Туймазинское месторождение нефти расположено в западной части Башкирии Месторождение открыто в 1937 году по карбону. С вводом его в промышленную разработку,

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Исследование скважин Ведущий инженер Н. Я. Лапин Воткинск 2007 Тема занятий: Исследование скважин.
Advertisements

В.И. Исаев Дисциплина «Интерпретация данных ГИС» АКУСТИЧЕСКИЙ МЕТОД 1.
СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКС ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН НА ПРИМЕРЕ РОМАШКИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ студент III курса группы Вахитов Айрат Габдулхакович.
Анализ причин и мероприятия по предотвращению заколонных перетоков (в условиях Восточно-Сургутского месторождения) НГДУ «Сургутнефть» НГДУ «СУРГУТНЕФТЬ»
«Акустический телевизор (ABF-14, АВК-42) Выполнила: Ст.гр. УГИ Махмудова М.С. «Контроль технического состояния скважин методами промысловой геофизики»
* Оборудование устья скважины. После определения высоты подъема цементного раствора за эксплуатационной колонной осуществляют подвеску обсадных колонн.
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что все чаще строительство приходится осуществлять в крайне неблагоприятных геологических и гидрогеологических.
Центр профессиональный подготовки и переподготовки специалистов по геологии и нефтегазовому делу ТюмГНГУ.
Многозондовые приборы нейтрон-нейтронного каротажа с согласованными зондами медленных и надтепловых нейтронов.
ООО «НЕФТЯНИК» О НЕКОТОРЫХ РАЗРАБОТКАХ ООО «НЕФТЯНИК»
Геофизические исследования скважин Лекция 11.. В чем цель? Увеличение разрешающей способности по сравнению с наземными измерениями Получение информации.
В.И. Исаев Дисциплина «Интерпретация данных ГИС» ИНДУКЦИОННЫЙ МЕТОД - ИК 1.
1 БОКОВОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ (КАРОТАЖНОЕ) ЗОНДИРОВАНИЕ (БЭЗ или БКЗ) Дисциплина «Каротаж и скважинная геофизика». (Лекция 4) Лобова Г.А.
Буферные жидкости. БУФЕРНЫЕ ЖИДКОСТИ По составу применяемые буферные жидкости делятся: Однофазные, Двухфазные, Трехфазные, Многофазные. Однофазные - вода,
Центр профессиональный подготовки и переподготовки специалистов по геологии и нефтегазовому делу ТюмГНГУ Программа профессиональной переподготовки по специальности.
Проект Ростовского Центра Трансфера Технологий комплект ультразвукового оборудования для восстановления производительности нефтедобывающих скважин «КАВИТОН»
Особенности гидравлической программы цементирования вертикальной скважины на Коробковской площади. Леушева Е.Л. Ухтинский государственный технический университет.
Кадырова А.М.. Актуальность Охрана окружающей природной среды и рациональное использование природных ресурсов приобретают в наши дни исключительно важное.
В.И. Исаев Дисциплина «Теория методов ГИС». Теоретические основы индукционного каротажа. 1.
1 Физико-геологические основы метода КС Дисциплина «Геофизические исследования скважин». (Лекция 2) Лобова Г.А.
Транксрипт:

Туймазинское месторождение нефти расположено в западной части Башкирии Месторождение открыто в 1937 году по карбону. С вводом его в промышленную разработку, Туймазинский район из сельскохозяйственного превратился в один из крупнейших промышленных районов Башкирии. В орогидрографическом отношении район Туймазинского нефтяного месторождения представляет собой холмистую равнину, расчлененную речной и овражной сетью на отдельные гряды. Основной водной артерией района является р.Ик, протекающая с юга на север. Туймазинское месторождение

Обоснование необходимости определения качества цементирования скважины Важность качественного цементирования обусловлена тем, что это заключительный этап строительства скважин, поэтому неудачи при его выполнении могут свести к минимуму ожидаемый эффект, стать причиной неправильной оценки перспективности разведываемых площадей, появления «новых» залежей нефти и, особенно, газа в коллекторах, перетока флюидов, грифонообразования, газо проявлений и т.д. Процесс цементирования скважин - операция необратимая, ремонт и восстановление их связаны со значительными затратами средств и времени. Целью цементирования является изоляция пластов друг от друга для исключения перетоков воды из водоносных горизонтов в продуктивные пласты.

Решаемые задачи при цементировании скважин: определение подъема тампонажной смеси в затрубном пространстве; определение границы интервалов затрубного пространства, заполненных различными тампонажными смесями; определение полноты заполнения затрубного пространства тампонажной смесью; определение эксцентриситета колонны в скважине; определение плотности вещества в затрубном пространстве; определение количественной и качественной оценки сцепления цемента с обсадной колонной и с горными породами.

Физические основы метода ГГК-П Сущность метода ГГК-П заключается в облучении горных пород жесткими гамма-квантами и регистрацией тоже жесткого гамма-излучения. В ГГК-П регистрируется интенсивность рассеянного гамма- излучения,которое зависит от: плотности горных пород; длины зонда; активности и природы источника гамма-излучения. Результатами измерений ГГК-П является кривая интенсивности рассеянного гамма-излучения.

металлическая колонна обсадных труб; жидкость, находящаяся внутри обсадной колонны; горные породы, слагающие разрез скважины; цементный камень или раствор в затрубном пространстве.

