
- •5. Техника безопасности и охрана окружающей среды
- •5.1. Требования к персоналу
- •5.2. Требования по безопасному ведению геофизических работ в нефтяных скважинах
- •5.3 Оценка безопасности проведения инклинометрических работ
- •5.3.1. Методика оценки безопасности
- •5.3.2. Оценка безопасности инклинометрических работ
- •5.4. Охрана окружающей среды
- •Заключение
- •1. Геофизическая аппаратура
- •1.1. Виды подъемников
- •2.2 Станция
- •2.3 Применяемая аппаратура и оборудование
- •Теоретические основы метода
- •З.Технология проведения работ
- •3.1. Перечень применяемых оборудования и механизмов
- •3.2. Количественный и квалификационный состав отряда при выполнении
- •3.3. Подготовительные работы на базе
- •3.4. Проезд отряда к месту работ
- •3.5. Подготовительные работы
- •3.5.1. Отряд на объекте работ
- •3.5.2. Подготовительные работы
- •3.6. Производство работ на скважине
- •3.7. Заключительные работы на скважине
- •3.8. Проезд от места работ на базу
- •3.9. Заключительные работы на базе
- •Обработка и интерпретация
2.2 Станция
Станция МЕГА - А. На фотографии изображена стоика станции МЕГА - А, в состав которой входит ИСТОК-1; ИСТОК-2; Монитор; Компьютер с операционной системой OS/2 и Windows 98; БУСП (); Источник бесперебойного питания. Стойка станции изображена на рисунке.
2.3 Применяемая аппаратура и оборудование
Во время прохождения учебной практики на бурящейся скважине, мною было выполнение множество контрольных инклинометрических замеров, ствола скважины, прибором ИН - М.
На предприятии ЗАО ПГО «Тюменьпромгеофизика» для определения параметров направленности скважины используется новая модель инклинометра типа ИН-М. Данные инклинометры относятся к типу инклинометров с дистанционным электрическим измерением и кабельным каналом связи.
Инклинометр ИН-М
Инклинометр ИН-М предназначен для технологических измерений азимута и зенитного угла в открытом стволе нефтяных и газовых скважин. Обеспечивает определение пространственного положения ствола скважины и параметры искривления в любой точке.
Аппаратура ИН-М обеспечивает проведение исследований в скважинах при температуре окружающей среды до 120°С и гидростатическом давлении до 80 МПа с компьютеризованной каротажной станцией «МЕГА» и одножильным грузонесущем геофизическим кабелем до 6000 м.
Конструктивно прибор состоит из блока датчиков и электронного блока. Блок датчиков, состоящий из блока акселерометров АТ1104, блока магнитометров и фазочувствительного детектора (ФЧД), выдает на электронный блок напряжения, пропорциональные: проекциям вектора ускорения силы тяжести; проекциям вектора напряженности магнитного поля Земли; температуре внутри блока датчиков.
Электронный блок, в состав которого входят: преобразователь напряжения, источник питания и ТЛС, обеспечивает электрическое питание блоков прибора, преобразование цифровой код и передачу данных на регистратор. Особенностью приборов является наличие встроенного микропроцессора, решающего задачи хранения калибровочных поправок и алгоритмической коррекции выходных сигналов с блока датчиков.
Обмен информацией между скважинным прибором и каротажной станцией осуществляется по протоколу «Манчестер». Пакеты управляющих импульсов, соответствующих этому протоколу, формируются в АБ8Р 350Ь станции МЕГА и через БУСП поступают на 2-ю и 3-ю жилы кабеля и далее, в скважинный прибор. Ответные посылки от скважинного прибора, в соответствии с протоколом "Манчестер", следуют в паузах между посылками запросов по тем же жилам кабеля. Электрическое питание прибора осуществляется по 1-й жиле кабеля постоянным напряжением 90В.
Теоретические основы метода
Определение: Инклинометрические исследования - это измерения зенитного угла и азимута скважины в функции ее глубины. Единица измерения -градус, минута, секунда. Один градус содержит 60 минут, (3600 секунд). Точность измерения углов при инклинометрических исследованиях современными приборами составляет порядка первых единиц минут.
С
кважины
проектируются либо вертикальными, либо
наклонно-направленными. В процессе
бурения ствол скважины отклоняется от
заданного направления по ряду причин
геологического и технического характера.
Фактическое отклонение оси скважины
от вертикали в каком-либо направлении
называется искривлением
скважины. Оно
определяется углом искривления ψ
и
магнитным
азимутом искривления φ (рис.1).
Рис.1. Проекция участка ствола скважины на горизонтальную плоскость (б) и участок оси скважины в вертикальной плоскости (а).
Li - длина скважины; Hi, Нi-l - глубина расположения забоя и абсолютная отметка устья; А - ось скважины; См, Юм - север и юг магнитные; Б -угол магнитного склонения.
Угол наклона скважины заключен между осью скважины и горизонтальной плоскостью и равен ψ. Магнитный азимут искривления определяется углом между направлением на магнитный север и горизонтальной проекцией оси скважины, взятой в сторону увеличения глубины скважины. Плоскость, проходящая через вертикаль и ось скважины в определенном интервале глубин, называется плоскостью искривления.
Данные об искривлении скважины необходимы для определения глубины расположения забоя и истинных глубин залегания пластов, расчета нормальной мощности пластов, для осуществления контроля за искривлением скважины и выявления участков резких отклонений ствола скважины, которые могут осложнить спуск бурового инструмента, геофизических приборов, обсадных труб и скважинных фильтров.