Оценка эффективности комплекса акустических и радиометрических методов для оценки качества цементирования на примере эксплуатационных скважин Повховского месторождения
Аннотация 2
Список условных обозначений и сокращений 4
Список иллюстраций 5
Список таблиц 7
Введение 8
1 Общие сведения о районе работ 9
2. Геологическая характеристика района работ 11
2.1 Литолого-стратиграфическая характеристика разреза 11
2.2 Тектоника 13
2.3 Нефтегазоносность 14
2.4 Гидрогеология 16
3 Общие сведения о цементировании скважин 18
3.1 Конструкции обсаженных скважин 18
3.2 Характеристики тампонажных материалов, сроки формирования цементного камня 19
3.3 Дефекты крепления скважин 20
4 Аппаратура, техника и методика проведения работ 22
4.1 Акустический контроль качества цементирования 22
4.1.1 Теоретические основы 22
4.1.2 Аппаратура 25
4.2 Гамма - гамма цементометрия 26
4.2.1 Теоретические основы 27
4.2.2 Аппаратура 29
4.3 Методика полевых работ 30
4.3.1 Общие требования 30
4.3.2 Подготовительные работы 31
4.3.3 Проведение геофизических исследований и работ 33
5 Методика обработки и интерпретации геофизических методов исследования скважин 35
5.1 Обработка и интерпретация данных АКЦ 35
5.2 Обработка и интерпретация данных ГГЦ 46
5.3 Совместная интерпретация АКЦ и ГГЦ 52
6 Результаты работ 53
Заключение 58
Список использованных источников
Настоящая работа написана по геолого-геофизическим материалам собранным автором в период прохождения производственной практики в «НГДУ Елховнефть».
Контроль качества цементирования обсадных колонн в нефтегазовых скважинах является одним из важнейших видов геофизических исследований, выполняемых промыслово-геофизическими предприятиями при строительстве и эксплуатации скважин. Контроль качества цементирования скважин заключается в исследовании состояния цементного кольца в заколонном пространстве скважины с целью определения степени изоляции продуктивных и водоносных пластов друг от друга и остальной части геологического разреза скважины.
Обеспечение качественного цементирования обсадных колонн является сложной задачей, от решения которой зависит последующая производительность скважин и, в конечном счете, себестоимость добываемой продукции.
Целью данной работы является анализ эффективности применения комплекса методов акустической и гамма-гамма цементометрии.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1) Изучение геологического строения района работ;
2) Изучение физических основ методов оценки качества цементирования, аппаратуры и методики интерпретации данных;
3) Анализ эффективности полученных результатов.
Контроль технического состояния скважин является одной из наиболее актуальных проблем, возникающих при эксплуатации нефтяных месторождений. От качества цементирования обсадных колонн зависит успешность освоения и последующая производительность скважин. Большое значение имеет информация о сцеплении направления и кондуктора скважин с породой, так как в этих интервалах имеются пластовые воды, которые могут стать причиной возникновения заколонных перетоков.
В результате интерпретации данных методов акустической цементометрии и гамма-гамма цементометрии были выделены интервалы со сплошным, частичным, а также интервалы с отсутствием контакта между колонной и цементом. При интерпретации акустической цементометрии говорить о контакте цемента с породой можно лишь в том случае, если мы имеем наличие цемента в затрубном пространстве и хорошем его сцеплении с колонной.
Проанализировав результаты исследований можно сделать вывод, что методы акустической цементометрии не противоречат данным гамма-гамма цементометрии, а наоборот лишь дополняют друг друга и позволяют получить более детальные сведения о степени заполнения затрубного пространства цементным камнем.
Недостатком скважинного прибора МАК - 2 является не чувствительность к каналам с углом до 60°, в результате чего могут возникнуть трудности при получении достоверного заключения. В результате анализа использования аппаратуры МАК - 2 и с учетом наклонной колонны исследуемой скважины, я бы рекомендовал применять более совершенный акустический секторный цементомер АКЦ-8С.
Данный прибор позволяет повысить эффективность геофизического контроля качества цементирования нефтегазовых скважин с помощью 8 секторов по 45°, за счет этого повышается достоверность заключения о состоянии цементирования заколонного пространства скважины.
1. Конторович А.Э., Нестеров И.И., Салманов Ф.К., Сурков В.С., Трофимук А.А., Эрвье Ю.Г. Геология нефти и газа Западной Сибири. М.: Недра, 1975 г. - 680с.
2. Проект разработки Повховского месторождения. Тюмень, 1996 г.
3. Адиев Я. Р. Геофизические исследования и работы в скважинах: в 7 Т. Т.4. Контроль технического состояния скважин. - Уфа: Информреклама, 2010 г. - 436с.
4. Кузнецов. Г. С., Леонтьев Е. И., Резванов Р. А. Геофизические методы контроля разработки нефтяных и газовых месторождений: Учеб. Для вузов. - М.: Недра, 1991 г. - 223 с.
5. Басин Я.Н. Руководство по применению промыслово - геофизических методов для контроля за разработкой нефтяных месторождений. М.: Недра, 1978 г. - 256 с.
6. Техническое описание и инструкция по эксплуатации аппаратуры акустического каротажа МАК-2/ ОАО НПФ «Геофизика», сост. Тарасов О.И. - Уфа, 2002 г.
7. Техническое описание и инструкция по эксплуатации СГДТ-НВ (К5 - 923).
8. Учебно-методическое пособие по радиоактивным, акустическим и термическим методам исследования скважин по курсу «Геофизические исследования скважин»/ УГНТУ, каф. ГИС, сост. Дворкин В. И., Шаймухаметова А. И., Ахметова Л. Р., Морозова Е. А., Ишбулатова Р. Х. - Уфа, 2009 г. - 101 с.
9. Техническое описание и инструкция по эксплуатации аппаратуры СГДТ 7-8/ ОАО НПФ «Геофизика», сост. Семенов Е. В. - Уфа, 2010 г. - 61 с.