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)

 

 

5.2.1 Перечень геологических задач  предусматривает детальное изучение пород в необсаженных и обсаженных скважинах, включая определение принадлежности пород к основным литотипам, содержания в них отдельных минеральных компонент, объема и структуры перового пространства, насыщенности пор углеводородами на момент разбуривания пород и на разных стадиях эксплуатации залежи. Количество геологических задач, решаемых в каждой конкретной скважине, определяется категорией скважины и временем ее нахождения в эксплуатации.

Максимальный перечень задач решают в опорных и параметрических скважинах. Он включает:

- расчленение вскрытого скважиной  разреза на пласты и пропластки, их привязку по глубине в  относительных глубинах (фактических  глубинах, измеренных от какой-либо  точки в стволе скважины до  точки отсчета — поверхности стола ротора или планшайбы) и по абсолютным отметкам от уровня моря (фактические глубины за вычетом альтитуды скважины и удлинения ее ствола за счет отклонения от вертикали) — построение геометрической модели;

- литологическую оценку выделенных пластов, разделение разреза на литолого-стратиграфические комплексы и типы (терригенный, карбонатный, хемогенный, вулканогенный, кристаллический и др.);

- выделение стратиграфических  реперов;

- построение геофизических моделей  разреза для информационного  обеспечения интерпретации наземных геофизических исследований: сейсморазведки (сейсмоакустический разрез), электроразведки (геоэлектрический разрез), гравиразведки (геоплотностной разрез), магниторазведки (геомагнитный разрез);

- построение компонентной модели, включая определение компонентного состава твердой фазы породы и ее емкостных свойств (пористости);

- выделение коллекторов и оценку  их фильтрационных свойств (построение  фильтрационной модели);

- качественную характеристику  флюидонасыщенности разреза и количественные определения коэффициентов нефте- и газонасыщенности для продуктивных коллекторов, установление положений межфлюидных контактов и границ переходных зон (построение флюидальной модели).

В структурных, поисковых, оценочных, разведочных и эксплуатационных скважинах, бурящихся на поисково-оценочном и разведочно-эксплуатационном этапах геологоразведочных работ, материалы ГИС используют для:

- литологического и стратиграфического  расчленения и корреляции разрезов  пробуренных скважин;

- выделения в разрезах скважин коллекторов;

- разделения коллекторов на  продуктивные и водоносные, а  продуктивных коллекторов — на  газо- и нефтенасыщенные;

- определения положений контактов  между пластовыми флюидами (ГНК,  ВНК, ГВК), эффективных газо- и  нефтенасыщенных толщин, коэффициентов глинистости, пористости, газо- и нефтенасыщенности, проницаемости, вытеснения;

- определения пластовых давлений  и температур, неоднородности пластов  (объектов);

- прогноза потенциальных дебитов,  а также прогнозирования геологического разреза в околоскважинном и межскважинном пространствах.

В скважинах, бурящихся на площадях с выявленной промышленной нефтегазоносностыо, материалы ГИС должны обеспечить определение подсчетных параметров с достоверностью, регламентируемой нормативным документом 2.9. В эксплуатационных скважинах они обеспечивают проектный ввод скважин в эксплуатацию и контроль за их работой в процессе добычи углеводородов.

Основные задачи, решаемые с помощью  ГИС в процессе испытаний поисковых  и разведочных скважин и освоения добывающих скважин, включают:

- привязку интервалов перфорации  к разрезу по глубине;

- локализацию приточных прослоев, определение их суммарной толщины,  оценку типов и объемов флюидов, поступающих из отдельных прослоев;

- исследования качества разобщения продуктивных и водонасыщенных пластов (прослоев) при многокомпонентном (газ, нефть, вода) притоке.

Для решения перечисленных задач  проверяют истинное положение в  разрезе интервалов перфорации, целостность цементных мостов и обсадной колонны, устанавливают возможность заколонной циркуляции. Контроль обязателен:

- при испытаниях сложных  объектов, к которым относят приконтактные зоны, нефтяные оторочки и газовые шапки, коллекторы с ухудшенными фильтрационными свойствами, трещинные, тонкослоистые и другие пласты со сложным типом коллектора, пласты с АВПД и АНПД, зоны тектонических нарушений, интервалы с некачественным цементированием;

- при вызове и интенсификации  притоков флюидов методами свабирования, кислотных, термических, вибрационных  и имплозийных обработках и их сочетаниях;

- при одновременном испытании  или эксплуатации нескольких  объектов.

