[go: up one dir, main page]

RU2055176C1 - Акустический способ диагностики качества цементного кольца за кондуктором скважины - Google Patents

Акустический способ диагностики качества цементного кольца за кондуктором скважины Download PDF

Info

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
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
А.Б. Близеев
Г.С. Каримов
А.В. Козлов
В.Л. Коцюбинский
Р.Ф. Латыпов
Ф.Н. Маннанов
Е.С. Смеркович
Original Assignee
Смеркович Евгений Соломонович
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Смеркович Евгений Соломонович filed Critical Смеркович Евгений Соломонович
Priority to SU5029717 priority Critical patent/RU2055176C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2055176C1 publication Critical patent/RU2055176C1/ru

Links

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=
Figure 00000001
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)

  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.
SU5029717 1992-02-27 1992-02-27 Акустический способ диагностики качества цементного кольца за кондуктором скважины RU2055176C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Геофизические методы исследования скважин / Под ред. В.М.Запорожца. М.: Недра, 1983, с.228-229. *

Cited By (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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