Прибор контроля перфорации акп4 76

Прибор контроля перфорации акп4 76

Кабельный скважинный прибор ГЕО-4КП (в дальнейшем, прибор) предназначен для контроля перфорации и спускается в скважину на геофизическом кабеле. Прибором производится регистрация следующих параметров: давление, температура, гамма-излучение, локация муфт.

Конструкция прибора позволяет одновременно с замерами производить шаблонирование, а также, в случае необходимости, закрепить снизу утяжелитель/удлинитель.

В качестве наземного устройства используются геофизические регистраторы типа «Вектор»(производства ООО ПКФ «Геотех»), «Спектр», «Гектор», «Вулкан», «Геофит», «КарСАР» «МЕГА-МАКС», «Кедр-02» и др.

При работе с регистраторами, обработка материала происходит при помощи ПО, входящего в комплект поставки панелей.

Решаемые задачи:

  • Контроль перфорации
  • Замер давления и температуры
  • Привязка данных к разрезу скважины
  • Шаблонирование
Характеристика Значение
Количество регистрируемых каналов 4
Время опроса одного измерения, сек 0,25
Питание прибора (стабилизатор напряжения) от +12В до +30В (в зависимости от длины кабеля)
Потребляемый ток, мА 120
Канал давления
Диапазон измерения, кгс/см 2 0. 600, 0. 800
Количество разрядов АЦП 16
Предел допустимой приведенной погрешности измерений в рабочем интервале температур,%, не более ± 0,15
Абсолютная погрешность, кгс/см 2 0,9\ 1,2
Разрешающая способность по давлению, % 0,002
Разрешающая способность по давлению,* кгс/см 2 0,009
* для диапазона 0-600 кгс/см 2
Канал температуры
Диапазон измерения, °С 0. +100, 0. +120, 0. +150
Количество разрядов АЦП 16
Абсолютная погрешность измерений, °С 0,5
Разрешающая способность, °С 0,003
Постоянная времени канала температуры, сек, не более 1
Канал ГК
Диапазон измерения, мкр/час 0. 250
Чувствительность, имп/мин на 1 мкр/час, не менее 150
Относительная погрешность, % ± 15
Канал локатора муфт
Отношение сигнал/шум, не менее 5
Габаритные размеры и вес:
Длина, мм 1150
Диаметр, мм 76, 110
Масса, кг, не более 15
Модель Диа­метр, мм Давле­ние, МПа Темпе­ратура, &degC Описание
ГЕО-4КП-110 МПа/°С 110 60, 80 100, 120, 150 Каналы: Т,Р,ГК,ЛМ. Соединение НКБ3-60
ГЕО-4КП-76 МПа/°С 76 60, 80 100, 120, 150 Каналы: Т,Р,ГК,ЛМ. Соединение НКБ3-60
ГЕО-4КП1-110 МПа/°С 110 60, 80 100, 120, 150 Каналы: Т,Р,ГК,ЛМ. Соединение КГ1-60
ГЕО-4КП1-76 МПа/°С 76 60, 80 100, 120, 150 Каналы: Т,Р,ГК,ЛМ. Соединение КГ1-60

452684, Башкортостан, г.Нефтекамск, ул. Магистральная, д. 9

Источник

Прибор контроля перфорации акп4 76

ООО «ОйлГИС» Геофизические Измерительные Cистемы

Прибор акустического каротажа АКП-76У

Прибор акустического каротажа АКП-76У

Назначение аппаратуры:
Решает задачи:
Эксплуатационные параметры аппаратуры:
Параметры эксплуатации Значения
Формула зонда И11,0П10,5П2
Основная частота излучателя 20 кГц
Диаметр прибора, не более 76 мм
Общая длина, не более 4100 мм
Масса, не более 90 кг
Скорость каротажа, не более:
1500 м/ч
Работа с трехжильным грузонесущим геофизическим кабелем КГ 3х0,75-60-150
длина до 6000 м
По выбору заказчика возможны следующие модификации прибора:
а) по максимальной рабочей температуре и максимальному гидростатическому давлению
— 120 ºС / 80 Мпа
— 150 ºС / 100 Мпа
б) по типу питания:
— питание переменным током с частотой 50 Гц и напряжением 220В
— питание постоянным током напряжением 50 В

