Курсовая работа (т): Аппаратная работа на скважине

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

. Подъем прибора на поверхность должен производится со скоростью не выше 5000 м/ч.

3. Акустическая цементометрия

Акустическая цементометрия (АКЦ) относится к основным исследованиям, проводится в каждой поисковой и разведочной скважине, в колонне, по всему разрезу.

Определяется наличие цемента и характер его сцепления с колонной и породой.

Измерения проводятся совместно с ОЦК электротермометром.

Измерения дублируются контрольным перекрытием по всему расчетному интервалу цементирования.

Оптимальное время проведения АКЦ устанавливается геологической и геофизической службами для типовых конструкций скважин, глубин, технологий цементажа и свойств цемента. АКЦ рекомендуется повторять непосредственно перед перфорацией каждого объекта.

Акустическая цементометрия производиться при помощи аппаратуры АКЦ-М.

3.1 Акустическая цементометрия на аппаратуре АКЦ-М

 

Аппаратура акустического контроля качества цементирования АКЦ-М предназначена для контроля качества цементирования обсаженных скважин.

Аппаратура обеспечивает исследование скважин с обсадными колоннами диаметром от 130 до 350 мм с температурой до 120оС, с гидростатическим давлением до 80 МПа.

Аппаратура эксплуатируется с трехжильным геофизическим кабелем типа КГ3-67-180 длиной до 6500 м.

Схема прибора АКЦ-М

Прибор содержит магнитострикционный излучатель (И) и пьезокерамический приемник (П). Формула зонда И 2,5 П. Схема прибора изображена на рисунке.

Прибор в комплексе со станцией обеспечивает регистрацию следующих параметров акустического сигнала, характеризующих качество цементирования скважин:

- времени распространения сигнала по породе - Тп (шифр TP);

- амплитуды сигнала, распространяющегося по породе - Ап (шифр AP);

- амплитуды сигнала, распространяющегося по колонне - Ак (шифр AK).

Диапазон регистрации параметра Тп от 350 до 1600 мкс, динамический диапазон регистрации параметров Ап и Ак - 36 дБ.

Питание скважинного прибора осуществляется через трансформатор от источника переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц.

Диаметр прибора без центраторов - не более 73 мм;

Длина прибора - не более 4000 мм;

Масса прибора - не более 90 кг.

 

3.2 Инструкция по проведению работ на скважине.

 

1. Подсоедините к прибору кабельный наконечник, предварительно установив в разъем (1-й контакт) штырёк.

. Поднимите скважинный прибор над устьем скважины.

. Опуская прибор в скважину, установите кабельный наконечник на «ноль» глубины.

. В соответствии с «Инструкцией по проведению работ на станции Мега» установите счетчик глубины на 0 и введите цену магнитной метки.

. Произведите спуск скважинного прибора на глубину 100-200 м, т.е. до полного погружения его в промывочную жидкость.

. Укажите в окне «Выбор прибора» требуемый прибор (АКЦ-М) и номер скважинного прибора.

. Отрегулируйте уровень синхронизации используя команду «синхронизация» в окне управления скважинным прибором так, чтобы появилась развертка на осциллографе и устойчивая синхронизация.


. Установите уровень дискриминации сигнала на осциллографе выше наблюдаемых помех так, чтобы амплитуда первого вступления была выше уровня дискриминации. В свободной колонне дополнительно установите на осциллографе время первого вступления головной волны в «свободной колонне» («время по колонне») (см. рис).

. Используя кнопки усиления ВК1 «1:2», «1:4», «1:8», «1:16», на экранном осциллографе и команду «усилить» в окне управления скважинным прибором, установите необходимую амплитуду сигнала со скважинного прибора. Команды «усилить» также включают фильтрацию помехи.

. Опустите скважинный прибор на подошву заявленного интервала. Скорость спуска должна быть не более 5000 м/ч.

. Произведите регистрацию данных при подъеме прибора в заявленном интервале. Скорость регистрации не должна превышать 1500 м/ч.

. В заявленном интервале произведите контрольную запись (не менее 50 м).

. Просмотр, предварительная обработка и вывод на печать зарегистрированного материала производится в соответствии с «Инструкцией по работе с редактором «Megaedit».

. Подъем прибора на поверхность должен производится со скоростью не выше 5000 м/ч.

4. Требования техники безопасности при выполнении работ на скважине

1.      Геофизические исследования в скважине должны проводится в присутствии ответственного представителя «заказчика» (работника геологической службы) под руководством начальника партии или другого ответственного инженерно-технического работника.

