
- •Обзор развития геофизического приборостроения
- •Каротажные станции
- •Перспективы России в геофизике
- •Общие сведения о метрологии и метрологическое обеспечение гис
- •Лекция 2 Погрешности измерений
- •Структура метрологического обеспечения
- •Технология метрологического обеспечения гис
- •Технические средства метрологического обеспечения
- •Технические средства. Калибровочные установки
- •Контрольные скважины
- •Лекция 3 Каротажные лаборатории и станции
- •Лекция 4 Цифровая регистрация данных гис
- •Преобразование аналоговых величин в цифровую форму
- •Каротажный компьютеризированный регистратор «Гектор»
- •Лекция 5 Зонды и датчики геофизических параметров Зонды электрических методов
- •Лекция 6 Зонды электромагнитных методов
- •Индукционный каротаж
- •Датчики каверномеров и профилемеров
- •Датчики инклинометров
- •Датчики термометров
- •Геофизические кабели
- •Аппаратура электрических методов
- •Электрический каротаж. Боковое каротажное зондирование. Применяемая аппаратура
- •Лекция 7 Аппаратура
- •Технология работ при измерениях аппаратурой электрического каротажа
- •Аппаратура микрометодов
- •Индукционный каротаж
- •Контроль технического состояния ствола скважины
- •Кавернометрия (профилеметрия) скважины
- •Инклинометрия скважины
- •Скважинные инклинометры
- •Лекция 11 Системы координат
- •Скважинные инклинометры
- •Феррозондовый преобразователь
- •Гис в горизонтальных скважинах
- •Профиль горизонтальной скважины
- •Средства исследования горизонтальных скважин
- •Лекция 8 Радиоактивный каротаж
- •Взаимодействие гамма-квантов с веществом. Это основной тип взаимодействия.
- •Взаимодействие нейтронов с веществом
- •Методы радиометрии скважин
- •Аппаратура для каротажа
- •Общие требования к технологиям гис и технических работ
- •Радиоактивный каротаж
- •Лекция 9 Индукционные методы гис
- •Разновидность ик: эмдст (электромагнитная дефектоскопия)
- •Лекция 10 Акустический метод
- •Упругие свойства горных пород
- •Характеристики волнового поля
- •Аппаратура ак
- •Лекция 11 Особенности эксплуатации фонда горизонтальных скважин в Волго-Уральском регионе
- •Средства доставки геофизических приборов к забоям горизонтальных скважин
- •Аппаратура викиз
- •Жесткий геофизический кабель
- •Автономные технологические комплексы
Контроль технического состояния ствола скважины
Осуществляется как в процессе бурения скважин (обустройство обсадными колоннами), так и при разработке. При изучении технического состояния выполняют следующие измерения: определения профиля ствола скважины (профилеметрия, карвенометрия), инклинометрия, контроль качества цементирования, определение интервала перфорации и др.
Кавернометрия (профилеметрия) скважины
В процессе бурения из-за воздействия промывочной жидкости и бурильного инструмента, номинальный диаметр отличается от проектного и не сохраняется постоянным. Номинальный диаметр – это диаметр долота. Может изменяться при бурении скважин в солях, глинистом разрезе и может сохраняться в плотном карбонатном разрезе. Хотя и здесь наблюдается образование желобов и каверн в результате разгрузки напряжений в горных породах (гидроудары). На глинистых участках разреза (глины, аргиллиты, алевролиты) образуются каверны из-за разбухания и разрушения глинистых пород. Каверны образуются в солях из-за их растворения. На участках скважин, сложенных проницаемыми породами, наблюдается образование глинистой корки и уменьшение диаметра ствола скважины, но в настоящее время бурение на глинистых растворах – большая редкость, следовательно этот поисковый признак коллекторов отсутствует.
Знать диаметр скважины необходимо для интерпретации и для определения объема закаченного цемента (при тампонаже скважины). При бурении наклонных и горизонтальных скважин образуются желоба, вследствие воздействия бурильных труб на стенки скважины. Диаметр скважины определяется каверномеров, профиль – профилемером.
О
сновными
узлами каверномеров являются датчики,
электрическая схема, узел раскрытия
рычагов и компенсированный экранный
кожух. Рис 7.1. Где 1 –рычаги, 2 – толкатели,
3- кулачковый механизм, 4 – пружина, 5 –
сальниковое устройство, 6 – реостат, 7
– компенсатор, 8 - металлический экранный
кожух. Величина раскрытия рычагов
преобразуется в пропорциональную
разность потенциалов. Прижатие рычагов
к стенкам при помощи пружины 4, посредством
кулачков 3, перемещения рычагов передаются
ползункам реостатов при помощи толкателей
2. Перемещение рычагов во внутреннюю
часть прибора передается через сальниковое
устройство (шарнирное соединение) 5.
Компенсатор 7 предназначен для
уравновешивания (выравнивания) внутреннего
и внешнего давлений. Необходимость
вызвана тем, что шарнирные соединения
сальника не способны выдержать перепад
внутреннего - внешнего давления. Для
этого внутрь прибора наливается жидкость,
компенсатор гибкий. Разности потенциалов
с реостатов 6 подаются на вход частотных
модуляторов и дальше по геофизическому
кабелю на наземный блок. Каверномер в
скважину опускают с закрытыми рычагами,
открытие производиться по команде
оператора. В современных приборах
возможно неограниченное количество
открытий/закрытий в скважине. Скорость
регистрации каверномером 1500 м/ч. Перед
спуском в скважину производиться запись
в кольцах известного диаметра (хотя бы
в двух), одно из колец должно соответствовать
номинальному диаметру скважины. После
регистрации каверномером обязательно
производится запись в обсадной колонне.
Контрольная запись по технической
инструкции не требуется.