Регистрируемые параметры и основные технические характеристики:

Измеряемая величина Единица измерения Диапазон Предел доп. основной погрешности
Интервальное время распространения упругих волн мкс/м 120-600 ±3%
Коэф. затухания упругих волн дБ/м 3-30 ±3 дБ/м

Прибор имеет нижний стыковочный узел и обеспечивает транзит жил геофизического кабеля для работы в сборке приборов. По стыковочным узлам и параметрам питания совместим с приборами серий «САПФИР» и «КАСКАД».

В автономном режиме приборы серии Сапфир-76У работают в комплексе со скважинным блоком батарей и регистрации ББР1-76Ц, наземным интерфейсным блоком «ГОРИЗОНТАЛЬ» и персональным компьютером. Измерения производятся с записью данных в энергонезависимую память автономного регистратора ББР.

При работе в кабельном режиме передача данных на наземный регистратор осуществляется по двум жилам кабеля посредством фазоманипулированного кода по типу Манчестер 2.

ООО «ОйлГИС» Геофизические Измерительные Системы

Источник

Прибор контроля перфорации акп4 76

ООО «ОйлГИС» Геофизические Измерительные Cистемы

Прибор акустического каротажа АКП-76Ш

Прибор акустического каротажа АКП-76Ш

Назначение аппаратуры:
Решает задачи:
Эксплуатационные параметры аппаратуры:
Параметры эксплуатации Значения
Формула зонда И22.0И11.0П10.5П2
Основная частота излучателя 20 кГц
Диаметр прибора, не более 76 мм
Общая длина, не более 6650 мм
Масса, не более 150 кг
Скорость каротажа, не более:
1500 м/ч
Работа с трехжильным грузонесущим геофизическим кабелем КГ 3х0,75-60-150
длина до 6000 м
По выбору заказчика возможны следующие модификации прибора:
а) по максимальной рабочей температуре и максимальному гидростатическому давлению
— 120 ºС / 80 Мпа
— 150 ºС / 100 Мпа
б) по типу питания:
— питание переменным током с частотой 50 Гц и напряжением 220В
— питание постоянным током напряжением 50 В

Регистрируемые параметры и основные технические характеристики:

Передача служебных данных на наземный регистратор осуществляется по двум жилам кабеля посредством фазоманипулированного кода по типу Манчестер 2. Волновые картины передаются в аналоговом виде по двум жилам кабеля.

Прибор имеет нижний стыковочный узел и обеспечивает транзит жил геофизического кабеля для работы в сборке приборов. По стыковочным узлам и параметрам питания совместим с приборами серии КАСКАД.

ООО «ОйлГИС» Геофизические Измерительные Системы

Источник

Исследование приборов контроля перфорации

Вы будете перенаправлены на Автор24

Локатор перфорационных отверстий

Перфорация – это процесс образования отверстий в пласте, цементном камне, обсадной колонне при помощи специальных приборов — перфораторов.

Основная задача процесса перфорации состоит во вскрытии продуктивных пластов в крепленых обсадными колоннами скважинах. Скважины, имеющие перфорированный забой, широко используются на отечественных месторождениях. Сейчас применяют три основных способа перфорации:

  1. Механический.
  2. Гидропескоструйный.
  3. Прострелочно-взрывной.

Как правило, на месторождениях для осуществления процесса перфорации используются пулевые и кумулятивные перфораторы, реже сверлящие и гидропескоструйные, но область применения последних постоянно расширяется.

На нефтегазовых месторождениях часто используются дефектомеры для анализа эффективности перфорации. Однако, разрешающая способность данных приборов относительно мала и лимитируется размером дефектов. Таким образом дефектомер не способен отмечать отверстия маленького диаметра, получающиеся при перфорации обсадной колонны. Поэтому для этого на месторождениях часто используются локаторы перфорационных отверстий. Исследования показали, что при индикации перфорационных отверстий самыми помехоустойчивыми и чувствительными являются электромагнитные датчики, которые изготавливаются в виде постоянно вращающегося магнита, на торцах которого располагаются измерительные катушки. Такой прибор способен выделять отверстия диаметром от 8 до 10 миллиметров.

