
Объемное газосодержание.
Задачи решаемые методами гти на этапе бурения скважины.
По целевому назначению основные задачи ГТИ подразделяются на: геологические, технологические, планово-экономические, научно-исследовательские (экспериментальные) и информационные.
Скважины: структурные, параметрические, поисково-разведочные, эксплуатационные.
БИЛЕТ №7
Датчики плотности раствора. Установка, калибровка, эксплуатация. Метод измерения - в выходящем потоке до контакта с атмосферой и в желобе до вибросита.
Принципы измерения при выходящем потоке до контакта с атмосферой:
дифманометрический;
радиоактивный.
Принципы измерения в желобе:
дифманометрический;
вибрационный;
весовой.
Устройство станции ГТИ поблочно.
Станция состоит из:
- Лаборатории, размещённой на базе прицепного шасси;
- системы сбора информации;
- газоаналитической аппаратуры;
- программного обеспечения;
- комплекта специальных приборов и инструментов для технического обслуживания и калибровки станции и оборудования.
Виды дегазаторов и процесс дегазации раствора в желобе.
Дегазация осуществляется путем непрерывного извлечения газовой смеси из части потока бурового раствора на выходе из скважины.
Основным требованием к дегазатору является постоянство коэффициента извлечения - соотношения объемного процентного содержания по каждому углеводородному компоненту в газовоздушной смеси, содержащейся в буровом растворе и поступающей от дегазатора к станции по транспортирующей линии.
Тип дегазатора (основной) - с прокачиванием части бурового раствора насосом через дегазатор с обеспечением постоянства расхода (не менее 0,2 л/с). Степень извлечения газа из раствора не менее 70% (по отношению к ТВД).
Тип дегазатора (дополнительный) - с принудительной дегазацией за счет использования дробления потока шнековыми и лопастными устройствами центробежного типа (как вариант - стандартизированная за рубежом методика QGM).
4. Гидравлическая система на буровой.
5. Измерение плотности пород минералогической, объемной.
БИЛЕТ №8
Долото. Износ долота. Шоршечные, лопостные, фрезерные, специального назначения.
Типы коллекторов. . Горные породы, способные вмещать нефть и газ и отдавать их при разработке, называются к о л л е к т о р а м и По соотношению коллектора с ограничивающими его плохо проницаемыми породами выделяются три основных типа резервуаров: 1) пластовые; 2) массивные; 3) неправильной формы, литологически ограниченные со всех сторон.
Калибровка ХГ.
Контроль качества материалов.
Оформление керна и проб шлама. Керн из колонкового снаряда извлекается аккуратно без нарушения его ориентировки, очищается тряпкой или бумагой от глинистого раствора и укладывается в специальные ящики.
Керн укладывают в строгой последовательности, в порядке возрастания глубины скважины и только в одном направлении - слева направо. На ящиках обязательно пищут интервал и наносят стрелку, указывающую направление укладки керна. Мелкие кусочки и обломки керна, последовательность которых невозможно установить, завертывают в плотную бумагу и укладывают в той же последовательности, что и керн. Если в каком-либо интервале проходки вынос керна отсутствовал, в ящик вкладывается этикетка с указанием интервала и отметкой об отсутствии в нем керна. Оператор станции ГТИ осматривает керн, уложенный в ящики, и проводит его макроскопическое описание.
БИЛЕТ №9
Бурильный инструмент. КНБК.
2. Карбонатометрия. В основу этого анализа заложен принцип взаимодействия кальцита и доломита с соляной кислотой с выделением углекислого газа. В результате анализа определяется процентное содержание кальцита, доломита и нерастворимого остатка в карбонатных отложениях. Из основной породы отбирается чайная ложка шлама и истирается в ступке до мукообразного состояния. Для анализа берется навеска 400 мг весом и высыпается в измерительную камеру. В мерный стаканчик наливается 5мл % соляной кислоты. Стаканчик аккуратно устанавливается в мерную камеру. Мерная камера закрывается, при этом резиновая прокладка должна быть смочена водой. Закрывается спускной кран. Стрелка манометра должна находится на нуле. Одновременно с включением секундомера измерительная камера переворачивается на 900, так чтобы вся кислота вылилась на исследуемую пробу. Для более полного взаимодействия кислоты с породой бывает необходимо покачать измерительную камеру сразу после её переворота. Первый замер производится через 30 секунд. Снимается значение давления по манометру и по калибровочной таблице определяется процентное содержание кальцита. Второй замер, дающий процентное содержание доломита, производится через 30 минут. Разница между 100% и суммой кальцита и доломита составляет нерастворимый остаток.
