SU1513136A1 - Device for determining permeability of rock traversed by well - Google Patents

Device for determining permeability of rock traversed by well Download PDF

Info

Publication number
SU1513136A1
SU1513136A1 SU874313349A SU4313349A SU1513136A1 SU 1513136 A1 SU1513136 A1 SU 1513136A1 SU 874313349 A SU874313349 A SU 874313349A SU 4313349 A SU4313349 A SU 4313349A SU 1513136 A1 SU1513136 A1 SU 1513136A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
piston
chamber
valve
well
housing
Prior art date
Application number
SU874313349A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Арнольд Геннадьевич Корженевский
Павел Михайлович Кудашев
Original Assignee
Государственный Геофизический Трест "Татнефтегеофизика"
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 Государственный Геофизический Трест "Татнефтегеофизика" filed Critical Государственный Геофизический Трест "Татнефтегеофизика"
Priority to SU874313349A priority Critical patent/SU1513136A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1513136A1 publication Critical patent/SU1513136A1/en

Links

Landscapes

  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к нефтепромысловой геофизике и предназначено дл  исследовани  нефтегазовых скважин с помощью испытателей пластов, спускаемых на трубах. Цель изобретени  - обеспечение неограниченного числа циклов испытани . Устройство содержит переходник 1, выполненный из верхней 2, средней 3 и нижней 4 частей полый корпус с размещенными в нем камерой 5. В последней установлены соединенные с переходником 1 шток 6 и поршень 7. Между част ми 3 и 4 корпуса размещен пакер, выполненный из элементов 16, между которыми расположена распорна  втулка 17. В части 3 корпуса размещены гидротормозное реле 9, уравнительный 10 и приемный 11 клапаны. В части 4 корпуса размещен уравнительный клапан 12. Над клапаном 12 установлена двухполостна  заполненна  воздухом камера 13 с дифференциальным поршнем запорного действи  и с запорным клапаном. Втулка 17 имеет сквозное отверстие 18 дл  сообщени  ее со скважиной. В части 4 корпуса размещен автономный манометр 21. наличие камеры 13 и дифференциального поршн  запорного действи  позвол ет устранить гидроподпружинивание поршн  7 из-за несжимаемости жидкости и достичь быстрое создание предельного значени  повышенного давлени  при полном ходе штока 6. Депрессионный узел начинает работать с момента открывани  клапана 11. Этим компенсируетс  переток жидкости из части 2 корпуса за счет уменьшени  объема камеры 13 при перемещении дифференциального поршн , обеспечиваетс  полна  посадка штока 6 и быстрый рост давлени  в исследуемой зоне скважины. Весь процесс работы контролируетс  маномером 21. 5 ил.This invention relates to oilfield geophysics and is intended to investigate oil and gas wells using reservoir testers that are run down pipes. The purpose of the invention is to provide an unlimited number of test cycles. The device contains an adapter 1, made of the upper 2, middle 3 and lower 4 parts of a hollow body with a chamber 5 placed therein. In the latter, a rod 6 and a piston 7 connected to the adapter are installed. A packer made of elements 16, between which is located the spacer sleeve 17. In part 3 of the housing there is a hydraulic brake relay 9, a balancing 10 and a receiving valve 11. Equal valve 12 is placed in part 4 of the housing. A dual-chamber chamber 13 is installed above the valve 12 with a differential shut-off piston and with a shut-off valve. The sleeve 17 has a through hole 18 for communication with the well. In part 4 of the housing, an autonomous pressure gauge 21 is located. The presence of a chamber 13 and a differential shut-off piston eliminates hydraulic loading of the piston 7 due to incompressibility of the fluid and the rapid creation of an extreme value of the increased pressure at full stroke of the rod 6 is reached. 11. This compensates for the flow of fluid from part 2 of the housing by reducing the volume of the chamber 13 when the differential piston is moved, ensuring full seating of the rod 6 and rapid growth pressure in the study area of the well. The entire work process is monitored by manometer 21. 5 Il.

