Техническая инструкция по проведению геофизических исследований и работ приборами на кабеле в нефтяных и газовых скважинах

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Ноября 2013 в 18:08, доклад

Описание работы

Руководящий документ устанавливает для организаций топливно-энергетического комплекса единые требования проведения геофизических исследований и работ в нефтяных и газовых скважинах приборами на кабеле и наземным оборудованием, обеспечивающим цифровую регистрацию данных измерений и сопутствующей информации.
Результаты геофизических исследований и работ в скважинах (ГИРС) являются одним из основных видов геологической документации скважин, бурящихся для поисков, разведки и добычи нефти и газа. Их применяют для решения геологических, технических и технологических задач, возникающих на всех этапах жизни скважины:
- обеспечения заданных параметров бурения;

Файлы: 1 файл

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО.doc

— 1.71 Мб (Скачать файл)

14.1.7.2 Скорость каротажа регламентируется  эксплуатационной документацией на отдельные типы приборов. Она не должна превышать 2000 м/ч для ПС, БКЗ, БК, ИК, ВИКИЗ и 1000 м/ч - для микрометодов.

Дискретность регистрации по глубине  — 0,1-0,2 м, для микрометодов — 0,05-0,1 м.

14.1.8 Контроль качества материалов  ЭК, ЭМК проводят на основании общих, единых для всех методов ГИС критериев, и частных критериев, установленных для отдельных методов ЭК и ЭМК.

14.1.8.1 Общие критерии предусматривают  контроль полноты выполнения  заявленного комплекса исследований, соблюдения технологии производства работ, соответствия выполненных калибровок, основного, повторного и контрольного измерений нормативным требованиям (см. раздел 6).

14.1.8.2 Частные критерии основаны  на наличии в интервале измерений  опорных объектов, обладающих априорно известными геоэлектрическими характеристиками, и сопоставлении измеренных значений сопротивлений и проводимостей с этими характеристиками. Основными опорными объектами для отдельных видов ЭК и ЭМК являются: металлическая обсадная колонна — для МК, БМК, БКЗ, БК; глубокие каверны — МК, БМК; пласты с высоким (более 100 Ом·м) электрическим сопротивлением — ИК, ВИКИЗ; пласты большой толщины — для всех видов ЭК и ЭМК.

Опорными пластами большой толщины  служат: изотропные пласты без проникновения  для раздельной или совместной обработки данных БКЗ, ИКЗ, ВИКИЗ, а также комплексов БКЗ+БК+ИК, БК+ИК, БМК+БК; анизотропные пласты без проникновения для тех же комплексов при условии, что в интерпретационной модели учитывается электрическая анизотропия; пласты с неглубоким (D/d < 8) проникновением для БКЗ, БКЗ+БК.

14.1.8.3 Для выявления погрешностей  измерений используется методическое  обеспечение (программы, палетки), удовлетворяющие совокупности следующих  условий:

- обработка данных различных  зондов проводится совместно в рамках единой интерпретационной модели; интерпретационная модель соответствует опорному пласту;

- количество результатов измерений  различными зондами против пласта  достаточно как для определения  его характеристик, так и для  выявления и оценки погрешностей измерений (принцип избыточности информации);

- для выявления погрешностей  сравнивают фактические и расчетные данные для каждого зонда в рамках выбранной модели.

14.1.9 Первичную  обработку результатов измерений  ЭК и ЭМК проводят на основе  общих процедур, единых для всех методов ГИС, и частных, устанавливаемых только для ЭК и ЭМК.

14.1.9.1 Описание  общих процедур (устранение технических  погрешностей записи, увязка кривых  по глубине с другими методами  и др.) приведено в разделе 6.

14.1.9.2 Частные  процедуры предусматривают учет влияния условий измерений и переход от измеренных значений параметров — кажущихся сопротивлений (проводимостей) к истинным удельным электрическим сопротивлениям пласта, зоны проникновения и промытой зоны, а также определение размеров зоны проникновения.

14.2 Каротаж потенциалов самопроизвольной  поляризации

14.2.1 Каротаж  потенциалов самопроизвольной поляризации  (ПС) предусматривает измерение потенциала  или градиента потенциала естественного  электрического поля, вызванного  самопроизвольной поляризацией горных пород, относительно потенциала на дневной поверхности. Единица измерения — милливольт (мВ).

14.2.2 Измерительный  зонд состоит из электрода М, расположенного на изолированном основании (например, среди электродов БКЗ), и удаленного неподвижного электрода (заземления) N, опущенного в емкость с промывочной жидкостью на дневной поверхности. Точка записи ПС совпадает с положением электрода М.

14.2.2.1 Регистрацию  потенциалов ПС выполняют одновременно  с любыми другими измерениями  без ограничений.

14.2.2.2 Электроды М и N изготавливают из свинца для исключения влияния на измеряемую величину нестабильной электродной разности потенциалов.

14.2.2.3 В случае  невоспроизводимого смещения кривой  ПС, свидетельствующего о нестабильности  электродных потенциалов, применяют неполяризующийся электрод М, который представляет собой свинцовый электрод, помещенный в брезентовый мешочек с насыщенным раствором хлористого натрия.

14.2.2.4 В районах  с высоким уровнем блуждающих  токов измерения ПС выполняют  стабильным зондом, который состоит из электрода М и расположенного в 3-6 м от него длинного (более 30 м) эквипотенциального электрода N. Этот электрод выполняют из нескольких свинцовых электродов, соединенных проводом малого сопротивления. Длинный электрод может быть разделен на две одинаковые части, расположенные по обе стороны от электрода М. Не допускается применение брони кабеля в качестве длинного электрода стабильного зонда.

14.2.2.5 При  очень высоком уровне блуждающих  токов вместо потенциала измеряют  градиент потенциала ПС по скважине. Для этого используют зонд с двумя обычными свинцовыми электродами, расположенными на расстоянии 0,2-1 м друг от друга.

14.2.2.6 Требования  к методическому обеспечению  метода заключаются в наличии  интерпретационных зависимостей, отражающих влияние на амплитуду ПС условий измерений: толщин и удельных электрических сопротивлений исследуемых пластов, удельных сопротивлений вмещающих пород, удельных сопротивлений и температуры промывочной жидкости.

14.2.3 Первичная  и периодические калибровки регламентируются только для цифровых приборов, а полевая — для аналоговых с оцифровкой данных в наземном регистраторе. Калибровка включает запись нуль-сигнала при закороченных электродах М и N и стандарт-сигнала, когда в цепь электродов М и N включен градуированный компенсатор поляризации (ГКП) с напряжением 25, 50, 100 мВ (в зависимости от амплитуд ПС, наблюдаемых в исследуемом разрезе).

14.2.4 Исследования  в скважинах выполняют согласно  общим требованиям (см. раздел 6).

14.2.5 При  записи кривой ПС возможны следующие помехи и искажения:

14.2.5.1 Искажения  из-за влияния блуждающих токов  и неустойчивости поляризации  электродов, которые обнаруживают  по изменениям показаний при неподвижном зонде, изменениям кривой ПС при повторном замере, по волнистой форме кривой и наличию на ней не согласующихся с разрезом значений.

Для устранения этих искажений необходимо последовательно:

- изменить  положение электрода N в емкости с промывочной жидкостью, погрузить его в скважину или использовать в качестве заземления обсадную колонну;

- выбрать  время измерений, когда помехи  от блуждающих токов минимальны;

- приостанавливать  бурение или эксплуатацию соседних  скважин, если помехи вызваны  работающими там промышленными  установками;

- применить стабильный зонд (пп. 14.2.2.4).

14.2.5.2 Искажения кривой ПС гальванокоррозией  груза или кожуха скважинного  прибора, возникающие в разрезах, представленных породами с высокими  удельными электрическими сопротивлениями.  Эти искажения обнаруживают по  различиям в кривых ПС, записанных с электродами, находящимися на одинаковом расстоянии от скважинного прибора, а также по сходству отдельных участков кривой ПС с кривой КС.

Влияние гальванокоррозии устраняют  удалением электрода М на 5-20 м от металлических деталей, являющихся ее источником, или изоляцией этих металлических деталей.

14.2.5.3 Искажения кривой ПС, вызванные  ЭДС, индуцируемой в геофизическом  кабеле при вращении барабана  лебедки с намагниченными стальными деталями. Эта ЭДС накладывается на кривую ПС в виде синусоиды с периодом, соответствующим одному обороту барабана.

Помеху от влияния намагниченности  лебедки устраняют размагничиванием или заменой барабана лебедки.

14.2.6 Контроль качества регистрации  ПС предусматривает:

14.2.6.1 Сопоставление основной и  повторной записей. Относительные расхождения зарегистрированных амплитуд ПС не должны превышать ±5 %.

14.2.6.2 Определение искажений кривой  ПС, вызванных сползанием «линии  глин», поляризацией электродов, намагниченностью лебедки, гальванокоррозией, блуждающими токами, которые не должны превышать ±20 % от максимально возможной амплитуды ПС для пород изучаемого интервала.

14.2.6.3 Подсчет количества сбоев цифровой записи в интервале исследований, которое не должно превышать двух на 100 точек записи данных.

14.2.7 Твердые копии результатов измерений представляют в линейном масштабе в треке Т1 стандарта API (рис. 1). Масштаб кривой выбирают из ряда 25; 12,5; 5 и 2,5 мВ/см таким образом, чтобы она занимала центральную часть трека Т1 в пределах 80 % его ширины.

14.2.7.1 При выполнении полного комплекса ГИС трек Т1 содержит также данные ПС, ГК, ДС.

14.3 Боковое каротажное  зондирование

14.3.1 Боковое каротажное зондирование (БКЗ) — электрический каротаж  с использованием нескольких  однотипных нефокусированных зондов  различной длины, обеспечивающих радиальное электрическое зондирование пород. Измеряемая величина — кажущееся удельное электрическое сопротивление. Единица измерения — ом-метр (Ом·м).

Боковое каротажное зондирование применяют  для исследований всех типов разрезов с целью определения:

- радиального градиента электрического  сопротивления пород и выделения  на этой основе пород-коллекторов,  в которые происходит проникновение  промывочной жидкости;

- удельных электрических сопротивлений  (УЭС) неизмененной части пластов и зон проникновения;

- оценки глубины проникновения.

14.3.2 Стандартная технология БКЗ  предусматривает регистрацию за  одну спускоподъемную операцию показаний пяти последовательных градиент-зондов — A0,4M0,1N; А0,1М0,1N; A2,0M0,5N; A4,0M0,5N; A8,0M1,0N, - одного обращенного градиент-зонда (обычно M0,5N2,0A), одного потенциал-зонда (обычно N6,0М0,5А или N11,0М0,5А), а также ПС и токовой резистивиметрии.

Длины градиент-зондов определяются как расстояние от непарного электрода А до средней точки между парными электродами М и N, последняя является точкой записи градиент-зонда. Длина потенциал-зонда — расстояние между непарными сближенными электродами, точка записи соответствует средней точке между ними.

Допускается реализация БКЗ нефокусированными  зондами других размеров и типов (например, потенциал-зондами) при условии, что для такой технологии имеется метрологическое и методическое обеспечение, удовлетворяющее требованиям п. 14.1.6.

14.3.2.1 Модуль БКЗ может комплексироваться  с любыми другими модулями. Техническим  ограничением для комплексирования является длина скважинного прибора, включающего «косу» с измерительными электродами.

14.3.2.2 Требования к скважинному  прибору БКЗ:

- диапазон измерений — 0,2-5000 Ом·м;

- предел допускаемой основной  погрешности измерений УЭС - не  более ±[2,5+0,004(rв/r-1)] %, где rв - верхнее значение диапазона измерений, r — измеренное значение УЭС;

- допускаемая дополнительная погрешность  измерений УЭС, вызванная изменением  температуры в скважине, не должна  превышать 0,1 от основной погрешности  на каждые 10 °С относительно стандартного значения, равного 20 °С.

14.3.2.3 Минимальные требования к  методическому обеспечению заключаются  в наличии интерпретационных  зависимостей, позволяющих определить  УЭС пластов:

- неограниченной толщины без  проникновения в диапазоне изменений rп/rс = 0,25-2000 — зависимости rк/rс(rп/rс, L/d);

- неограниченной толщины с проникновением в диапазонах rп/rс = 0,25-2000; rзп/rс = 4-500; D/d=l - 16 – зависимости rк/rс(rп/rс, rзп/rс, D/d, L/d).

14.3.3 Первичную, периодические и  полевые калибровки, а также исследования скважин ведут согласно общим требованиям раздела 6.

14.3.3.1 Перечень контролируемых параметров общий для скважинных приборов ЭК (пп. 14.1.5.1). Дополнительно контролируется сопротивление изоляции электродов между собой и броней «косы».

Основным средством периодических  калибровок является имитатор УЭС в  виде магазина сопротивлений, обеспечивающий имитацию УЭС в динамическом диапазоне  измерений данного прибора. Помимо магазина сопротивлений, используют также  реостат сопротивлений, цифровой вольтметр, рулетку и штангенциркуль (для контроля геометрических размеров элементов зондов), мост постоянного тока (для контроля имитаторов УЭС), мегаомметр (для проверки сопротивления изоляции электродов между собой и броней «косы»).

14.3.3.2 Результатами полевой калибровки являются значения нуль- и стандарт-сигналов и их соответствие значениям, установленным для данного прибора при первичной и последней периодической калибровках.

14.3.4 Исследования выполняют согласно  п. 14.1.7 в начальный период геофизических работ, чтобы исключить влияние эффектов, связанных с образованием глубоких зон проникновения.

14.3.5 Основные положения контроля  качества измерений регламентируются  п. 6.6.3 и п. 14.1.8. Кроме того:

14.3.5.1 Расхождения значений стандарт-сигналов, зарегистрированных до и после измерений и в процессе последней периодической калибровки, не должны превышать допускаемое значение основной погрешности измерений.

14.3.5.2 Относительные расхождения  между основным и повторным  измерениями в интервалах с номинальным диаметром скважины должны находиться в пределах ±20 %.

14.3.5.3 При обработке данных БКЗ  для опорных пластов большой  толщины фактические значения кажущегося сопротивления для всех зондов не должны отличаться от расчетных в рамках выбранной интерпретационной модели более чем на ±10 % (для зонда А0,4М0,1N - не более ±20 %).

Результаты измерений каким-либо зондом, не удовлетворяющим этому  критерию, допускается использовать для дальнейшей обработки при  условии:

- погрешность носит систематический характер, что устанавливают по результатам обработки для нескольких пластов большой толщины и различного УЭС;

Информация о работе Техническая инструкция по проведению геофизических исследований и работ приборами на кабеле в нефтяных и газовых скважинах