3. Устройство сбора информации станции ГТИ. Устройство сбора данных (УСО) CDMS-A24-D4-ML2 предназначено для подключения внешних датчиков, обработки сигналов и передачи цифровых данных в компьютер станции ГТИ по интерфейсу RS-485.
УСО предоставляет возможность подключения аналоговых датчиков по 24-м каналам, имеющим следующие характеристики:
Гальваническая развязка 3000В постоянного тока;
24-разрядные сигма-дельта АЦП, обеспечивающие преобразование сигналов датчиков.
УСО предоставляет возможность подключения импульсного датчика оборотов лебедки.
УСО предоставляет возможность подключения 4 импульсных датчиков (с выходом открытый коллектор) с последующим счетом числа импульсов (16-разрядов).
УСО осуществляет передачу данных о состоянии каналов в сервер сбора станции ГТИ по интерфейсу RS-485 с интервалом 1 секунда. . УСО смонтировано в компактном шкафу (степень защиты IP66). Внутри шкафа располагаются, модули аналогового ввода, модули дискретного ввода, модуль сопряжения датчика ДОЛ, источник питания на 12В. Монтаж модулей выполнен на DIN-рейках. Датчики подключаются к измерительным каналам с помощью разъемов УСО.
УСО имеет 29 измерительных канала. Питание УСО осуществляется от внешнего источника постоянного тока 24В. Первичные датчики получают питание от встроенного промышленного источника питания +12В.
4. Программное обеспечение станции.
5. Методика отбора шлама и построение шламограммы. В процессе бурения скважины выносимый шлам частично оседает в желобе, остальной выносится на вибросита. На вибросита попадают, как правило, более мелкие фракции шлама, с которыми трудно работать при микроописании, но, в то же время шлам на ситах содержит наибольшее количество основной породы. Таким образом, необходимо отбирать шлам, как в желобе, так и на ситах, используя шлам взятый на ситах для более точного определения основной породы, если размеры фракции не позволяют проводить с ним другие исследования.
Шламограмма составляется по результатам визуального определения вещественного состава. Проба шлама квартуется до количества 40-50 шламинок. Затем производится деление пробы на литологические разности, подсчет процентного содержания их и строится шламограмма с занесением в геологический журнал основной породы. Дальнейшая работа проводится с выделенной основной породой: микроскопический анализ, литологическое описание, ЛБА, карбонатометрия, плотностные исследования и, при необходимости, дополнительные исследования.
БИЛЕТ №10
1. Информационные задачи станции ГТИ. • Передача по требованию Заказчика геолого-технологической информации по каналам связи.
• Сбор, обработка и накопление геолого-тсхнологической информации в виде базы данных для се дальнейшего использования.
2. Давление в скважине и работа пласта. Давление в любой точке скважины одинаково во всех направлениях.
Гидростатическое давление, Pr - Мпа; кгс/см.кв.. . Гидростатическим давлением принято называть давление, определеяемое весом столба раствора выше рассматриваемого сечения, приходящегося на единицу площади Пластовое давление есть давление флюида в рассматриваемом пласте. Пластовое давление равно гидростатическому давлению столба бурового раствора в бурильных трубах плюс Риз.т. при закрытой скважине. Нормальным пластовым давлением считается давление равное гидростатическому давлению столба воды на глубине залегания пласта. Пластовое давление выше давления столба воды называется аномально высоким пластовым давлением. Пластовое давление ниже давления столба воды называется аномально низким пластовым давлением.
Забойное давление, Рзаб - кгс/см.2 Забойное давление есть общее давление на забое скважины (или под долотом) в любых условиях. Рзаб=Рr+Pr.ск+Риз.
