Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Экзаменационный билет к печати ГТИ.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
387.25 Кб
Скачать
  1. Основные причины гнвп. Признаки и раннее обнаружение гнвп.

Газонефтеводопроявления – самопроизвольный излив бурового раствора и/или пластового флюида различной интенсивности через устье скважины, по КП, по трубам, по заколонному или межколонному пространству.

Угроза – открытое неуправляемое фонтанирование, пожар, ликвидация скважины

По интенсивности делятся на:

  • Перелив – излив жидкости через устье при отсутствии циркуляции

  • Выброс – выбрасывание раствора или смеси раствора с флюидом через устье на значительную высоту

  • Фонтан – непрерывное интенсивное выбрасывание большого количества флюида через устье

  • Грифон – проявление за пределами устья из земли

Причины ГНВП – два вида

  • Давление в скважине ниже давления в пласте, Рскв < Рпл

  • Давление в скважине не ниже давления в пласте, Рскв > Рпл

Причины ГНВП при Рскв < Рпл

Геологические причины – недостаточная изученность разреза

  • Карманы с газом

  • Тектонические нарушения и перетоки

  • Аномально-высокие пластовые давления (АВПД)

Технологические причины

  • Низкая плотность раствора

  • Ошибка в проекте, незнание Рпл

  • Недостаточная дегазация раствора

  • Установка ванн

  • Фильтрация и зависание раствора

  • Высокое СНС

  • Простой без циркуляции

  • Наличие коллектора

  • Гидродинамические эффекты (поршневание, свабирование)

  • Высокая скорость СПО

  • Высокая вязкость и СНС

  • Малый кольцевой зазор

  • Сальникообразование

  • Падение уровня раствора в скважине

  • Недолив при подъеме

  • Поглощение и гидроразрыв пласта

  • Разрушение обратного клапана при спуске обсадки

Причины ГНВП при Рскв > Рпл

  • Поступление газа вместе с выбуренной породой

  • Диффузия

  • Осмос

  • Гравитационное замещение

Признаки по данным ГТИ

  • Рост скорости проходки при вскрытии проявляющего интервала

  • Рост газосодержания раствора

  • Снижение плотности раствора

  • Рост расхода (потока) на выходе

  • Рост уровня в приемных емкостях

  • Снижение давления на входе

  • Снижение температуры раствора на выходе

  • Наличие баланса долива при подъеме

Меры предупреждения и ликвидации (после появления признаков)

  • Прекратить бурение (подъем), выключить циркуляцию, проверить на перелив

  • Навернуть обратный клапан

  • Замер параметров раствора и дегазация

  • Усиление промывки

  • Спуск как можно ближе к забою

  • Герметизация устья

  • Глушение скважины (утяжеление раствора)

Противовыбросовое оборудование

  • Превенторы

  • Обвязка

  1. Аппаратура с применением геофизического кабеля.

Скважинный прибор волнового акустического каротажа АВАК-11

АВАК-11 (рис. 21) предназначен для измерения параметров распространения основ-ных упругих волн (продольной P, поперечной S, Стоунли St).

-Аппаратура высокочастотного индукционного каротажного изопараметрического зондирования ВИКИЗ

Основа метода заключается в наведении электромагнитного поля в горной породе с помощью излучающих катушек разной проницаемости и регистрации приемными катушками Э.Д.С., параметры которых зависят от электрических свойств окружающей среды.

-Прибор скважинный ИКЗ-2 (4ИК-Т)

Прибор скважинный ИКЗ-2 (рис.23) предназначен для геофизических исследований нефтяных и газовых скважин методом индукционного каротажа с помощью четырех зон-дов ИК с одновременной регистрацией активной и реактивной составляющих сигнала,а также методом ПС.

-Прибор комплексный электрического каротажа К1А-723-М

Прибор (рис. 24) предназначен для измерения кажущегося удельного электрического сопротивления горных пород зондами бокового каротажного зондирования, потенциал- зондом, зондом трехэлектродного бокового каротажа, потенциала самопроизвольной поляризации, кажущегося удельного электрического сопротивления промывочной

жидкости, кажущейся удельной электрической проводимости горных пород зондом индукционного каротажа.

-Аппаратура МК-ГМ

Прибор микрометодов и микробокового каротажа МК-ГМ (рис. 25) предназначен для измерения электрического сопротивления горных пород зондами микрокаротажаМК и бокового микрокаротажа БМК, а также диаметра скважины ДС.

СГК-1024ТП (СГК-Т)

Прибор (рис. 26) предназначен для измерения массового содержания в горных породах естественных радиоактивных элементов (ЕРЭ): тория Th, урана U, калия К и интегрального гамма-излучения.

Прибор скважинный СГП-2П (СГП-73, СГП-76Т)

Основа метода заключается в облучении горных пород потоком гамма-квантов источника

гамма-излучения цезий-137 и регистрации рассеянных гамма-квантов двумя детекторами,преобразующими их в потоки электрических импульсов, средние частоты следования которых связаны функциональной зависимостью со значением плотности горных пород.

Модуль СКПД-3М-Т (4СКП-73)

Модуль четырехрычажного каверномера-профилемера СКПД-3М (рис. 28) предна-значен для измерения четырех независимых радиусов в скважине в двух взаимно перпен-дикулярных плоскостях.

Прибор радиоактивного каротажа СРК-73

Модуль (рис. 29) предназначен для исследования скважин (с открытым и закры-тым стволом), диаметром 110-350 мм методом двухзондового нейтрон-нейтронного каротажа по тепловым нейтронам и гамма-каротажа естественной активности горных пород.

Инклинометр гироскопический непрерывный ИГН-73-100/80

Метод основан на свойстве трехстепенного гироскопа сохранять неизменным положение оси вращения ротора в пространстве или прецессировать под действием управляющих моментов.

Комплекс инклинометрический ИОН-1 (ИОН-2/73, ИОН-3)

Метод основан на определении ориентации скважинного прибора относительно вектора гравитационного поля Земли и вектора напряженности магнитного поля Земли.

Инклинометр малогабаритный МИНК-42-100/60

Метод основан на определении модуля и направления векторов напряженности магнитного поля Земли и ускорения свободного падения.

Система инклинометрическая буровая СИБ-1М

Система инклинометрическая буровая СИБ-1М (рис. 33) предназначена для измерения на забое и индикации на поверхности земли азимута и зенитного угла ствола наклонно направленной скважины, угла установки отклонителя в процессе турбинного бурения.

Автономный скважинный прибор акустического каротажа АК-Г (АКГ-АТ)

Прибор (рис. 35) предназначен для измерения параметров распространения продольной и поперечной волн в скважинах, включая горизонтальные.

Скважинный прибор акустической цементометрии «Кедр-АКЦ-73Т»

Прибор (рис. 36) предназначен для оценки качества цементирования обсадных колонн внутренним диаметром от 110 до 300 мм при исследовании скважин специальной конструкции, заполненных буровым раствором, водонефтяной эмульсией, водой различной минерализации, промывочной жидкостью.

Прибор скважинный контроля качества цементирования малого диаметра ЦМ 3-4

Прибор (рис. 39) предназначен для контроля качества цементирования скважин,обсаженных дополнительной эксплуатационной колонной диаметром от 89 до 114 мм,методом радиометрии с углом наклона до 40°

Аппаратура комплексная контроля перфорации КСА-Т4-38-120/60

Аппаратура (рис. 49) предназначена для геофизических исследований при контроле перфорации с одновременной регистрацией четырех геолого-технологических параметров и передачей информации в цифровом коде по одножильному кабелю.