[go: up one dir, main page]

RU2507394C1 - Способ контроля коррозионного состояния обсадных колонн скважин - Google Patents

Способ контроля коррозионного состояния обсадных колонн скважин Download PDF

Info

Publication number
RU2507394C1
RU2507394C1 RU2012122152/03A RU2012122152A RU2507394C1 RU 2507394 C1 RU2507394 C1 RU 2507394C1 RU 2012122152/03 A RU2012122152/03 A RU 2012122152/03A RU 2012122152 A RU2012122152 A RU 2012122152A RU 2507394 C1 RU2507394 C1 RU 2507394C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
thickness gauge
casing
corrosion state
readings
casing string
Prior art date
Application number
RU2012122152/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012122152A (ru
Inventor
Олег Евгеньевич Аксютин
Сергей Викторович Власов
Сергей Алексеевич Егурцов
Юрий Владимирович Иванов
Original Assignee
Общество С Ограниченной Ответственностью "Энергодиагностика"
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 Общество С Ограниченной Ответственностью "Энергодиагностика" filed Critical Общество С Ограниченной Ответственностью "Энергодиагностика"
Priority to RU2012122152/03A priority Critical patent/RU2507394C1/ru
Publication of RU2012122152A publication Critical patent/RU2012122152A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2507394C1 publication Critical patent/RU2507394C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Testing Resistance To Weather, Investigating Materials By Mechanical Methods (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)
  • Length-Measuring Devices Using Wave Or Particle Radiation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к эксплуатации нефтяных и газовых скважин и может быть использовано при контроле коррозионного состояния обсадных колонн (ОК) и насосно-компрессорных труб (НКТ) скважин. Техническим результатом является контроль коррозионного состояния ОК и НКТ скважин прямым методом исследования. Способ заключается в перемещении вдоль контролируемого участка обсадной колонны измерительного скважинного зонда и регистрации его показаний на различных глубинах обсадной колонны, по значениям которых проводят контроль коррозионного состояния обсадных колонн. В качестве перемещаемого вдоль контролируемого участка измерительного скважинного зонда применяют толщиномер. При этом регистрацию показаний толщиномера на различных глубинах обсадной колонны проводят в различные моменты времени в процессе развития коррозионного состояния обсадной колонны с последующим сравнением значений показаний, полученных в различные моменты времени. 9 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к эксплуатации нефтяных и газовых скважин и может быть использовано при контроле коррозионного состояния обсадных колонн (ОК) и насосно-компрессорных труб (НКТ) скважин.
Известен способ того же назначения, заключающийся в перемещении вдоль контролируемого участка обсадной колонны измерительного скважинного зонда и регистрации его показаний на различных глубинах обсадной колонны, по значениям которых проводят контроль коррозионного состояния обсадных колонн /а.с. СССР №996723, кл. Е21В 47/00, 1983/.
Данный способ принят за прототип.
В прототипе коррозионное состояние системы ОК контролируют, измеряя падение потенциала вдоль фонтанной колонны при помощи измерительного зонда и потенциал какой-либо точки фонтанной колонны относительно электрода сравнения, расположенного на некотором расстоянии от устья скважины.
Недостатком прототипа является его сложность, косвенный характер способа контроля коррозионного состояния ОК и связанные с этим погрешности контроля из-за множества необходимых допущений при оценке коррозионного состояния ОК.
Техническим результатом, получаемым от внедрения изобретения, является контроль коррозионного состояния ОК и НКТ скважин прямым методом, что позволяет упростить известный способ и повысить его точность.
Данный технический результат достигают за счет того, что в известном способе, заключающемся в перемещении вдоль контролируемого участка обсадной колонны измерительного скважинного зонда и регистрации его показаний на различных глубинах обсадной колонны, по значениям которых проводят контроль коррозионного состояния обсадных колонн, в качестве перемещаемого вдоль контролируемого участка измерительного скважинного зонда применяют толщиномер, при этом регистрацию показаний толщиномера на различных глубинах обсадной колонны проводят в различные моменты времени в процессе развития коррозионного состояния обсадной колонны с последующим сравнением значений показаний, полученных в различные моменты времени.
Регистрацию показаний толщиномера на различных глубинах обсадной колонны проводят в два различных момента времени.
В первый момент времени проводят регистрацию фоновых значений толщин стенок обсадных колонн, осуществляемых перед эксплуатацией скважин.
