Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Геофизические методы контроля за разработкойСодержание книги
Поиск на нашем сайте
нефтяных и газовых месторождений.................................................... !! Глава 5. Приборное обеспечение и комплексы ГИС, применяемые за рубежом при строительстве и эксплуатации скважин.................. !!
Глава 6. Контроль технического состояния скважин. Решаемые задачи....... !! 6.1 Измерение искривления скважин (инклинометрия) 6.2 Основные задачи контроля технического состояния крепи скважин............................................................... !! 6.3 Оценка качества цементирования скважин................................... !! 6.3.1 Акустический контроль качества цементирования скважин.................................................... !! 6.3.2 Метод гамма-гамма-каротажа !! 6.3.3 Метод радиоактивных изотопов !! 6.3.4 Применение метода термометрии при контроле цементирования скважин............................ !! 6.4 Общие положения контроля технического состояния обсадных колонн........................................................................... !! 6.4.1 Основные задачи контроля технического состояния обсадных колонн............................................... !! 6.4.2 Основные виды дефектов и повреждений обсадных колонн................................................................ !! 6.5 Научно-обоснованная концепция контроля технического состояния обсадных колонн................................... !! 6.6 Методы контроля технического состояния обсадных колонн..... !! 6.7 Определение мест притока воды в скважину, зон поглощения и затрубного движения жидкости..................... !! 6.7.1 Новая технология определения мест негерметичности в муфтовых соединениях обсадных колонн...................... !! 6.7.2 Новая технология определения источников обводнения добываемой продукции и выявления интервалов негерметичности заколонного пространства скважин........................................................ !!
Глава 7. Схемы и технологии проведения ГИС в наклонно-горизонтальных скважинах............................................. !! 7.1 Горизонтальная скважина как объект геофизических исследований.................................................................................. !! 7.2 Профили наклонно направленных и горизонтальных скважин.. !! 7.3 Технологии доставки геофизических приборов в горизонтальные скважины......................................................... !! 7.4 Каналы связи, используемые при исследовании горизонтальных скважин.............................................................. !! 7.5 Технологии проведения ГИС в ГС при бурении скважин........... !! 7.5.1 Технологии проведения ГИС в ГС за рубежом !! 7.5.2 Технологии проведения ГИС в ГС в России !! 7.5.3 Аппаратурно-методические комплексы и приборное обеспечение для проведения ГИС при эксплуатации скважин................................................. !!
Глава 8. Информативность и ограничения к применению геофизических методов в горизонтальных скважинах...................... !! 8.1 Информативность геофизических методов в условиях ГС 8.2 Особенности геофизических исследований разведочных горизонтальных скважин.............................................................. !! 8.3 Особенности геофизических исследований эксплуатационных горизонтальных скважин.............................................................. !!
Глава 9. Техника безопасности при проведении ГИС....................................... !! 9.1 Общие положения.......................................................................... !! 9.2 Требования к геофизической аппаратуре, кабелю и оборудованию............................................................................. !! 9.3 Геофизические работы при строительстве скважин..................... !! 9.4 Геофизические работы при эксплуатации скважин...................... !! 9.5 Прострелочно-взрывные работы.................................................. !! 9.6 Ликвидация аварий при геофизических работах......................... !! 9.7 Основные технические требования к подготовке действующих скважин для проведения геофизических и гидродинамических исследований.................... !!
