ру цементом (у тому числі зон змішування цементу і промивної рідини або чистої промивної рідини). Ще однією областю практичного застосування методу є виділення в цементному камені каналів і каверн, а також для оцінки ексцентриситету обсадної колони. Для кількісної інтерпретації результатів використовуються калібрувальні залежності (Малюнок 6.1), що зв'язують швидкість рахунку датчика (імпульсів / хв) з щільністю середовища в затрубному просторі, а також інтерпретаційні залежності, що дозволяють визначити щільність цементного каменю, ступінь заповнення заколонного простору цементом, виділення в цементі дефектів і пр. При інтерпретації вносяться поправки за фон природного гамма-випромінювання, а також за вплив щільності заповнювача стовбура свердловини. Для цієї мети використовуються діаграми щільності породи і кавернометрііоткритого стовбура. До недоліків методу відноситься його мала ефективність при розходженні густини цементного каменю і промивної рідини менше ніж на 0.5-0.7 г / см? .
. Інші методи оцінки технічного стану свердловин
При дослідженнях герметичності цементного каменю активно використовуються технології закачування індикаторних сумішей. В якості індикаторів використовуються флюїди з аномальною температурою, нейтронно-поглинаючими або радіоактивними властивостями. Дослідження проводяться за принципом порівняння між собою показань методів на фоновому (до закачування) і робочому (після закачування) вимірах. Різновидом цього методу можна також вважати і спостереження за формуванням «природних» (радіоактивних, сольових, Флюїдальная) аномалій, пов'язаних з експлуатацією поклади. При виникненні подібних аномалій поза експлуатованого об'єкта побічно можна констатувати наявність дефектів заколонного простору або колони.
Ряд компаній, розробили експериментальні глибинні комплекси свердловинного відео для отримання на вибої діючої свердловини якісних відеозображень. Саморегістрірующее пристрій (відеокамера) при цьому знаходиться на поверхні (в каротажной станції), а на забій спускають тільки два оптиковолоконних кабелю (один з них - для підводки освітлення, другий - безпосередньо для передачі відеокадрів наверх). Керований з гирла маніпулятор дозволяє направити камеру на зацікавив оператора об'єкт.
Результатом проведених за допомогою свердловинного відео вимірів є відеокартинки, в реальному часі ілюструють рух компонент потоку по стовбуру свердловини, надходження крапель нафти через перфораційні отвори. Крім того, можна контролювати стан труб на вибої. Недолік методу - забезпечення необхідного ступеня прозорості середовища на вибої, що можливо тільки при високому ступені обводнення продукції.
У рідкісних випадках, що вимагають точного знання якості кріплення свердловини проводиться контрольний відбір керна із стінки свердловини з наступною герметизацією або без неї.
Висновок
Промислово-геофізичний контроль технічного стану свердловин є актуальним завданням протягом усього терміну їх експлуатації від будівництва до ліквідації. У деяких випадках ведеться технічний моніторинг та ліквідованих свердловин. За допомогою геофізичних та інших методів вирішуються проблеми додатка стовбура свердловини, попередження аварій при бурінні, визначення необхідного обсягу цементу і точності встановлен...