RU2199007C2 - Method of determining wells technical conditions - Google Patents
Method of determining wells technical conditions Download PDFInfo
- Publication number
- RU2199007C2 RU2199007C2 RU2001108737A RU2001108737A RU2199007C2 RU 2199007 C2 RU2199007 C2 RU 2199007C2 RU 2001108737 A RU2001108737 A RU 2001108737A RU 2001108737 A RU2001108737 A RU 2001108737A RU 2199007 C2 RU2199007 C2 RU 2199007C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- well
- radioactive
- intensity
- distribution
- radioactive radiation
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 31
- 230000002285 radioactive effect Effects 0.000 claims abstract description 37
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 23
- 238000009826 distribution Methods 0.000 claims abstract description 21
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims abstract description 21
- 230000000694 effects Effects 0.000 claims abstract description 10
- ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N Chlorine atom Chemical compound [Cl] ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 7
- 239000000654 additive Substances 0.000 claims abstract description 7
- 239000000460 chlorine Substances 0.000 claims abstract description 7
- 229910052801 chlorine Inorganic materials 0.000 claims abstract description 7
- 239000011572 manganese Substances 0.000 claims abstract description 7
- PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N Manganese Chemical compound [Mn] PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 5
- 230000004907 flux Effects 0.000 claims abstract description 5
- 229910052748 manganese Inorganic materials 0.000 claims abstract description 5
- 230000004913 activation Effects 0.000 claims description 7
- 230000002547 anomalous effect Effects 0.000 claims description 4
- 230000007423 decrease Effects 0.000 claims description 4
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 4
- 238000006116 polymerization reaction Methods 0.000 claims description 3
- 230000008569 process Effects 0.000 claims description 3
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 claims description 2
- 239000002872 contrast media Substances 0.000 claims description 2
- 238000007711 solidification Methods 0.000 claims description 2
- 230000008023 solidification Effects 0.000 claims description 2
- 230000008961 swelling Effects 0.000 claims description 2
- 238000001311 chemical methods and process Methods 0.000 claims 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 19
- 230000008439 repair process Effects 0.000 abstract description 9
- 238000011160 research Methods 0.000 abstract description 6
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 abstract description 5
- 239000012530 fluid Substances 0.000 abstract description 5
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 abstract description 5
- 230000005251 gamma ray Effects 0.000 abstract description 2
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 abstract 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 abstract 1
- 238000004321 preservation Methods 0.000 abstract 1
- 229910052704 radon Inorganic materials 0.000 description 6
- SYUHGPGVQRZVTB-UHFFFAOYSA-N radon atom Chemical compound [Rn] SYUHGPGVQRZVTB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 5
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 5
- 239000011734 sodium Substances 0.000 description 5
- 239000004568 cement Substances 0.000 description 4
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 4
- KEAYESYHFKHZAL-OUBTZVSYSA-N sodium-24 Chemical compound [24Na] KEAYESYHFKHZAL-OUBTZVSYSA-N 0.000 description 4
- DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M Ilexoside XXIX Chemical compound C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@@]3(C(=CC[C@H]4[C@]3(CC[C@@H]5[C@@]4(CC[C@@H](C5(C)C)OS(=O)(=O)[O-])C)C)[C@@H]2[C@]1(C)O)C)C(=O)O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O6)CO)O)O)O.[Na+] DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M 0.000 description 3
- 241000566515 Nedra Species 0.000 description 3
- 230000008030 elimination Effects 0.000 description 3
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 description 3
- 229910052708 sodium Inorganic materials 0.000 description 3
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910052790 beryllium Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000005202 decontamination Methods 0.000 description 2
- 230000003588 decontaminative effect Effects 0.000 description 2
- 238000005553 drilling Methods 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 2
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 description 2
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229920000426 Microplastic Polymers 0.000 description 1
- 229910052778 Plutonium Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000002159 abnormal effect Effects 0.000 description 1
- 230000003213 activating effect Effects 0.000 description 1
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 1
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 description 1
- 239000011083 cement mortar Substances 0.000 description 1
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 description 1
- 239000004927 clay Substances 0.000 description 1
- 230000003749 cleanliness Effects 0.000 description 1
- 238000004090 dissolution Methods 0.000 description 1
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 1
- 238000011049 filling Methods 0.000 description 1
- 238000010304 firing Methods 0.000 description 1
- 238000011010 flushing procedure Methods 0.000 description 1
- 239000008398 formation water Substances 0.000 description 1
- 239000000383 hazardous chemical Substances 0.000 description 1
- 239000003456 ion exchange resin Substances 0.000 description 1
- 229920003303 ion-exchange polymer Polymers 0.000 description 1
- 238000002955 isolation Methods 0.000 description 1
- 238000002386 leaching Methods 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 235000013372 meat Nutrition 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 238000013508 migration Methods 0.000 description 1
- 230000005012 migration Effects 0.000 description 1
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 1
- 238000000059 patterning Methods 0.000 description 1
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 1
- 239000003208 petroleum Substances 0.000 description 1
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 1
- 230000000246 remedial effect Effects 0.000 description 1
- 239000011435 rock Substances 0.000 description 1
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 1
- 239000004576 sand Substances 0.000 description 1
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 1
- 239000002002 slurry Substances 0.000 description 1
- 150000003388 sodium compounds Chemical class 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 239000007790 solid phase Substances 0.000 description 1
- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 1
- 239000004575 stone Substances 0.000 description 1
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 1
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
- 238000012549 training Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к области проведения геофизических исследований при определении технического состояния скважин методом радиоактивного каротажа с использованием меченых веществ (оценки качества первичного цементирования, степени и характера заполнения заколонного пространства скважин тампонажным материалом, путей распространения ремонтных составов за обсадными колоннами при вторичном или исправительном цементировании, обнаружении мест негерметичности обсадных колонн, например, при проведении работ по изоляции водопритоков, ликвидации межпластовых перетоков флюидов, устранении миграции газа в заколонном пространстве скважин и т.п.). The invention relates to the field of geophysical research in determining the technical condition of wells by radioactive logging using labeled substances (assessing the quality of primary cementing, the degree and nature of filling the annular space of wells with cementing material, the distribution paths of repair compositions behind casing strings during secondary or remedial cementing, locating casing leakage, for example, when carrying out isolation works in, the elimination of cross-flows of fluids, removing gas migration annulus in wells, etc.).
Известны способы определения состояния цементного камня в заколонном пространстве скважин методами акустического и радиоактивного каротажа (см., например, "Акустические и радиометрические методы определения качества цементирования нефтяных и газовых скважин", М.: Недра, 1971 г.)[1]. Known methods for determining the state of cement stone in the annulus of wells by acoustic and radioactive logging (see, for example, "Acoustic and radiometric methods for determining the quality of cementing of oil and gas wells", M .: Nedra, 1971) [1].
Однако они наибольшей информативностью обладают лишь при первичном цементировании. При повторном (исправительном) цементировании закачиваются несоизмеримо меньшие объемы ремонтных составов, что приводит к незначительным изменениям характеристик среды в заколонном пространстве скважин для акустических и радиоактивных методов и не позволяет определить пути их распространения за обсадными колоннами. Поэтому на практике часто имеют место случаи, когда практически вслепую производятся многочисленные и безуспешные закачки ремонтных составов, не приводящие к герметизации заколонного пространства скважин. However, they are most informative only during primary cementing. During repeated (correctional) cementing, incomparably smaller volumes of repair compositions are injected, which leads to insignificant changes in the characteristics of the medium in the annulus of the wells for acoustic and radioactive methods and does not allow to determine the path of their propagation behind the casing strings. Therefore, in practice, there are often cases when practically blindly numerous and unsuccessful injections of repair compounds are performed that do not lead to sealing of the annular space of the wells.
В зарубежной и отечественной практике известны также способы радиоактивного каротажа с использованием меченых веществ, обладающих различными аномальными ядерно-физическими свойствами относительно окружающей среды и наличие которых надежно выделяется методами радиоактивного каротажа. (В качестве меченого вещества могут быть использованы как радиоактивные изотопы - метод радиоактивных изотопов, так и изотопы, обладающие аномально-высоким сечением захвата тепловых нейтронов - нейтронный метод меченого вещества). In foreign and domestic practice, radioactive logging methods are also known using labeled substances having various abnormal nuclear-physical properties relative to the environment and the presence of which is reliably distinguished by radioactive logging methods. (Both radioactive isotopes - the method of radioactive isotopes, and isotopes with an anomalously high cross section for thermal neutron capture - the neutron method of labeled substance can be used as labeled substances).
