RU2348802C2 - Method of geophysical instruments moving-in to boreholes - Google Patents

Method of geophysical instruments moving-in to boreholes Download PDF

Info

Publication number
RU2348802C2
RU2348802C2 RU2007111404/03A RU2007111404A RU2348802C2 RU 2348802 C2 RU2348802 C2 RU 2348802C2 RU 2007111404/03 A RU2007111404/03 A RU 2007111404/03A RU 2007111404 A RU2007111404 A RU 2007111404A RU 2348802 C2 RU2348802 C2 RU 2348802C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipe
drill string
geophysical
drill
module
Prior art date
Application number
RU2007111404/03A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2007111404A (en
Inventor
ков Александр Валерьевич Куд (RU)
Александр Валерьевич Кудяков
Original Assignee
Александр Валерьевич Кудяков
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Александр Валерьевич Кудяков filed Critical Александр Валерьевич Кудяков
Priority to RU2007111404/03A priority Critical patent/RU2348802C2/en
Publication of RU2007111404A publication Critical patent/RU2007111404A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2348802C2 publication Critical patent/RU2348802C2/en

Links

Images

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
  • Earth Drilling (AREA)

Abstract

FIELD: oil and gas industry.
SUBSTANCE: invention refers to well survey and can be used for borehole cable (BC) geophysical instruments (GI) moving-in to boreholes of inclination angle exceeding 50 degrees. Shielding container fixed on the end of drill column (DC) containing number of drill pipes with upper and lower sectors of DC is lowered. GI is lowered on BC into the borehole. Herewith after drilling to preset depth is complete, DC is lifted to the beginning of intensive borehole crookedness. Upper pipe is disassembled, while lower pipe contains mounted lower module with provided GI with packer neck. Upper pipe is mounted on lower module thereafter lowered to preset depth. GI running is performed on one-piece BC. After running is complete, upper module is mounted above upper pipe of DC. Modules are designed as pipes widened to lateral part of casing pipe thus providing free passage for BC between upper pipe of DC and casing pipe. The shielding container represents a magnetic trap of internal boom drift diameter greater than that of DC, and consists of the case. Lower side face of the case contains a magnet, while lower end side includes wash wire guard.
EFFECT: possibility to run GI on one-piece BC without complete rigging-down required.
2 cl, 2 dwg

Description

Изобретение относится к области исследования скважин и может быть использовано для доставки геофизических приборов на каротажном кабеле в скважины с зенитными углами более 50 градусов.The invention relates to the field of well research and can be used to deliver geophysical instruments on a wireline to wells with zenith angles of more than 50 degrees.

Известен способ исследования горизонтальных скважин, включающий спуск в скважину до участка интенсивного искривления ствола защитного контейнера, закрепленного на конце бурильных труб, спуск на каротажном кабеле через бурильные трубы в защитный контейнер геофизического прибора, доставку защитного контейнера с геофизическим прибором на забой скважины путем наращивания и спуска бурильных труб и последующее проведение исследований при подъеме бурильных труб из скважины, при этом каротажный кабель выполнен из двух отрезков, скрепленных посредством разъемной соединительной муфты, после завершения спуска в защитный контейнер каротажного прибора на одном отрезке каротажного кабеля разъемную соединительную муфту разъединяют, закрепляют нижний ее разъем на конце верхней свечи бурильных труб, после доставки защитного контейнера с геофизическим прибором на забой скважины опускают второй отрезок каротажного кабеля с верхним разъемом на конце в бурильные трубы до электрического соединения двух разъемов, при проведении исследований перед отсоединением каждой очередной свечи бурильных труб соединительную муфту разъединяют, поднимают на каротажном кабеле верхний разъем и после отсоединения каждой очередной свечи опускают на кабеле верхний разъем до электрического соединения с нижним. (См. патент на изобретение РФ №2006575, МПК Е21В 47/00).A known method of researching horizontal wells, including descent into the well to the site of intense bending of the protective container barrel fixed at the end of the drill pipe, descent on the wireline through the drill pipe to the protective container of the geophysical instrument, delivery of the protective container with the geophysical instrument to the bottom of the well by increasing and lowering drill pipes and subsequent research when lifting drill pipes from the well, while the wireline cable is made of two sections, fastened x by means of a detachable coupler, after the descent into the protective container of the logging tool on one piece of the logging cable is completed, the detachable coupler is disconnected, its lower connector is fixed at the end of the upper candle of the drill pipe, after the protective container with the geophysical device is delivered to the bottom of the well, the second segment of the logging cable is lowered with the upper connector at the end of the drill pipe to the electrical connection of the two connectors, when conducting research before disconnecting each vechi drill pipe disconnect coupling, is raised to an upper wireline plug and after disconnecting each regular candles lowered onto the upper cable connector to electrically connect with the bottom. (See patent for the invention of the Russian Federation No. 2006575, IPC ЕВВ 47/00).