Локатор перфорационных отверстий (ЛПО-1) – это скважинный прибор, в корпусе которого смонтирован электрический двигатель с редуктором, обеспечивающий вращение постоянного магнита с торцевыми измерительными катушками с частотой около 500 оборотов в минуту.

Готовые работы на аналогичную тему

Когда одна из катушек локатора проходит мимо перфорационного отверстия, то в ней возникает импульс напряжения. Каждое перфорационное отверстие в обсадной колонне пачкой последовательных импульсов, из-за того, что сам локатор перемещается значительно медленнее, чем скорость вращения катушек. Возникающие импульсы усиливаются, затем детектиризуются и интегрируются, после чего в виде напряжения постоянного тока отправляются на специальный регистрационный прибор. Таким образом интервал перфорации на диаграмме представляет собой последовательность пиков, число которых соответствует числу отверстий перфорации.

Контроль интервала перфорации при использовании сверлящих перфораторов

Способ контроля интервала перфорации при использовании сверлящего перфоратора включает в себя:

  1. Нанесение магнитных меток на перфорированный участок обсадной колонны.
  2. Регистрацию нанесенных магнитных меток на перфорированном участке обсадной колонны.
  3. Регистрацию фоновых магнитных свойств обсадной колонны до процесса перфорации.
  4. Определение интервала перфорации в результате сравнения измененных и фоновых магнитных свойств перфорированного участка обсадной колонны.

Аппаратура для реализации данного способа контроля содержит наземный пульт, функциями которого являются питание и управление скважинным прибором (входящим в состав аппаратуры), а также регистрация и обработка сигналов. Наземный пульт связан со скважинным прибором при помощи каротажного кабеля. Сам скважинный прибор состоит из индуктора и блокировочного устройства. Блокировочное устройство предназначено для разделения информационной цепи прибора и запальной цепи сверлящего перфоратора. Функциональная схема аппаратуры изображена на рисунке ниже.

Рисунок 1. Функциональная схема аппаратуры. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

На ней: НП-наземный пульт; ИП — источник питания; УУ-управляющий блок; КУ-коммутирующий блок; КК — каротажный кабель; СП — скважинный прибор; ПУ — перфорирующий блок; И — индуктор; РУ — разделительный элемент.

После окончания подготовительных работ перед перфорацией (привязка перфоратора к разрезу скважины), скважинный прибор монтируется на предполагаемый интервал перфорации, после чего начинается процесс перфорации. Затем по каротажному кабелю посылается импульс постоянного тока в индуктор, который представляет собой катушку индуктивности с сердечником. Катушкой индуцируется магнитный поток, обеспечивающий постановку магнитной метки, месторасположение которой относительно перфорационных отверстий определяется габаритами конструкцией прибора. Задачей предохранительного элемента в этом случае заключается в предохранении шунтирования сигнала. После завершения процесса перфорации осуществляется контроль ее интервала во время спуско-подъемных операций. Делается это посредством перевода индуктора в режим регистрации при помощи коммутирующего блока. Катушкой индуктивности измеряются магнитные свойства колонны. Магнитная метка наносится на каротажную диаграмму в виде выступа, по положению которой делают выводы о фактическом интервале перфорации.

Источник

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.2. В основу разработки норм времени положены следующие материалы:

результаты анализа организации труда и мероприятия по ее совершенствованию;

«Техническая инструкция по проведению геофизических исследований в скважинах» (М.: Недра, 1985);

«Техническая инструкция по прострелочно-взрывным работам в скважинах» (М.: Недра, 1978);

«Нормы времени на метрологическое обслуживание аппаратуры для геофизических исследований скважин РД 41-17-1382-88»

«Руководство по применению промыслово-геофизических методов для контроля за разработкой нефтяных месторождений» (М.: Недра, 1978);

«Правила безопасности в нефтедобывающей промышленности» (М.: Недра, 1974);

«Единые правила безопасности при взрывных работах» (М.: Недра, 1976).

1.3. Нормы времени рассчитаны по формуле:

где: Нвр — норма времени на единицу измерения, мин.;

Топ — оперативное время на единицу измерения, мин.;

аотл — время на отдых и личные потребности, % от оперативного времени.

Время на отдых и личные потребности предусмотрено в размере 8 % от оперативного времени.

Оперативное время на подготовительно-заключительные и вспомогательные работы определялось по фотохронометражным наблюдениям, а на геофизические исследования рассчитано по формуле:

где: L — интервал записи (спуска-подъема), равный 100 м;

v — скорость при производстве записи каротажной кривой или спуска-подъема скважинных приборов без замера: принята в соответствии с техническими условиями проведения работ и типом используемой аппаратуры в пределах 0,85 — 0,90 от максимально допустимой (м/ч).

1.4. Межотраслевые нормы времени установлены для следующих организационно-технических условий:

— геофизические исследования проводятся в вертикальных или наклонно-направленных (угол наклона до 25 градусов) скважинах глубиной до 4000 м, при температуре воздуха не ниже -5 градусов и не выше +35 градусов C;

— исследуемые скважины не имеют осложнений и расположены на участках, позволяющих производить установку каротажных (перфораторных) станций (лабораторий) и подъемников на расстоянии не более 50 м от устья скважины (рабочая зона);

— геофизические партии (отряды) обеспечены исправным комплектом приборов, аппаратуры, оборудования, транспортных средств, а также необходимыми для работы материалами, защитными приспособлениями и спецодеждой;

— спуск и подъем скважинных приборов осуществляется в открытом стволе или в колонне при плотности бурового раствора до 1,5 г/см 3 , вязкости — до 60 c.

Для работ, выполняемых в других условиях, кроме горизонтальных и наклоннонаправленных скважин с углом наклона более 45 градусов нормы времени определяются путем умножения единичных норм на соответствующие поправочные коэффициенты, приведенные в примечаниях к таблицам данного сборника.

При выполнении работ в горизонтальных или наклонно направленных (с углом наклона более 45 градусов) скважинах норма времени на исследования устанавливается на месте.

1.5. При использовании комплексных скважинных приборов с одновременной регистрацией нескольких параметров за один цикл норма времени устанавливается по одному из параметров с минимальной скоростью записи.

1.6. В описании содержания выполняемой работы, приведенном в каждом параграфе сборника перечислены наиболее характерные операции, входящие в ее состав. Операции, не перечисленные в содержании работы, но являющиеся неотъемлемой ее частью, дополнительной оплате не подлежат.

1.7. Приведенные в сборнике пределы числовых показателей (глубина, интервал, количество и т.п.), в которых указано «до», следует понимать «включительно».

1.8. Численный и квалификационный состав исполнителей приведен в разделе «Организация труда». Наименование профессий, разряды работ и рабочих указаны в соответствии с «Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих» (выпуск 5, раздел «Геологоразведочные и топографо-геодезические работы», М.: НИИ труда, 1985).

Наименования должностей руководителей и специалистов указаны в соответствии с «Квалификационными характеристиками должностей руководителей и специалистов нефтяной промышленности» (М.: ВНИИОЭНГ, 1987). Выполнение работ работниками не тех разрядов (не той квалификации), которые указаны в «Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих» и в «Квалификационных характеристиках должностей руководителей и специалистов нефтяной промышленности», не может служить основанием для изменения норм времени.

1.9. При внедрении в производство новых приборов, оборудования, аппаратуры (или модернизации действующих), а также более совершенных технологий и организации производства, повышающих производительность труда, необходимо разрабатывать и вводить в установленном порядке местные нормы. При этом следует руководствоваться общими положениями настоящего сборника и использовать приведенные в нем формулы расчета.

1.10. До введения настоящих норм времени предприятиям и организациям необходимо привести организационно-технические условия в соответствие с запроектированными в нормах и осуществить производственный инструктаж исполнителей.

