Скачать презентацию Методы изучения технического состояния скважин инклинометрия Выполнила Нафикова Скачать презентацию Методы изучения технического состояния скважин инклинометрия Выполнила Нафикова

Инклинометрия, меххх . АЙсылу.pptx

  • Количество слайдов: 26

Методы изучения технического состояния скважин инклинометрия Выполнила Нафикова Айсылу Группа 03 -105 Методы изучения технического состояния скважин инклинометрия Выполнила Нафикова Айсылу Группа 03 -105

Инклинометрия – метод определения угла наклона ствола скважины и азимута искривления. При бурении вертикальных Инклинометрия – метод определения угла наклона ствола скважины и азимута искривления. При бурении вертикальных скважин происходит отклонение – искривление. Плоскость, проходящую через вертикаль и ось скважины, называют плоскостью искривления

Схема фактического положения ствола скважины в пространстве Схема фактического положения ствола скважины в пространстве

Профиль скважины Профиль скважины

Проекция участка ствола скважины на горизонтальную плоскость (а) и участок оси скважины в вертикальной Проекция участка ствола скважины на горизонтальную плоскость (а) и участок оси скважины в вертикальной плоскости (б)

Оборудование Приборы для измерения угла наклона и азимута искривления называют инклинометрами Существуют: qгироскопические q. Оборудование Приборы для измерения угла наклона и азимута искривления называют инклинометрами Существуют: qгироскопические q. Магнитометрические (инклинометры с дистанционным электрическим измерением и фотоинклинометры)

 Оборудование ИНКЛИНОМЕТРЫ С ДИСТАНЦИОННЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЗМЕРЕНИЕМ Наиболее распространенные инклинометры дискретного действия типа КИТ Оборудование ИНКЛИНОМЕТРЫ С ДИСТАНЦИОННЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЗМЕРЕНИЕМ Наиболее распространенные инклинометры дискретного действия типа КИТ и КИТА, работающие с одножильным кабелем. Схема устройства механической части инклинометра 1 - подшипник 2 - контактные кольца коллектора 3 - коллектор 4 - магнитная стрелка 5 - пружинные контакты 6 - азимутальный реохорд 7 - контактное кольцо 8 - острие 9 - керн рамки 10 - грузик буссоли 11 - дугообразный рычаг 12 - отвес 13 - стрелка отвеса 14 - токопроводящий провод датчика угла 15 - угловой реохорд 16 - грузик, ориентирующий рамку.

Ограничения инклинометров с дистанционным электрическим измерением Применим в необсаженных скважинах t до 200 о Ограничения инклинометров с дистанционным электрическим измерением Применим в необсаженных скважинах t до 200 о и p до 65 МПа Скорость до 1000 м/ч Кожухи всех инклинометров латунные или из немагнитной стали

Фотоинклинометры В качестве указателя азимута служит буссоль(магнитная стрелка), указателя угла – сферическое стекло с Фотоинклинометры В качестве указателя азимута служит буссоль(магнитная стрелка), указателя угла – сферическое стекло с нанесенной сеткой углов наклона и шарик, свободно перемещающийся по этой сферической поверхности. Замеры проводят по точкам Регистрация – фотографирование показаний датчиков на кинопленку.

Гироскопические инклинометры В качестве датчика азимута используют гироскоп, который при вращении сохраняет заданное направление Гироскопические инклинометры В качестве датчика азимута используют гироскоп, который при вращении сохраняет заданное направление оси в пространстве. Датчиком угла искривления служит отвес. Измерения выполняют непрерывно. Не требует привязки к м. п Земли Может применяться в обсаженных скважинах В высоких широтах, где горизонтальная составляющая м. поля очень большая

Гироскоп с тремя степенями свободы и кардановым подвесом а - ротор гироскопа показан на Гироскоп с тремя степенями свободы и кардановым подвесом а - ротор гироскопа показан на рисунке б - упрощенный рисунок, ротор гироскопа внутри рамки показан пунктиром.