Description

ii

слcl

- №- №

сдsd

С«дWith “d

СлЭ 05SLE 05

31513151

щены гидротормозное реле 9, уравнит тельный IО и приемный 11 клапаны. В части 4 корпуса размещен уравнитель- нь1й клапан 12. Над клапаном 12 уста- новлена двухполостна  заполненна  воздухом камера 13 с дифференциальным поршнем запорного действи  и с запорным клапаном. Втулка 17 имеет сквозное отверстие 18 дл  сообщени  ее со скважиной. В части 4 корпуса размещен автономный манометр 21. На- .личие камеры 13 и дифференциального порш  запорного действи  позвол ет устранить гидроподпружинивание поршн  The hydraulic brake relays 9, the equalizing IO and the receiving 11 valves. In part 4 of the housing an equalization valve 12 is placed. A double-cavity chamber 13 with a differential shut-off piston and with a shut-off valve is installed above the valve 12. The sleeve 17 has a through hole 18 for communication with the well. An autonomous manometer 21 is located in part 4 of the housing. The presence of the chamber 13 and the differential piston of the locking action eliminates the hydraulic loading of the piston

7 из-за несжимаемости жидкости и достичь быстрое создание предельного значени  повышенного давлени  при полном ходе штока 6. Депрессионный узел начинает работать с момента от- крьшани  клапана 11.-Этим компенсируетс  перемок жидкости из части 2 корпуса за счет уменьшени  объема камеры 13 при перемещении дифференциального поршн , обеспечиваетс  полна  посадка штока 6 и быстрый рост давлени  в исследуемой зоне скважины. Весь процесс работы контролируетс  мано- мером 21. 5 ил.7 due to the incompressibility of the fluid and the rapid creation of the limiting value of the increased pressure at full stroke 6. The depressive unit starts working from the moment of opening the valve 11. This compensates for the transfer of fluid from part 2 of the housing by reducing the volume of the chamber 13 when the differential moves the piston, a full fit of the rod 6 and a rapid increase in pressure in the area of the well under study is ensured. The entire work process is monitored by manometer 21. 5 Il.

Изобретение относитс  к нефтепро- мысловой геофизике, в частности к исследованию нефтегазовых скважин с помощью испытателей-пластов, спускаемых на трубах.The invention relates to oilfield geophysics, in particular to the study of oil and gas wells using testers-layers, run-down on pipes.

Целью изобретени   вл етс  обеспечение неограниченного числа циклов испытани .The aim of the invention is to provide an unlimited number of test cycles.

На фиг.1 изображена компоновка. испытательного оборудовани  в раст ну том положении при спуске в скважину; на фиг.2 - то же, в сжатом состо нии в режиме регистрации КВД; на фиг.З - депрессионна  камера; на фиг,4 - верхн   часть корпуса устройства; на фиг.5 - диаграмма давлени .Figure 1 shows the layout. test equipment in the extended position when descending into the well; Fig. 2 shows the same, in the compressed state, in the mode of recording the ARC; fig.Z - depression chamber; Fig, 4 - the upper part of the device; Fig. 5 is a pressure chart.

Устройство дл  определени  проницаемости горных пород, пересеченных скважиной,.содержит переходник 1, выполненньй из верхней 2, средней 3 и нижней 4 частей полый корпус с размещенной в нем камерой 5 с установленными в ней соединенным с переход- ником 1 штоком 6 и поршнем 7. Верх- н   часть корпуса устройства предназначена дл  создани  повьппенного давлени  в исследуемом пласте. Камера 5 выполнена с перепускным отверстием 8 Средн   часть 3 корпуса выполнена с гидротормозным реле 9, уравнительным 10 и приемным 11 клапанами.A device for determining the permeability of rocks intersected by a well, contains an adapter 1, a hollow body made of upper 2, middle 3 and lower 4 parts with a chamber 5 arranged in it with the rod 6 and piston 7 connected to adapter 1 in it. The upper part of the body of the device is intended to create a perforated pressure in the studied formation. Chamber 5 is made with a bypass hole 8. The middle part 3 of the body is made with a hydraulic brake relay 9, a balancing 10 and a receiving 11 valves.

В нижней части корпуса устройства размещены дополнительный уравнительный клапан 12 и установленна  над ним двухполостна  заполненна  воздухом камера 13 с дифференциальным порш нем 14 двустороннего действи  и запорным клапаном 15. Между средней и нижней част ми корпуса установлен пакер, состо щий из изолированных резиной элементов 16, между которыми установлена распорна  втулка 17 со сквозными отверсти ми 18 дл  сообщени  ее со скважиной. Устройство соедин етс  с- колонной с помощью переходника I. Шток 6 в верхней части корпуса уста.- новлен с возможностью продольного перемещени  и выполнен с пазом (фиг.4, незаштриховано). На поршень 7 с помощью винта и резьбы посажены две самоуплотн ющиес  манжеты 19. Дл  возврата устройства в исходное состо ние после испытани  очередного объекта в верхней части 2 корпуса уста-г новлен обратный клапан 20.In the lower part of the device housing, an additional equalizing valve 12 is placed and a two-cavity air-filled chamber 13 with differential double-acting piston 14 and a shut-off valve 15 is installed above it. Between the middle and lower parts of the body there is a packer consisting of rubber-insulated elements 16 having a spacer sleeve 17 with through holes 18 for communication with the well. The device is connected to the casing using adapter I. The rod 6 in the upper part of the housing is installed with the possibility of longitudinal movement and is made with a groove (Fig. 4, not shaded). Two self-sealing cuffs 19 are seated on the piston 7 with the help of a screw and a thread. After returning the device to the initial state after check of the next object, a check valve 20 is installed in the upper part 2 of the housing.

Устройство работает следующим образом.The device works as follows.

На бурильных трубах устройство опускаетс  в скважину с использованием  кор  и устройства дл  сн ти  глинистой корки (долота или специального устройства). После спуска сборки в интервал исследований  корь переводитс  из транспортного в рабочее положение. Обеспечив упор  кор  в стенки скважины, постепенно увеличиваетс  нагрузка на испытательное оборудование за счет веса буринстру- мента, при этом закрьшаетс  уравни- тельньй клапан 12, затем в результате действи  гидротормозного реле 9 средней части 3 корпуса нагрузка передаетс  на пакерующее устройство и осуществл етс  пакеровка испытательно1 о оборудовани  резиновыми элементами 16. После пакеровки закрываетс On drill pipes, the device is lowered into the well using a core and a mud cake remover (bit or special device). After the assembly is lowered into the test interval, the measles is transferred from the transport to the working position. Having ensured that the core stops in the well walls, the load on the test equipment gradually increases due to the weight of the drilling tool, the equalizing valve 12 closes, then the load is transferred to the packer device as a result of the hydraulic brake relay 9 of the middle part 3 of the body and the packing is tested 1 equipment with rubber elements 16. After the packer closes

515515

уравнительный клапан 10 средней части 3 корпуса, обеспечива  разобщение исследуемого пласта от скважины. Далее в результате продолжающегос  действи  гидротормозного реле 9 открываетс  приемный клапан I1, обеспечива  ;гидравлическиеf сообщение рабочей камеры 5 устройства с нижней частью 4 корпуса и исследуемым прост- ранством скважины А,.изолированным резиновыми элементами 16 дл  создани  в этой зоне повьппенного давлени . Повьшенное давление создаетс  частью 2 корпуса устройства под действием части в.еса бурильных труб, передаваемого с помощью штока 6 на поршень 7, и может регулироватьс  в широком диапазоне. Передача давлени  из внутренней полости в исследуемую зону А г- скважины осуществл етс  через сквозные отверсти  18 в распорной втулке 17 и остове пакера.equalization valve 10 of the middle part of the body, ensuring the separation of the reservoir from the well. Further, as a result of the continued operation of the hydraulic brake relay 9, the receiving valve I1 is opened, providing a hydraulic connection of the working chamber 5 of the device with the lower part 4 of the housing and the well space A, the insulated rubber elements 16, to create in this zone povatnogo pressure. The increased pressure is created by part 2 of the device body under the action of a part of the drill pipe part transmitted by means of the rod 6 to the piston 7 and can be regulated in a wide range. The transfer of pressure from the inner cavity to the area A of the test well is carried out through the through holes 18 in the spacer sleeve 17 and the packer core.