Однако недостатком способа является следующее.However, the disadvantage of this method is the following.

1. Для доставки геофизического прибора на забой скважины требуется полный демонтаж бурильной колонны, т.е. увеличивается погонный метраж СПО (спуско-подъемных операций).1. For the delivery of a geophysical instrument to the bottom of the well, complete dismantling of the drill string is required, i.e. linear meter of STR (hoisting operations) increases.

2. Наличие разъединительных муфт и разъемов на каротажном кабеле существенно уменьшает надежность всего способа и ведет к дополнительным временным затратам.2. The presence of disconnecting couplings and connectors on the logging cable significantly reduces the reliability of the whole method and leads to additional time costs.

3. Способ единовременно позволяет производить запись каротажной диаграммы только на одну демонтируемую единицу бурильной колонны (свечу или трубу), для записи следующего расстояния (равной трубе или свече) производится спуск-подъем верхнего отрезка каротажного кабеля до соединительной муфты.3. The method at a time allows you to record a log diagram only on one dismountable unit of the drill string (candle or pipe), to record the next distance (equal to the pipe or candle), the upper section of the logging cable is lowered to the connecting sleeve.

Известен способ доставки геофизических приборов в горизонтальную скважину. Геофизический прибор опускают в скважину. Механически соединяют с нижним концом первой трубы и электрически - с нижним концом отрезка кабеля. Последовательно опускают все трубы набора, соединяя их поочередно друг с другом механически и электрически. По окончании спуска всех труб к верхнему концу последней трубы механически и электрически присоединяют геофизический кабель с помощью специального кабельного наконечника. Производят спуск всей системы в горизонтальный участок ствола скважины до доставки прибора в интервал исследования. Производят регистрацию информации при подъеме прибора. (См. патент на изобретение РФ №2131015, МПК Е21В 19/00).A known method for the delivery of geophysical instruments in a horizontal well. The geophysical instrument is lowered into the well. Mechanically connected to the lower end of the first pipe and electrically to the lower end of the cable. Consistently lower all the pipes of the set, connecting them alternately with each other mechanically and electrically. At the end of the descent of all pipes, the geophysical cable is mechanically and electrically connected to the upper end of the last pipe using a special cable lug. The entire system is lowered into a horizontal section of the wellbore until the device is delivered to the study interval. Information is recorded when lifting the device. (See patent for invention of the Russian Federation No. 2131015, IPC ЕВВ 19/00).

Однако недостатком способа является следующее.However, the disadvantage of this method is the following.

1. Для доставки геофизического прибора на забой скважины требуется полный демонтаж бурильной колонны, т.е. увеличивается погонный метраж СПО.1. For the delivery of a geophysical instrument to the bottom of the well, complete dismantling of the drill string is required, i.e. running meter of STR increases.

2. Наличие разъединительных муфт и разъемов на каротажном кабеле существенно уменьшает надежность всего способа и ведет к дополнительным временным затратам.2. The presence of disconnecting couplings and connectors on the logging cable significantly reduces the reliability of the whole method and leads to additional time costs.

3. Способ единовременно позволяет производить запись каротажной диаграммы только на одну демонтируемую единицу бурильной колонны (свечу или трубу), что снижает информативность каротажной диаграммы, т.к. при этом появляются «стоянки» на каротажной диаграмме, при спуско-подъемных операциях на периоде записи (свечи или трубы).3. The method at a time allows you to record a log of only one dismountable unit of the drill string (plug or pipe), which reduces the information content of the log, because at the same time “parking” appears on the logging diagram, during tripping operations during the recording period (candles or pipes).

Наиболее близким к предлагаемому решению является способ исследования горизонтальных скважин, включающий спуск в скважину до участка интенсивного искривления ствола скважины защитного контейнера, закрепленного на конце бурильных труб, спуск в защитный контейнер на нижнем отрезке каротажного кабеля геофизического прибора, доставку защитного контейнера с геофизическим прибором на забой скважины путем последовательного наращивания колонны бурильных труб, спуск через закрепленный на отводе вертлюга дистанционно-управляемый уплотнитель каротажного кабеля внутрь бурильных труб верхнего отрезка каротажного кабеля до электрического соединения со свободным концом нижнего отрезка каротажного кабеля посредством разъемной соединительной муфты, геофизические исследования ствола скважины при подъеме геофизического прибора вместе с бурильными трубами с соответствующим разъединением-соединением стыковочных концов нижнего и верхнего отрезков каротажного кабеля при отвинчивании каждой очередной свечи. При исследовании скважин, имеющих протяженную крутонаклоненную часть ствола скважины с зенитным углом 50-90°, где спуск верхнего отрезка каротажного кабеля до электрического соединения со свободным концом нижнего отрезка каротажного кабеля посредством разъемной соединительной муфты под своим весом затруднен из-за трения о стенку бурильной колонны, осуществляют принудительный спуск разъемной соединительной муфты путем подачи промывочной жидкости под давлением в бурильные трубы и одновременным регулированием давления в камере дистанционно-управляемого уплотнителя каротажного кабеля, при этом добиваются, чтобы давление в камере дистанционно-управляемого уплотнителя каротажного кабеля было близко к давлению промывочной жидкости в бурильных трубах, обеспечивая тем самым оптимальную скорость спуска кабеля и его герметизацию, и после соединения разъемной соединительной муфты с нижним отрезком каротажного кабеля при подъеме или спуске бурильных труб проводят исследования скважины (см. патент на изобретение РФ №2244824, МПК Е21В 47/00).Closest to the proposed solution is a method for researching horizontal wells, including a descent into the borehole to the site of intense curvature of the borehole of the protective container attached to the end of the drill pipe, descent into the protective container at the bottom of the logging cable of the geophysical instrument, delivery of the protective container with the geophysical instrument to the bottom wells by sequentially increasing the drill string, descent through a remotely controlled tightened to the swivel outlet seal spruce of the logging cable inside the drill pipe of the upper segment of the logging cable to an electrical connection with the free end of the lower segment of the logging cable by means of a detachable connecting sleeve, geophysical studies of the wellbore when lifting the geophysical instrument together with drill pipes with the corresponding disconnection-connection of the connecting ends of the lower and upper sections of the logging cable when unscrewing each ordinary candle. In the study of wells having an extended steeply inclined part of the wellbore with an zenith angle of 50-90 °, where the descent of the upper segment of the logging cable to an electrical connection with the free end of the lower segment of the logging cable by means of a detachable connecting sleeve under its weight is difficult due to friction against the wall of the drill string forced release of the detachable coupler by supplying flushing fluid under pressure to the drill pipes and simultaneously controlling the pressure in the chamber ion-controlled seal of the logging cable, while ensuring that the pressure in the chamber of the remotely controlled seal of the logging cable is close to the pressure of the flushing fluid in the drill pipes, thereby ensuring the optimal speed of the cable and its sealing, and after connecting the detachable connecting sleeve to the bottom a piece of wireline during the raising or lowering of drill pipes conduct well research (see RF patent for invention №2244824, IPC ЕВВ 47/00).

Однако недостатком способа является следующее.However, the disadvantage of this method is the following.

1. Для доставки геофизического прибора на забой скважины требуется полный демонтаж бурильной колонны, т.е. увеличивается погонный метраж СПО.1. For the delivery of a geophysical instrument to the bottom of the well, complete dismantling of the drill string is required, i.e. running meter of STR increases.

2. Наличие разъединительных муфт и разъемов на каротажном кабеле существенно уменьшает надежность всего способа и ведет к дополнительным временным затратам.2. The presence of disconnecting couplings and connectors on the logging cable significantly reduces the reliability of the whole method and leads to additional time costs.

3. Способ единовременно позволяет производить запись каротажной диаграммы только на одну демонтируемую единицу бурильной колонны (свечу или трубу), для записи следующего расстояния (равной трубе или свече) производится спуск-подъем верхнего отрезка каротажного кабеля до соединительной муфты.3. The method at a time allows you to record a log diagram only on one dismountable unit of the drill string (candle or pipe), to record the next distance (equal to the pipe or candle), the upper section of the logging cable is lowered to the connecting sleeve.

Технической задачей предлагаемого решения является обеспечение возможности спуска геофизического прибора на неразъемном кабеле при исключении необходимости полного демонтажа бурильного инструмента.The technical task of the proposed solution is to enable the descent of the geophysical instrument on an integral cable, eliminating the need for complete dismantling of the drilling tool.

Поставленная задача решается тем, что в способе доставки геофизических приборов в скважины с большими зенитными углами, включающий спуск защитного контейнера, закрепленного на конце бурильной колонны, состоящей из набора бурильных труб, включающих верхнюю и нижнюю части бурильной колонны, спуск в защитный контейнер на каротажном кабеле геофизического прибора, согласно решению, после окончания бурения до заданной глубины поднимают бурильную колонну в начало интенсивного искривления ствола, демонтируя верхнюю часть бурильной колонны, а на нижнюю часть устанавливают нижний модуль, в котором размещают геофизический прибор с надетой на него пакер-насадкой, на нижний модуль устанавливают верхнюю часть бурильной колонны, осуществляют спуск на заданную глубину, при этом спуск прибора осуществляют на неразъемном кабеле, после завершения спуска над верхней трубой бурильной колонны устанавливают верхний модуль, при этом модули выполнены в виде труб с уширением в боковую часть обсадной колонны для обеспечения свободного прохода каротажного кабеля между верхней трубой бурильной колонны и обсадной колонной, защитный контейнер представляет собой магнитную ловушку с внутренним проходным диаметром больше, чем внутренний проходной диаметр бурильной колонны, и состоит из корпуса, в нижней боковой части которого установлен магнит, а в нижней торцевой части - предохранительная промывочная сетка.The problem is solved in that in the method of delivering geophysical instruments to wells with large zenith angles, including lowering the protective container attached to the end of the drill string, consisting of a set of drill pipes including the upper and lower parts of the drill string, lowering it into the protective container on the wireline geophysical instrument, according to the decision, after the drilling is completed, the drill string is raised to a predetermined depth to the beginning of the intense curvature of the barrel, dismantling the upper part of the drill string, the lower module is installed on the lower part, in which the geophysical instrument is placed with the packer nozzle attached to it, the upper part of the drill string is installed on the lower module, the descent to the specified depth is carried out, while the device is descent on an integral cable, after the descent is completed above the upper pipe the drill string is installed the upper module, while the modules are made in the form of pipes with a broadening in the side of the casing to ensure free passage of the wireline between the upper drill pipe casing string and casing, the protective container is a magnetic trap with an inner bore diameter greater than the inner bore diameter of the drill string, and consists of a housing in which the magnet is installed in the lower side and the safety flush mesh in the lower end.

Внутри нижнего модуля со стороны уширения установлены два центрирующих ролика и сальниковое устройство для пропускания каротажного кабеля.Inside the lower module, on the broadening side, two centering rollers and an stuffing box for passing the wireline cable are installed.