Задачи, решаемые с помощью ГГК-П: расчленение разреза скважины по плотностям; выделение пористых пород; определение высоты подъема тампонажной смеси в затрубном пространстве; определение границы интервалов затрубного пространства, заполненных различными тампонажными смесями {чистый цемент, гель-цемент и т.п.); определение плотности вещества в затрубном пространстве; определение средней по периметру толщины стенки трубы обсадной колонны; определение местоположения соединительных муфт, центрирующих фонарей, специальных пакеров и т.п; определение эксцентриситета колонны в скважине.

Применяемая аппаратура, характеристика, устройство и принцип действия Для оценки качества цементирования методом ГГК-П в основном применяются приборы СГДТ-3 и СГДТ-НВ Принцип работы скважинного прибора заключается в регистрации зондами различной длины рассеянного γ-излучения. Прибор СГДТ состоит из источника гамма-излучения, набора датчиков толщиномера и плотномера.

Параметры Значения Диапазон рабочих температур от -10 до +120 С Максимальное гидростатическое давление на скважинный прибор 60 МПа Диаметр прибора: - без вытеснителя; - с вытеснителем; 110 мм 136 мм Длина прибора - с каналом ГК; - с каналом ННК; 2500 мм 2800 мм Масса прибора (без вытеснителя): - с каналом ГК; - с каналом ННК; 95 кг 105 кг Диапазон измерений: - толщины стенки обсадной колонны; - плотности вещества в затрубном пространстве 5 – 12 мм 1000 – 2000 кг/м 3 Технические характеристики прибора СГДТ-НВ Технические характеристики прибора СГДТ- 3 Параметры Значения Диапазон рабочих температур от -10 до +120 С Максимальное гидростатическое давление на скважинный прибор 60 МПа Диаметр прибора: - без вытеснителя; - с вытеснителем; 110 мм 136 мм Длина прибора 2500 мм Масса прибора: - без вытеснителя; - с вытеснителем; 85 кг 95 кг Диапазон измерений: - толщины стенки обсадной колонны; - плотности вещества в затрубном пространстве 5 – 12 мм 1000 – 2000 кг/м 3

Аппаратура СГДТ-НВ является наиболее совершенной, т.к. обладает более широким диапазоном технических характеристик и может исследовать скважины зацементированных аэрированной тампонажной смесью. Для этого зонд гамма-каротажа прибора заменяется индикатором водород о содержания вещества в затрубном пространстве, представляющего собой зонд нейтронного каротажа надтепловым нейтронам (ННКнт), который предусмотрен в комплекте прибора в качестве сменной приставки.

позволяет с высокой достоверностью определить: наличие, плотность и однородность тампонажных смесей в затрубном пространстве; наличие каналов в цементном камне; объемную и скелетную плотность аэрированных тампонажных смесей; степень аэрации аэрированных тампонажных смесей; эксцентриситет обсадной колонны в скважине; толщину стенки обсадной колонны; осуществлять «привязку» всех полученных данных к муфтам колонны и геологическому разрезу скважины. Аппаратура СГДТ-НВ

В зависимости от решаемых задач прибор может иметь два варианта исполнения конструкции: с каналом ГК и одним гамма - источником - при исследованиях скважин, зацементированных обычной тампонажной смесью; с каналом ННК НТ гамма и нейтронным источниками, при исследовании скважин зацементированных аэрированной тампонажной смесью.

Литологическое расчленение разреза Интервал, м ЛитологияПризнаки 1606 – 1648Средняя плотность цемента ПЛ1; ПЛ2; ПЛ3; ПЛ4; ПЛ5; ПЛ6 – средние значения вторичного гамма – излучения – 1661Низкая плотность цемента ПЛ1; ПЛ2; ПЛ3; ПЛ4; ПЛ5; ПЛ6 – высокие значения вторичного гамма - излучения; 1661 – 1880Высокая плотность цемента ПЛ1; ПЛ2; ПЛ3; ПЛ4; ПЛ5; ПЛ6 – низкие значения вторичного гамма – излучения.

Приложение Б АКТ – НАРЯД Подрядчик Октябрьское Управление Геофизических Работ ОАО «БАШНЕФТЕГЕОФИЗИКА» Дата Заказчик НГДУ «Туймазанефть» Глубина забоя Площадь Туркеевская Вид работы: оценка качества цементирования аппаратурой гамма-гамма контроля. Наименование работ Интервал Объём работ Ед. изм. Цена за ед. изм., руб. Норма в ед.врем.,мин. Трудоёмкость, мин Общая стоимость от до Радиоактивный каротаж методом ГГК-П м.485,4217,547,951330,05 ПЗР на базе опер. 1382, ,56 ПЗР на скважине опер. 54 СПО м.42,531,1841,131482,60 Вспомогательные работы (калибровка аппаратуры) опер.1171, ,09 Проезд партии по 2 группе дорог км.28,961, ,0 ИТОГО 528,088262,3

Трудоемкость проведения ГИС: Т общ = , , = 528,08 минут = 8,8 партия/час. Стоимость проведения ГИС: С общ = , , , ,09 = 8262,30 руб.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Целью дипломного проектирования являлось изучение методики проведения геофизических исследований с целью определения качества цементирования прибором СГДТ. В соответствии с поставленной задачей и условиями проведения промыслово- геофизических работ в данной работе описан и обоснован используемый в настоящее время метод ГГК-П для определения качества цементирования. ГГК-П является эффективным методом исследования разрезов нефтяных и газовых скважин. Широкое использование ГГК-П при изучении разрезов нефтегазовых скважин повышает полноту исследований, точность определения качества цементирования скважин и способствует решению многих задач нефтепромысловой геологии. Изучив характеристику, устройство и принцип действия прибора СГДТ, я сделала вывод, что этот прибор в настоящее время является наиболее подходящим для проведения геофизических исследований

Спасибо за внимание!