Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Применяемая аппаратура





Понятие инклинометрии скважин

Для контроля за искривлением скважины используют метод инклино-метрии, который позволяет контролировать положение оси скважины по замерам угла отклонения оси от вертикали – зенитного угла Θ и азимута скважины φ, определяемого углом между направлением на магнитный север См и проекцией оси скважины на горизонтальную плоскость, взятой в сторону увеличения ее глубины.

 

Инклинометрические исследования проводят при подъеме скважинного прибора в вертикальных скважинах глубиной свыше 300 м и в наклонных скважинах глубиной свыше 100 м для решения задач:

1) контроля заданного направления оси скважины в пространстве про‑­ектному в процессе бурения;
2) выделения участков перегибов оси ствола скважины, которые могут вызывать осложнения при бурении, при проведении геофизических исследований;

3) получение исходных данных для геологических построений, в том числе определения истинных глубин залегания продуктивных пластов, их нормальной мощности, истинного местоположения забоя, для интерпретации данных магнитного каротажа и пластовой наклонометрии.

Применяемая аппаратура

При проведении инклинометрических исследований применяют скважинные приборы, называемые инклинометрами. Различают инклинометры трех типов:
1. Магнитные инклинометры.
2. Фотоинклинометры.
3. Гироскопические инклинометры.

Основной частью магнитного инклинометра с дистанционным управлением (ИШ-2, ИШ-3, ИШ-4, ИШ-4Т, ИТ-200, УМИ-25, И-7 и др.) яв‑­

ляется вращающаяся рамка, ось которой совпадает с главной осью инклино‑­
Методика измерения в скважине

Исследования выполняют магнитными (точечными и непрерывными) в необсаженных скважинах и гироскопическими инклинометрами в необсаженных и обсаженных скважинах.
Шаг измерений в открытом стволе должен быть равен:
25 м в вертикальных скважинах с зенитными углами до 5°;
10 м в скважинах с углами выше 5°;
5 м в скважинах с интенсивностью искривления до 0,5 град/м;
2 м на участках с интенсивностью искривления 0,5 град/м и более.
Измерения в точках проводятся через 10 с после полной остановки прибора.

Технология проведения скважинных исследований гироскопическим инклинометром делится на два этапа – определение географического меридиана и замер траектории ствола скважины.
Скважинный прибор, соединённый геофизическим кабелем с наземным блоком, фиксируют на устье с помощью специального фланца, который обеспечивает установку инклинометра в вертикальном положении. Данная процедура продолжается 40-60 мин.

После окончания операции «выставки гироскопического инклинометра» инклинометр освобождают и останавливают на нулевой отметке глубины скважины и начинают автономную работу.
Измерение траектории ствола осуществляется при спуске и подъеме прибора непрерывно или в точках.
Скорость записи – до 5000 м/ч.
Основной замер траектории осуществляется на спуске; на подъёме осуществляют контроль проведенных измерений.
Рекомендуется прохождение интервалов перфорации со скоростью 750-1500 м/ч.

В целях снижения вероятности удара инклинометра об забой рекомен‑­
дуется не доходить до него на 5-10 м. Стоянка на забое не более 20 с. Отрыв от забоя должен проводиться с минимально возможней скоростью.
В процессе замера траектории ствола скважины для компенсации дрейфа гироскопа необходимо проводить во время спуска и подъёма технологические остановки.
При последующем измерении, выполняемом после углубления скважины, интервал предыдущих измерений перекрывают.







Дата добавления: 2015-04-19; просмотров: 1058. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...


Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...


Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...


Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Тема 2: Анатомо-топографическое строение полостей зубов верхней и нижней челюстей. Полость зуба — это сложная система разветвлений, имеющая разнообразную конфигурацию...

Виды и жанры театрализованных представлений   Проживание бронируется и оплачивается слушателями самостоятельно...

Что происходит при встрече с близнецовым пламенем   Если встреча с родственной душой может произойти достаточно спокойно – то встреча с близнецовым пламенем всегда подобна вспышке...

Машины и механизмы для нарезки овощей В зависимости от назначения овощерезательные машины подразделяются на две группы: машины для нарезки сырых и вареных овощей...

Классификация и основные элементы конструкций теплового оборудования Многообразие способов тепловой обработки продуктов предопределяет широкую номенклатуру тепловых аппаратов...

Именные части речи, их общие и отличительные признаки Именные части речи в русском языке — это имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2025 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия