- •Прострелочно-взрывные работы Мегион 2002
- •Перфорация
- •Торпедирование
- •Гамма-каротаж
- •Область применения
- •Выписка из Технического проекта на проведение прострелочно-взрывных работ в скважинах: прострелочно-взрывные работы в скважинах
- •1.Общие положения
- •Цель работы :
- •Применяемая аппаратура и оборудование
- •Основные характеристики прибора
- •Кумулятивные перфораторы
- •Корпусные перфораторы
- •Корпусные одноразовые перфораторы
- •Кумулятивный секционный перфоратор пко 89с Назначение
- •Технические данные:
- •Кумулятивные бескорпусные перфораторы
- •Перфораторы с извлекаемым каркасом типа пкс
- •Бескорпусные перфораторы с извлекаемым каркасом
- •Малогабаритные перфораторы с извлекаемым каркасом
- •Полностью разрушающиеся перфораторы типа пр
- •Пороховые генераторы давления пгд Назначение
- •Технические характеристики пороховых генераторов давления
- •Устройство генераторов
- •Генератор давления пгд.Бк-100м
- •Фугасные торпеды и кольцевые труборезы
- •Шнуровые торпеды типа тдш
- •Технические характеристики торпед типа тдш
- •Шашечные торпеды типа тшт
- •Технические характеристики
- •Выбор взрывного способа ликвидации прихвата
- •Кольцевые труборезы типа трк
- •Технические характеристики труборезов типа трк
- •Взрывные пакеры
- •Технические характеристики взрывных пакеров
- •Кумулятивные торпеды
- •Кумулятивные торпеды осевого действия
- •Детонирующий шнур
- •Взрывные приборы
- •II . Определение величины зарядов и выбор типа стреляющей и взрывной аппаратуры
- •Метрологическое обеспечение аппаратуры Поверка аппаратуры гамма-каротажа и лм мега-п
- •Технология проведения работ Безопасность жизнедеятельности Общие требования
- •Нормы освещенности
- •Выписка из Технической инструкции по проведению геофизических исследований и работ на кабеле в нефтяных и газовых скважинах: Общие требования к технологиям геофизических исследований и работ
- •6.1. Калибровка скважинных приборов
- •6.2. Подготовительные работы
- •6.3. Проведение геофизических исследований и работ
- •6.4. Первичное редактирование и контроль данных
- •Электромагнитная локация муфт
- •Гамма-каротаж
- •Первичную, периодические и полевые калибровки, а также исследования в скважинах ведут согласно общим требованиям раздела 6.
- •Проведение прострелочно-взрывных работ
- •III. Подготовительные работы на базе и получение вм
- •IV. Доставка прострелочно-взрывных аппаратов и взрывчатых материалов на скважину
- •V. Подготовка скважины и буровой к пвр.
- •VI.Подготовка оборудования, приборов на скважине
- •VII. Производство работ
- •VIII особенности производства вр в темное время суток
- •IX. Перфорация скважин при депрессии на пласт аппаратами спускаемыми на кабеле, в жидкой среде и при герметизации устья лубрикатором
- •X. Техника безопасности при проведении прострелочно-взрывных работах.
- •XI.Заключительные работы
- •Домашнее задание
- •Лабораторная работа на тренажере
- •Практическое занятие с приборами по отбивке забоя и привязке (мега-п)
- •Порядок работы
- •Протокол
- •Прострелочно-взрывные работы (пвр) Для проведения пвр, как уже отмечалось, используют приборы мега-к и мега-п, для пвр необходимо сделать:
- •Установка пва в заявленном интервале
- •Практическая работа на скважине
- •Данные по скважине
- •Оценка качества измерений Оценка качества измерений гк в закрытом стволе
- •Определение фактического интервала перфорации
- •Аттестация на допуск к работе
- •Вопросы по аттестации на допуск к работе
- •Точка записи гк
- •Визовый лист
- •Прострелочно –взрывные работы
Торпедирование
Производство взрыва в скважине называется торпедированием, а подготовленный для взрыва в скважине заряд взрывчатого вещества – торпедой. Торпеда состоит из взрывчатого вещества и средств взрывания – электродетонатора и шашки высокобризантного взрывчатого вещества, усиливающего начальный импульс детонации.
Как уже указывалось, торпедирование скважин проводится с целью увеличения дебита или приемистости пластов, ликвидации аварий, извлечения обсадных колонн, разрушения металла на забое, очистки фильтров и т.д.
Различают фугасные и кумулятивные торпеды. Фугасные торпеды типов ТШ и ТШТ имеют негерметичный тонкостенный корпус из алюминия. В корпусе помещаются заряд из цилиндрических шашек ВВ, контактирующий с промывочной жидкостью, и в герметичной оболочке – взрыв-патрон. На торпеде устанавливается груз, который извлекается из скважины после взрыва. Торпеды из детонирующего шнура ТДШ состоят из головки и груза, соединенных между собой тросом или геофизическим кабелем, к которому крепится заряд, взрываемый электродетонатором.
Кумулятивные торпеды осевого действия характеризуются направленным взрывом. Применяются кумулятивные осевые торпеды типа ТКО и кумулятивные труборезы типа ТРК.
Основная задача торпедирования при вскрытии пласта – создание в нем трещин большой протяженности. Для этой цели применяют фугасные заряды. Для максимального увеличения притока флюида в твердых породах используют взрывы больших зарядов.
При бурении скважин нередко на забое оставляют долота, шарошки и другие металлические предметы. Эти аварийные ситуации должны быть ликвидированы. Наибольший эффект по ликвидации подобных аварий достигается с помощью взрывных работ. Обычно для этих целей применяется торпеда типа ТКО, содержащая кумулятивный заряд. Образующаяся при взрыве кумулятивная струя разрушает находящийся на забое металлический предмет. Эта операция может повторяться несколько раз до полного разрушения металла.
При проведении ПВР в качестве метода привязки и контроля интервалов прострела применяется локатор муфт, и гамма-метод для точной привязки по скважине интервала ПВР к разрезу скважины.
Локатор муфтовых соединений (ЛМ)
Теоретические основы работы.
В локаторе муфтовых соединений обсадной колонны (ЛМ) для того, чтобы определить место нахождение муфты, используется принцип индукции. Локатор состоит из двух постоянных магнитов, разделенных измерительной катушкой, навитой на стальной сердечник. Два магнита располагаются обращенными друг к другу одноименными полюсами, как это показано на рисунке ниже.
Это особое размещение магнитов (их полюсов) генерирует очень сильное магнитное поле. Так как ЛМ двигается в обсадной колонне, силовые линии магнитного потока остаются постоянными до тех пор, пока зонд не войдет в зоны, где резко изменяется толщина стенки трубы (муфта). Эта разность влияет на показания измерительной катушки, в которой индуцируется дополнительный ток. Ответный сигнал этого тока посылается на поверхность.
Этот эффект измерения магнитного поля применяют для обследования труб и локации местоположения муфтовых соединений.
Дополнительно ЛМ применяют для регистрации местоположения технических элементов и глубинного оборудования в скважине: воронка НКТ, пакер, фильтр и др. Поскольку при проведении перфорационных работ в скважине происходит нарушение целостности обсадной колонны, ЛМ применяется для контроля интервалов прострела.
Поскольку показания метода ЛМ ни как не связаны с разрезом скважины для привязки полученных результатов к глубине, регистрацию ЛМ выполняют одновременно с гамма – каротажем.