Период времени между моментами регистрации показаний толщиномера задают один год.
В качестве толщиномера применяют бесконтактный толщиномер.
В качестве бесконтактного толщиномера применяют электромагнитный толщиномер.
В качестве электромагнитного толщиномера применяют магнитоимпульсный дефектоскоп.
В качестве бесконтактного толщиномера применяют радиоактивный толщиномер.
В качестве бесконтактного толщиномера применяют толщиномер, основанный на излучении различных физических полей, преимущественно радиоактивного и электромагнитного.
Моменты регистрации показаний толщиномера задают с помощью компьютера.
Изобретение поясняется чертежами. На фиг.1 представлена схема аппаратуры для реализации способа; на фиг.2 и 3 - дефектограммы, поясняющие существо способа.
Аппаратура содержит каротажную систему, состоящую из спускоподъемных устройств 1 (СПУ 1), установленных на N контролируемых скважинах 21…2N, где N=2, 3, …. В состав каждого СПУ 1 входит измеритель глубины h1…hN.
На кабель-тросах 31…3N каротажных систем 21…2N установлены толщиномеры 41…4N (фиг.1).
Имеются также блоки 5 вторичной аппаратуры (БВА 5), в состав которых входят задатчики периодов времени, запускающие в работу толщиномеры 4; выходные приборы толщиномеров и измерителей глубины СПУ 1; радиомодемы с приемо-передающими антеннами 6 (схемы БВА и описание внутренних связей между блоками отсутствует ввиду очевидности и известности данных устройств).
В состав системы контроля входит диспетчерский пункт 7 (ДП 7) с приемопередающей антенной 8, выполненный в виде радиомодема и управляющего компьютера.
ДП 7 связан с БВА 5 по радиоканалам.
Возможен вариант связи ДП 7 с БВА 5 каждой контролируемой скважины 2 по кабелю (данный вариант не описан).
В качестве толщиномера 4 может быть применен бесконтактный толщиномер, например, магнитоимпульсный дефектоскоп (МИД) или радиоактивный толщиномер.
Особенно эффективно применение бесконтактного толщиномера, основанного на использовании различных физических полей, например, радиоактивного и электромагнитного. Использование физических полей различной природы позволяет повысить надежность контроля коррозионного состояния ОК скважины 2.
Способ реализуется следующим образом.
Перед началом эксплуатации скважин 2 проводят измерение фоновых значений диаметра ОК и НКТ и толщин их стенок.
После ввода скважин 2 в эксплуатацию проводят контроль технического состояния ОК путем выявления участков развития коррозии.
Для этого необходимо знать величину скорости коррозии труб, которая устанавливается по временным замерам (дефектоскопии - толщинометрии), получаемым, например, с помощью МИД.
Определяется изменение толщины стенки труб Δδ (мм) за время Δt (год), прошедшее между двумя геофизическими обследованиями колонны, или изменение толщины стенки труб от номинального (фонового) значения за время от окончания строительства скважины до момента выполнения ее обследования.
Расчет остаточного ресурса колонны выполняется при максимальном значении установленной скорости коррозии с учетом погрешности прибора.
Информацию о толщине стенок и о зонах развития коррозии труб несет толщиномер 4, например, МИД.
Магнитоимпульсная дефектоскопия позволяет исследовать одну (центральную) колонну или одновременно две колонны, например, НКТ и ОК, с выявлением интервалов коррозии.
Участки коррозии отмечаются на диаграммах как зоны локального изменения сигнала, приуроченного к той или иной колонне.
По материалам сопоставления данных МИД с фактическими данными и с материалами других методов зоны коррозии, как правило, возникают на местах какого-либо ранее механического износа колонны, либо в местах, близких к негерметичным муфтовым соединениям.
Примеры выявления в НКТ аномалии записи выходных сигналов МИД приведены на фиг.2, 3, полученных в конкретных скважинах.
На фиг.2 фоновый и повторный сигналы выполнены с интервалом во времени 8 лет. В ряде интервалов выявлены аномальные зоны - превышение амплитуды на ранних временах по фоновому замеру над величиной сигнала по повторному замеру. С увеличением времени задержек расхождений в амплитудах практически не наблюдается. Поэтому можно сделать заключение о развитии коррозии в ближней исследуемой колонне, т.е. в НКТ.
В другой скважине (фиг.3) расхождение показаний магнитоимпульсной дефектоскопии на больших задержках (8 лет) указывает на развитие коррозии эксплуатационной колонны.
Результаты измерений (фиг.2, 3) регистрируются в БВА 5 и затем по радиоканалам направляются на ДП 7, где подвергаются дальнейшему анализу.
Таким образом, можно сделать вывод о высокой информативности предложенного способа исследования коррозионного состояния ОК. Скорость коррозии в данном способе определяется прямым способом, исходя из ее определения. Чем достигается поставленный технический результат.