Рзаб. в зависимости от условий может быть равно пластовому давлению, больше или меньше его:
- в нормальных условиях бурения Рзаб>Рпл;
- приГНВП , когда скважина закрыта , Рзаб=Рпл.
3. Механический каротаж. Механическоий каротаж как метод основан на изменении скорости бурения (Vмех.) или обратной ее величины – продолжительности бурения заданного постоянного интервала (ДМК). При прочих равных условиях эти параметры зависят от литологического состава пород и коллекторских свойств. Метод применяется для литологического расчленения разреза, выделения коллекторов и зон АВПД.
Механический каротаж проводится путем измерения времени бурения заданного интервала проходки (0,1; 0,2; 0,5; 1,0 м) или механической скорости через 0,5; 1,0 м с помощью датчиков, входящих в комплект газокаротажных и геолого-технологических станций.
4. Сдача отчетного материала. Передача материалов ГТИ в КИП геофизического предприятия производится начальником партии ГТИ согласно внутреннего регламента геофизического предприятия. Рекомендуется передавать материалы в КИП еженедельно, если иное не оговаривается Заказчиком. Обязательной сдаче в КИП подлежат данные ГТИ на момент проведения очередного каротажа.
Обязательной сдаче в КИП подлежат следующие материалы:
· цифровой материал по скважине (или за интервал) на регламентированном типе носителя;
· рабочий журнал по скважине (Приложение М, стр. 61);
· результаты экспресс-анализов, проводимых непосредственно на скважинах проб шлама, керна, промывочной жидкости, пластового флюида (в случае их отбора опробователями на кабеле или испытателями на трубах);
· сведения о литологическом составе и коллекторских свойствах пород;
· сведения об интервалах с люминесценцией и повышенными газопоказаниями, с указанием процентного содержания и компонентного состава углеводородов;
· сведения об интервалах с повышенным содержанием нефти в пробах шлама по данным ИК-спектрометрии;
· сведения о прогнозируемом пластовом (поровом) давлении;
· рекомендации операторов с отметкой об их выполнении;
· заключение по результатам ГТИ о выделенных перспективных интервалах и характере их насыщения, включающие рекомендации на проведение последующих технологических операций (продолжение бурения, испытания в открытом стволе, отбор грунтов и проб пластовых флюидов, спуск обсадной колонны и т.д.) (Приложение Р, стр. 65);
· диаграммы в масштабе глубин.
Также существует не посредственный «Еженедельный отчёт» (приложение 13).
5. Понятие о пористости и проницаемости горных пород.
Билет №11
Регламентное обслуживание технологических датчиков.
Информационные задачи геолого технологических исследований.
Информационные задачи
Передача по требованию Заказчика получаемой информации по каналам связи.
Сбор, обработка и накопление геолого-технологической информации в виде базы данных для ее дальнейшего использования.
3.Технология бурения горизонтального ствола.
4.Причины и условия возникновения ГНВП.
- Причины и условия возникновения. ГНВП.
Основными причинами возникновения газонефтеводопроявлений при ремонте скважин являются:
• Недостаточная плотность раствора «следствие ошибки при составлении плана работ или несоблюдения рекомендуемых параметров раствора бригадой текущего, капитального ремонта и освоения скважин.
• Недолив скважины при спуско-подьемных операциях.
• Поглощение жидкости, находящейся в скважине.
• Глушение скважины перед началом работ неполным объемом или не выдержка рекомендуемого времени отстоя между циклами.
• Уменьшение плотности жидкости в скважине при длительных остановках за счет поступления газа из пласта.
• Нарушение технологии эксплуатации, освоения и ремонта скважин.
• Длительные простои скважины без промывки (Более 36 часов).
• Наличие в разрезе скважины газовых пластов, а также нефтяных и водяных пластов с большим количеством растворенного газа значительно увеличивают опасность возникновения газонефтеводопроявлений, даже если пластовое давление ниже гидростатического.
5Фракционный анализ. Составление шламограммы.
БИЛЕТ №12
Схема сбора информации. Сбор информации осуществляется от первичных преобразователей датчиков к
системе сбора информации .Здесь информация преобразуется в цифровую форму
и передаётся на компьютер станции. Формат передачи данных RS485.В станции