При спуске испытательного оборудовани  в скважину поршень 7 находитс  в верхнем положении и рабоча  камера 5 устройства через небольшого диаметра отверстие 8 сообщаетс  со скважиной. Шток 6 имеет шлицевое устг ройство дл  передачи вращени  буриль- нЫх труб на испытательное оборудование .When the test equipment is lowered into the well, the piston 7 is in the upper position and the working chamber 5 of the device through a small diameter bore 8 communicates with the well. The rod 6 has a slotted tool for transmitting the rotation of the drill pipe to the test equipment.

В процессе  корени  и пакеровки поршень 7 также находитс  в верхнем-. положении, несколько перекрыва  отвер стие В, вследствие несжимаемости скважинкой жидкости, создава  повышенное давление только в рабочей камере 5 устройства и проходном канале в средп ней части 3 корпуса устройства при закрытом приемном клапане 11.During the root and packer process, the piston 7 is also in the upper -. position, somewhat overlapping the opening B, due to the incompressibility of the well by the fluid, creating an increased pressure only in the working chamber 5 of the device and the flow channel in the middle part 3 of the device body with the receiving valve 11 closed.

С момента открыти  приемного клапана 1 поршень 7 начинает перемещатьс  вниз и повышение давлени  передаетс  в исследуемую зону А ствола скважины. Дл  создани  предельного значени  повьшенного давлени , определ емого конструированием верхней части корпуса, в кратчайшее врем  и дл  более эффективного получени  КВД в нижней части корпуса устройства размещена депрессионна  камера 13 совместно с манометром 21 .From the moment the intake valve 1 is opened, the piston 7 begins to move downward and the pressure increase is transmitted to the well b zone in question A. In order to create the limiting value of the increased pressure determined by the design of the upper part of the body, in the shortest possible time and to more efficiently obtain the ARC, a depression chamber 13 is placed in the lower part of the body of the device, together with a pressure gauge 21.

Депрессионна  камера (фиг.З) сое- тоит из корпуса 22 и дифференциального поршн  14, загерметизированного резиновыми кольцами 23 и 24, С торцов поставлены заглушки 25 и 26. Камера The depressive chamber (Fig. 3) will come from the housing 22 and the differential piston 14 sealed with rubber rings 23 and 24. The ends 25 and 26 are supplied from the ends. The chamber

366366

снабжена также пробкой 27 и запорным клапаном 15.also provided with a stopper 27 and a shut-off valve 15.

Действие компрессионной камеры заключаетс  в следующем. При открытии приемного клапана 11 жидкость под действием движущегос  вниз поршн  из верхней части корпуса устройства перетекает в нижнюю часть корпуса устройства И , исследуемую зону скважины , создава  повышенное давление.The action of the compression chamber is as follows. When the receiving valve 11 is opened, the liquid, under the action of a piston moving downwards, from the upper part of the device case flows into the lower part of the device case And, the well zone being investigated, creating an increased pressure.

Наличие двухкамерного воздушного депрессионного узла с дифференциальным поршнем двустороннего тормозного действи  устран ет гидроподпружи нивание поршн  из-за несжимаемости . жидкости и позвол ет достичь быстрого создани  предельного значени  повьшенного давлени  при полном ходе штока 6. Депрессионный узел начинает рабе тать с момента открыти  приемного клапана 11, компенсиру  переток жидкости из верхней части корпуса устройства за счет уменьшени  воздушной камеры V при перемещении дифференциального поршн  14, обеспечива  тем самым полную посадку штока 6 и быстрый рост давлени  в исследуемой зоне скважины. Объем V уменьша-- етс  на величину объема жидкости, выг тесн емой поршнем 7. Изменение объема Vg депрессионного узла показано пунктиром на фиг.. и 2. , Дл  наиболее рационального использовани  объема депрессионного узла, особенно при исследовании глубоких скважин, в нем предусмотрена возможность создани  в камере V начального противодавлени  Рцдц на дифференциальный поршень определ етс  тем самым начальный порог реагировани  на изменение внешнего давлени . может устанавливатьс  в любых требуемых значени х. Делаетс  это при подготовке устройства к спуску в скважину. Дл  этого отворачиваетс  пробка 27, подключаетс  к этому гнезду воздушный компрессор (не показан), открьшаетс  клапан 15, создаетс  в камере V нач клапан 15 закрываетс .The presence of a two-chamber air depressed assembly with a differential piston of double-sided braking action eliminates hydraulic subsidence of the piston due to incompressibility. fluid and allows you to quickly create the limiting value of the increased pressure at full stroke of the rod 6. The depressive node begins to work from the moment of opening the receiving valve 11, compensating for the flow of fluid from the upper part of the device by reducing the air chamber V by moving the differential piston 14, providing thereby, a full fit of the rod 6 and a rapid increase in pressure in the area of the well under study. The volume V decreases by the amount of fluid displaced by the piston 7. The change in the volume Vg of the depressed node is shown by a dotted line in Figs. 2. And, for the most rational use of the volume of the depressed node, especially in the study of deep wells, it is possible The creation in chamber V of the initial back pressure Rdc on the differential piston is thus determined by the initial threshold for reacting to a change in external pressure. can be set to any desired value. This is done when preparing the device for launching into the well. For this, the plug 27 is turned off, the air compressor (not shown) is connected to this socket, the valve 15 is opened, the valve 15 is created in chamber V, the valve 15 is closed.

Отличительна  особенность дифференциального узла заключаетс  в наличии двух воздушных камер V, к V, оказывающих двустороннее тормозное воздействие на дифференциальный прр- шень: разрежение воздуха (в кам€;ре V ) и сжатие (в камере V, ), чтоA distinctive feature of the differential node is the presence of two air chambers, V, V, which have a two-sided braking effect on the differential one: air depression (in chambers €; re V) and compression (in chamber V,), which

обеспечивает высокую эффективность работы.provides high work efficiency.

Весь гидродинамический процесс работы испытательного; оборудовани  контролируетс  манометром 21 с автономной регистрацией диаграммы давлени . Пример Диаграммы давлени  приведен на фиг.5.The entire hydrodynamic process of the test; the equipment is monitored by a pressure gauge 21 with autonomous recording of a pressure chart. An example of a pressure chart is shown in FIG.

Участок диаграммы аб отражает увеличение давлени  при спуске оборудовани  в скважину, точки б и а отражают величину гидростатического давлени  в скважине на первой точке . испытани  РГСГ участок бв соответствует росту давлени  в зоне испытани  в результате работы устройства, точка в отражает величину давлени ,- При котором испытьшаетс  первый ин- тервал Рцсп.« крива  восстановлени  давлени  в первом исследуемом ийтервале КВД1, г - момент распаке- ровки, д - подъем оборудовани  на следующий вьпперасположенный интервал испытани , е - гидростатическое давг ление во втором интервале Pfj. г ток жз - создание повышенного давле ни  во втором интервале испытани  давлени  КВД2 и т.д.При установившем- с  пластовом давлении точки г и з отражают величину пластового давлени  соответственно в первом и втором проницаемых интервалах испытани . КВДЗ отражает процесс исследовани  непроницаемого интервала,The plot of the ab diagram reflects the increase in pressure during the descent of the equipment into the well, points b and a reflect the hydrostatic pressure in the well at the first point. The BGH test site bv corresponds to the pressure increase in the test zone as a result of the device operation, point b reflects the pressure value, at which the first interval Рссп. "pressure recovery curve in the first IQVD test interval I, g - unpacking time, g - lifting the equipment to the next higher test interval, e is the hydrostatic pressure in the second interval Pfj. rcr - creation of an overpressure in the second pressure test interval QVD2, etc. At steady-state reservoir pressure, the points r and c reflect the reservoir pressure value, respectively, in the first and second permeable test intervals. The KVDD reflects the process of exploring the impenetrable interval

