Cтраница 3
Контроль состояния цементного камня за эксплуатационной колонной предусматривается для всех категорий скважин в процессе кзпита льного ремонта и проводится по замерам гамма-дефектомера и акустического цементомера. [31]
Исследовательские работы при данном методе воздействия включают производство замеров дебита до и после воздействия, определение коэффициентов продуктивности, профиля отдачи или приемистости, исследования акустическим цементомером. При возможности проводят исследования методом неустановившихся отборов ( кривые восстановления давления), которые являются более ценными, так как дают полную и объективную информацию о состоянии призабойной и удаленной от скважины зон продуктивного пласта. [32]
![]() |
Блок-схема цементомера АКЦ-1. 1 - обсадная колонна. 2 - цемент. а - порода. [33] |
Для измерения амплитуды колебаний продольной волны, идущей по колонне, времени пробега продольной волны и амплитуды колебаний продольной волны, регистрируемой в качестве первого вступления, разработаны акустические цементомеры типа АКЦ. Цементомер АКЦ-1 состоит из наземной аппаратуры и скважинного прибора. В средней части прибора в герметизированном корпусе размещаются блоки генератора и усилителя. Для возбуждения магнито-стрикционного излучателя И используется генератор токовых импульсов Г, который через фильтры Ф1 и Ф2 запускается специальным генератором блока запуска ГЗ панели управления. [34]
![]() |
Электрическая схема локатора муфт ( а и. [35] |
Кривые: / - локатора муфт; II - локатора муфт после нанесения магнитных меток; III, IV - локатора муфт после приложения к трубам механической нагрузки; V - акустического цементомера. [36]
При комплектовании соответствующей скважинкой и наземной аппаратурой лаборатория обеспечивает проведение следующего комплекса исследований: электрический каротаж обычными зондами; боковой электрический каротаж; резистивиметрию, микрозондирование, боковое микрозондирование, каротаж - индукционный, радиоактивный, акустический и магнитный, термометрию, кавернометрию, инклинометрию, профилеметрию, исследования пластовым наклономером и акустическим цементомером. [37]
Более точно границы прихвата устанавливают с помощью специальной аппаратуры, опускаемой по бурильным трубам в скважину. К ним относятся акустический цементомер и при-хватоопределители. [38]
Для контроля качества гидроизоляции и цементирования по всему стволу скважины с наибольшим эффектом может применяться акустический каротаж по волновым картинам и по затуханию. Геофизические исследования с помощью акустического цементомера АКЦ-1, проведенные до спуска эксплуатационной колонны и после спуска и цементирования, выявляют возможность однозначной интерпретации показаний АКЦ-1 для оценки качества цементирования. [39]
Последовательность работ при освобождении прихваченной колонны развинчиванием ее с помощью взрыва следующая. Сначала определяют место прихвата акустическим цементомером или прихватоопределителем. Затем бурильную колонну закрепляют ротором. В зависимости от длины торпеды ( с учетом веса заряда) намечают длину отворачиваемых труб. Далее бурильную колонну натягивают с усилием, равным ее весу до замка, в котором намечается развинчивание колонны. [40]
Следовательно, необходимо знать истинную высоту подъема тампонажной смеси за трубами в процессе ее закачки. Для этих целей ВИОГЕМом разработан акустический цементомер. Его принцип работы основан на свойстве изменения скорости ультразвука при изменении плотности среды, через которую он проходит. [41]
ВНИИКРнефть и НПО Южморгео разработан блок фазокорреля-ционный каротажный ( БФК), с помощью которого на одной каротажной фотоленте регистрируются акустическая цементограмма и акустический сигнал. Применение БФК позволяет за один спуск акустического цементомера ( АКЦ) получить данные о состоянии контакта цементного камня с породой и колонной и другую информацию, а также выявить интервалы, в которых незацементированная обсадная колонна прилегает к стенке скважины. В настоящее время БФК используют в объединениях Оренбург-нефть, Мангышлакнефть, Ставрополья ефтегаз, Краснодарнефтегаз, Томскнефть и в объединениях Главтюменнефтегаза. Особенно эффективно применение БФК совместно с АКЦ в скважинах, разрез которых представлен очень плотными или очень рыхлыми породами, где исследования с применением только АКЦ практически не эффективны. [42]
Приводится описание устройства-и работы вибробашмаков, технологий проведения испытаний с промывкой водой, глинистым и цементным растворами, а также опыт спуска и цементирования обсадных колонн, оборудованных виб робашмаками в скважины Саузбашевской площади в районе деятельности Неф-текамского УБР. Согласно заключения геофизической партии, по данным замера акустическим цементомером, сцепление цемента с колонной хорошее в зоне подъема цемента. Кроме этого отмечается ускорение процесса формирования цементного камня за обсаднбй колонной. [43]
Для этого над последним в колонне простреливают 15 - 20 отверстий. Если эти работы оказываются безрезультатными, то определяют верхнюю границу прихвата с помощью прихватоопреде-лителя, а по возможности и интервал прихвата с помощью акустического цементомера. Над интервалом прихвата простреливают 15 - 20 отверстий и пытаются восстановить циркуляцию. Если после этого колонна не освобождается, то решают вопрос о дальнейших работах на скважине. Как правило, ее цементируют в данном положении. [44]
В июле 1972 г. вибробашмак БВ-3 был спушен на обсадной колонне и испытан в скв. Результаты замеров акустическим цементомером показывают хорошее сцепление цементного камня с колонной в интервале подъема тампонажного раствора. [45]