
- •Глава I
- •§ 1. Характеристика объекта исследования
- •Глава II
- •§ 4. Классификация электрических методов исследования скважин
- •§ 6. Применение методов потенциалов собственной поляризации горных пород в нефтяных и газовых скважинах
- •§ 7. Применение методов потенциалов собственной поляризации горных пород в рудных и угольных скважинах
- •Глава IV
- •§ 8. Физические основы методов кажущегося сопротивления
- •§ 10. Боковое электрическое зондирование
- •§ 11. Методы специальных зондов кажущегося сопротивления
- •§ 12. Микрозондирование,
- •§ 13. Резистивиметрия
- •§ 14. Методы скважинной электроразведки на постоянном (квазипостоянном) токе
- •Глава V'
- •§ 15. Физические основы методов сопротивления заземления и регистрации тока
- •§ 16. Методы сопротивления заземления без автоматической фокусировки тока
- •§ 18. Метод микрозондов сопротивления экранированного заземления с автоматической фокусировкой тока
- •§ 19. Дивергентный метод
- •§ 20. Метод сопротивления
- •§21. Методы регистрации тока
- •§ 22. Методы потенциалов вызванной поляризации горных пород
- •§ 23. Метод поляризационных кривых
- •Глава VI
- •§ 24. Физические основы индукционных .Методов
- •§25. Обычный низкочастотный индукционный метод с продольным датчиком
- •§26. Другие низкочастотные индукционные методы
- •§ 27. Высокочастотные индукционные методы
- •Глава VII
- •§ 28. Физические основы диэлектрических методов и метода радиоволнового просвечивания
- •§30. Волновой диэлектрический метод
- •Глава VIII
- •§ 32. Физические основы методов
- •§ 33. Метод естественного магнитного поля
- •§ 34. Метод магнитной восприимчивости
- •§35. Ядерно-млгнитный метод
- •§36. Радиоактивность
- •§37. Взаимодействие глммл-квлнтов с веществом
- •§38. Взаимодействие нейтронов с веществом
- •§39. Классификация радиоактивных методов
- •Глава X
- •§ 40. Физические основы методов естественного радиоактивного поля
- •§42. Спектральный гамма-метод
- •Глава XI
- •§ 43. Физические основы методов рассеянного гамма-излучения
- •§ 44. Плотностноя гамма-гамма-метод
- •§45. Импульсный гамма-гамма-метод
- •§ 46. Гамм а-гамма-метод по мягкой компоненте
- •§ 47. Селективный гамма-гамма-метод
- •§ 49. Гамма-нейтронныи метод
- •§ 50. Метод индикации радиоактивными изотопами
- •Глава XII
- •§ 5!. Метод плотности надтепловых нейтронов
- •§ 52. Л1етод плотности тепловых нейтронов Физические основы ннм-т
- •§53. Нейтронный гамма-метод
- •§54. Спектрометрический нейтронный гамма-метод
- •§ 55. Л1етод наведенной активности
- •§ 56. Метод индикации элементами с аномальными нейтронными свойствами
- •Глава XIII
- •§57. Физические основы импульсных нейтронных методов
- •§58. Импульсный нейтрон-нейтронный метод по тепловым нейтронам
- •§59. Импульсный нейтронный гамма-метод радиационного захвата
- •§ 60. Другие импульсные нейтронные методы
- •Глава XIV
- •§62. Физические основы термометрических методов
- •§ 63. Метод естественного теплового поля земли (геотермия)
- •Глава XV
- •§ 65. Физические основы акустических методов
- •§ 66. Ультразвуковой метод
- •§67. Низкочастотный широкополосный акустический л1етод
- •§ 68. Метод акустического телевидения
- •§ 71. Газометрия скважин после бурения Физические основы метода
- •§ 72. Л юм и несцентно-битум миологический метод и метод избирательных электродов
- •§ 73. Комплексные геофизические исследования скважин в процессе бурения
- •Глава XVII
- •§ 74. Инклинометрия
- •§75. Кавернометрия и профилеметрия
- •§ 78. Определение характеристик и дефектов обсадных колонн
- •Глава XVIII
- •§ 79. Исследование процесса вытеснения нефти и газа при заводнении пластов
- •§80. Изучение эксплуатационных характеристик пластов
- •§ 81. Определение состава флюидов в стволе скважины
- •§ 82. Изучение технического состояния эксплуатационных и нагнетательных скважин
- •Глава XIX
- •§ 83. Перфорация
- •§ 84. Торпедирование
- •§ 85. Другие виды взрывных работ Воздействие на пласт пороховыми газами
- •§ 86. Отбор образцов пород, проб пластовых флюидов и испытание пластов
- •Глава XX
- •§ 87. Лаборатории
- •§ 89. Подъел!ники
- •§ 90. Блок-балансы