Обработка кривых восстановлени  давлени  и определение по ним коллек торских свойств пласта производитс  следующим образом. Сн тую скважинным манометром 21 КВД перестраиваю т в координатах (ЛР, Igt). По пр мому участку этой кривой наход тс  отре- зок,-отсекаемый его продолжением на осиДР, и тангенс угла наклона этого пр мого участка к оси абсцисс i tgcp. Затем с помощью равенства i tgCf 0,1832 Qu/kh определ ют параметр kh/m, назьшаемый гидропро- водностью пластаProcessing the pressure recovery curves and determining reservoir properties from them is performed as follows. The well pressure gauge 21 KVD is rearranged in coordinates (ЛР, Igt). On the straight section of this curve, there is a section cut off by its continuation on the axis of the PDR, and the tangent of the angle of inclination of this straight section to the abscissa axis i tgcp. Then, using the equality i tgCf 0.1832 Qu / kh, the parameter kh / m, called the hydraulic conductivity of the formation, is determined.

0,1832 . (Utgq  0.1832. (Utgq

00

5 0 5 0 5 5 0 5 0 5

00

5 0 50

где k - коэффициент проницаемостиwhere k is the permeability coefficient

пласта;reservoir;

h - толщина исследуемого пласта, рпредел ема  высотой распорной втулки;h is the thickness of the reservoir under study, determined by the height of the spacer;

|И - в зкость скважинной жидкости;| And - viscosity of the well fluid;

О - объем жидкости рабочей камеры верхней части корпуса устройстваО - volume of liquid of the working chamber of the upper part of the device

Ч - угол наклона интерпретируе- мой диаграммы давлени , пе- рестроенной в координатах P,lgt.H is the angle of inclination of the interpreted pressure diagram, retuned in the coordinates P, lgt.

Принима  во внимание, что величи- ны h,jU,Q,qj известны, определ етс  коэффициент проницаемостиTaking into account that the values of h, jU, Q, qj are known, the permeability coefficient is determined

k o,l832J f--.k o, l832J f--.

Claims (1)

Формула изобретени Invention Formula Устройство дл  определени  проницаемости горных пород, пересеченных скважиной, содержащее переходник, выполненный из верхней, средней и ниж- ней частей, полый корпус с размещенны- .ми в нем камерой с установленными в ней соединенным с переходником штоком и поршнем, гидротормозньм реле, приемным и уравнительным клапанами, па- кер и автономный манометр, о т л и - чающеес  тем, что, с целью .обеспечени  неограниченного числа .циклов испытани , оно снабжено установленной в пакере распорной втулкой с отверсти ми дл  сообщени  ее со скважиной и размещенными в нижней части корпуса автономным манометром дополнительным уравнительным клапаном и установленной над ним двухполог- стной заполненной воздухом камерой с дифференциальным поршнем двухстороннего действи  и запорным клапаном , п,рйчем пакер установлен между средней и нижней част ми корпуса и выполнен из элементов, между которыми установлена распорна  втулка, гидротормозное реле, уравнительный и приемный клапаны размещены в средней части корпуса, а камера со штоком и поршнем размещена в верхней части корпуса.A device for determining the permeability of rocks intersected by a borehole, containing an adapter made of upper, middle and lower parts, a hollow body with a camera placed in it with installed rod and piston connected to it, a hydro-intersite relay, a receiving and equalizing valves, a packer and an autonomous manometer, about tl, which is so that, in order to ensure an unlimited number of test cycles, it is provided with a spacing bore installed in the packer for communicating with the well and An additional balancing valve placed above the body with an autonomous manometer and a two-stationed air-filled chamber with a differential piston of double-sided action and a shut-off valve, as well as a packer, are installed between the middle and lower parts of the body and are made of elements with a spacer the bushing, the hydraulic brake relay, the balancing and receiving valves are located in the middle of the housing, and the chamber with the rod and piston is located in the upper housing. Щиг.2Schig.2 PiPi фигЛfigl А/ел 2 жA / a 2 e %..оРиспЗ/. ЛЗ% .. oRisp. LZ РплгRPLG ИAND  l фиг. 5FIG. five Составитель Г.Маслова Редактор И.Шулла Техред Л.СердюковаCompiled by G. Maslova Editor I. Shulla Tehred L. Serdyukova Заказ 6053/33Order 6053/33 Тираж 514Circulation 514 ВНИИПИ Государственного комитета по изобретени м и открыти м при ГКНТ СССР 113035, Москва, Ж-35, Раушска  наб., д. 4/5VNIIPI State Committee for Inventions and Discoveries at the State Committee on Science and Technology of the USSR 113035, Moscow, Zh-35, Raushsk nab. 4/5 Корректор В.КабацийProofreader V.Kabatsiy ПодписноеSubscription
SU874313349A 1987-07-07 1987-07-07 Device for determining permeability of rock traversed by well SU1513136A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU874313349A SU1513136A1 (en) 1987-07-07 1987-07-07 Device for determining permeability of rock traversed by well

