способ определения направления расположения магнитных аномалий при бурении скважин

Классы МПК:E21B7/04 направленное бурение 
E21B47/02 определение наклона или направления
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Закрытое акционерное общество "НТ-КУРС"
Приоритеты:
подача заявки:
1994-12-21
публикация патента:

Использование: изобретение относится к наклонному бурению скважин и может быть использовано при определении расположения магнитной аномалии и при ликвидации аварийных ситуаций в нефтяных скважинах. Сущность изобретения: способ основан на том, что текущие параметры траектории скважины измеряют дважды. Вначале измеряют траектории скважины инклинометром, показания которого зависят от магнитного поля. При наличии вблизи скважины магнитной аномалии траектория скважины, построенная по параметрам инклинометра, будет отличаться от истинной. Затем определяют траекторию скважины, используя гироскоп, то есть прибор, который не реагирует на присутствие магнитной аномалии. Затем сравнивают эти траектории и по наибольшей разности между ними определяют направление на магнитную аномалию. 3 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3

Формула изобретения

Способ определения направления расположения магнитных аномалий при бурении скважин, включающий определение траектории скважины путем измерения направления магнитного поля, отличающийся тем, что дополнительно определяют траекторию скважины путем измерения параметров траектории гироскопом, обе траектории сравнивают и определяют векторную разность между ними и по направлению и величине разностного вектора определяют расположение магнитной аномалии.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области наклонного бурения скважин и может быть использовано как при определении расположения магнитной аномалии так и при ликвидации аварийных ситуаций в нефтяных скважинах.

Под понятием магнитная аномалия понимаются как природные залежи, так и металлические трубы нефтяных скважин.

Известен способ наведения забоя одной скважины на ствол второй, использующий измерение вектора магнитного поля, причем при наведении используется тот факт, что для пересечения скважин в какой-либо точке их стволы в районе пересечения должны лежать в одной плоскости, а вектор магнитного поля линейного тока всюду перпендикулярен этой плоскости (авт.св. N 214678 кл. E 21 B 7/04, 1968).

Наиболее близким техническим решением к заявленному является способ поиска ствола скважины на заданной глубине, включающий бурение основного ствола поисковой скважины в азимутальном направлении вкрест азимутальному направлению искомой скважины и последующее бурение вспомогательных стволов из основного ствола поисковой скважины под разными зенитными углами в азимутальном направлении основного ствола поисковой скважины (авт.св. N 1276795 кл. E 21 B 7/04, 1986).

Оба известных технических решения не обладают высокой точностью, поскольку определение траектории ствола скважины базируется на измерении векторов магнитного поля, величина которых зависит от различных неконтролируемых факторов.

Целью изобретения является повышение точности при определении направления расположения различных магнитных аномалий.

Поставленная цель достигается тем, что сначала определяют траекторию скважины путем измерения направления магнитного поля, а затем определяют траекторию скважины путем измерения параметров траектории гироскопом, показания которого не зависят от магнитных полей, сравнивают обе траектории, определяют векторную разность между ними и по направлению и величине разностного вектора определяют расположение магнитной аномалии.

Способ поиска магнитной аномалии поясняется фиг.1-3, где на фиг. 1 изображено пространственное расположение траектории скважины, построенное по измерениям инклинометра (А) и гироскопа (Б); на фиг.2 приведен пример расположения наклонной скважины вблизи ранее пробуренной; на фиг. 3 изображен пример направленного бурения наклонной скважины в обсаженный ствол ранее пробуренной скважины.

Сущность способа определения направления расположения магнитных аномалий при бурении скважин заключается в следующем.

Текущие параметры траектории измеряют дважды. Вначале, например, измеряют параметры траектории скважины инклинометром, показания которого зависят от магнитного поля. При наличии вблизи скважины магнитной аномалии траектория скважины, построенная по параметрам инклинометра, будет отличаться от истинной. Затем определяют траекторию скважины, используя гироскоп, т.е. прибор, показания которого не реагируют на присутствие магнитной аномалии. Затем сравнивают эти траектории и по наибольшей разности между ними определяют направление на магнитную аномалию.

Рассмотрим конкретные примеры реализации.

