Геофизические исследования и работы в скважинах

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Февраля 2015 в 20:33, доклад

Описание работы

Геофизические исследования и работы в скважинах (ГИРС) - исследования, основанные на изучении естественных и искусственных физических полей во внутрискважинном, околоскважинном и межскважинном пространстве с целью:
- изучения геологического разреза и массива горных пород;
- выявления и оценки полезных ископаемых;
- контроля за разработкой месторождений полезных ископаемых и эксплуатацией подземных хранилищ газа (ПХГ);
- оценки технического состояния скважин;

Файлы: 1 файл

основы геофизика.docx

— 18.04 Кб (Скачать файл)

Геофизические исследования и работы в скважинах (ГИРС) - исследования, основанные на изучении естественных и искусственных физических полей во внутрискважинном, околоскважинном и межскважинном пространстве с целью:

- изучения геологического  разреза и массива горных пород;

- выявления и оценки  полезных ископаемых;

- контроля за разработкой месторождений полезных ископаемых и эксплуатацией подземных хранилищ газа (ПХГ);

- оценки технического  состояния скважин;

- изучения продуктивных  пластов;

- оценки ущерба, наносимого  недрам при их использовании, а также предусматривающие проведение  следующих работ:

- опробования пластов;

- отбора образцов пород  и пластовых флюидов;

- различных операций с  применением взрывчатых веществ (прострелочно-взрывные работы);

- интенсификации притоков  флюидов из продуктивных пластов;

- геолого-технологических  исследований в процессе бурения.

4.2. Различают следующие  виды ГИРС:

4.2.1. Геофизические исследования  в скважинах (ГИС) - измерения в  скважинах параметров различных  по природе физических полей, естественных или искусственно  вызванных, с целью изучения:

- строения и свойств вскрытых скважиной горных пород и содержащихся в них флюидов;

- конструктивных элементов  скважины;

- состава и характера  движения флюидов в действующих  скважинах.

4.2.2. Геофизические работы  в скважинах — технологические  операции по обеспечению строительства  и ремонта скважин, выполняемые  геофизическими предприятиями, включающие:

- прострелочно-взрывные  работы (ПВР) по вторичному вскрытию, интенсификации притоков и ликвидации  аварий;

- испытание пластов инструментами  на трубах и на кабеле;

- отбор образцов пород  и флюидов приборами на кабеле;

- вызов притока свабированием и импульсными депрессионными воздействиями;

- акустические, тепловые, электрические  и импульсные воздействия на  призабойную зону пластов;

- очистку забоев скважин, устранение гидратных и парафиновых пробок в стволах скважин;

- установку разделительных  мостов, пакеров и ремонтных пластырей;

- установку забойных клапанов  и штуцеров, и другие подобные  операции.

4.2.3. Геолого-технологические  исследования скважин (ГТИ) — измерение  параметров бурения, параметров  и свойств промывочной жидкости, содержания в ней углеводородов  и других поступающих из вскрытых пластов флюидов; отбор и экспресс-анализ шлама, экспресс-анализ керна на буровой.

4.3. По характеру решаемых  задач различают следующие виды  ГИС:

4.3.1. Исследования разрезов скважин в околоскважинном пространстве (КАРОТАЖ) — геофизические исследования, основанные на измерении параметров физических полей в скважине и в околоскважинном пространстве с целью изучения вскрытого скважиной геологического разреза, поисков, разведки и контроля разработки месторождений полезных ископаемых, привязки по глубине к разрезу других исследований и операций в скважинах, а также получения информации для интерпретации данных скважинной и наземной геофизики.

Среди видов КАРОТАЖА различают: электрический каротаж (ЭК) - ПС, КС, БКЗ, МК, БК, БМК, ВП и др.; электромагнитный каротаж (ЭМК) - ИК, ДК, ВИКИЗ, ЯМК, КМВ и др.; радиоактивный каротаж (РК) - ГК, НК, ГГК, ИНК, ИНК-С/О и др.; термокаротаж (высокоточный, дифференциальный); акустический каротаж (АК); наклонометрия (электрическая, индукционная, акустическая).

4.3.2. Исследования и контроль  технического состояния скважин  и технологического оборудования  — геофизические исследования, предназначенные  для информационного обеспечения  управления процессом бурения, заканчивания, капитального и подземного ремонта скважин и ликвидации аварий, включающие:

- определение траектории  ствола скважины;

- изучение конфигурации  ствола скважины;

- оценку качества цементного  кольца и изолирующих мостов;

- определение толщины  и состояния обсадных колонн  и насосно-компрессорных труб (НКТ);

- определение состояния  технологического оборудования  скважин;

- определение глубины  прихвата бурового инструмента  и НКТ.

4.3.3. Гидродинамические исследования в скважинах — геофизические исследования, предназначенные для изучения продуктивных пластов при их испытании, освоении и эксплуатации, при закачке в них вытесняющего агента с целью получения данных о продуктивности, фильтрационных свойствах, а также гидродинамических связях пластов, включающие измерение давления, температуры, скорости потока, состава и свойств флюида в стволе скважины с использованием аппаратуры, спускаемой в скважину на каротажном кабеле.