Изобретение поясняется чертежами, где на фиг.1 - общая схема реализации способа, фиг.2 - магнитная ловушка и геофизический прибор с пакер-насадкой, где: 1 - верхний геофизический ролик, 2 - ведущая труба (квадрат), 3 - геофизический кабель, 4 - верхний модуль, 5 - ротор, 6 - кондуктор, 7 - верхняя часть бурильной колонны, 8 - нижний модуль, 9 - геофизический прибор, 10 - нижняя часть бурильной колонны, 11 - магнитная ловушка (МЛ), 12 - промывочные отверстия, 13 - резиновая часть пакер-насадки, 14 - цилиндрический магнит, 15 - железная часть пакер-насадки, 16 - предохранительная промывочная сетка.The invention is illustrated by drawings, where in Fig. 1 is a general diagram of the implementation of the method, Fig. 2 is a magnetic trap and a geophysical device with a packer nozzle, where: 1 is an upper geophysical roller, 2 is a lead pipe (square), 3 is a geophysical cable, 4 - upper module, 5 - rotor, 6 - conductor, 7 - upper part of the drill string, 8 - lower module, 9 - geophysical instrument, 10 - lower part of the drill string, 11 - magnetic trap (ML), 12 - flush holes, 13 - rubber part of the packer nozzle, 14 - cylindrical magnet, 15 - iron part of the packer nozzle, 16 - fuse naya washing net.

Устройство для доставки геофизических приборов в скважины с большими зенитными углами включает последовательно установленные магнитную ловушку 11, нижнюю часть бурильной колонны 10, нижний модуль 8, верхнюю часть бурильной колонны 7, верхний модуль 4 и ведущую трубу 2. Магнитная ловушка 11 состоит из корпуса, в нижней части которого установлен магнит, преимущественно цилиндрической формы, с отверстием в центральной части, и предохранительная промывочная сетка 16. В корпусе магнитной ловушки 11 выполнены отверстия для прохода промывочной жидкости 12. Магнитная ловушка соединена через нижнюю часть бурильной колонны 10, например, резьбовыми соединениями, с нижним модулем 8, представляющим собой трубу, выполненную с уширением в боковую часть. Внутри нижнего модуля со стороны уширения установлены два центрирующих ролика и сальниковое устройство. Нижний модуль соединен через верхнюю часть бурильной колонны 7 с верхним модулем 4. Верхний модуль 4 имеет защитный кожух, который предназначен для обеспечения безаварийности работ - предотвращения обрыва каротажного кабеля на устье скважины. Верхний модуль соединен с ведущей трубой 2. Выбранные конструкции нижнего и верхнего модулей обеспечивают свободный проход каротажного кабеля между верхней частью бурильной колонны и обсадной колонной и предотвращают его перетирание об стенки при спуске и подъеме геофизического прибора. Геофизический прибор соединен через соединительную головку с каротажным кабелем для подключения к геофизическому подъемнику.A device for delivering geophysical instruments to boreholes with large zenith angles includes a magnetic trap 11, a lower part of the drill string 10, a lower module 8, an upper part of the drill string 7, an upper module 4 and a lead pipe 2. A magnetic trap 11 consists of a housing the lower part of which a magnet is installed, mainly of a cylindrical shape, with an opening in the central part, and a safety flushing net 16. In the case of the magnetic trap 11, holes are made for the passage of flushing liquid step 12. A magnetic trap is connected through the lower part of the drill string 10, for example, by threaded connections, to the lower module 8, which is a pipe made with broadening to the side. Inside the lower module, on the broadening side, two centering rollers and an stuffing box are installed. The lower module is connected through the upper part of the drill string 7 to the upper module 4. The upper module 4 has a protective casing, which is designed to ensure trouble-free operation - to prevent wireline breakage at the wellhead. The upper module is connected to the lead pipe 2. Selected designs of the lower and upper modules provide free passage of the wireline between the upper part of the drill string and the casing and prevent it from rubbing against the walls when lowering and lifting the geophysical instrument. The geophysical instrument is connected through a connecting head with a logging cable for connection to a geophysical elevator.

