1/10 Производство оптоволоконных датчиков и систем мониторинга Оптоволоконная система температурного каротажа скважин Автор: Юрий Вервекин Тел:+7 (383)

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
МАЛОЕ ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ООО «АВТОНОМ НЕФТЕГАЗ ИНЖИНИРИНГ» Генеральный директор, к.т.н. Хлус Андрей Александрович тел ;
Advertisements

Практический опыт и перспективы использования автоматизированных комплексов объективного дистанционного инструментального контроля состояния критически.
ИнфраФонд РВК Современные инвестиционные инструменты развития инновационной инфраструктуры Резник Светлана г.Москва, 30 ноября 2011 года.
Задачи: Задачи: Получение достоверной и оперативной информации о дебите по каждой скважине и по каждому объекту, вскрытому этой скважиной (жидкость, газ);
Волоконно-оптические многоканальные сейсмоприемники Пермская научно-производственная приборостроительная компания Институт физики микроструктур РАН (Н.Новгород)
Регулятор давления прямоточный «РДП». Регулятор давления прямоточный «РДП» является новейшей разработкой НПП «Агрегат» – одним из передовых разработчиков.
Решение нестандартных задач и прикладные научные исследования в области технологических решений сбора, подготовки, учета и транспортировки нефти, создании.
ЛАБОРАТОРНЫЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ГОРЯЧЕГО ПРЕССОВАНИЯ Сковородин Д. И., Сковородин И. Н., Уваров Н. Ф. Телефон (383)
1 1 ОАО «Российский банк развития» Москва, январь 2011 Результаты реализации Программы финансовой поддержки МСП в России в 2010 году С.П. Крюков, Председатель.
Исследование скважин Ведущий инженер Н. Я. Лапин Воткинск 2007 Тема занятий: Исследование скважин.
Основные требования к содержанию инвестиционных программ организаций коммунального комплекса Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской.
2009 г. Новая технология мониторинга нефтяных скважин, эксплуатирующих совместно несколько пластов.
Геологоразведка углеводородов на базе метода точечного электромагнитного зондирования «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» Геологоразведка.
Фонды скважин и скважинное оборудование Матук Максим, менеджер по исследовательским услугам, RPI IX Международный форум «Сервис и оборудование для нефтегазовой.
DefinIT ООО «МастерСервис» г. Казань, ул. Чистопольская 5, 129 Тел.: +7(843)
Мониторинг параметров динамической прочности Александр Прохоров Наставник проекта.
+7 (347) Центр кластерного развития Республики Башкортостан Научно-производственный кластер наноматериалов и производства изделий из них.
Роль малой энергетики в современной энергетической инфраструктуре России Андрей Медведев, ГК «ПСМ»
Инновационные технологии в добыче природного газа: опыт и перспективы ООО «Газпром добыча Краснодар» Перспективы развития ГТС на Юге России Кудояр Юрий.
«Анализатор многофазных потоков». ПРОБЛЕМА Необходимо знать точный дебит скважин для: управления разработкой месторождения; диагностики процесса добычи;
Транксрипт:

1/10 Производство оптоволоконных датчиков и систем мониторинга Оптоволоконная система температурного каротажа скважин Автор: Юрий Вервекин Тел:+7 (383) Адрес:Россия, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 20

2/10 Резюме Оптоволоконная система мониторинга температуры нефтегазоносных скважин. Цель: оптимизировать добычу углеводородов и сократить издержки при эксплуатации скважин.

3/10 Продукция Система мониторинга: геофизический кабель со встроенными оптоволоконными датчиками температуры прибор регистрации сигнала Предназначение: измерение распределения температуры on-line вдоль оптоволоконного кабеля длиной до 10 км, являющегося чувствительным элементом.

4/10 Применение Температурный каротаж нефтегазовых скважин Мониторинг зоны перфорации Запись динамики перемещения зон контакта фаз вода/нефть, газ/нефть Фиксация тепловых полей внутри скважины без перемещения датчиков Мониторинг работы погружных систем заканчивания скважины Контроль герметичности эксплуатационной колонны и колонны НКТ Выявление температурных колебаний в обсадной колонне и цементе кондуктора (криолитозоне) Создание комплекса мониторинга нескольких скважин одновременно

5/10 Отличительные особенности и преимущества системы Дистанционный контроль без подвода электрического питания к датчикам Максимальный уровень безопасности при работе в пожаро- и взрывоопасных средах (полное отсутствие возможности возникновения искры!) Устойчивость к электромагнитным помехам и коррозии Малый вес датчиков и простота их установки Высокая надёжность и длительный срок эксплуатации системы Возможность мультиплексирования датчиков (возможность опроса нескольких датчиков в одном волокне) Возможность объединения в системы с другими линиями; автоматизация объекта

6/10 Результат применения Повышение производительности скважины: контроль температуры отдельной скважины Увеличение отдачи пласта резервуара: мониторинг производительности скважин Сокращение эксплуатационных затрат: непрерывный контроль состояния погружных систем Предотвращение потери устойчивости и разрушения крепи скважины мониторинг зоны цементации обсадных колонн

7/10 ООО «Инверсия-Сенсор» Центр технологического обеспечения Академпарка Центр коммерциализации волоконно-оптических технологий при ИАиЭ СО РАН Производство Использование инфраструктуры:

8/10 Технологическая вооруженность Обеспыленное помещение Участок производства датчиков и систем опроса Комплект монтажного, контрольно- измерительного и исследовательского оборудования Пакет ПО для работы с измерительными системами Технология записи датчиков защищена патентом РФ

9/10 Рынок Объем рынка Фонд скважин в РФ ~ Потенциальная емкость российского рынка оптоволоконных систем мониторинга оценивается более, чем в $1 млрд. с ежегодным ростом 15-25%. > $600 млн. > $400 млн.

10/10 Инвестиционный план Для реализации проекта требуются инвестиции в объеме 30 млн. руб. Направления использования средств: НИОКР 8%; Приобретение основных средств42%; Маркетинг6%; Оборотные средства32%, Другое12%. Участие в ярмарках венчурного и прямого инвестирования: г.Казань ; г. Новосибирск , 2011 гг. Результат – проекты вошли в число призеров.