.        Геофизические исследования разрешается производить только в специально подготовленных скважинах. Подготовка должна обеспечить беспрепятственный спуск и подъем каротажных зондов и скважинных приборов в течении времени, необходимого для проведения всего комплекса геофизических исследований.

3.      Подготовленность скважины к геофизическим исследованиям оформляется актом, который подписывается ответственными представителями «заказчика» и геофизического предприятия.

.        Запрещается проводить геофизические исследования в скважинах:

а) газирующих и поглощающих;

б) с уровнем бурового раствора ниже статического (на месторождениях нефти и газа);

в) при выполнении на буровой установке работ не связанных с геофизическими исследованиями.

5.      Перед проведением геофизических работ необходимо замерить величину сопротивления заземляющего провода от каротажной станции до места его присоединения к контуру заземления буровой. Суммарная величина сопротивления заземляющего провода и контура заземления буровой (по акту готовности скважины) не должна превышать 10 Ом.

6.      Инструмент и материалы, не имеющие непосредственного отношения к геофизическим работам, должны быть убраны от устья скважины и с приемных мостков, а машинные ключи отведены в сторону и надежно закреплены.

.        Между каротажной станцией и устьем скважины не должны находится предметы, препятствующие движению кабеля, а пол буровой очищен от промывочной жидкости, грязи и т.д.

.        Для подключения геофизического оборудования к силовой или осветительной сети у скважины должна иметься постоянно установленная штепсельная розетка с заземляющим контактом (в исполнении пригодном для наружной установки). Розетка должна устанавливаться в месте, удобном для подключения к ней геофизического оборудования.

.        При работе в темное время суток все рабочие площадки должны иметь освещение, обеспечивающее безопасность работ (см. табл. №1).

Нормы освещенности

Места освещения

Освещенность, лк

Рабочие места у бурового стенка (ротора, лебедки)

40

Щиты контрольно-измерительных приборов

50

Полати, площадка для кронблока

25

Двигатели, насосы

25

Лестницы, входы в буровую, приемный мост, зумпф для промывочной жидкости

10


10.    Персонал каротажного отряда при работе на буровой должен применять защитные каски и предохранительные пояса при работе на высоте более 3 м.

11.    Каротажное оборудование при работе на скважинах должно размещаться на подготовленной для этого площадке так, чтобы была обеспечена хорошая видимость и сигнализация между подъемником, станцией и устьем скважины. Каротажная станция должна быть поставлена на тормоза и надежно закреплена.

.        Спуско-подъемные операции в скважинах разрешается производить как через наземные, так и через подвесные блок-балансы. Блок-баланс должен быть прочно укреплен над устьем скважины. Подвесной ролик, крепящийся на крюке талиевого блока, необходимо укреплять растяжками. Оттяжной ролик необходимо прочно (болтами, хомутами и т.п.) укреплять у ротора или на полу буровой.

Запрещается крепление блок-баланса канатными укрутками.

13.    Запрещается проводить работы при неисправности датчиков глубин и натяжения или при их отсутствии.

14.    Допускается работа без датчиков при использовании лебедки с ручным приводом.

.        Перед спуском прибора в скважину необходимо проверить исправность механизмов подъемника, надежность крепления зонда к кабелю, а также надежность блоков и зацепных крюков, используемых для подъема грузов и снарядов.

.        Прочность крепления скважинных снарядов к кабелю должна быть не более 2/3 разрывного усилия кабеля.

.        Исправность систем тормозного управления, кабелеукладчика, защитных ограждений подъемника и надежность крепления лебедки к раме автомобиля должны проверяться лебедчиком каждый раз перед началом работ в скважине. Не реже одного раза в месяц должен производиться профилактический осмотр спуско-подъемных механизмов.

.        Запрещается в случае повреждения тормоза лебедки останавливать скважинный снаряд за кабель вручную.

.        Во избежание затаскивания скважинных приборов на блок-баланс при подъеме кабеля на кабеле должны быть установлены три предупредительные метки.

.        Скважинные приборы и грузы массой более 40 кг или длиной более 2 м независимо от массы должны подниматься и опускаться в скважину каротажным подъемником, ручной или буровой лебедкой. При применении буровой лебедки к работе привлекается буровая бригада.

.        Длина кабеля должна быть такой, чтобы при спуске скважинного снаряда на максимальную глубину на барабане лебедки оставалось на менее половины последнего ряда витков кабеля.

.        Перед включением лебедки лебедчик обязан установленным сигналом предупредить окружающих о начале подъема или спуска кабеля.