1.11. С введением настоящих норм утрачивает силу действующий сборник «Межотраслевые нормы времени на геофизические исследования в скважинах, пробуренных на нефть и газ», утвержденный постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и секретариатом ВЦСПС от 8 декабря 1989 г. № 401/24-59.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИБОРОВ, АППАРАТУРЫ И ОБОРУДОВАНИЯ

Межотраслевые нормы времени определены на геофизические исследования в скважинах, выполняемые с использованием серийной отечественной аппаратуры и оборудования на основе действующих технических инструкций и методических рекомендаций с учетом правил техники безопасности и промышленной санитарии. Перечень и краткая техническая характеристика основных типов скважинной и наземной аппаратуры приведены в табл. 2.1 — 2.3.

Перечень скважинной геофизической аппаратуры

Стандартный электрический каротаж, боковое каротажное зондирование

К1-723, Э-31, ЭК-1, ЭК-АГАТ, К-2, КЗ-741, Э-35

Э-33, Э-36, Э-39, КЗ-741, БКС-2, «Темп-М»

АИК-5, Э-33, Э-36, ИК-1А-723, ИК-АГАТ, ИК-КАС

РК-851, РКС-3М, МАРК-1, СРК, РК-П, Кура-2, ДРСТ-4, РК4-841, РК6-321, РК4-73

СПАК-8, Парус-8, АК-АГАТ, МАК-2, АК1-841, УЗБА-21-А, АКШ, АКВ-1

ИГН-4, ИНК-73, ИГН-3-36 , МНК-1, «Геракл-1»

«Темп», РИС-32, ЭК-1, РИСТ-42, РИ2-321

«Поток-5», «Газлифт», ТР-7-651, K 2-32 I , «Напор», «Сигма», КСА-Т6, КСА-Т7, СТЛ-28, АККИС-36

ЭМИ-1, МИ-30, МИР-36, ЗИТ-1(4), ИГ-73, КИТ, ЗИС-4, ИФ-60, ТБИ-1, ИМММ-73, Гироскоп, ИОН-1

«Варта», АКЦ-НВ, СГДТ-НВ, ЦМ-8-10-16, УЗБА-21А, ПЛ1-321, АКЦ-36, ЦМГА-2

СГП-2, АГАТ, ПЛ1-321, «Квант-1», ГГП-3, ПК1-941, «Напор», РКП

РТ36, «Эффект-1», «Поток-5», К2-321, РД, РН-36, «Геоскоп-1», «Квант-1», «Газлифт», «Напор», РС-36

СТЛ-28, «Варта», «Напор», «Катэк», K 2-321, КСА-Т7, МЛМ

Определение места прихвата

ПО-50, ПО-70, ПО-90, ПОТ-36, ПОТ-60, ПОТ-90

Опробование пластов на кабеле

Испытание пластов на трубах

СК-8, ГМС-40, СКО-8-10, ГБС-951, СКТ-3

ПК, ПКС, ПКОТ, ПНКТ, ПС-112, ПР, ПМИ-48

Установка взрывного пакера

Краткая техническая характеристика каротажных лабораторий (станций)

Лаборатория каротажная самоходная

Одновременная регистрация параметров 15 каналами

Цифровая запись при помощи СКР-ПМ (система каротажной регистрации)

Работает совместно с подъемниками каротажными самоходными ПКС-3,5 и ПКС-5 на бронированном одно-, трех-, семижильном кабеле глубиной до 7000 м

Краткая техническая характеристика основных типов геофизической аппаратуры

Прибор электрического каротажа комплексный

Стандартный каротаж (КС, ПС). Боковое каротажное зондирование (БКЗ). Боковой каротаж (БК).

Прибор предназначен для работы на глубине до 7000 м с температурой в скважине от 150 до 180 °С и давлением на забое от 120 до 150 МПа.

Комплексная аппаратура электрического каротажа

Стандартный каротаж (КС, ПС). Боковое каротажное зондирование (БКЗ). Боковой каротаж (ЗБК). Диаметр скважины ( KB ). Удельное сопротивление раствора (РИ).

Прибор предназначен для работы в скважине при температуре 120 °С и давлении на забое 100 МПа.