Меченое вещество может быть введено в скважину в виде водного раствора солей изотопа, суспензии, на твердом носителе (песке, пластмассовых гранулах, ионо-обменных смолах) путем продавливания растворов и смесей, приготовленных на поверхности в специальных емкостях с помощью насосов цементировочных агрегатов; введения в поток воды, закачиваемой в скважину; использования глубинных инжекторов, в виде дистанционной поршневой системы или порохового заряда; электролитического растворения (электроискрового распыления); с помощью пулевых перфораторов, выстреливающих специальными пулями, начиненными меченым веществом и т.п. [2]. The labeled substance can be introduced into the well in the form of an aqueous solution of isotope salts, suspension, on a solid carrier (sand, plastic granules, ion-exchange resins) by forcing solutions and mixtures prepared on the surface in special containers using pumps of cementing aggregates; introducing water injected into the well into the stream; the use of deep injectors, in the form of a remote piston system or a powder charge; electrolytic dissolution (spark spraying); with the help of bullet punchers firing with special bullets stuffed with labeled substance, etc. [2].
В России для определения высоты подъема тампонажных материалов за обсадной колонной, технического состояния и направления движения жидкости в заколонном пространстве скважин известен индикаторный метод по радону (ИМР), предложенный сотрудниками института "ВолгоградНИПИнефть" [3], заключающийся в записи фоновой кривой распределения интенсивности естественного радиоактивного излучения пород в скважине (в функции глубины); приготовлении радонового индикатора на земной поверхности; обогащении им нелетучих жидкостей (воды, нефти, бурового и цементного раствора и т.п.); закачивании обогащенных радоном жидкостей в скважину; записи кривой распределения интенсивности радиоактивного излучения в скважине (в функции глубины) после закачивания обогащенных радоном жидкостей; анализе кривых распределения интенсивности радиоактивного излучения в скважине и выделении аномальных зон, по которым судят об определяемых параметрах. In Russia, the radon indicator method (IMR) proposed by the VolgogradNIPIneft institute [3], which consists in recording the background curve of the distribution of natural radioactive intensity, is known in Russia for determining the height of the grouting materials behind the casing string, the technical condition and the direction of fluid flow in the annulus of the wells [3]. rock radiation in the well (as a function of depth); preparing a radon indicator on the earth's surface; enrichment of non-volatile liquids (water, oil, drilling mud and cement, etc.); pumping radon-rich fluids into the well; recording the distribution curve of the radiation intensity in the well (as a function of depth) after injection of radon-enriched fluids; analysis of the distribution curves of the intensity of radioactive radiation in the well and the allocation of anomalous zones, which are used to judge the determined parameters.
Следует отметить, что, несмотря на сравнительно малую адсорбцию радона на глинистой корке, буровом оборудовании, быстром выводе его из организма (в течение 1-6 ч), данный метод является экологически грязным и вредным для биологических организмов. It should be noted that, despite the relatively small adsorption of radon on the clay cake, drilling equipment, its rapid removal from the body (within 1-6 hours), this method is environmentally dirty and harmful to biological organisms.
Известна также "Методика радиоактивного каротажа короткоживущими радионуклидами", разработанная в АО НПЦ "Тверьгеофизика" (прототип), суть которой заключается в приготовлении раствора, меченного короткоживущими радионуклидами натрия-24, закачке его в скважину с последующей индикацией радиоактивных аномалий стандартной аппаратурой, имеющей канал гамма-каротажа [4]. Also known is the “Radioactive Logging Technique for Short-lived Radionuclides” developed at Tvergeofizika Research and Production Center JSC (prototype), the essence of which is to prepare a solution labeled with short-lived radionuclides of sodium-24, pump it into a well, followed by indication of radioactive anomalies with standard gamma channel equipment logging [4].
Приготовление радионуклидов натрия-24 осуществляется в стационарных условиях или по приезду на скважину с помощью специального активационного устройства ТАУ-2 с использованием источника, имеющего выход нейтронов не менее 2-5•10 с-1 (Ри-Ве или Cf-252,- плутоний - бериллий или калифорний соответственно).Sodium-24 radionuclides are prepared under stationary conditions or upon arrival at the well using a special TAU-2 activation device using a source with a neutron yield of at least 2-5 • 10 s -1 (Pu-Be or Cf-252, - plutonium - beryllium or California, respectively).
Выбор натрия-24 обусловлен малым периодом полураспада (15 ч), высокой энергией выхода гамма-квантов (1,37 и 2,75 МэВ) при использовании широкодоступных активируемых соединений натрия Na2СО3 и NaНСО3, отсутствием адсорбции при контакте с твердой фазой в скважине и т.п.The choice of sodium-24 is due to the short half-life (15 h), high gamma-ray output energy (1.37 and 2.75 MeV) when using widely available activated sodium compounds Na 2 CO 3 and NaHCO 3 , and the absence of adsorption upon contact with the solid phase in the well, etc.
Общими недостатками указанных радиоактивных методов являются недостоверность определения высоты подъема ремонтных тампонажных составов, т.к. меченые вещества обычно вымываются из цементных растворов и поднимаются выше уровня подъема цемента; их экологическая опасность и биологическая вредность даже при неукоснительном соблюдении правил радиационной безопасности; использование "грязных" технологий приготовления и закачивания обогащенных жидкостей; большие затраты времени и трудоемкость, что требует высокого мастерства исполнителей работ. Common disadvantages of these radioactive methods are the uncertainty of determining the height of the repair of cement slurries, because labeled substances are usually washed out of cement mortars and rise above the level of cement rise; their environmental hazard and biological hazard even with strict observance of radiation safety rules; the use of "dirty" technologies for the preparation and injection of enriched liquids; time consuming and laborious, which requires high skill of the performers.
Поэтому они не нашли широкого применения в мировой практике проведения геофизических исследований скважин (ГИС), и до сих пор радиоактивный каротаж с использованием меченых веществ относится к специальным видам геофизических исследований и его применение оправдано лишь в тех случаях, когда задача не решается другими методами [2]. Therefore, they have not found wide application in the world practice of conducting geophysical exploration of wells (GIS), and until now, radioactive logging using labeled substances is a special type of geophysical exploration and its use is justified only in cases where the problem cannot be solved by other methods [2 ].
Задачей настоящего изобретения является повышение эффективности метода радиоактивного каротажа с использованием меченых веществ при определения технического состояния скважин с одновременным снижением биологической опасности и сохранением экологической чистоты. The objective of the present invention is to increase the efficiency of the method of radioactive logging using labeled substances in determining the technical condition of wells while reducing biological hazard and maintaining environmental cleanliness.
Для решения поставленной задачи в способе определения технического состояния скважин и путей распространения тампонажных или ремонтных составов за обсадной колонной, включающем снятие фоновой кривой распределения интенсивности естественного радиоактивного излучения в скважине, введение в тампонажные или ремонтные составы контрастных добавок, закачку указанных составов и ожидание в течение времени, необходимого для окончания физико-химических процессов превращения их за обсадной колонной в непроницаемый для жидкости и газа экран (за счет затвердевания, полимеризации или набухания), подготовку скважины к проведению геофизических исследований, снятие кривой распределения интенсивности радиоактивного излучения в скважине, выделение аномальных зон и определение путей распространения за обсадной колонной закачиваемых составов путем сравнения фоновой кривой распределения интенсивности естественного радиоактивного излучения и кривой распределения интенсивности радиоактивного излучения в скважине, активацию контрастной добавки проводят потоком нейтронов с помощью приборов импульсного радиоактивного каротажа непосредственно в заколонном пространстве скважин, причем снятие кривой распределения интенсивности радиоактивного излучения в скважине проводят после окончания физико-химических процессов превращения указанных составов с контрастной добавкой в непроницаемый экран и выдержки времени, достаточного для спада гамма-активности изотопов марганца и хлора. To solve the problem in a method for determining the technical condition of wells and the distribution paths of grouting or repairing compositions behind the casing string, which includes taking the background curve of the distribution of the intensity of natural radioactive radiation in the well, introducing contrasting additives into grouting or repairing compositions, injecting these compositions and waiting for time required to complete the physicochemical processes of converting them behind the casing into a liquid and gas impermeable screen ( due to solidification, polymerization or swelling), preparing the well for geophysical studies, taking the distribution curve of the radiation intensity in the well, identifying anomalous zones and determining the propagation paths of the injected compositions behind the casing by comparing the background distribution curve of the intensity of natural radioactive radiation and the intensity distribution curve radiation in the well, the activation of the contrast agent is carried out by a neutron flux with by means of pulsed radioactive logging tools directly in the annulus of the wells, and the removal of the distribution curve of the intensity of radioactive radiation in the well is carried out after the completion of the physicochemical processes of converting the indicated compositions with a contrasting agent into an impermeable screen and holding the time sufficient to decrease the gamma activity of manganese and chlorine isotopes .
Суть предлагаемого способа заключается в снятии фоновых кривых перед закачкой смесей за обсадную колонну, дополнительном введении в них измельченных меченых веществ или контрастных добавок (например, NаНСО3, Nа2СО3 и т. п. ), закачке их за обсадную колонну, ожидании затвердевания (полимеризации) тампонажных составов, подготовке скважины к проведению геофизических исследований - ГИС (промывка, шаблонирование и т.п.), активации контрастных добавок непосредственно в заколонном пространстве скважин потоком нейтронов с помощью приборов импульсного радиоактивного каротажа, повторном проведении ГИС, выделении аномальных зон и оценке технического состояния скважин путем сравнения фоновых и повторных кривых ГИС.The essence of the proposed method consists in taking background curves before pumping mixtures for the casing string, additionally introducing crushed labeled substances or contrast additives (for example, NaHCO 3 , Na 2 CO 3 , etc.), pumping them over the casing string, waiting for hardening (polymerization) of grouting compositions, preparation of a well for geophysical research - well logging (flushing, patterning, etc.), activation of contrast additives directly in the annulus of a well by a neutron flux using impulse devices meat radioactive logging, repetition of the GIS allocation anomalous zones and evaluation of technical status by comparing the background wells and repeated GIS curves.
Следует отметить, что реализация предлагаемого способа не вызывает затруднений, поскольку в аппаратуре радиоактивного импульсного каротажа в настоящее время применяются нейтронные импульсные трубки с большой энергией выхода нейтронов, например, ВНТ1 - 26 (см. таблицу). It should be noted that the implementation of the proposed method does not cause difficulties, since neutron pulsed tubes with a high neutron yield energy, for example, BHT1 - 26, are currently used in radioactive pulse logging equipment (see table).
Повышение эффективности метода радиоактивного каротажа с использованием меченых веществ достигается за счет повышения точности определения высоты подъема закачиваемых смесей (тампонажных и ремонтных составов) за обсадной колонной за счет исключения эффекта вымывания меченых веществ (из затвердевших закачиваемых смесей); исключения экологически грязных и биологически вредных технологий приготовления и закачивания обогащенных составов путем активации меченых веществ не на земной поверхности, а непосредственно в заколонном пространстве скважин через эксплуатационную обсадную колонну после закачивания и твердения ремонтных составов, исключения необходимости применения радиоактивных источников стационарных излучений, представляющих опасность для биологических объектов и требующих создания не только соответствующей инфраструктуры, но и специальных условий для их хранения и использования; исключения необходимости применения специальных активационных устройств и транспортных средств, требующих периодического обслуживания, освидетельствования и сертификации; исключения факторов биологической вредности для исполнителей работ и экологической опасности как в районе проведения радиоактивного каротажа, так и по пути следования на скважину; снижения затрат времени и трудоемкости из-за упрощения процесса приготовления тампонажных смесей с мечеными веществами до их простого физического перемешивания; исключения необходимости дезактивации оборудования, применения специальных реагентов и захоронения продуктов дезактивации. Improving the efficiency of the radioactive logging method using labeled substances is achieved by improving the accuracy of determining the height of the injected mixtures (grouting and repairing compositions) behind the casing by eliminating the effect of leaching of labeled substances (from hardened injected mixtures); elimination of environmentally dirty and biologically harmful technologies for the preparation and injection of enriched compounds by activating labeled substances not on the earth’s surface, but directly in the annulus of the wells through the production casing after pumping and hardening the repair compounds, eliminating the need to use radioactive stationary radiation sources that are dangerous for biological objects and requiring the creation of not only the appropriate infrastructure, but also special conditions for storage and use; eliminating the need for special activation devices and vehicles requiring periodic maintenance, examination and certification; elimination of biological hazard factors for work performers and environmental hazards both in the area of radioactive logging and along the route to the well; reduce time and labor costs due to the simplification of the preparation of grouting mixtures with labeled substances to their simple physical mixing; eliminating the need for decontamination of equipment, the use of special reagents and the disposal of decontamination products.
Кроме того, проведение исследований по предлагаемому способу не требует специальной подготовки и высокого мастерства исполнителей работ, согласованного плана с территориальными органами Госгортехнадзора и может выполняться силами любой комплексной геофизической партии. In addition, research on the proposed method does not require special training and high skill of the executors of the work, an agreed plan with the territorial bodies of the Gosgortekhnadzor and can be performed by any complex geophysical party.
Ограничением к применению предлагаемого способа определения технического состояния скважин с использованием меченых веществ является наличие в металле обсадной колонны марганца, приобретающего наведенную радиоактивность при облучении потоком нейтронов, причем концентрация его в трубах, изготовленных из различных марок стали, колеблется в диапазоне 0,5 - 1,6% (для стали марок 45 и 20ХГ2б соответственно), что создает дополнительный фон, затрудняющий выделение радиоактивных аномалий, обусловленных наличием вводимых в ремонтный состав меченых веществ. Поэтому выбор меченых веществ должен осуществляться таким образом, чтобы их период полураспада существенно отличался от периода полураспада изотопа марганца Мп56, который составляет 2,6 ч.A limitation to the application of the proposed method for determining the technical condition of wells using labeled substances is the presence of manganese in the casing metal, which acquires induced radioactivity upon irradiation with a neutron flux, and its concentration in pipes made of various steel grades ranges from 0.5 - 1, 6% (for steel grades 45 and 20KhG2b, respectively), which creates an additional background that makes it difficult to isolate radioactive anomalies due to the presence of labeled x substances. Therefore, the choice of labeled substances should be carried out in such a way that their half-life is significantly different from the half-life of the Mn 56 isotope Mn 56 , which is 2.6 hours.
Нами предлагается использование в качестве меченого вещества изотопа натрия-24 с периодом полураспада 15 ч. We propose the use of sodium-24 isotope with a half-life of 15 hours as a labeled substance.
При этом, через 15 ч после облучения, интенсивность гамма излучения изотопов натрия снижается только в два раза, а марганца Мп56 - более чем в 32 раза, т.е. становится ничтожно малым.At the same time, 15 hours after irradiation, the intensity of gamma radiation of sodium isotopes decreases only by half, and manganese Mp 56 - by more than 32 times, i.e. becomes negligible.
Другим ограничением к применению предлагаемого способа является наличие в заколонном пространстве в пластовых водах хлора с периодом полураспада 37,5 мин, что может также привести к искажению радиоактивных аномалий, обусловленных изотопом натрия -24, т.к. при небольшом времени облучения активность изотопа натрия -24 существенно меньше активности изотопа хлора. Another limitation to the application of the proposed method is the presence of chlorine in the annulus in formation water with a half-life of 37.5 minutes, which can also lead to distortion of radioactive anomalies caused by the sodium isotope -24, because with a short irradiation time, the activity of the -24 sodium isotope is significantly less than the activity of the chlorine isotope.
Таким образом, первое исследование после облучения следует производить после спада наведенной активности изотопа хлора, т.е. по истечении 3-7 периодов полураспада хлора (1,87-4,37 ч), при котором его влияние становится незначительным. Thus, the first study after irradiation should be carried out after the decrease in the induced activity of the chlorine isotope, i.e. after 3-7 half-lives of chlorine (1.87-4.37 h), at which its effect becomes insignificant.
Испытания предложенного способа определения технического состояния скважин в части определения высоты подъема и путей распространения ремонтных составов за обсадной колонной проводились на скважине 74 Краснодарской СПХГ и показали его высокую эффективность. Закачка производилась через специальные технологические отверстия в обсадной колонне, выполненные в интервале 958-962 м. Tests of the proposed method for determining the technical condition of wells in terms of determining the height of the rise and the distribution paths of repair compounds behind the casing were carried out at well 74 of the Krasnodar SPG and showed its high efficiency. The injection was carried out through special technological holes in the casing, made in the interval 958-962 m
На чертеже кривыми 1 и 2 показаны распределения гамма-активности ремонтного состава с добавками NaНСО3 (до и после активации соответственно), из которых следует, что ремонтный состав в основном сосредоточен в интервале 964-1020 м, т.е. ниже технологических отверстии.Curves 1 and 2 in the drawing show the gamma activity distributions of the repair composition with NaHCO 3 additives (before and after activation, respectively), from which it follows that the repair composition is mainly concentrated in the range of 964-1020 m, i.e. below the technological hole.
Источники информации
1. Ю.А. Гулин, Д.А. Берштейн. Акустические и радиометрические методы определения качества цементирования нефтяных и газовых скважин.- М.: Недра, 1971, с. 6-21, 63-76.Sources of information
1. Yu.A. Gulin, D.A. Bershtein. Acoustic and radiometric methods for determining the quality of cementing of oil and gas wells.- M .: Nedra, 1971, p. 6-21, 63-76.
2. Техническая инструкция по проведению геофизических исследований в скважинах. Утверждена Министерством геологии СССР 4.05.84 г., Министерством нефтяной промышленности 8.05.84 г., М.: Недра, 1985, с.58-59. 2. Technical instructions for conducting geophysical surveys in wells. Approved by the Ministry of Geology of the USSR on May 4, 84, the Ministry of Petroleum on May 8, 84, Moscow: Nedra, 1985, pp. 58-59.
3. Проспект ПО "Нижневолжскнефть" ВолгоградНИПИнефть. Индикаторный метод по радону для определения технического состояния скважин, Волгоград, 1977;
4. Транспортируемая активационная установка ТАУ-2. Информационно- коммерческий вестник АИС "Каротажник", Ассоциация научно-технического и делового сотрудничества по исследованиям и работам в скважинах, Тверь, 1994, вып. 8, с.115 - прототип.3. Prospect of Production Association Nizhnevolzhskneft VolgogradNIPIneft. The radon indicator method for determining the technical condition of wells, Volgograd, 1977;
4. Transported activation unit TAU-2. Information and Commercial Bulletin AIS "Karotazhnik", Association of scientific, technical and business cooperation for research and work in wells, Tver, 1994, no. 8, p.115 - prototype.
Claims (1)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2001108737A RU2199007C2 (en) | 2001-04-02 | 2001-04-02 | Method of determining wells technical conditions |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2001108737A RU2199007C2 (en) | 2001-04-02 | 2001-04-02 | Method of determining wells technical conditions |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2199007C2 true RU2199007C2 (en) | 2003-02-20 |
| RU2001108737A RU2001108737A (en) | 2003-03-10 |
Family
ID=20247881
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2001108737A RU2199007C2 (en) | 2001-04-02 | 2001-04-02 | Method of determining wells technical conditions |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2199007C2 (en) |
Cited By (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2235193C1 (en) * | 2003-06-21 | 2004-08-27 | Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина | Method of well operation |
| RU2255220C1 (en) * | 2003-11-03 | 2005-06-27 | Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина | Device for controlling behind-column cross-flows |
| RU2286451C1 (en) * | 2005-04-21 | 2006-10-27 | Владимир Михайлович Арбузов | Method to survey technical conditions in producing well |
| RU2335624C1 (en) * | 2007-09-10 | 2008-10-10 | Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина | Method of well operation |
| RU2398962C1 (en) * | 2009-01-11 | 2010-09-10 | Республиканское Унитарное Предприятие "Производственное Объединение "Белоруснефть" | Method of reservoir examination |
| RU2405934C2 (en) * | 2007-11-30 | 2010-12-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Краснодар" (ООО "Газпром добыча Краснодар") | Method for determination of technical condition of wells |
| RU2451790C2 (en) * | 2007-12-25 | 2012-05-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Башкирский государственный университет" (БашГУ) | Method to detect direction of fluid filtration in reservoir |
Citations (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1573150A1 (en) * | 1988-02-10 | 1990-06-23 | Татарский Государственный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Нефтяной Промышленности | Method of determining behind-column circulation |
| SU1579989A1 (en) * | 1988-09-20 | 1990-07-23 | Л.Г. Катаев | Method of determining quality of casing string pressure grouting |
| US5001342A (en) * | 1989-06-20 | 1991-03-19 | Shell Oil Company | Radioactive tracer cement thickness measurement |
| RU2011813C1 (en) * | 1991-06-18 | 1994-04-30 | Государственное предприятие "Астраханьгазпром" | Method for determination of tubing-casing and interformation flows in well and device for its realization |
| RU2054537C1 (en) * | 1993-01-12 | 1996-02-20 | Анатолий Николаевич Горбунов | Method for determination of quality of well cementing |
| RU2057926C1 (en) * | 1992-01-22 | 1996-04-10 | Левин Евгений Александрович | Device checking leakages beyond string |
| EP0816631A2 (en) * | 1996-06-28 | 1998-01-07 | Norsk Hydro ASA | Method for the determination of inflow of oil and/or gas into a well |
-
2001
- 2001-04-02 RU RU2001108737A patent/RU2199007C2/en not_active IP Right Cessation
Patent Citations (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1573150A1 (en) * | 1988-02-10 | 1990-06-23 | Татарский Государственный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Нефтяной Промышленности | Method of determining behind-column circulation |
| SU1579989A1 (en) * | 1988-09-20 | 1990-07-23 | Л.Г. Катаев | Method of determining quality of casing string pressure grouting |
| US5001342A (en) * | 1989-06-20 | 1991-03-19 | Shell Oil Company | Radioactive tracer cement thickness measurement |