В скважинах, находящихся в эксплуатации, основными задачами ГИС являются:

- определение текущей насыщенности  пород углеводородами в добывающих, наблюдательных и контрольных скважинах;

- контроль целостности обсадной  колонны и цементного кольца  и обнаружение источников обводнения  продукции;

- проведение работ по очистке  колонны и насосно-компрессорных труб от парафиновых и гидратных отложений;

- интенсификация притоков приборами на кабеле.

С учетом расположения скважин на площади месторождения полученные данные используют для определения эксплуатационных характеристик пласта, выбора оптимального режима работы технологического оборудования, исследований процессов вытеснения нефти и газа в пласте с целью оценки невыработанных запасов и выбора методов повышения нефтеотдачи пластов.

5.2.2 Изучение технического состояния  скважин производят на всех  этапах их строительства и  эксплуатации.

Первоначально — это непрерывный  контроль состояния открытого ствола в процессе бурения, заключающийся в определении фактического пространственного положения скважины и его соответствия проекту, а также измерения геометрии сечения ствола скважины, выделение интервалов желобов, каверн, сальников, выпучивания и течения глин и прогнозирование на этой основе безопасного бурения.

По завершении бурения средствами ГИС оценивают положение в  скважине и целостность обсадной колонны, качество цементирования и герметичность затрубного пространства. Контроль технического состояния обсадной колонны и цементного кольца, выявление негерметичности колонны, цементного кольца, интервалов затрубных перетоков и мест поступления в скважину затрубных вод, проведение специальных исследований для обеспечения ремонтных работ периодически выполняют в скважинах вплоть до их ликвидации.

 

6 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  К ТЕХНОЛОГИЯМ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ И РАБОТ

 

Технология ГИС включает следующие  процедуры:

- первичную, периодические и  полевые калибровки скважинных  приборов, выполняемые их изготовителем и метрологической службой;

- проведение  подготовительных работ на базе  геофизического предприятия и  непосредственно на скважине;

- проведение  геофизических исследований и  работ в скважинах;

- первичное  редактирование данных, обеспечивающее контроль их качества;

- выдачу  твердых копий материалов представителю недропользователя непосредственно на скважине;

- сдачу/приемку отчетных материалов, содержащих файлы первичных данных и файл недропользователя, контрольно-интерпретационной партии (КИП) геофизического предприятия;

- архивацию  материалов.

6.1 Калибровка скважинных приборов

6.1.1 К проведению  скважинных исследований допускают только каротажные станции и скважинные приборы, прошедшие калибровку в метрологической службе геофизического предприятия, аккредитованной на право проведения калибровочных работ. При отсутствии на предприятии аккредитованной метрологической службы калибровку технических средств должна выполнять метрологическая служба другого юридического лица, аккредитованная на право проведения калибровочных работ с техническими средствами ГИС, например, базовая организация метрологической службы, метрологический центр, НИИ, КБ и т.п.

Калибровку  выполняют с использованием образцовых технических средств, указанных  в эксплуатационной документации на приборы и оборудование (раздел «Методика калибровки»), в соответствии с требованиями действующих стандартов на данный тип приборов или оборудования.

6.1.2 Первичную  калибровку выполняет изготовитель (поставщик) скважинных приборов  и/или наземного оборудования. Результаты первичной калибровки являются составной частью эксплуатационной документации поставляемых технических средств.

6.1.3 Периодическая  калибровка приборов в стационарных  условиях (на базах геофизических  предприятий) должна проводиться с периодичностью, указанной в эксплуатационной документации, но не реже одного раза в квартал, при вводе в эксплуатацию и после каждого ремонта. Результаты периодической калибровки хранятся в банке данных метрологической службы предприятия и переносятся в базу данных каротажной лаборатории, предназначенной для проведения исследований этими приборами. Они используются для придания цифровым показаниям скважинных приборов масштабов в физических единицах и для контроля совместно с результатами полевых калибровок достоверности измеренных цифровых данных.