Кажущееся сопротивление (КС). Боковой каротаж (ЗБК). Удельное сопротивление раствора (РИ).

Прибор предназначен для работы в скважине при температуре 200 °С и давлении на забое 120 МПа.

Комплексная аппаратура микрометодов

Микробоковой каротаж (МБК). Микрокаротаж (МК).

Прибор предназначен для работы в скважине при температуре 200 ° С и давлении на забое 147 МПа.

Аппаратура индукционного каротажа

Регистрация удельной электропроводности горных пород

Температура рабочей среды 180 °С, максимальное гидростатическое давление 120 МПа.

Аппаратура акустического каротажа

Регистрация времени пробега ультразвуковых сигналов и параметров их затухания

Температура рабочей среды 200 °С, давление 132 МПа.

Регистрация параметров затухания и времени пробега ультразвуковых сигналов как в необсаженных, так и в обсаженных скважинах.

Температура рабочей среды 130 °С, в течение 2 час. — до 160 ° С, давление до 80 МПа. Работает на трехжильном кабеле.

Аппаратура радиоактивного каротажа

Регистрация естественной радиоактивности горных пород (метод ГК) и объемного влагосодержания (метод ННК)

Температура рабочей среды 200 ° С, давление 120 МПа, глубина исследования до 8000 м.

Аппаратура импульсного нейтронного каротажа

Регистрация объемного влагосодержания горных пород (метод НКТ).

Температура рабочей среды 150 °С, давление 120 МПа, глубина исследования до 5000 м.

Прибор нейтрон-нейтронного каротажа

Регистрация объемного влагосодержания горных пород и интервалов перетока газа при некачественном цементировании скважин

Температура рабочей среды 120 °С, давление 40 МПа. Работает на одножильном кабеле.

Аппаратура определения качества цементирования и технического состояния обсадных колонн

Регистрация качества цементирования скважин с применением модулей: СГДТ-ННК; ГК-ЛМ (ТГЛ); АКИ; АК-Т.

Температура рабочей среды 120 °С, давление 60 МПа. Работает на одно-, трехжильном кабеле.

Скважинный акустический телевизор

Получение фотографий изображения развертки стенки скважины.

Температура рабочей среды 120 °С, давление 60 МПа. Работает на трехжильном кабеле.

Прибор гамма-гамма каротажа

Измерение плотности флюида, заполняющего ствол скважины

Температура рабочей среды 120 °С, давление 40 МПа. Работает на одножильном кабеле.

Аппаратура наклонометрии скважины

Регистрация удельного электрического сопротивления горных пород (метод МК). Азимут ориентации скважинного прибора. Составляющие зенитного угла.

Рабочая температура 150 °С, давление 100 МПа. Для исследования используется одножильный кабель до 5000 м.

Максимальное число отбираемых образцов — 15 шт., диаметр образцов — 25 мм, длина — 35 — 55 мм.

Рабочая температура 150 °С, давление 100 МПа, глубина спуска 5000 м

Аппаратура комплексная скважинная

Предназначена для регистрации последовательно за 1 спуско-подъемную операцию температуры, давления, расхода, локации муфт и термоиндикации расхода в нагнетательных скважинах

Рабочая температура 120 °С, давление 60 МПа, глубина спуска 5000 м.

Аппаратура комплексная контроля разработки НГМ «Газлифт»

Контроль температуры, давления, влагосодержания по стволу скважины, места притока жидкости в скважину, положения муфтовых соединений насосно-компрессорных труб с выводом информации на аналоговый или цифровой регистраторы.

Температура рабочей среды до 120 °С, давление 40 МПа. Работает на одножильном кабеле

Сверлит отверстия диаметром 14 мм на глубину до 120 мм. Время сверления 1 отверстия 3 — 5 мин.

Рабочая температура 120 °С, давление 60 МПа. Работает на трех-, семижильном кабеле.