Пример 1. Для реализации данного способа не обязательно бурить скважину, можно использовать уже пробуренную. Так, используют скважину, пробуренную на глубину по вертикали 2500 м, длина ствола 2900 м. Определяют угол наклона и азимут скважины инклинометром, по которым строят траектории скважины (см. фиг. 1).

Координаты, измеренные инклинометром

Aм способ определения направления расположения магнитных   аномалий при бурении скважин, патент № 2094586м м

160o 40o

165o 45o

170o 50o

175o 55o

180o 60o

175o 65o

170o 70o

165o 75o

Затем повторяют измерение текущих координат скважины, но уже гироскопом и еще раз строят траекторию скважины.

Aг способ определения направления расположения магнитных   аномалий при бурении скважин, патент № 2094586г г

150o 40o

155o 45o

160o 50o

160o 55o

160o 60o

160o 65o

160o 70o

160o 75o

Сравнивают обе траектории, и по наибольшей разности между ними определяют направление на магнитную аномалию (см. фиг. 1).

Пример 2. Предположим, что необходимо пробурить наклонную скважину на расстоянии 400 м от уже пробуренной скважины. Причем наклонная скважина не должна задеть ранее пробуренную. Траектория наклонной скважины определяется расчетным путем. По мере бурения скважины осуществляют замер текущих параметров пробуренного участка скважины дважды. Первый раз магнитным инклинометром, второй раз гироскопом. Сравнивают траектории и по наибольшей разности между ними определяют направление на обсаженный ствол ранее пробуренной скважины. (см. фиг. 2).

Пример 3. Предположим, что необходимо пробурить наклонно- направленную скважину в обсаженный ствол ранее пробуренной скважины. Для этого рассчитывают траекторию наклонно-направленной скважины и по мере бурения скважины осуществляют замер текущих параметров пробуренного участка скважины магнитным инклинометром и гироскопом. Сравнивают обе траектории и по наибольшей разности между ними определяют направление на обсаженный ствол ранее пробуренной скважины. (см. фиг. 3).

Таким образом, заявленный способ прост, точен и, как следует из рассмотренных примеров, может найти широкое применение.

Класс E21B7/04 направленное бурение 

способ разработки изометрических залежей природного битума -  патент 2528760 (20.09.2014)
способ разработки месторождения сверхвязкой нефти -  патент 2527984 (10.09.2014)
способ проведения встречных выработок при их сбойке -  патент 2527955 (10.09.2014)
способ разработки залежи высоковязкой и тяжелой нефти с термическим воздействием -  патент 2526047 (20.08.2014)
способ разработки битумных месторождений изометрической формы -  патент 2524705 (10.08.2014)
способ строительства горизонтальной нефтедобывающей скважины -  патент 2520033 (20.06.2014)
способ строительства многозабойной скважины -  патент 2518585 (10.06.2014)
способ управления траекторией бурения второй скважины с ее прохождением вблизи первой скважины (варианты) -  патент 2515930 (20.05.2014)
способ разработки залежей высоковязких нефтей или битумов при тепловом воздействии -  патент 2513744 (20.04.2014)
способ разработки залежи вязкой нефти или битума -  патент 2513484 (20.04.2014)

Класс E21B47/02 определение наклона или направления

гироинерциальный модуль гироскопического инклинометра -  патент 2528105 (10.09.2014)
забойная телеметрическая система -  патент 2509210 (10.03.2014)
способ начальной азимутальной ориентации непрерывного гироскопического инклинометра и устройство для его осуществления -  патент 2504651 (20.01.2014)
устройство для определения параметров заложения нисходящих наклонных шпуров и скважин -  патент 2503809 (10.01.2014)
способ начальной азимутальной выставки скважинного прибора гироскопического инклинометра и азимутальный модуль -  патент 2501946 (20.12.2013)
гироинерциальный модуль гироскопического инклинометра -  патент 2499224 (20.11.2013)
способ контроля искривления ствола скважины -  патент 2476668 (27.02.2013)
электрогенератор станка-качалки скважины -  патент 2472278 (10.01.2013)
способ строительства многозабойной скважины -  патент 2451150 (20.05.2012)
устройство для определения положения инструмента для формирования наклонных и горизонтальных скважин (варианты) -  патент 2410537 (27.01.2011)
Наверх