
- •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
§ 103. Работы электрическими методами
При проведении работ электрическими методами геофизическая станция должна быть надежно заземлена во избежание поражения персонала электрическим током.
Соединительные провода, применяющиеся для сборки электрических схем, не должны иметь обнаженных жил, неисправную изоляцию, концы их должны быть снабжены изолирующими вилками, муфтами или колодками. Сборку и разборку электрических схем, ремонт проводов, а также проверку исправности цепей следует выполнять при выключенном источнике тока.
Проверку работы геофизической станции, находящейся под напряжением, и отыскание в ней неисправностей должны производить не менее двух исполнителей.
Скорость спуска глубинного прибора в скважине регулируется тормозной системой лебедки. Спуск часто затруднен из-за наличия глинистых пробок, уступов, каверн, а также из-за значительной кривизны скважины, загустения, большой плотности и вязкости промывочной жидкости, вследствие чего может быть допущен перепуск кабеля и возникновение узлов на нем. В связи с этим движение кабеля контролируют по кривым СП и КС.
При подъеме кабеля нужно быть особенно внимательным, так как возможны прихваты скважинного прибора, что отмечается по датчику натяжения кабеля и по возрастающей нагрузке на двигатель подъемника.
При выходе скважинного прибора из башмака и входе в него, подходе к забою и отрыве от него скорость движения кабеля не должна превышать 600 м/ч. Допустимая скорость подъема скважинного прибора на остальных участках — до 5000 м/ч.
§ 104. РАБОТЫ РАДИОАКТИВНЫМИ Л\ЕТОДАЛ\И
Все работы, связанные с применением радиоактивных веществ в закрытом или открытом виде, проводятся с соблюдением «Санитарных правил работы с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений», а также инструкций, наставлений и нормативов.
Лица, направляемые на работу с радиоактивными веществами (РВ) и источниками ионизирующих излучений, предварительно проходят медицинское освидетельствование. Допускаются к работе только те, кто не имеет медицинских противопоказаний. В период работы они подвергаются периодическому медицинскому осмотру.
Все лица, работающие с радиоактивными веществами и ионизирующими источниками, должны быть обучены безопасным приемам работы, знать правила пользования санитарнотехническими устройствами и защитными приспособлениями, а также правила личной гигиены, т. е. должны сдать соответствующий техминимум.
Для того чтобы обезопасить обслуживающий персонал от вредного действия радиоактивных веществ, необходимо организовать правильное хранение их, перевозку и работу с ними на скважинах, а также не допускать загрязнения этими веществами рабочих мест.
Для предотвращения облучения надо соблюдать следующие правила:
использовать источники излучения минимальной активности, необходимой для данного вида работ;
выполнять операции с источниками излучений в течение очень короткого времени;
проводить работы на максимально возможном расстоянии от источника излучений, используя дистанционный инструмент;
применять защитные средства в виде контейнеров, экранов и спецодежды;
осуществлять радиометрический и дозиметрический контроль.
При радиометрических исследованиях скважин используются закрытые и открытые источники излучений. На базах промыслово-геофизических контор радиоактивные вещества хранятся в специальных помещениях (хранилищах), оборудованных в соответствии с требованиями «Санитарных правил работы с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений». Хранилище имеет отделения для источников нейтронов, источников гамма-излучений, для жидких радиоактивных изотопов, а также для радиоактивных источников, непригодных для использования ввиду их малой активности.
Радиоактивные вещества хранят в переносных контейнерах, которые в зависимости от активности РВ находятся в специальных сейфах или колодцах. Ответственность за хранение радиоактивных веществ несет работник, назначенный приказом по предприятию. Он также принимает и выдает РВ начальникам партий с разрешения руководителя предприятия, что фиксируется в журнале учета и движения РВ.
Во всех случаях РВ транспортируются только в специальных контейнерах. Контейнеры жестко кренятся в задней части лаборатории или подъемника. Крышки контейнеров и кузова лаборатории или подъемника закрывают на замок. Ключи хранятся у начальника партии (отряда), который несет полную ответственность за сохранность РВ, полученных из хранилища.