| RU2011813C1 (en) * | 1991-06-18 | 1994-04-30 | Государственное предприятие "Астраханьгазпром" | Method for determination of tubing-casing and interformation flows in well and device for its realization |
| RU2057926C1 (en) * | 1992-01-22 | 1996-04-10 | Левин Евгений Александрович | Device checking leakages beyond string |
| RU2054537C1 (en) * | 1993-01-12 | 1996-02-20 | Анатолий Николаевич Горбунов | Method for determination of quality of well cementing |
| EP0816631A2 (en) * | 1996-06-28 | 1998-01-07 | Norsk Hydro ASA | Method for the determination of inflow of oil and/or gas into a well |
Non-Patent Citations (2)
| Title |
|---|
| ЗАВОРОТЬКО Ю.М., Геофизические методы исследования скважин, - М.: Недра, 1983, с.169-174. * |
| Транспортируемая активационная установка ТАУ-2, Научно-технический вестник АИС "Каротажник", Тверь, 1994, вып.8, с.115. * |
Cited By (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2235193C1 (en) * | 2003-06-21 | 2004-08-27 | Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина | Method of well operation |
| RU2255220C1 (en) * | 2003-11-03 | 2005-06-27 | Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина | Device for controlling behind-column cross-flows |
| RU2286451C1 (en) * | 2005-04-21 | 2006-10-27 | Владимир Михайлович Арбузов | Method to survey technical conditions in producing well |
| RU2335624C1 (en) * | 2007-09-10 | 2008-10-10 | Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина | Method of well operation |
| RU2405934C2 (en) * | 2007-11-30 | 2010-12-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Краснодар" (ООО "Газпром добыча Краснодар") | Method for determination of technical condition of wells |
| RU2451790C2 (en) * | 2007-12-25 | 2012-05-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Башкирский государственный университет" (БашГУ) | Method to detect direction of fluid filtration in reservoir |
| RU2398962C1 (en) * | 2009-01-11 | 2010-09-10 | Республиканское Унитарное Предприятие "Производственное Объединение "Белоруснефть" | Method of reservoir examination |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Soeder et al. | An approach for assessing engineering risk from shale gas wells in the United States | |
| Donaldson et al. | Hydraulic fracturing explained: Evaluation, implementation, and challenges | |
| US3114419A (en) | Method for polymerizing liquid resinforming materials | |
| de Laguna et al. | Engineering development of hydraulic fracturing as a method for permanent disposal of radioactive wastes. | |
| RU2199007C2 (en) | Method of determining wells technical conditions | |
| Russell et al. | Some experiments on the mobility of interstitial waters | |
| RU2171888C2 (en) | Method of monitoring of annular sealing | |
| AU2022210417B2 (en) | Supporting hazardous waste canisters in drillholes | |
| RU2001108737A (en) | METHOD FOR DETERMINING THE TECHNICAL CONDITION OF WELLS | |
| Warner | Subsurface disposal of liquid industrial wastes by deep-well injection | |
| South et al. | Permeameter studies of water flow through cement and clay borehole seals in granite, basalt and tuff | |
| Meneylyuk et al. | Innovative technology of horizontal protective shield arrangement using injection | |
| Stow et al. | Subsurface disposal of liquid low-level radioactive wastes at Oak Ridge, Tennessee | |
| McClain | EARTHQUAKES INDUCED BY UNDERGROUND FLUID INJECTION. | |
| Ostroot et al. | Sub-Surface Disposal of Acidic Effluents | |
| Holzhausen et al. | Hydraulic-fracture growth in dipping anisotropic strata as viewed through the surface deformation field | |
| Li et al. | Experimental Study on the Influence of Borehole Angles on Fracture Grouting in Limestone Aquifers | |
| Li et al. | Environmental impact associated with shale gas extraction | |
| Finsterle et al. | Sealing of a Deep Horizontal Borehole Repository for Nuclear Waste. Energies 2021, 14, 91 | |
| Chen et al. | Baotashan coarse sandstone: A case study in Ordos Basin | |
| Tinnacher et al. | Hydraulic Fracturing from the Groundwater Perspective | |
| Wickstrom et al. | Industrial-Waste Disposal Wells in Ohio | |
| Stefanko et al. | Subsurface Disposal of Acid Mine Water by Injection Wells | |
| Allen et al. | Porous media experience applicable to field evaluation for compressed air energy storage | |
| Tsang et al. | Panel report on coupled thermo-mechanical-hydro-chemical processes associated with a nuclear waste repository |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20080403 |