Список использованной литературы................................................... !! ВВЕДЕНИЕ
Геофизические исследования скважин (ГИС) представляют собой совокупность методов, применяемых для изучения горных пород в околоскважинном и межскважинном пространствах. Они базируются на изучении физических свойств горных пород по стволу скважины, что позволяет определить: · последовательность и глубины залегания пластов, их литолого-петрофизические свойства; · наличие и количественное содержание в недрах полезных ископаемых. Результаты геофизических исследований отображаются в виде диаграмм изменения физических свойств пород в функции глубины скважины. Геофизические исследования скважин делятся на: 1. Геофизические исследования в открытом стволе скважины, предназначенные для изучения горных пород, непосредственно в околоскважинной зоне (сокращенно – каротаж). 2. Геофизические исследования в обсаженных нефтегазовых скважинах (промысловая геофизика). 3. Геофизические исследования для изучения межскважинного пространства (скважинная геофизика). Параметры естественных и искусственно создаваемых физических полей в скважине связаны с физическими свойствами горных пород и отражают структурные, коллекторские и другие характеристики в околоскважинном и межскважинном пространствах. Прямая задача ГИС – это нахождение параметров физических полей в скважине по заданным параметрам его источников и характеристикам среды. Обратная задача ГИС – это определение характеристик среды по измеренным параметрам физических полей. В основе любого метода скважинной геофизики лежит регистрация параметров соответствующего поля, несущего информацию не только о физических свойствах горных пород, но и об условиях измерения, таких как температура и давление в скважине, ее диаметр, свойства промывочной жидкости и т.п. Поэтому измеряемый геофизический параметр (электрическое сопротивление, потенциал самопроизвольной поляризации, естественная радиоактивность и др.) не является истинным, характерным для естественного залегания горных пород. Для того чтобы получить значение истинного физического параметра необходимо внести соответствующие поправки, что составляет смысл геофизической интерпретации данных каротажа. Полученные в результате геофизической интерпретации исправленные величины свободны от влияния условий проведения измерений и условий вскрытия пласта и являются характеристиками горных пород, позволяющими сравнивать их между собой. Специфика обратных задач ГИС состоит в том, что из-за недоступности исследуемого объекта о его параметрах судят по косвенным проявлениям. Так, о горной породе в околоскважинном пространстве судят по результатам измерений характеристик физических полей в скважине. Между тем поле в скважине имеет интегральный характер. Вклад в его формирование вносят различные зоны: · сама скважина; · близкая к ее стенке, а потому измененная в результате бурения часть пласта; · его неизмененная – удаленная часть; · вмещающие породы. На практике это приводит к тому, что небольшим изменениям параметров поля, соответствует множество решений (моделей среды), существенно отличающихся одно от другого. Обратные задачи, обладающие такими свойствами, называют неустойчивыми. С целью преодоления неустойчивости стремятся сузить множество возможных решений, для чего используют дополнительную информацию. Ее важнейший источник-данные, полученные с помощью других геофизических методов, имеющих иную глубинность и основанных на изучении различных по своей природе физических полей. Геофизические исследования в настоящее время являются неотъемлемой частью геологических, буровых, эксплуатационных и ремонтных работ, проводимых при разведке, разработке и эксплуатации нефтяных, газовых и других месторождений полезных ископаемых. Контроль за разработкой нефтяных и газовых месторождений включает комплексы ГИС в действующих скважинах, размещенных в пределах эксплуатируемой залежи для изучения процесса вытеснения нефти в пласте и закономерностей перемещения водонефтяного, газонефтяного и газоводяного контактов. В современном представлении понятие «комплекс ГИС» рассматривается как единая система геофизических исследований скважин, включающая в себя: · набор (перечень) видов каротажа, необходимых для решения всех геологических задач в конкретных геолого-техни-ческих условиях; · технологию проведения ГИС (этапность исследований, последовательность измерений, условия подготовки скважин и аппаратуры); · методики обработки первичных материалов и интерпретации данных ГИС, включая обоснование достоверности результатов интерпретации. Комплексы ГИС и методики их применения обеспечивают литологическое расчленение разреза, выделение проницаемых пластов, оценку характера насыщения коллекторов, определение параметров для подсчета запасов нефти и газа, контроль технического состояния скважин и другие вопросы. Следует особо отметить, что определение технического состояния скважин проводится на всех этапах их «жизни»: при строительстве, эксплуатации, проведении капитальных ремонтов, консервации и ликвидции. Во время бурения инклинометром определяют траекторию ствола скважины, каверномером – ее диаметр, резистивиметром и электрическим термометром – места поступления жидкости из пласта в скважину и поглощения промывочной жидкости. После спуска обсадных колонн проводится определение их проходного сечения, выявление механического износа (с помощью трубных профилемеров) и других возможных повреждений труб (с помощью дефектоскопической аппаратуры), опрессовка на герметичность и оценка качества цементирования. При эксплуатации скважин контроль их технического состояния заключается в выявлении мест нарушений герметичности цементного кольца, сцепления цемента с колонной и породой, целостности колонны, герметичности ее муфтовых соединений и т.д. К ГИС принято также относить прострелочно-взрывные работы (перфорацию обсадных колонн и торпедирование), опробование пластов приборами на каротажном кабеле и отбор керна боковыми грунтоносами. Комплексы ГИС включают геофизические, гидродинамические и геолого-технологические методы. Комплексы ГИС применяют для определения характера текущей насыщенности пласта, контроля положения ВНК и ГВК, изучения эксплуатационных характеристик работающих пластов, выявления перетоков флюидов в заколонном пространстве скважин и технического состояния обсадных колонн. Каждый комплекс ГИС включает основные и дополнительные методы. При контроле разработки месторождений комплексы ГИС пересматривают в зависимости от конкретных геолого-технических условий, возложенных задач и стадии выработки месторождения. Глава 1.
|
||||
Последнее изменение этой страницы: 2020-03-26; просмотров: 288; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.135.249.76 (0.007 с.) |