4.3.4. Опробование и испытание  пластов и отбор образцов пород и флюидов (ПРЯМЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЛАСТА) - операции, обеспечивающие отбор образцов пород и пластовых флюидов из стенок скважины, исследование их свойств и состава, а также измерение гидродинамических параметров и пластового давления в процессе отбора флюидов с целью изучения фильтрационных свойств пласта.

4.4. Геофизические исследования  вскрытого нефтяными и газовыми  скважинами разреза обеспечивают  информационную основу для:

- изучения геологического  строения разреза;

- определения состава  и свойств слагающих разрез горных пород и содержащихся в них флюидов;

- оценки и подсчета  запасов углеводородного сырья (УВС);

- построения геолого-геофизических  моделей залежей УВС и объектов  ПХГ в комплексе с данными  исследований керна, испытаний пластов, наземных и межскважинных геофизических  исследований, гидродинамических исследований  и др.

4.5. Геофизические исследования  элементов конструкции скважин  обеспечивают информационную основу  для:

- контроля технологии  строительства скважин и документирования  реализации проектных решений  по конструкции скважин, разобщению  и вторичному вскрытию пластов-коллекторов;

- контроля технического  состояния скважин при их эксплуатации;

- установления соответствия  состояния скважин технологическим  и экологическим требованиям;

- проектирования и контроля  ремонтных работ.

4.6. Геофизические исследования  эксплуатационных скважин обеспечивают  информационную основу для:

- достоверного учета извлекаемых  и оставляемых в недрах запасов  УВС;

- контроля реализации  утвержденных проектов пробной  и опытно-промышленной эксплуатации, технологических схем и проектов  разработки месторождений;

- оптимизации технологических  режимов выработки залежей, их  отдельных участков и пластов;

- оптимизации режимов  закачки жидкостей и других  агентов в пласты при использовании  методов воздействия на пласты;

- оптимизации работы фильтров  скважин и насосного оборудования;

- построения и корректировки  совместно с данными промысловых  исследований геолого-технологических  моделей разрабатываемых месторождений (залежей) УВС и эксплуатируемых  ПХГ;

- технологического и экологического  мониторинга месторождений и  ПХГ;

- оценки экономического  и экологического ущерба, нанесенного  недрам при их изучении, добыче  УВС и эксплуатации ПХГ.

4.7. Геолого-технологические  исследования скважин обеспечивают  информационную основу для:

- документирования и оптимизации  режимов бурения, контроля проводки  скважины;

- оперативного выявления  углеводородных и иных флюидов  непосредственно при вскрытии  пластов-коллекторов;

- прогнозирования аномально-высоких  и аномально-низких пластовых  давлений, предотвращения флюидопроявлений и иных осложнений и аварий при бурении.

4.8. Эффективность ГИРС для достижения указанных выше целей зависит как от их комплекса, объемов, технологий и качества выполнения, регламентируемых настоящими "Правилами" и соответствующими инструкциями, так и от качества первичного и вторичного вскрытия изучаемого разреза, информативности испытательных работ, представительности отобранного керна. Требования к этим видам работ излагаются в соответствующих нормативных документах и проектной документации комплексных проектов изучения и использования недр.

4.9. В соответствии с "Классификацией скважин, бурящихся при геологоразведочных работах и разработке нефтяных и газовых месторождений (залежей)" скважины подразделяются на следующие категории: опорные (в том числе сверхглубокие), параметрические, структурные, поисковые, оценочные, разведочные, эксплуатационные, специальные. В категорию эксплуатационных скважин входят собственно эксплуатационные, опережающие эксплуатационные, нагнетательные, наблюдательные, контрольные, пьезометрические скважины.

4.10. Геофизические исследования  и работы в скважинах являются  неотъемлемыми технологическими  этапами строительства всех категорий  скважин, их эксплуатации, ремонта  и ликвидации.

4.11. Настоящими "Правилами" регламентируются все вышеперечисленные  виды ГИРС во всех категориях  скважин, бурящихся для изучения  и использования запасов нефти  и газа в недрах, а также  вновь вводимые виды ГИРС, если  их технологические особенности  не требуют создания дополнительных  нормативных документов.

http://www.proftrade.ru/normative/d-19/doc-1007.html

http://snipov.net/c_4727_snip_58861.html

https://ru.wikipedia.org/wiki/

Классификация методов ГИС[править | править вики-текст]

Классификация методов ГИС может быть выполнена по виду изучаемых физических полей. Всего известно более пятидесяти различных методов и их разновидностей.

 

Название групп методов Название методов

Электрические метод естественной поляризации (ПС)

методы токового каротажа, скользящих контактов (МСК)

метод кажущихся сопротивлений (КС), боковое каротажное зондирование (БКЗ) и др.

резистивиметрия

метод вызванных потенциалов (ВП)

индуктивный метод (ИМ)

диэлектрический метод (ДМ)

Ядерные гамма-метод (ГМ) или гамма-каротаж (ГК)

гамма-гамма-метод (ГГМ) или гамма-гамма-каротаж (ГГК)

нейтронный гамма-метод (НГМ) или каротаж (НГК)

нейтрон-нейтронный метод (ННМ) или каротаж (ННК)

Термические метод естественного теплового поля (МЕТ)

метод искусственного теплового поля (МИТ)

Сейсмоакустические метод акустического каротажа

сейсмический каротаж

Магнитные метод естественного магнитного поля

метод искусственного магнитного поля


Информация о работе Геофизические исследования и работы в скважинах