- •§ 91. Кабели
- •§92 Подготовительные работы на базе и на буровой
- •§ 93. Спуск - подъем приборов и кабеля
- •Глава XXII
- •Глава XXIII
- •§ 97. Принципы автоматизации сбора геофизической информации
- •§98. Принципы автоматизированной системы
- •Глава XXIV
- •§99. Особенности производства геофизических работ в скважинах
- •§ 100 Организация геофизических работ в скважинах и порядок их проведения
- •§ 101 Планирование геофизических работ в скважинах
- •Глава XXV
- •§ 102. Основные правила техники безопасности при ведении геофизических работ в скважинах
- •§ 103. Работы электрическими методами
- •§ 105 Прострелочные и взрывные работы
- •§ 107. Охрана окружающей природной среды
§ 91. Кабели
Спуско-подъемные операции в скважинах при геофизических работах проводятся с помощью специальных геофизических кабелей, которые одновременно служат линией связи между скважинными приборами и наземной аппаратурой и несут механическую нагрузку. В связи с этим к кабелям предъявляются особые требования: они должны обладать достаточной прочностью, гибкостью, иметь небольшое электрическое сопротивление и высокую изоляцию токопроводящих жил.
Используются одножильные, трехжильные и многожильные геофизические кабели, которые по конструкции делятся на оплеточные, шланговые и бронированные. Тип кабеля, выбираемого для работы, зависит от геологических и скважинных условий.
Условия работы кабелей весьма разнообразны. Окружающая их среда может характеризоваться высокими температурами (до 200—250 °С) и давлениями (свыше 100 МПа), наличием химически агрессивных веществ в промывочной жидкости, присутствием нефти и газа в стволе скважины и неравномерностью сечения ствола необсаженной скважины.
В трехжильных кабелях с оплеточным и шланговым покрытием механическую нагрузку несут токонесущие жилы, в бронированных кабелях — верхняя двухслойная броня.
Каждому типу кабеля присвоен шифр, в котором первая буква (К) означает «кабель», вторая (Г) —«геофизический», цифра (1,3,7)—число жил в кабеле, следующее двухзначное число — разрывное усилие кабеля в килоныотонах (кН), второе число — теплостойкость кабеля в °С. Например, КГ1-24-180 расшифровывается следующим образом: кабель геофизический, одножильный, номинальное разрывное усилие 24 кН, максимальная рабочая температура 180°С. Буквы в конце шифра означают: «Ш» — шланговая оболочка; «М» — маслостойкий; «ВО» — в оплетке из волокнистого материала, например КГЗ-70Ш, КГЗ-18-70ШМ.
Наиболее широкое распространение получили бронированные кабели (рис. 195), которые позволяют проводить все виды геофизических работ, выполнять их в условиях больших температур и давлений и в скважинах с высокой плотностью промывочной жидкости. Бронированные кабели имеют малые диаметр и массу, отличаются невысокой стоимостью изготовления и длительным сроком эксплуатации.
Рис.
195. Устройство оплеточных (а),
шланговых (б)
и бронированных (в)
кабелей.
/. II. III - одно.-трех- н семижильные бронированные кабели. / — токопроводящая жнла кабеля; резиновая изоляция жилы; 3 — внешнее покрытие жилы; -Í заполнитель; о — внешняя оплетка; 6 — внешнее резиновое покрытие; 7 — внутренняя бронированная оплетка; 8 — внешняя бронированная оплетка
Для механического и электрического соединения кабеля со скважинными приборами или зондовыми установками применяются типовые кабельные наконечники с головками или полумуф- тамн. Кабельные наконечники и полумуфты бывают двух типов—для бронированных и небронированных кабелей. Применение типовых кабельных наконечников обеспечивает унификацию, взаимозаменяемость, надежность и быстроту пересо- единения скважинных приборов в процессе работ.
При производстве геофизических работ различными методами существенное значение имеет надежность линии связи. Основная мера борьбы с искажениями, вызываемыми утечками тока, — контроль изоляции жил кабеля и соединительных проводов, а также внутренних цепей лаборатории и устранение нарушений изоляции. Способы обнаружения мест утечки тока в небронированных и бронированных кабелях различны [5].
ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ В СКВАЖИНАХ