Фактический диаметр - скважина - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Чтобы сохранить мир в семье, необходимы терпение, любовь, понимание и по крайней мере два телевизора. ("Правило двух телевизоров") Законы Мерфи (еще...)

Фактический диаметр - скважина

Cтраница 2


Для обеспечения безаварийной работы бурильных колонн ССК вводятся ограничения: фактический диаметр скважины для ССК-46 не должен превышать 65, ССК-59 - 80, ССК-76 - 90 мм.  [16]

Расчетный наружный диаметр бурильной колонны dH принимается в соответствии с фактическим диаметром скважины.  [17]

Расчетный наружный диаметр бурильной колонны du принимается в соответствии с фактическим диаметром скважины.  [18]

Расчетный наружный диаметр бурильной колонны dH принимается в соответствии с фактическим диаметром скважины.  [19]

Кроме того, в исследуемом интервале разреза замеряют удельное сопротивление бурового раствора и фактический диаметр скважины.  [20]

При интерпретации в отсчитанные по диаграмме значения соизм вводят небольшие по величине поправки за отклонения фактического диаметра исследуемой скважины, толщины глинистой корки, минерализации и плотности промывочной жидкости ( при необходимости - также химического состава скелета породы) от эталонных ( градуировочных) значений этих параметров, обусловленные некоторым различием влияния перечисленных факторов на показания обоих детекторов двухзондового прибора.  [21]

Кк 1 2 - f - 1 5 - коэффициент, учитывающий наличие соизмеримых каверн; D - фактический диаметр скважины в м, определяемый по кавернограмме с помощью планиметра; Ап - мощность зоны поглощения в м; а 5 ч - Ю м - величина, учитывающая необходимость оставления тампонажной смеси ( цементных стаканов) выше и ниже зоны поглощения.  [22]

Для решения различных задач, связанных с техническим состоянием скважин, а также интерпретации материалов геофизических исследований необходимо знать фактический диаметр скважины. Диаметр скважины измеряют при помощи каверномеров. На рис. 93 приведена схема конструкции наиболее широко применяемого каверномера типа СКС.  [23]

24 Схема конструкции ( а и измерительная схема ( б каверномера. / - измерительный рычаг. 2 - короткое плечо с фигурным кулачком. 3 - шток. 4 - пружина. 5 - реостат. 6 - ползунок. А, М, N - точки подключения к измерительной схеме каверномера токовой ( А и измерительных ( М, N жил кабеля. В - заземление токовой цепи на поверхности. [24]

Для решения различных задач, связанных с техническим состоянием скважин, а также для интерпретации материалов геофизических исследований необходимо знать фактический диаметр скважины. Диаметр скважины измеряют при помощи каверномеров. На рис. 33 приведена схема конструкции наиболее широко применяемого каверномера типа СКС.  [25]

В общем случае при вскрытии пластов перфорацией необходимо преодолеть слой скважинной жидкости ( 5 - 10 мм), стенку стальной трубы ( 6 - 12 мм), толщину цементного камня ( в зависимости от фактического диаметра скважины 25 - 50 мм и более), а также толщину зоны призабойной закупорки коллектора, которая в зависимости от типа коллектора и влияния на него отрицательных факторов вскрытия бурением может быть в пределах от 40 - 45 до 100 - 150 мм и более. Таким образом, главное назначение процесса перфорации состоит в преодолении указанных преград и установлении газогидродинамической связи со скважиной, а также в обеспечении эффективности проведения различных мероприятий по интенсификации притоков и увеличению проницаемости призабойной зоны.  [26]

Результаты измерений каверномером широко используют для контроля технического состояния скважин при корреляции разрезов скважин, для литологического расчленения разреза и выделения в нем коллекторов ( в комплексе с диаграммами других промыслово-геофизических методов); для получения уточненных значений фактического диаметра скважины и толщины глинистой корки, знание которых необходимо для количественной интерпретации диаграмм электрических и радиоактивных методов исследования скважин. Наиболее важно применение кавернограмм для расчленения разреза отложений, пройденных скважиной.  [27]

Оперативный комплекс исследований включает в себя: определение границ поглощающего пласта ( горизонта), его относительной приемистости и наличия перетоков жидкости по стволу скважины из одного пласта ( горизонта) в другой ( гидродинамические исследования); измерение фактического диаметра скважины в интервале поглощающего пласта ( горизонта) с помощью каверномера; замер пластового давления глубинным манометром.  [28]

Грунтоносы ГБСУ55 - 110 / 30, ГМС40 - 1, ГБСУ50 - 110 / 20 и ГБСУ70 - 110 / 30 ( табл. 7.1) служат для отбора образцов каменного угля и вмещающих пород из стенок разведочных скважин. Фактический диаметр скважин может превышать 103 мм, достигая в кавернах 200 - 400 мм. По отобранным образцам определяют марку углей и устанавливают мощность пластов.  [29]

Кавернометрия - измерения, в результате которых получают кривую изменения диаметра скважины с глубиной - кавернограмму. Фактический диаметр скважины ( диаметр круга, эквивалентного по площади сечению сквжаины плоскостью, перпендикулярной ее оси) отличается от диаметра долота ( коронки), которым она бурилась. Кавернограммы используются в комплексе с данными др. геофизических методов для уточнения геологического разреза скважины и, в частности, для обнаружения пластов-коллекторов. Кроме того, кавернограммы дают возможность контролировать состояние ствола скважины при бурении; выявлять интервалы, благоприятные для установки герметизирующих устройств; определять количество цемента, необходимого для герметизации затрубного пространства при обсадке скважины колонной труб.  [30]



Страницы:      1    2    3