В зависимости от условий работ наземную регистрирующую аппаратуру и оборудование для спуска-подъема глубинных приборов в скважину монтируют на шасси автомобилей повышенной проходимости или на несамоходные стационарные установки. Спуск-подъем глубинных приборов в скважину осуществляется на специальном бронированном одно-, трех-, семижильном кабеле, который одновременно является каналом связи между наземной станцией и скважинным прибором.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

Проведение геофизических исследований в скважинах, обработка получаемых материалов и интерпретация результатов исследований возложены на специализированные геофизические предприятия различных форм собственности (управления геофизических работ, экспедиции).

В состав управлений геофизических работ и экспедиций входят геофизические партии (отряды), производственно-технологическая служба (ПТС), экспедиции интерпретации и машинной обработки (ЭИиМО) или контрольно-интерпретационная партия (КИП), участок по зарядке прострелочно-взрывной аппаратуры (ПВА), склады ВМ и хранилище РВ, служба радиационной безопасности и дозиметрического контроля, тематические, опытно-методические партии и партии внедрения новой техники, участки по ремонту аппаратуры, кабеля, ремонтно-механический, производственно-технического обслуживания, ремонтно-строительный, метрологии и стандартизации.

Геофизическая партия (отряд) является основной производственной единицей, непосредственно выполняющей исследования в скважинах, и может быть, в зависимости от объема работ и организационной структуры, комплексной или специализированной (табл. 3.1.).

Классификация геофизических партий

Выполняемые в течение года виды исследований

Комплексная по обслуживанию бурящихся скважин

Все виды исследования, кроме испытаний скважины пластоиспытателями на трубах, геолого-геохимических, технологических исследований, геолого-технологических.

Все виды исследований, выполняемые комплексной партией, за исключением прострелочно-взрывных работ.

Все виды электрического каротажа, акустический каротаж, кавернометрия, термометрия, инклинометрия скважины, определение места прихвата инструмента, испытание пласта испытателем на кабеле, вскрытие пласта сверлящим перфоратором.

Все виды радиоактивного каротажа, контроль цементирования.

1. Все виды электрического каротажа; кавернометрия, термометрия скважины, определение места прихвата бурового инструмента; прострелочно-взрывные работы с привязкой глубин; вскрытие пласта сверлящим перфоратором; локация перфорационных отверстий.

2. Все виды радиоактивного каротажа, контроль цементирования, прострелочно-взрывные работы, перфорация сверлящим перфоратором, локация перфорационных отверстий.

По отбору образцов сверлящим керноотборником

Отбор образцов пород сверлящим керноотборником, вскрытие пласта сверлящим перфоратором, привязка глубин, кавернометрия скважины, испытание пласта испытателем на кабеле.

Все виды прострелочно-взрывных работ в скважине, термогазохимическое воздействие на пласт с привязкой глубины.

Перфораторная со сверлящими перфораторами

Вскрытие пласта сверлящим перфоратором с привязкой и контролем интервалов перфорации по глубине.

Инклинометрия скважины, ориентирование магнитного отклонителя с помощью инклинометра.

Электрорадиокаротажная по обслуживанию структурно-поискового бурения

Электрокаротаж стандартный, БКЗ; радиокаротаж (ГК, ГГК, НГК); кавернометрия, инклинометрия, термометрия скважины; акустический каротаж, диэлектрический каротаж; отбор образцов.

Комплексная по обслуживанию действующих скважин

Расходометрия, термометрия, плотнометрия, влагометрия, резистивиметрия скважины; радиокаротаж (ГК, НГК, ГГК, ННК, ИНК); контроль цементирования; локация муфт и перфорационных отверстий; определение ВНК и др.

Каротажная по исследованию действующих скважин

Расходометрия, термометрия, плотнометрия, влагометрия, резистивиметрия, барометрия скважины; локация муфт и перфорационных отверстий; радиокаротаж (ГК).

Каротажная по межтрубным исследованиям

Расходометрия, термометрия, плотнометрия, влагометрия скважины через межтрубное пространство.

По испытанию скважин пластоиспытателями на трубах и геофизическом кабеле

Испытание скважин пластоиспытателями.

Все виды электрического и радиоактивного каротажа; кавернометрия скважины; испытание пластов испытателем на кабеле; инклинометрия скважины; определение места прихвата бурового инструмента, контроль цементирования; технологические исследования.