.        Запрещается во время спуско-подъемных операций в скважине:

а) наклонятся над кабелем, переходить через него и под ним, а также браться руками за движущийся кабель. На барабан подъемника кабель должен направляться кабелеукладчиком;

б) производить поправку или установку меток, откусывать торчащие проволоки и заправлять их концы при движении кабеля;

в) очищать кабель вручную от грязи или бурового раствора.

24.    Скорость подъема кабеля при подходе скважинного снаряда к башмаку обсадной колонны и после появления первой предупредительной метки должна быть снижена до 250 м/ч.

25.    Не допускается проведение работ при наличии «фонарей» на бронированном кабеле до их устранения.

.        Измерения в скважинах при наличии на устье давления должны производиться через лубрикатор с самоуплотняющимся сальником. Спуск прибора в работающую скважину разрешается только после проверки герметичности лубрикатора.

.        В процессе соединения и разъединения, а также разрядки лубрикатора скважинный прибор должен быть установлен на полностью закрытую буферную задвижку.

.        При высоких дебитах и давлении газа, создающих вибрацию арматуры, лубрикатор должен крепиться оттяжками.

.        Для освобождения прихваченного или заклинившегося в стволе скважины кабеля следует его непрерывно «расхаживать». Если «расхаживанием» кабель освободить не удается, дальнейшие работы по ликвидации прихвата должны вестись по согласованию руководителей предприятий - геофизического и заказчика.

.        Запрещается находиться между лебедкой и устьем скважины при сильном натяжении кабеля, освобождаемого от прихвата.

.        При возникновении пожара, а также выброса, фонтанирования оператор обязан немедленно прекратить работу, отключить станцию и вывезти ее в безопасное место.

.        Допускается подключать кабель к источнику питания только по окончании сборки рабочей электросхемы станции. О моменте включения должны быть оповещены все работники отряда. Подключение должно производиться лицом, имеющим на это право.

.        Кабель, соединяющий оборудование с электросетью, должен подвешиваться на высоте не менее 2 м или прокладываться на козлах, подставках высотой не менее 0,5 м от земли в стороне от проходов, дорог и тропинок.


Заключение

Проблема обеспечения высокого качества или достоверности промыслово-геофизических данных является одной из актуальнейших задач нефтепромысловой геофизики. Тенденция расширения круга решаемых задач, постоянного усложнения геолого-технических условий производства ГИС, дальнейшая интенсификация производства ставит перед геофизическими предприятиями новые задачи, успешное решение которых может быть обеспечено лишь при постоянном совершенствовании всей технико-методической основы геофизического производства. Обеспечение единства геофизических измерений, достигаемое стандартизацией технических средств измерений и методик обработки геофизических данных, является одним из эффективных направлений решения этой проблемы.

Практика нефтепромысловой геофизики показывает, что стандартизация геофизических СИ является достаточно сложным технологическим процессом, требующим привлечения самых разнообразных средств и методических приёмов. Стандартные образцы веществ, модели пластов и разрезы контрольных скважин представляют собой единую систему физических моделей, использование которых позволяет обеспечить единство геофизических измерений.

Однако при реализации этого подхода исследователь должен помнить о том, что успешность его работы во многом будет определяться полнотой или достоверностью формализации единого технологического процесса получения и обработки геофизических данных и адекватностью инструментальных и методических погрешностей производства, накладываемых на интерпретационные модели ГИС.



Список использованной литературы

1. Геофизические методы исследования скважин: Справочник - М.: Недра, 1983-591 с.

2. Померанц Л.И., Чукин В.Т. Аппаратура к оборудование для геофизических методов исследования скважин. - М.: Недра, 1978-293c.

. Кривко И.Н., Щароварин В.Д., Широков В.Н. Промыслово-геофизическая аппаратура и оборудование. - М.: Недра 1981-290 с.

. Texнические описания и инструкции по эксплуатации геофизической аппаратуры.

. Каталоги продукции основных производителей геофизической аппаратуры.

.СТП 02073453-0102-00

. Ста 02073458-0103-99

8. Дьяконов Д.И., Леонтьев Е.И., Кузнецов Г.С. Общий курс геофизических исследований скважин

. Комаров С.Г. Геофизические методы исследований скважин

. Заворотько Ю.М. Геофизические методы исследования скважин

. Заворотько Ю.М. Методика и техника геофизических исследований скважин

. Итенберг С.С., Дахкильгов Т.Д. Геофизические исследования в скважинах

. Горбачев Ю.И. Геофизические исследования скважин

Источник: https://www.bibliofond.ru/detail.aspx?id=887054