При утере или разливе РВ начальник партии (отряда) немедленно сообщает об этом в милицию, органам санитарного надзора и руководству своего предприятия. О случившемся составляется акт.
Места нахождения источников радиоактивных излучений обозначаются специальным знаком (рис. 196), у которого внутренний круг и три сектора в виде лепестков окрашены в красный цвет на желтом фоне самого знака. В нижней части знака имеется предупредительная надпись «Осторожно, радиоактивность!».
Работы с закрытыми источниками излучения. По прибытии на скважину переносной контейнер с источником нейтронов или гамма-источником относят на расстояние 10 м от места работы и ведут за ним постоянное наблюдение. Перед установкой в скважинный прибор источник извлекается из контейнера с помощью дистанционных приспособлений (манипулято- ров).
Скважинный прибор опускают в скважину и извлекают из нее с помощью спуско-подъемных механизмов. После подъема прибора из скважины источник нейтронов или гамма-излучения немедленно перекладывают в контейнер.
В аварийных случаях (оставление прибора в скважине и невозможность его извлечения в неповрежденном состоянии) прибор осторожно сбивают на забой и заливают цементом согласно «Санитарным правилам работы с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений». Авария ликвидируется по плану, согласованному с органами Государственного санитарного надзора (Гос- саниадзора).
Р
Осторожно, . радиоактивность:
Рис. 196. Специальный знак, предупрежда ю - щий о радиоактивности
аботы с жидкими радиоактивными изотопами. В скважину радиоактивные изотопы вводятся с помощью специальных манипуляторов и других приспособлений для разбивания ампул во избежание загрязнения оборудования и территории промысла, геофизического оборудования, а также исполнителей работ.После работы, связанной с применением жидких радиоактивных изотопов, необходимо контролировать загрязненность радиоактивными веществами устья скважины, территории, прилегающей к скважине, контейнеров и другого оборудования геофизической партии, а также спецодежду, которая соприкасалась с радиоактивным раствором. Результаты измерений заносятся в специальный журнал и но ним составляется радиометрическая карта с указанием мощности дозы на каждом отдельном объекте.
В случае обнаружения загрязнения радиоактивными изотопами составляют акт и план ликвидации загрязнения с участием представителей органов Госсаннадзора. Для дезактивации мест загрязнения применяют специальные моющие растворы.
При выполнении работ, связанных с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений, обслуживающий персонал подвергается радиометрическому контролю, который сводится к определению дозы нейтронного излучения и гамма-излучения. Дозу гамма-излучения, полученную каждым работником за рабочий день, замеряют с помощью карманных индивидуальных дозиметров или путем пересчета показаний радиометров, отградуированных в единицах мощности дозы Р. В последнем случае суммарную дозу Д находят как произведение мощности дозы на продолжительность облучения т: Д = Рт.
Дозу облучения тепловыми или быстрыми нейтронами (в нейтронах на квадратный сантиметр) на каждой отдельной операции можно определять с помощью радиометров и расчетным путем для быстрых нейтронов. В случае использования радиометров дозу облучения подсчитывают по приведенной выше формуле для дозы гамма-облучения, где Р — мощность дозы тепловых или быстрых нейтронов, отсчитанных по шкале
радиометра в нейтр./(см2• с), т — продолжительность работы в секундах.
При расчетном способе определения дозы облучения быстрыми нейтронами используют следующие формулы:
при незащищенном источнике —
Д = М/4лЯ2;
при наличии защиты —
4^ВеХР(-2',зА:)Т’
где N — мощность источника нейтронов; У? — расстояние от источника до тела работающего; В —фактор накопления; 2„3 — макроскопическое сечение взаимодействия; х — толщина экрана; т — продолжительность облучения.
При 6-часовом рабочем дне предельно допустимая доза облучения (ПДД) для гамма-облучения составляет до 2,58х Х10-5 Кл/кг в неделю, или 0,44 • 10-5 Кл/кг в день, для быстрых нейтронов — до 2,6-106 нейтр./см2 в неделю, для тепловых нейтронов— до 108 нейтр./см2 в неделю.