Способ осуществляют следующим образом.The method is as follows.

На низ нижней часть бурильной колонны 10 устанавливают магнитную ловушку 11 и спускают перед началом бурения, производят бурение скважины. При достижении заданной глубины бурильную колонну поднимают и демонтируют верхнюю часть бурильной колонны 10. При этом низ нижней части бурильной колонны 7 перемещается в начало интенсивного искривления ствола скважины (интервал ствола скважины с зенитным углом 50 градусов). На верхнюю часть нижней части бурильной колонны 10 монтируют, например, посредством резьбового соединения, нижний модуль 8. В нижний модуль 8 устанавливают (помещают) геофизический прибор 9, и через сальниковое устройство и центрирующую систему роликов пропускают каротажный кабель. Через соединительную головку подключают каротажный кабель к геофизическому прибору или приборам 9. Затем геофизический прибор 9 на каротажном кабеле спускают (под собственным весом) до магнитной ловушки. Геофизический прибор железной частью пакер-насадки 15 фиксируется в магнитной ловушке. На нижний модуль 8 устанавливают верхнюю часть бурильной колонны 7. Спускают верхнюю часть бурильной колонны 7 с одновременной подачей каротажного кабеля с геофизического подъемника. Часть кабеля выше нижнего модуля протягивают в «затрубном» пространстве между бурильной колонной и обсадной колонной 6. Геофизический прибор 9 транспортируется в магнитной ловушке, которая удерживает его от случайного утягивания вверх в случае, если спуск бурильной колонны идет быстрее, чем спуск геофизического кабеля. По окончании спуска на верхнюю часть бурильной колонны 7 монтируют верхний модуль 4. При этом верхний модуль 4 должен находиться в зоне ротора. Пропускают каротажный кабель под защитным кожухом верхнего модуля 4. Монтируют ведущую трубу 2 на верхний модуль 4. Установка подготовлена для снятия геофизических параметров.A magnetic trap 11 is installed on the bottom of the lower part of the drill string 10 and lowered before drilling begins, and the well is drilled. When the specified depth is reached, the drill string is lifted and the upper part of the drill string 10 is lifted and dismantled. At the same time, the bottom of the lower part of the drill string 7 moves to the beginning of the intense curvature of the wellbore (interval of the wellbore with a zenith angle of 50 degrees). On the upper part of the lower part of the drill string 10, for example, by means of a threaded connection, a lower module 8 is mounted. A geophysical device 9 is installed (placed) in the lower module 8, and a wireline cable is passed through the stuffing box and the centering system of rollers. A logging cable is connected through a connecting head to the geophysical instrument or instruments 9. Then, the geophysical instrument 9 is lowered (under its own weight) to the magnetic trap on the logging cable. The geophysical instrument is fixed by the iron part of the packer nozzle 15 in a magnetic trap. On the lower module 8, the upper part of the drill string 7 is installed. The upper part of the drill string 7 is lowered while feeding the wireline from the geophysical elevator. Part of the cable above the lower module is pulled in the "annulus" space between the drill string and casing 6. The geophysical device 9 is transported in a magnetic trap, which keeps it from accidentally pulling up if the drill string is faster than lowering the geophysical cable. At the end of the descent, the upper module 4 is mounted on the upper part of the drill string 7. In this case, the upper module 4 must be in the rotor zone. The logging cable is passed under the protective casing of the upper module 4. Mount the lead pipe 2 on the upper module 4. The installation is prepared to take geophysical parameters.

Для записи каротажной диаграммы протягивают геофизический прибор вверх с помощью лебедки геофизического подъемника.To record a log diagram, a geophysical instrument is pulled up using a geophysical hoist winch.