Ограничения гироскопических инклинометров прецессия – смещение оси гироскопа от заданного направления из-за влияния трения Ограничения гироскопических инклинометров прецессия – смещение оси гироскопа от заданного направления из-за влияния трения

Решаемые задачи Контроль положения оси ствола в пространстве Определение заданного положения забоя, определение его Решаемые задачи Контроль положения оси ствола в пространстве Определение заданного положения забоя, определение его глубины Глубина залегания и нормальная мощность пластов Выявление участков резких искривлений

Кавернометри я Кавернометри я

Кавернометрия это Ø метод ГИС, предназначенный для измерения усредненного диаметра скважины Кавернометрия это Ø метод ГИС, предназначенный для измерения усредненного диаметра скважины

Оборудование v v v Каверномер - прибор для измерения поперечного размера скважины. Получаемые данные Оборудование v v v Каверномер - прибор для измерения поперечного размера скважины. Получаемые данные позволяют судить о форме сечения скважины, выявлять в ней наличие каверн, желобов, уступов и других аномальных отклонений от номинального диаметра. Номинальный диаметр - если диаметр пробуренной части ствола скважины соответствует диаметру долота или коронки.

Оборудование Конструкция каверномеров и профилемеров в принципе аналогична. Существуют механические и акустические измерительные системы. Оборудование Конструкция каверномеров и профилемеров в принципе аналогична. Существуют механические и акустические измерительные системы. Преобразование механических перемещений мерных рычагов в электрические сигналы, которые передаются по линии связи на поверхность, а затем — на регистрирующий прибор.

Кавернограмма это кривая зависимости диаметра скважины от ее глубины. Сопоставление кавернограммы с литологической колонкой Кавернограмма это кривая зависимости диаметра скважины от ее глубины. Сопоставление кавернограммы с литологической колонкой и диаграммами электрического каротажа 1 — известняк, 2 —алевролит; 3 —песчаник нефтенасыщенный, 4 —песчаник водонасыщенныи; 5 —глина

Решаемые задачи § § подсчет затрубного пространства при определении необходимого количества цемента для цементирования Решаемые задачи § § подсчет затрубного пространства при определении необходимого количества цемента для цементирования скважины; выявление наиболее благоприятного интервала установки башмака кондуктора и технической колонны; определение интервала для пакеровки испытателя пластов; получение исходных данных о диаметре скважины для интерпретации материалов БКЗ и радиоактивного каротажа.

Профилеметр ия Профилеметр ия

Профилеметрия метод ГИС, предназначанный для определения формы сечения скважины. v Различают профилеметрию вертикальную и Профилеметрия метод ГИС, предназначанный для определения формы сечения скважины. v Различают профилеметрию вертикальную и горизонтальную ( профилеграфию). v

Оборудование Измеряемые диаметры определяются по разносу двух пар независимо перемещающихся мерных рычагов. Величина разноса Оборудование Измеряемые диаметры определяются по разносу двух пар независимо перемещающихся мерных рычагов. Величина разноса рычагов преобразуется в разность потенциалов, пропорциональную разносу рычагов.

Профилеграмма Качество кавернограммы и профилеграммы оценивается по показаниям регистрирующего прибора в колонне и по Профилеграмма Качество кавернограммы и профилеграммы оценивается по показаниям регистрирующего прибора в колонне и по величинам диаметров скважины против плотных непроницаемых пластов, в которых диаметр скважины, определенный по этим кривым, должен быть равен номинальному диаметру скважины.

Решаемые задачи v v v Выявление желобов с целью предотвращения аварий при бурении Расчет Решаемые задачи v v v Выявление желобов с целью предотвращения аварий при бурении Расчет объема затрубного пространства Интерпретация результатов цементометрии скважин Контроля возможности спуска обсадной колонны Уточнение геологического разреза скважины

Ограничения нелинейностью масштабной шкалы v нарушением изоляции жил кабеля v Сопротивление изоляции жил кабеля Ограничения нелинейностью масштабной шкалы v нарушением изоляции жил кабеля v Сопротивление изоляции жил кабеля должно быть не менее 2 Мом v

Литература 1. 2. 3. 4. 5. Горбачев Ю. И. «Геофизические исследования скважин» , МОСКВА Литература 1. 2. 3. 4. 5. Горбачев Ю. И. «Геофизические исследования скважин» , МОСКВА «НЕДРА» 1990. С. С. Итенберг, Т. Д. Дахкильгов «Геофизические исследования в скважинах» МОСКВА «НЕДРА» Исаченко В. Х. «Инклинометрия скважин» МОСКВА «НЕДРА» 1987 г. http: //www. bestreferat. ru/referat-224610. html http: //www. kazedu. kz/referat/169930