. 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