Claims (10)

1. Способ контроля коррозионного состояния обсадных колонн скважин, заключающийся в перемещении вдоль контролируемого участка обсадной колонны измерительного скважинного зонда и регистрации его показаний на различных глубинах обсадной колонны, по значениям которых проводят контроль коррозионного состояния обсадных колонн, отличающийся тем, что в качестве перемещаемого вдоль контролируемого участка измерительного скважинного зонда применяют толщиномер, при этом регистрацию показаний толщиномера на различных глубинах обсадной колонны проводят в различные моменты времени в процессе развития коррозионного состояния обсадной колонны с последующим сравнением значений показаний, полученных в различные моменты времени.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что регистрацию показаний толщиномера на различных глубинах обсадной колонны проводят в два различных момента времени.
3. Способ по п.2, отличающийся тем, что в первый момент времени проводят регистрацию фоновых значений толщин стенок обсадных колонн, осуществляемых перед эксплуатацией скважин.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что период времени между моментами-регистрации показаний толщиномера задают один год.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве толщиномера применяют бесконтактный толщиномер.
6. Способ по п.5, отличающийся тем, что в качестве бесконтактного толщиномера применяют электромагнитный толщиномер.
7. Способ по п.6, отличающийся тем, что в качестве электромагнитного толщиномера применяют магнитоимпульсный дефектоскоп.
8. Способ по п.5, отличающийся тем, что в качестве бесконтактного толщиномера применяют радиоактивный толщиномер.
9. Способ по п.5, отличающийся тем, что в качестве бесконтактного толщиномера применяют толщиномер, основанный на излучении различных физических полей, преимущественно радиоактивного и электромагнитного.
10. Способ по п.1, отличающийся тем, что моменты регистрации показаний толщиномера задают с помощью компьютера.
RU2012122152/03A 2012-05-30 2012-05-30 Способ контроля коррозионного состояния обсадных колонн скважин RU2507394C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012122152/03A RU2507394C1 (ru) 2012-05-30 2012-05-30 Способ контроля коррозионного состояния обсадных колонн скважин

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012122152/03A RU2507394C1 (ru) 2012-05-30 2012-05-30 Способ контроля коррозионного состояния обсадных колонн скважин

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012122152A RU2012122152A (ru) 2013-12-10
RU2507394C1 true RU2507394C1 (ru) 2014-02-20

Family

ID=49682590

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012122152/03A RU2507394C1 (ru) 2012-05-30 2012-05-30 Способ контроля коррозионного состояния обсадных колонн скважин

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2507394C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2593926C1 (ru) * 2015-04-24 2016-08-10 Венер Галеевич Нургалеев Способ определения коррозии обсадных колонн в эксплуатационных скважинах

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU996723A1 (ru) * 1981-03-23 1983-02-15 Среднеазиатский научно-исследовательский институт природного газа Способ контрол коррозионного состо ни обсадных колонн
EA003172B1 (ru) * 1998-07-15 2003-02-27 Сауди Арабиан Ойл Компани Устройство и способ мониторинга скважинной коррозии
RU2250372C1 (ru) * 2003-08-08 2005-04-20 Закрытое акционерное общество Научно-производственная фирма "ГИТАС" (ЗАО НПФ "ГИТАС") Электромагнитный скважинный дефектоскоп
RU2330276C2 (ru) * 2006-01-10 2008-07-27 Открытое акционерное общество Научно-производственное предприятие "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин" (ОАО НПП "ВНИИГИС") Способ электромагнитной дефектоскопии обсадных колонн в скважине и электромагнитный дефектоскоп для его реализации

