Cтраница 3
На термограммах, снятых в остановленных скважинах, выделяются аномалии температуры. Более четко такие аномалии видны на термограммах, снятых после остановки водонагнетательных скважин, что позволяет выделить поглощающие пласты. [31]
Скважина 810 расположена в своде центрального купола ОГКМ, 164 - на южном крыле, а скважина 151 - по линии, соединяющей эти скважины и равноудалена от них. В этих скважинах против пластов П объекта эксплуатации зафиксированы аномалии температуры, обусловленные процессом неадиабатического расширения газа. По данным термо - и радиометрии газонасыщенные интервалы, в которых наблюдается снижение пластового давления в скважине 810, представлены пластами Пд - П8, в скважине 154 - пластами По-По, 8 в скважине 164 только пластами Пс-По. [32]
В статье приведены результаты определений верхней и нижней границы образования гидратных пробок в гвзлифтных скважинах Правдинского месторождения. Отмечается, что интервалы существования гидратов совпадают с зоной аномалий температуры пластов в разрезе скважин. Описаны физические свойства гидратов и результаты лабораторных определений их свойства. [33]
Изучение полей температур в скважинах способствует решению многих геолого-геофизических и технологических задач. На стадии поисков к ним относится выявление температурных аномалий, связанных со структурно-геологическими условиями залегания месторождений нефти и газа, на стадии проводки и крепления глубоких скважин - локализация интервалов, связанных с интенсивным водопротоком или с повышенным поглощением бурового раствора, а также определение высоты подъема цементного раствора в затрубном пространстве с использованием аномалии температуры за счет дополнительной теплоты, выделяющейся при экзотермической реакции твердения цементного раствора, на стадии разведки - выявление газоносных пластов на основе эффекта Джоуля - Томсона, а в процессе разработки месторождения - контроль за обводнением продуктивных пластов. [34]
Возникновение аномалий связано с понижением температуры в местах поступления газа через клапаны или дефект в результате расширения газа. Аномалии температуры тем значительнее, чем больше эффект снижения давления газа; обычно для исследуемых газлифтных скважин это составляет 1 - 2 С. Термометры позволяют замерять температуру в отдельных известных точках, но они неприемлемы для выявления утечек через резьбовые соединения подъемных труб газлифтных скважин, регистрировать которые можно лишь при непрерывном подъеме и спуске термометра в скважину. [35]
Примером могут служить некоторые свойства молекулярных соединений. В табл. 32 приведены соответствующие данные для различных гидридов. Аномалия температур плавления и кипения у соединений фтора, кислорода и азота хорошо объясняется наличием водородных связей не только в твердом, но и в жидком и газообразном состояниях. Ясно, что этой энергии будет совершенно недостаточно, чтобы разорвать водородные связи, но достаточно для преодоления Ван-дер - Ваальсовых связей. [36]
НКТ и из пласта I наблюдается устойчивый приток. После отключения компрессора давление в стволе резко падает, депрессия на пласт увеличивается, что приводш к существенному росту температуры поступающей го пласта жидкости. Такое поведение термограмм показывает, что аномалия температуры в пласте I на заключительном этапе освоения формируется под воздействием дроссельного эффекта и о наличии притока жидкости можно говорить уверенно. [37]
Температурные аномалии, снятые в наблюдательных скважиках, могут быть обусловлены заколонными межпдастовыми перетоками газа и жидкости или неадиабатическим расширением газа в результате снижения пластового давления в наиболее проницаемых пластах. Термоаномалии заколошшх перетоков имеют свои характерные особенности: большую амплитуду и протяженность по глубине, наличие площадок калориметрического смешивания, а также асимметричность формы кривой аномалии. В остальных наблюдательных и пьезометрических скважинах имеют место аномалии температуры неадиабатического расширения газа. [38]
Термограммы обычно используются при решении геологических и технических задач, для которых достаточно исследовать тепловое поле с точностью до 0 25 - 0 50 С. Аномалий - и градиент-термограммы регистрируют с целью обнаружения незначительных отклонений температуры - порядка десятых и сотых долей градуса, что необходимо при решении некоторых задач нефтегазопромысловой геологии. При этом аномалий-термограммы дают наглядное представление о форме и амплитуде отклонения аномалий температуры, а градиент-термограммы позволяют более точно определить местоположение границ аномальных зон. [39]
Искусственное тепловое поле можно создать различными способами, например: заполнением скважины жидкостью, температура которой отлична от температуры пород, искусственным подогревом жидкости в скважине, экзотермической реакцией схватывания цемента. Созданная таким образом искусственная разность температур жидкости, заполняющей скважину, и окружающих пород [1] вызывает процесс теплопередачи - от жидкости к породам или наоборот. Изменение температуры в скважине за один и тот же промежуток времени зависит от теплопроводности пород. Обычно аномалии температур наблюдаются против тех пород, которые имеют тепловые сопротивления, отличные от теплового сопротивления близлежащих пород. [40]
Не следует думать, однако, что большую роль при этом играют радиоактивные элементы, сосредоточенные в осадочном чехле. Несмотря на то, что концентрация их в осадочных породах характеризуется большой величиной, суммарная мощность тепловыделения осадочными породами ничтожно мала в общем балансе генерируемого глубинного тепла, так как масса осадочных горных пород также весьма мала по сравнению с массой вещества, составляющего земную кору. Поэтому попытки установить обычными методами влияние пластов с повышенной радиоактивностью на распределение стационарной температуры в скважине пока заканчиваются неудачей. Впрочем, известны случаи, когда месторождение радиоактивных руд открывали в результате обнаружения аномалий температуры и теплового потока вблизи поверхности Земли. [41]
Вынос биогенов в обычно обедненный этими веществами поверхностный слой приводит к увеличению концентрации фитопланктона. Среди моряков это явление известно как моретрясение. Серия лабораторных экспериментов позволила установить, что колебания дна бассейна могут приводить к генерации вертикальных потоков, способных разрушить имеющуюся устойчивую стратификацию и привести к выходу холодных и насыщенных биогенами глубинных вод на поверхность, что приведет к образованию аномалии температуры поверхности океана и концентрации хлорофилла. [42]
Вынос биогенов в обычно обедненный этими веществами поверхностный слой приводит к увеличению концентрации фитопланктона. Среди моряков это явление известно как моретрясение. Серия лабораторных экспериментов позволила установить, что колебания дна бассейна могут приводить к генерации вертикальных потоков, способных разрушить имеющуюся устойчивую стратификацию и привести к выходу холодных и насыщенных биогенами глубинных вод на поверхность, что приведет к образованию аномалии температуры поверхности океана и концентрации хлорофилла. [43]
Температурный каротаж для определения места нарушения обсадной колонны и перетоков жидкости и газа проводят в остановленных скважинах. Продолжительность периода остановки скважины перед проведением в ней температурного каротажа должна быть достаточной, чтобы во всем стволе установился нормальный градиент температуры. Определение при помощи температурного каротажа газоносных горизонтов, газо-нефтяного и водо-нефтяного контактов проводится в скважинах, эксплуатирующихся с максимально возможными деби-тами. Если термокаротаж не может быть проведен в эксплуатирующейся скважине, интервал времени между моментом закрытия скважины и началом спуска инструмента должен быть оптимальным. Он должен быть достаточно продолжительным, чтобы перемещение последних порций продукции скважины не замаскировало аномалию температуры, но в то же время он не должен быть очень продолжительным, чтобы температура в скважине пе успела распределиться в соответствии с нормальным градиентом, в результате чего аномалия могла бы быть не замечена. [44]
Изменение температуры газа в процессе освоения скважин. [45] |