Файл: Русскинское нефтяное месторождение расположено в Сургутском районе ХантыМансийского автономного округа Тюменской области Российской Федерации, в 88 км к северу от г. Сургут.docx
Добавлен: 09.11.2023
Просмотров: 536
Скачиваний: 12
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Геофизические методы исследования скважин включают в себя различные виды каротажа электрическими, магнитными, радиоактивными акустическими и другими методами с целью определения характера нефте-, газа- и водонасыщенности пород, а также некоторые способы контроля за техническим состоянием скважин.
Термодинамические исследования основаны на сопоставлении геотермы и термограммы действующей скважиныТермограмма фиксирует изменение температуры в стволе скважины. Каждый тип пласта характеризуется своим электрическим откликом, при этом электрические свойства нефти и газа отличаются от свойств воды. При электрическом каротаже измеряют электрические свойства пластов и пластовых флюидов.
В зависимости от особенностей применения геофизических каротажных кабелей и их конструкции все они подразделяются на следующие известные марки:
Каротажные грузонесущие кабеля:
КГ - грузонесущий геофизический кабель КГ состоит из следующих элементов:
1. Жила токопроводящая.
2. Оболочка из полимеров.
3. Внутренний слой (повив) защитной брони.
4. Поверх первого защитного слоя наносится второй броневой слой.
5. Электрические параметры кабелей марки КГ представлены величиной, обратной удельной проводимости токопроводящей жилы и сопротивлением изоляции, равным не менее 20000 МОм на км. Они учитываются при подключении изделия к цепям переменного напряжения величиной до 660 Вольт с частотой тока 50 Гц.
С механическими показателями рассматриваемого изделия можно ознакомиться в перечне, приведенном ниже:
1. Наружный диаметр кабеля КГ составляет 10,2 мм.
2.Допустимое разрывное усилие– не менее 60 кН.
3. Масса погонная – 400,5 кг/км.
4. Рабочая длина – до 6000 метров.
КГСв – кабель геофизический грузонесущий бронированный для свабирования скважин;
1 - токопроводящая жила
2 - полимерная оболочка
3 - первый повив брони
4 - второй повив брони
5 - третий повив брони
6 - третий повив брони
КГ1К - эта марка кабельной продукции отличается от рассмотренных ранее наличием внутри ее коаксиальной пары. Внешний вид представлен на фото справа, а состав изделия с номерным обозначением приведен ниже:
1. Жила токопроводящая рабочая.
2. Изоляция на основе полимеров.
3. Экранная оплетка, покрытая особой защитной пленкой.
4. Внутренний повив брони.
5. Наружный броневой слой.
Рассматриваемый вид кабельной продукции имеет три модификации, отличающиеся исполнением экранирующего защитного покрытия. В одном случае оно изготавливается в виде плотной навивки из медных лент плоской формы. Во втором – в виде покрытия,. В третьем исполнении защитная оболочка изготовлена в виде оплетки,. Кабели этого типа широко применяются при спектрометрических исследованиях скважин.
КГЛ –Кабель геофизический грузонесущий бронированный для работы через лубрикатор, кабельные изделия КГЛ широко применяются в нефтегазовой промышленности и в геологоразведке.
1. Рабочее напряжение – 0,6 кВ.
2. Сечение жилы – 0,75 мм кв.
3. Общее количество жил – 1 штука.
4. Диаметр всего изделия – 6,1 мм.
5. Вес погонного метра – 0,16 кг.
КГС - особенность представленной марки кабеля – его защищенность от соединений сероводорода, присутствующих в скважинах при глубинной разработке нефтяных и газовых месторождений
Изделия этой марки включают в свой состав следующие обязательные элементы:
1. Проводящая токовая жила на основе мягкой медной проволоки в изоляции из полиэтилена.
2. Заполнитель из специального вещества – сивелена.
3. Внутренняя и внешняя защитные броневые оболочки.
КГЖ - кабель геофизический грузонесущий повышенной осевой жесткости.
Для повышения эффективности разработки нефтяных и газовых месторождений, увеличения продуктивности работы скважин широкое распространение получили конструкции скважин с наклонными и горизонтальными участками ствола. Эти участки, проведенные по продуктивному пласту, служат для увеличения поверхности стока нефти и газа в скважину. Геофизическое информативное обеспечение таких скважин при их строительстве и дальнейшей эксплуатации является сложной задачей из-за технических трудностей доставки геофизических приборов в наклонные и горизонтальные участки. Решением данной задачи является проведение работ при помощи жесткого кабеля (кабельной линии). Жесткость кабелей достигается за счет увеличения количества повивов стальной проволоки, причем каждый последующий повив изготавливается из проволок большего диаметра.
Состоит из:
• Токопроводящая жила
• Полимерная изоляция
• Сердечник
• Первый повив брони
• Второй повив брони
• Оболочка
• Третий повив брони
• Четвертый повив брони
Исследование скважин при установившихся режимах работы заключается в последовательном изменении режима эксплуатации скважины и измерении на каждом установившемся режиме дебита и соответствующего ему давления на устье скважины или забое пласта. Определить коэффициент
продуктивности добывающей нагнетательной скважины, коэффициент гидропроводности пласта, проницаемость призабойной зоны, всего пласта в зоне дренирования это основная задача.
Используют:
1. При исследовании добывающих и нагнетательных скважин;
2. При фильтрации в пласте однофазной жидкости или газа, а также водонефтяной и нефтегазовой смесей.
Исследование скважин при неустановившихся режимах заключается в прослеживании изменения забойного давления после остановки или пуска скважины в эксплуатацию или при изменении режима ее работы, в условиях проявления в пласте упругого режима после закрытия скважин на устье, смены режимов их работы или после изменения статического уровня в скважине. Цель: Определить гидропроводности пласта, проницаемость, пьезопроводность, коэффициент совершенства и продуктивность.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Андреев В.В., Уразаков К.Р. Справочник по добыче нефти. - Москва. - 2002.
2. Административный регламент Ростехнадзора. Административный регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по выдаче разрешений на применение конкретных видов (типов) технических устройств на опасных производственных объектах. Утвержден приказом Ростехнадзора от 29.02.2008 №112.
3. ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения.
4. Ибрагимов Г.З., Артемьев В.Н. Техника и технология добычи и подготовки нефти и газа. - Москва. - 2005.
5. Коршак А.А., Шаммазов А.М. - Основы нефтегазового дела: Учебник для вузов. - 3 изд., испр. и доп. - Уфа.: ООО «Дизайнполиграфсервис», 2005 г. - 528 с.
6. Лопухов А.Н. Справочник инженера по добыче нефти. - Нижневартовск. 2008.
7. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности ПБ 08-624-03.
8. Правила ведения ремонтных работ в скважинах РД 153-39-023-97.
9. Ривкин П.Р. Техника и технологии добычи и подготовки нефти на нефтепромыслах. - Уфа. - 2007.
10. Федеральный закон от 21.11.95 №170-ФЗ «О пожарной безопасности».