Cтраница 2
При первоочередном разбуривании верхних объектов в скважинах, бурящихся на нижележащие объекты, следует принять меры по предотвращению значительного проникновения глинистого раствора в эксплуатируемые верхние объекты. [16]
Обзор и изучение результатов ранее проведенных экспериментальных исследований показывают, что по изменению проницаемости при действии глинистых растворов ПЗП можно разделить на три части: зона проникновения глинистого раствора, в которой проницаемость уменьшается на 2 - 3 порядка; зона проникновения фильтрата глинистого раствора, в которой проницаемость снижается на 30 - 40 %, и зона с сохраненной проницаемостью. Эксперименты по изучению влияния глинистой корки на водо - и газопроницаемость при последовательном срезе глинистой корки и фильтрации показывают, что пористая среда как бы калибрует глинистые частицы, которые за наружной границей корки находятся в подвижном состоянии. По этой причине водопроницаемость и газопроницаемость пористой среды сильно отличаются. [17]
![]() |
Схема измерения ПС. [18] |
Кажущееся сопротивление зависит от удельного сопротивления и мощности пластов, против которых находится каротажный зонд, от диаметра скважины и удельного сопротивления глинистого раствора, заполняющего скважину, от проникновения глинистого раствора ( его фильтрата) в пласт и расположения электродов зонда ( типа зонда) и его размеров. Величины КС регистрируются вдоль ствола скважины автоматическими приборами, расположенными в каротажных станциях. [19]
В настоящее время имеется несколько расчетных формул для определения глубины проникновения глинистого раствора в поглощающие горизонты под воздействием избыточного давления. Так, для условий проникновения глинистых растворов в пористую среду известны формулы А. [20]
При использовании конической резьбы в корпусе турбобура под ниппельный конец закрепляющей детали устанавливается регулировочное кольцо 16 резьбы. Уплотнительные кольца 11, 17 предохраняют от проникновения глинистого раствора в зазор между валом и роторами. [21]
Экспериментальными исследованиями [26] установлено, что в гранулярные коллекторы, состоящие из зерен, диаметр которых достигает 1 мм, глинистый раствор даже при перепаде давления 10 МПа совершенно не проникает, в то время как вода фильтруется свободно. С увеличением поперечного сечения размера зерна возрастает глубина проникновения глинистого раствора в породу. [22]
В целях предохранения инклинометра от больших внешних давлений ( порядка 250 - 300 ат на глубине 2 - 2 5 тыс. м) низ цилиндра заканчивается эластичным гофрированным резервуаром 5, легко сжимаемым, благодаря чему внутри создается такое же давление, как и снаружи прибора. Этим уменьшается возможность раздавливания аппарата и предотвращается возможность проникновения глинистого раствора в прибор. [23]
Глинистый раствор может проникать в пласт на различное расстояние - от нескольких миллиметров до 5 - 6 см в зависимости от проницаемости пласта, пластового давления, качества глинистого раствора. Если в пласте есть трещины и другие нарушения, то проникновение глинистого раствора в пласт значительно увеличивается. [24]
Недостаток электробура на трубах по сравнению с турбобуром заключается в необходимости одновременного подвода электроэнергии и глинистого раствора к забою. Однако его преимуществом является удобство подвода необходимой мощности к забойному электродвигателю, несмотря на трудность устранения проникновения глинистого раствора внутрь работающей на забое электрической машины. [25]
Если сначала разбуриваются нижние пласты, необходимо осуществлять все технические мероприятия для успешной проводки скважин через продуктивные верхние пласты для предотвращения выбросов, открытого фонтанирования и глинизации нефтегазоносных коллекторов. При первоочередном разбуривании верхних пластов в скважинах, бурящихся на нижележащие объекты, следует принять меры по предотвращению проникновения глинистого раствора в эксплуатируемые верхние пласты. [26]
Данные БКЗ позволяют получить более полное представление о геологическом характере пройденных пород, чем кривая сопротивления, полученная одним или двумя зондами. Кроме того, данные БКЗ позволяют более правильно оценить удельное сопротивление нефтенасыщенного пласта, которое может искажаться в связи с проникновением глинистого раствора в пласт. [27]
Как глинистый раствор, так и эмульсии, проникая в призабой-ную зону, могут быть причиной существенного снижения ее кол-лекторских свойств или даже полной закупорки. Но, как показывают исследования [7], при высокой минерализации пластов влияние аномальных слоев жидкости на коллекторские свойства ПЗП ничтожно. Более вероятно влияние глинистого материала пласта, который, набухая от соприкосновения с пресной водой, сильно снижает проницаемость ПЗП. К такому же эффекту приводит кольматация, происходящая в связи с проникновением глинистого раствора в ПЗП. В процессе бурения и капитального ремонта эксплуатационных скважин газовых месторождений и подземных хранилищ газа неизбежно проникновение глинистых частиц и фильтрата глинистого раствора в призабойную зону скважин. Глубина проникновения зависит от размеров гранулярной породы, а в сцементированную породу глинистый раствор практически не проникает. Эксперименты показывают [1, 78], что через гранулярную пористую среду с размерами зерен менее 0 6 мм глинистый раствор практически не фильтруется, а при значительных перепадах образуется глинистая корка, резко снижающая проницаемость породы. Однако фильтрат бурового раствора всегда в какой-то степени содержит глинистые частицы, что приводит к ухудшению фильтрационных характеристик зоны проникновения фильтрата. [28]
Зго представляет собой обычное явление при изучении артезианских бассейнов, подвергающихся дренированию скважинами, или же других искусственных сооружений каптажа по выводу потока на дневную поверхность. Другое типичное положение, обычно встречающееся при добыче жидкостей из подземных резервуаров, имеет место в том случае, где, несмотря на сцементированность пористой среды, нет керноз или образцов, необходимых для определения проницаемости в лабораторных условиях. До последних нескольких лет получение кернов со скважин рассматривалось как дорогостоящая роскошь. Однако и в настоящее время, когда взятие кернов из бурящихся скважин является вполне планомерным мероприятием, обнаруживается часто, что сам процесс бурения разрушает керны. Если сцементированность песчаника недостаточно прочна или же если песчаник, сохраняя свою структуру, может быть поврежден проникновением глинистого раствора, который оставляет в нем значительное количество твердого вещества, не представленного в среде в ее девственном состоянии, то полученная проницаемость не отразит истинного состояния среды. [29]