Если есть необходимость следующей записи, то бурильную колонну поднимают до нижнего модуля и производят либо смену геофизического прибора 9, либо вторую запись (в случае наличия связки приборов) по вышеописанной схеме. В случае если требуется запись геофизических электрометодов (контактных и бесконтактных), производится полный подъем бурильной колонны, на низ которой устанавливаются пластиковые трубы (перфорированные для контактных геофизических методов; неперфорированные - для бесконтактных геофизических электрометодов) - дальнейшие работы по вышеописанной схеме. Длина установки пластиковых труб должна быть не менее длины интервала исследования. В случае если геофизический прибор не перемещается под собственным весом, вследствие трения о стенки бурильной колонны, на низ геофизического прибора устанавливается пакер-насадка 13. Создается циркуляция промывочной жидкости и геофизический прибор, под действием перепада давлений в бурильной колонне, догоняется в магнитную ловушку 11. По достижении магнитной ловушки (диаметр которой D2 больше диаметра бурильной колонны D1) геофизическим прибором циркуляцию промывочной жидкости прекращают. Далее производится запись. Геофизический прибор доставляется в нижний интервал исследований без полного демонтажа бурильной колонны, что сокращает СПО. Запись всего интервала исследования производится непрерывно без прерываний или «стоянок» во время СПО, что повышает информативность каротажной диаграммы.If there is a need for the next record, the drill string is raised to the lower module and either the geophysical instrument 9 is changed or the second record (if there is a bunch of instruments) according to the above scheme. In the event that recording geophysical electro-methods (contact and non-contact) is required, the drill string is fully raised, on the bottom of which plastic pipes are installed (perforated for contact geophysical methods; non-perforated - for non-contact geophysical electro-methods) - further work according to the above scheme. The length of installation of plastic pipes should be at least the length of the study interval. If the geophysical device does not move under its own weight due to friction against the walls of the drill string, a packer nozzle 13 is installed on the bottom of the geophysical device. A flushing fluid is circulated and the geophysical device, under the influence of the pressure drop in the drill string, is caught in a magnetic trap 11. Upon reaching a magnetic trap (whose diameter D2 is larger than the diameter of the drill string D1), the circulation of the flushing fluid is stopped by the geophysical device. Next is the recording. The geophysical instrument is delivered to the lower interval of exploration without complete dismantling of the drill string, which reduces STR. The entire study interval is recorded continuously without interruptions or “stops” during the STR, which increases the informational content of the well log.

Claims (2)

1. Способ доставки геофизических приборов в скважины с большими зенитными углами, включающий спуск защитного контейнера, закрепленного на конце бурильной колонны, состоящей из набора бурильных труб, включающих верхнюю и нижнюю части бурильной колонны, спуск в защитный контейнер на каротажном кабеле геофизического прибора, отличающийся тем, что после окончания бурения до заданной глубины поднимают бурильную колонну в начало интенсивного искривления ствола, демонтируют верхнюю трубу, а на нижнюю трубу устанавливают нижний модуль, в котором размещают геофизический прибор с надетой на него пакер-насадкой, на нижний модуль устанавливают верхнюю трубу, осуществляют спуск на заданную глубину, при этом спуск прибора осуществляют на неразъемном кабеле, после завершения спуска над верхней трубой бурильной колонны устанавливают верхний модуль, при этом модули выполнены в виде труб с уширением в боковую часть обсадной колонны для обеспечения свободного прохода каротажного кабеля между верхней трубой бурильной колонны и обсадной колонной, защитный контейнер представляет собой магнитную ловушку с внутренним проходным диаметром большим, чем внутренний проходной диаметр бурильной колонны, и состоит из корпуса, в нижней боковой части которого установлен магнит, а в нижней торцевой части - предохранительная промывочная сетка.1. A method of delivering geophysical instruments to wells with large zenith angles, including lowering a protective container fixed to the end of the drill string, consisting of a set of drill pipes including the upper and lower parts of the drill string, lowering into a protective container on a logging cable of a geophysical instrument, characterized in that after drilling is completed, the drill string is raised to a predetermined depth at the beginning of intense bending of the trunk, the upper pipe is dismantled, and the lower module is installed on the lower pipe, in which they place a geophysical instrument with a packer nozzle put on it, install the upper pipe on the lower module, lower it to the specified depth, and lower the device on an integral cable, after the lowering is completed, the upper module is installed above the drill pipe, and the modules are made in the form of pipes with broadening to the side of the casing to ensure free passage of the logging cable between the upper pipe of the drill string and the casing, the protective container is magnetic trap with an inner bore diameter greater than the inner bore diameter of the drill string, and consists of a housing in the lower side of which a magnet is installed, and in the lower end part is a safety flushing mesh. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что внутри нижнего модуля со стороны уширения установлены два центрирующих ролика и сальниковое устройство для пропускания каротажного кабеля. 2. The method according to claim 1, characterized in that two centering rollers and an stuffing box for passing the wireline cable are installed inside the lower module on the broadening side.
RU2007111404/03A 2007-03-28 2007-03-28 Method of geophysical instruments moving-in to boreholes RU2348802C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007111404/03A RU2348802C2 (en) 2007-03-28 2007-03-28 Method of geophysical instruments moving-in to boreholes