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU996723A1 (ru) * 1981-03-23 1983-02-15 Среднеазиатский научно-исследовательский институт природного газа Способ контрол коррозионного состо ни обсадных колонн
EA003172B1 (ru) * 1998-07-15 2003-02-27 Сауди Арабиан Ойл Компани Устройство и способ мониторинга скважинной коррозии
RU2250372C1 (ru) * 2003-08-08 2005-04-20 Закрытое акционерное общество Научно-производственная фирма "ГИТАС" (ЗАО НПФ "ГИТАС") Электромагнитный скважинный дефектоскоп
RU2330276C2 (ru) * 2006-01-10 2008-07-27 Открытое акционерное общество Научно-производственное предприятие "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин" (ОАО НПП "ВНИИГИС") Способ электромагнитной дефектоскопии обсадных колонн в скважине и электромагнитный дефектоскоп для его реализации

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2593926C1 (ru) * 2015-04-24 2016-08-10 Венер Галеевич Нургалеев Способ определения коррозии обсадных колонн в эксплуатационных скважинах

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012122152A (ru) 2013-12-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2017424961B2 (en) Methods and systems for wellbore integrity management
US9488749B2 (en) Holographic techniques for corrosion evaluation of wellbore pipes
US8553494B2 (en) System for measuring stress in downhole tubulars
US10767470B2 (en) Inspection of wellbore conduits using a distributed sensor system
US20120272743A1 (en) Method and Apparatus for Laser-Based Non-Contact Three-Dimensional Borehole Stress Measurement and Pristine Stress Estimation
BR112012025644B1 (pt) Método e aparelho de avaliação de um furo de poço revestido em uma formação terrestre
US7273097B2 (en) Formation characterization using wellbore logging data
RU2548300C2 (ru) Способ и устройство для определения рода материала в полости между внутренней металлической стенкой и наружной металлической стенкой
US11693144B2 (en) Downhole tubular inspection combining partial saturation and remote field eddy currents
CN104459824B (zh) 一种微地震监测压裂效果的设备及其监测方法
CN105863626A (zh) 一种钻井液与泥页岩地层理化作用的评价方法
US20220049600A1 (en) Quantifying cement bonding quality of cased-hole wells using a quality index based on frequency spectra
RU2507394C1 (ru) Способ контроля коррозионного состояния обсадных колонн скважин
RU2624144C1 (ru) Комплексная аппаратура для исследования нефтегазовых скважин и способ регистрации полученных данных
CN103954197A (zh) 一种巷道表面位移、深部位移同位测量方法
RU135714U1 (ru) Система для контроля коррозионного состояния обсадных колонн действующих скважин
Zemke et al. Monitoring of well integrity by magnetic imaging defectoscopy (MID) at the Ketzin pilot site, Germany
Zhang et al. New ruggedized electromagnetic tool achieving quantitative azimuthal casing inspection
CN112946778A (zh) 一种基于地下水浑浊度监测预警岩溶塌陷的方法
RU2703051C1 (ru) Способ контроля герметичности муфтовых соединений эксплуатационной колонны и выявления за ней интервалов скоплений газа в действующих газовых скважинах стационарными нейтронными методами
BR112019027592B1 (pt) Método para avaliar a integridade de um tubular localizado dentro de um furo de poço, e, sistema para executar um método para avaliar a integridade de um tubular localizado dentro de um furo de poço.
CN117270073A (zh) 一种用于监测波形的测试对比系统及方法
Luo et al. Microseismic monitoring using distributed optical fiber sensing techniques–An opportunity for coal burst risk management
BR112020014804A2 (pt) Ferramenta, método e sistema para determinar a qualidade de material de uma seção transversal de furo de poço de hidrocarboneto.
BR112020014804B1 (pt) Ferramenta, método e sistema para determinar a qualidade de material de uma seção transversal de furo de poço de hidrocarboneto.

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150531