Периодические калибровки выполняют с использованием калибровочных установок, указанных  в эксплуатационной документации на приборы и оборудование.

Измерения при калибровках необходимо проводить  с использованием наземного оборудования (геофизический кабель, регистратор и др.), соответствующего по своим характеристикам тому, которое будет применяться при проведении скважинных исследований.

6.1.4 Калибровки  скважинных приборов в полевых  условиях выполняют перед каждым спуском и после каждого подъема приборов из скважины, если это предусмотрено эксплуатационной документацией на отдельные приборы. В других случаях при работе с цифровыми приборами используют файлы периодических калибровок.

6.2 Подготовительные работы

6.2.1 Подготовительные работы перед  проведением ГИС проводят в  стационарных условиях на базе  геофизического предприятия (производителя  работ) и непосредственно на  скважине.

6.2.2 Перечень работ каротажной  партии (отряда) на базе геофизического  предприятия включает:

- получение наряд-заказа на геофизические  исследования и работы, форма  и содержание которого согласованы  между геофизическим предприятием  и недропользователем;

- ознакомление с геофизическими  и геологическими материалами  по исследуемой скважине и получение файлов и твердых копий данных, необходимых для выполнения ряда работ, например, привязки к разрезу интервалов отбора керна, опробований, перфорации и др.;

- получение скважинных приборов, расходных деталей, материалов  и источников радиоактивных излучений, проверку их комплектности и исправности;

- запись файлов периодических  калибровок и сведений об исследуемом  объекте, включая файлы априорных  данных, в базу данных каротажного  регистратора.

6.2.3 По прибытию на скважину  персонал каротажной партии (отряда) выполняет следующие подготовительные операции:

- проверяет подготовленность бурящейся  либо действующей скважины к  исследованиям и работам согласно  техническим условиям на их  подготовку для проведения ГИС  (приложения А и Б) и подписывает  акт о готовности скважины к проведению исследований и работ (приложения В и Г);

- проверяет правильность задания,  указанного в наряд-заказе, и при  необходимости уточняет его с  представителем недропользователя;

- устанавливает каротажный подъемник в 25-40 м от устья скважины так, чтобы ось лебедки была горизонтальной и перпендикулярной направлению на устье скважины; затормаживает и надежно закрепляет подъемник, подкладывая клинья под его колеса; крепит датчики натяжения и глубины на выносной консоли (в зависимости от конструкции подъемника);

- устанавливает лабораторию в  5-10 м от подъемника таким образом, чтобы из ее окон и двери просматривались подъемник и устье скважины;

- заземляет лабораторию и подъемник с помощью отдельных заземлений (сопротивление заземления лаборатории, подъемника и контура буровой должно быть не более 4 Ом);

- выполняет внешние соединения  лаборатории и подъемника между собой силовым и информационными кабелями;

- подключает станцию к сети  переменного тока, действующей на  скважине, а при ее отсутствии — к генератору автономной силовой установки, перевозимой подъемником;

- сматывает с барабана лебедки вручную или с помощью привода лебедки, установив задний ход в коробке передач автомобиля, первые витки геофизического кабеля так, чтобы выпущенного конца кабеля хватило для подключения к кабельному наконечнику приборов, уложенных на мостках или на полу буровой;

- заводит кабель в направляющий  и подвесной ролики (блок-баланс) и устанавливает последние на  свои штатные места;

- крепит направляющий ролик (блок) на специальном узле крепления, который постоянно закреплен на основании буровой на расстоянии не более 2 м от ротора таким образом, чтобы средняя плоскость его ролика визуально проходила через середину барабана лебедки каротажного подъемника;

- устанавливает на направляющем ролике (блоке) датчик глубины, если он не установлен на консоли подъемника. Узел крепления направляющего ролика (блока) должен быть испытан на нагрузку, в 3 раза превышающую номинальное разрывное усилие кабеля;

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