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007111404/03A RU2348802C2 (en) 2007-03-28 2007-03-28 Method of geophysical instruments moving-in to boreholes

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007111404A RU2007111404A (en) 2008-10-10
RU2348802C2 true RU2348802C2 (en) 2009-03-10

Family

ID=39927185

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007111404/03A RU2348802C2 (en) 2007-03-28 2007-03-28 Method of geophysical instruments moving-in to boreholes

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2348802C2 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2514009C1 (en) * 2012-12-19 2014-04-27 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Device to determine water production intervals and to isolate them in boreholes of multihole horizontal wells
RU2640342C1 (en) * 2017-02-20 2017-12-27 Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕМИУМ-ГРУПП" Device for performing geophysical investigations (versions)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2487238C1 (en) * 2012-02-09 2013-07-10 Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" Down-hole testing and measuring complex and method for its installation in horizontal well

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2514009C1 (en) * 2012-12-19 2014-04-27 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Device to determine water production intervals and to isolate them in boreholes of multihole horizontal wells
RU2640342C1 (en) * 2017-02-20 2017-12-27 Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕМИУМ-ГРУПП" Device for performing geophysical investigations (versions)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2007111404A (en) 2008-10-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1071530A (en) Method and apparatus for running and retrieving logging instruments in highly deviated well bores
US9187963B2 (en) Low profile clamp for a wellbore tubular
US7159653B2 (en) Spacer sub
CN105098537B (en) A kind of horizontal wellbore logging cable butt joint device and onsite application method
US9074436B2 (en) Methods for installing sensors in a borehole
CN204858187U (en) Horizontal well logging cable interfacing apparatus
US8479830B2 (en) Deployment of a wireline tool
US20030218939A1 (en) Deployment of downhole seismic sensors for microfracture detection
RU2348802C2 (en) Method of geophysical instruments moving-in to boreholes
CN105089629A (en) Horizontal well rod conveying well-logging method
CA2890693A1 (en) A system for measuring downhole parameters and a method of using same
US20110079382A1 (en) Chemical injection of lower completions
CN105089631B (en) Horizontal well bar conveys dynamic logging method and device
US11634973B2 (en) Dynamic strain detection for cable orientation during perforation operations
US10669840B2 (en) Downhole system having tubular with signal conductor and method
EP3377724B1 (en) Wired pipe auto-stabbing guide
AU2016346789B2 (en) Downhole system having tubular with signal conductor and method
RU2677721C1 (en) Method of carrying out geophysical works through a drilling column in wells with open hole having complex trajectory
RU2569390C1 (en) Borehole unit with field exploitation monitoring and control system
RU2401382C1 (en) Method of performing geophysical works through drilling string
RU2798913C1 (en) Fiber optic device for temperature monitoring in a horizontal well
RU175906U1 (en) Device for geophysical and hydrodynamic studies of production horizontal wells
RU127812U1 (en) WELL CONSTRUCTION FOR PACKING OPERATION OF MULTILAYER DEPOSITS
RU126755U1 (en) DESIGN OF A WELL FOR UNPACKED OPERATION
RU2643380C2 (en) Method for monitoring bottom-hole parameters during well drilling

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090329