- •Календарный рабочий план
- •Реферат
- •Содержание
- •Введение
- •1. Общая техническая характеристика объекта ооо «газпром добыча кузнецк»
- •1.1 Организационная структура ооо «Газпром добыча Кузнецк. История образования
- •1.1.2 Перспективы и планы развития производства
- •1.1.3 Общие сведения о месторождении. Географо – экономическая характеристика.
- •1.2 Геологическая характеристика района работ ооо «газпром добыча кузнецк»
- •1.2.1 Стратиграфия
- •1.2.2 Тектоника
- •1.2.3 Гидрогеологическая характеристика Нарыкско-Осташкинской площади.
- •1.2.4 Газоносность угольных пластов по данным опробования
- •1.2.5 Определение физико-механических свойств горных пород; оценка качественных показателей угольных пластов
- •1.3. Описание технологического процесса и применяемой техники.
- •1.3.1 Технология строительства скважин.
- •1.3.2 Технология интенсификации.
- •1.3.3 Технология извлечения метана из угольных пластов.
- •1.3.4 Оборудование для строительства скважин
- •1.3.5 Организация и охрана труда, промышленная безопасность и охрана окружающей среды.
- •1.4 Проблема геофизического контроля за процессом освоения скважин и разработки месторождений метана угольного пласта.
- •1.5 Выводы, цели и задачи исследования
- •2. Использование оптоволоконных технологий для повышения качества термометрии на примере ооо «газпром добыча кузнецк».
- •2.1 Основные термины, физические величины и их размерности, характеризующие исследуемые физические процессы.
- •2.2 Обзор научных исследований в области теории принципов работы оптоволокна.
- •2.3 Анализ методов решения проблем измерений температуры в скважине.
- •2.4 Методика решения задач измерения температуры в скважине.
- •Характерные особенности температурного поля в стволе скважины, регистрируемые овс.
- •2.5 Описание и анализ результатов по измерению температуры в скважинах.
- •Для примера рассмотрим Пласт 1 и 2.
- •2.6 Выводы
- •Заключение
- •Список литературы:
- •Список методов и устройств измерения температуры (термометрии) в скважине, выявленных по результатам патентно – технического поиска.
Для примера рассмотрим Пласт 1 и 2.
Пласт 1 работает газом, при увеличении депрессии возникает явная положительная термоаномалия, вызванная, скорее всего вытеснением жидкости из пласта, при максимальной депрессии скважина пласт начинает работать газом более интенсивно. Внося существенный вклад в общий дебит.
Рис.2.23 Пласт 1 на различных режимах.
Рис.2.24 Увеличение притока газа с увеличением депрессии.
На рисунке 2.24 хорошо видно, что сначала с увеличением депрессии часть пласта работает водой, но при максимальной депрессии доля газа уже весьма велика. Работа газом прекращается только при сильном затоплении кривые.
Пласт 2.
Рис. 2.25 Термограммы пласта 2 на различных режимах работы.
Против данного интервала наблюдается устойчивая отрицательная термоаномалия, соответствующая поступлению из пласта газа. при увеличении депрессии наблюдается постепенное закономерное увеличение отрицательно аномалии Рис 2.25.
Рис.2.26 Увеличение отрицательно термоаномалии при увеличении депрессии, пласт 2.
Следует также отметить что термоаномалия вызванная вытеканием газа прослеживается главным образом напротив нижней части пласта рис.(2.26).
Рис. 2.27 отрицательная термоаномалия пласта 2
В момент затопления пласта 2, о чем свидетельствуют резкое снижение общего суточного дебита. (Рис.2.27) а так же явное уменьшение амплитуды термоаномалий за данный промежуток времени. мы наблюдаем полное отключение пласта 2 (рис 2.28).
Рис. 2.28 Снижение дебита в пласте 2 в процессе затопления до момента отключения.
Рис.2.29 затухание отрицательной термоаномалии пласта 2 при затоплении скважины.
2.6 Выводы
Полученные при выполнении исследовательской части дипломной работы результаты позволили сделать следующие выводы.
1. Анализ патентного поиска по ключевым словам «измерение температуры в скважине» выявил наличие десяти патентов на различные способы и устройства по измерению температуры в скважине общим охватом по времени от 1991 до 2015 год. Поиск по ключевым словам «термометрия в скважине» выявил наличие двух патентов от 2002 и 2016 годов. Поиск по ключевым словам «оптоволокно, температура, волновод, скважина» как в отдельности, так и в комбинациях слов, не выявил каких-либо зарегистрированных разработок.
2. Применяемое оборудование показало себя работоспособным, показывающим стабильную работу и хорошим метрологические характеристики.
Изучили применение эффекта Рамана в оптоволоконных сетях.
Измерение температуры позволяет дистанционно диагностировать процесс затопления или осушение пластов.
Точность и чувствительность датчика давления, позволяет не только оценивать плотность жидкости в скважине, но и наблюдать самопроизвольные поглощения воды при ее заполнении.
Заключение
В исследовательской части дипломной работы обосновали выбор оборудования волоконно-оптической системы непрерывного мониторинга распределенной температуры.
Основные выводы и рекомендации сводятся к следующему.
Применяемое оборудование показало свою высокую надежность и способность работать в тяжелых погодных условиях.
Оборудование системами непрерывного мониторинга с программным обеспечением наибольшего числа скважин на месторождениях метана угольного пласта в Кузбассе позволяет проводить разработку месторождений наиболее эффективно.
Непрерывный волоконно-оптический мониторинг, это тот инструмент, который при массовом использовании позволит управлять разработкой месторождений на новом качественном уровне, добиваясь большей эффективности и увеличения коэффициента извлечения углеводородного сырья.