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU874313349A SU1513136A1 (en) 1987-07-07 1987-07-07 Device for determining permeability of rock traversed by well

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1513136A1 true SU1513136A1 (en) 1989-10-07

Family

ID=21330544

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU874313349A SU1513136A1 (en) 1987-07-07 1987-07-07 Device for determining permeability of rock traversed by well

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1513136A1 (en)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2450123C2 (en) * 2006-12-21 2012-05-10 Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. Testing wells in two dimensions by intelligent insert sensor
CN104266949A (en) * 2014-09-03 2015-01-07 中国石油大学(北京) Measurement method of rock core gas logging permeability
CN105572012A (en) * 2015-12-22 2016-05-11 山东大学 Method for detecting seepage performance of rock with filled connected fracture

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР № 1138488, кл. Е 21 В 49/00, 1982. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2450123C2 (en) * 2006-12-21 2012-05-10 Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. Testing wells in two dimensions by intelligent insert sensor
CN104266949A (en) * 2014-09-03 2015-01-07 中国石油大学(北京) Measurement method of rock core gas logging permeability
CN104266949B (en) * 2014-09-03 2017-03-29 中国石油大学(北京) The measuring method of rock core perm-plug method
CN105572012A (en) * 2015-12-22 2016-05-11 山东大学 Method for detecting seepage performance of rock with filled connected fracture
CN105572012B (en) * 2015-12-22 2018-03-27 山东大学 One kind filling insertion Seepage Flow in Fractured Rocks method for testing performance

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4429748A (en) Low pressure responsive APR tester valve
CA1195237A (en) Low pressure responsive apr tester valve
EP0088550B1 (en) Tester valve with liquid spring
US5056595A (en) Wireline formation test tool with jet perforator for positively establishing fluidic communication with subsurface formation to be tested
US4444268A (en) Tester valve with silicone liquid spring
US5372193A (en) Completion test tool
US3032116A (en) Drill stem testing packers, pipe, and couplers
GB2079819A (en) Multiple stage cementer and casing inflation packer
US4515219A (en) Low pressure responsive downhole tool with floating shoe retarding means
US4557333A (en) Low pressure responsive downhole tool with cam actuated relief valve
US4736798A (en) Rapid cycle annulus pressure responsive tester valve
CA1318241C (en) Above packer perforate test and sample tool and method of use
US4617999A (en) Downhole tool with compression chamber
US4281715A (en) Bypass valve
US4328866A (en) Check valve assembly
SU1513136A1 (en) Device for determining permeability of rock traversed by well
CA1248441A (en) Pressure operated test valve
US3459264A (en) Pressure regulating valve assembly between open hole packers and method
US4589485A (en) Downhole tool utilizing well fluid compression
CN103161438B (en) Tubular column of perforation fracturing test system
US3217806A (en) Fluid testing apparatus
US3948318A (en) Flow controlling safety valve
SU1747675A1 (en) Hydraulic packer
US9903196B2 (en) Pressure test and actuation tool and method
US2396162A (en) Means for flowing wells