1 (ru) * | 2003-07-07 | 2004-12-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Оренбурггеофизика" | Способ прогнозирования устойчивости ствола скважины в солевом массиве |
| RU2247236C1 (ru) * | 2003-07-07 | 2005-02-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Оренбурггеофизика" | Способ оценки качества цементирования скважин |
| RU2347905C2 (ru) * | 2003-08-08 | 2009-02-27 | Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. | Многорежимное акустическое построение изображения в обсаженных скважинах |
| CN102979505A (zh) * | 2012-12-06 | 2013-03-20 | 中国海洋石油总公司 | 一种固井水泥环性能模拟实验装置及实验方法 |
| CN104727805A (zh) * | 2013-12-24 | 2015-06-24 | 中国石油化工集团公司 | 水泥环胶结强度评价装置 |
| RU2572870C1 (ru) * | 2015-04-15 | 2016-01-20 | Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина | Акустический способ определения качества цементирования элементов конструкции скважины |
| CN105422080A (zh) * | 2015-12-29 | 2016-03-23 | 中国石油天然气股份有限公司 | 一种固井水泥胶结强度测试装置 |
| CN105422025A (zh) * | 2014-09-18 | 2016-03-23 | 中国石油化工股份有限公司 | 一种用于评价冲洗液的装置和方法 |
| RU174509U1 (ru) * | 2017-02-13 | 2017-10-18 | Талгат Раисович Камалетдинов | Автономный модуль для акустического контроля качества цементирования элементов конструкции скважин в процессе бурения |
| CN108361023A (zh) * | 2018-01-18 | 2018-08-03 | 西南石油大学 | 动态载荷下固井一、二胶结面破坏强度的评价方法 |
-
1992
- 1992-02-27 RU SU5029717 patent/RU2055176C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Геофизические методы исследования скважин / Под ред. В.М.Запорожца. М.: Недра, 1983, с.228-229. * |
Cited By (17)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2134779C1 (ru) * | 1997-08-05 | 1999-08-20 | Научно-технический центр Предприятия "Кубаньгазпром" | Способ определения технического состояния обсадных колонн и устройство для его осуществления |
| RU2238404C1 (ru) * | 2003-06-04 | 2004-10-20 | Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина | Акустический способ контроля качества цементирования элементов конструкции скважин |
| RU2239058C1 (ru) * | 2003-06-04 | 2004-10-27 | Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина | Способ локализации источников техногенного загрязнения водоносных горизонтов |
| RU2243371C1 (ru) * | 2003-07-07 | 2004-12-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Оренбурггеофизика" | Способ прогнозирования устойчивости ствола скважины в солевом массиве |
| RU2247236C1 (ru) * | 2003-07-07 | 2005-02-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Оренбурггеофизика" | Способ оценки качества цементирования скважин |
| RU2347905C2 (ru) * | 2003-08-08 | 2009-02-27 | Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. | Многорежимное акустическое построение изображения в обсаженных скважинах |
| CN102979505A (zh) * | 2012-12-06 | 2013-03-20 | 中国海洋石油总公司 | 一种固井水泥环性能模拟实验装置及实验方法 |
| CN102979505B (zh) * | 2012-12-06 | 2015-04-29 | 中国海洋石油总公司 | 一种固井水泥环性能模拟实验装置及实验方法 |
| CN104727805A (zh) * | 2013-12-24 | 2015-06-24 | 中国石油化工集团公司 | 水泥环胶结强度评价装置 |
| CN104727805B (zh) * | 2013-12-24 | 2018-05-22 | 中石化石油工程技术服务有限公司 | 水泥环胶结强度评价装置 |
| CN105422025A (zh) * | 2014-09-18 | 2016-03-23 | 中国石油化工股份有限公司 | 一种用于评价冲洗液的装置和方法 |
| RU2572870C1 (ru) * | 2015-04-15 | 2016-01-20 | Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина | Акустический способ определения качества цементирования элементов конструкции скважины |
| CN105422080A (zh) * | 2015-12-29 | 2016-03-23 | 中国石油天然气股份有限公司 | 一种固井水泥胶结强度测试装置 |
| CN105422080B (zh) * | 2015-12-29 | 2018-07-13 | 中国石油天然气股份有限公司 | 一种固井水泥胶结强度测试装置 |
| RU174509U1 (ru) * | 2017-02-13 | 2017-10-18 | Талгат Раисович Камалетдинов | Автономный модуль для акустического контроля качества цементирования элементов конструкции скважин в процессе бурения |
| CN108361023A (zh) * | 2018-01-18 | 2018-08-03 | 西南石油大学 | 动态载荷下固井一、二胶结面破坏强度的评价方法 |
| CN108361023B (zh) * | 2018-01-18 | 2021-08-24 | 西南石油大学 | 动态载荷下固井一、二胶结面破坏强度的评价方法 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2055176C1 (ru) | Акустический способ диагностики качества цементного кольца за кондуктором скважины | |
| EP3523643B1 (en) | Improved downhole electromagnetic acoustic transducer sensors | |
| US20090231954A1 (en) | Micro-Annulus Detection Using Lamb Waves | |
| US9013955B2 (en) | Method and apparatus for echo-peak detection for circumferential borehole image logging | |
| CN105134170B (zh) | 一种用于评价套管井二界面水泥胶结质量的方法 | |
| CN1863986A (zh) | 套管井中的多模式声成像 | |
| SA05260132B1 (ar) | استخدام محولات طاقة صوتية كهرومغناطيسية use of electromagnetic acoustic transducers في تقييم الأسمنت بقاع حفرة in downhole cement evaluation | |
| JP6700054B2 (ja) | 非接触音響探査システム | |
| CN205036370U (zh) | 一种用于评价套管井二界面水泥胶结质量的装置 | |
| JPH09211142A (ja) | 音波検層方法及びシステム | |
| RU2608636C1 (ru) | Устройство для определения плотности без источника, способы и системы | |
| CN1215340C (zh) | 声频测井仪中的声频选择 | |
| GB2596746A (en) | Enhanced cement bond and micro-annulus detection and analysis | |
| US7414918B2 (en) | Method for normalizing signals in a cement bond logging tool | |
| US3747702A (en) | Cement evaluation logging utilizing reflection coefficients | |
| NO20240330A1 (en) | Measuring low-frequency casing guided waves to evaluate cement bond condition behind casing in the presence of a tubing | |
| CN107064296A (zh) | 多模式电磁超声检测系统和电磁超声传感器 | |
| Gkortsas et al. | Machine learning for the automated detection of diagnosis-revealing features on leaky flexural wave imager data | |
| CN206489119U (zh) | 多模式电磁超声检测系统和电磁超声传感器 | |
| US7411864B2 (en) | Method for processing signals in a cement bong logging tool | |
| CN109611079B (zh) | 一种水泥环胶结界面整体评价声波测试装置及方法 | |
| CN116378634A (zh) | 井旁异常体三维定位的随钻声波远探测测井装置、方法及系统 | |
| Chang et al. | Feasibility of detecting embedded cracks in concrete structures by reflection seismology | |
| CN106597549B (zh) | 一种反射波提取方法及装置、反射声波成像测井仪器 | |
| GB2308190A (en) | Acoustic reflection borehole logging apparatus |