Комплексные партии (отряды) проводят весь комплекс геофизических исследований, включая прострелочно-взрывные работы, специализированные партии (отряды) создаются для осуществления одного из видов или отдельного комплекса исследований, (инклинометрии, перфорации, для исследования действующих скважин и т.д.).

ПТС организует работу геофизических партий (отрядов) и других подразделений по обеспечению бесперебойного круглосуточного обслуживания скважин геофизическими исследованиями с соблюдением технологии проведения работ. Задачи и функции ПТС определяются отраслевыми типовыми положениями с учетом особенностей ее деятельности.

КИП ведет приемку геофизических материалов от начальников партий (отрядов), оценку их качества и обработку, интерпретацию и выдачу заключений заказчику.

Участок по зарядке прострелочно-взрывной аппаратуры, службы радиационной безопасности, склад ВМ обеспечивает сохранность взрывчатых материалов (ВМ) и источников радиоактивных веществ (РВ), их расход и движение, а также снабжает всем необходимым геофизические партии (отряды) для проведения прострелочно-взрывных работ и радиоактивных методов.

Тематические и опытно-методические партии разрабатывают методику и технологии проведения ГИС с целью повышения их эффективности и осуществляют внедрение новой техники и технологии работ. Участок по ремонту аппаратуры и кабеля выполняет профилактический и текущий ремонт и поверки скважинной и наземной измерительной аппаратуры, оборудования и геофизического кабеля.

Ремонтно-механический участок проводит техническое обслуживание, текущий ремонт транспортных средств, механизмов и оборудования, подъемников и станций.

Участок метрологии и стандартизации осуществляет комплекс операций по определению метрологических характеристик аппаратуры для проведения ГИС в специально оборудованных помещениях на поверочных установках (устройствах) или моделях пластов (имитаторах реальных сред, стандартных образцах и т.д.).

На производительность труда геофизической партии (отряда) непосредственное влияние оказывает состояние рабочего места, его подготовленность к проведению геофизических исследований. Рациональная организация рабочего места предусматривает проведение перед началом исследований всех подготовительных работ, прежде всего устройство подъездных путей, обеспечивающих беспрепятственный подъезд транспортных средств.

Для установки подъемника, станции, лаборатории подготавливается ровная рабочая площадка. Место для площадки выбирают с наветренной стороны по отношению к устью скважины с таким расчетом, чтобы была хорошая видимость устья скважины и отсутствовали предметы, мешающие подходу и затрудняющие спуск прибора и кабеля в скважину.

Пол буровой и мостки должны быть очищены от посторонних предметов, инструмента, бурового раствора, нефти, смазочных материалов, посыпан песком, подведена техническая вода к устью скважины.

При измерениях через фонтанную аппаратуру необходимо оборудовать рабочую площадку размером не менее 2,5 ´ 2,5 м и лестницу к ней. При проведении исследований в ночное время устье скважины следует освещать не менее, чем двумя прожекторами, обеспечивающими освещенность 25 лк. При недостаточном освещении производство геофизических работ запрещается.

От водопроводной магистрали с помощью резинового шланга должна быть подведена вода.

При работах в зимнее время в районах с суровыми климатическими условиями к устью скважины подводят пар или горячую воду.

Ствол скважины готовится для беспрепятственного прохождения по нему геофизических приборов.

Подготовленность скважины оформляется актом о ее готовности, который вручается начальнику партии (отряда) перед началом работ.

В процессе проведения геофизических исследований на скважине находится вахта буровой бригады, работники которой могут привлекаться для выполнения вспомогательных работ, связанных с проведением исследований.

Численный и квалификационный состав геофизической партии (отряда), проводящей геофизические исследования в скважинах, в зависимости от вида партии (отряда) приводится в табл. 3.2.

Возглавляет работы по геофизическим исследованиям в скважинах начальник партии (отряда) или геофизик (ответственный исполнитель).

Численный и квалификационный состав исполнителей

Источник

Читайте также:  Включение подсветки приборов при включении зажигания ваз 2110
Оцените статью
Электроника