Cтраница 1
L. 6. Простирание и падение пласта. [1] |
Инклинометрические замеры необходимы для интерпретации результатов измерений пластовым наклономером. Чтобы определить действительное падение пластов, необходимо к кажущемуся падению ввести поправку на угол и направление отклонения скважины. Обычно с пластовым наклономером используется совместно инклинометр непрерывного действия, поскольку точность наклономера очень сильно повышается, если имеются данные инклинометра по каждой точке замера наклономером. [2]
L. 6. Простирание и падение пласта. [3] |
Данные инклинометрических замеров нужны и инженерам-промысловикам. При резких перегибах ствола скважины могут произойти аварии эксплуатационного оборудования ( например, при износе штанг насоса), если не будут приняты предохранительные меры. [4]
Проведение инклинометрических замеров непосредственно в открытом стволе вызывает необходимость ограничивать проходку за рейс, требует соответствующей подготовки ствола скважины под спуск инклинометра и вынуждает проводить дополнительные рейсы инструмента. Длина контролируемого наклонного участка может колебаться в широких пределах - от 50 до 300 м и зависит от заданного профиля скважины, геолого-технических условий бурения, компоновки низа колонны бурильных труб ( КБНК), применяемого способа ориентирования инструмента и ряда других факторов. [5]
При проведении инклинометрических замеров в открытом стволе необходимо ограничивать проходку за рейс; предварительно подготовить ствол скважины под спуск инклинометра и провести дополнительные рейсы бурильной колонны, что связано с большими дополнительными временными и материальными затратами. Она зависит от заданного проектом прюфиля скважины, геолого-технических условий бурения, компоновки низа колонны бурильных труб ( КНБК), применяемого способа ориентирования инструмента в заданном направлении и других факторов. Все это сдерживает темпы производства работ и ощутимо снижает технико-экономические показатели бурения наклонных скважин. [6]
Системы, позволяющие производить инклинометрические замеры, подразделяются на телеметрические и автономные. В телеметрических системах информация от скважинного прибора передается на дневную поверхность по каналу связи. В автономных системах скважинный прибор снабжен запоминающим устройством, и информация считывается после извлечения прибора из скважины. [7]
Контрольный замер глубины проводят при инклинометрических замерах как по кабелю, так и по счетчику. [8]
В процессе первого рейса после проведения инклинометрических замеров определяют вес бурильного инструмента в жидкости G. Для этого перед наращиванием свечи долото приподнимают над забоем на 4 - 5 м и медленно ( 1 оборот за 3 - 5 с) проворачивают колонну бурильных труб, пока не будет найдено среднее показание веса по гидравлическому индикатору или не зафиксируется соответствующий участок на индикаторной диаграмме. [9]
В этом случае автоматически будут учитываться погрешности проведения инклинометрических замеров и ряд других не учитываемых при расчетах факторов. [10]
В таблице в первом столбце приведены значения длины ствола до точек, в которых делался инклинометрический замер. Во втором и третьем столбцах - значения зенитных и азимутальных углов в этих точках. В четвертом и пятом столбцах - средние значения зенитных и азимутальных углов за интервал. [11]
Наряду с необходимостью повышения точности контроля пространственного положения ствола скважин очень - важно оперативно получать инклинометрическую информацию и соответственно сокращать время, которое непроизводительно тратится на инклинометрические замеры. В отечественной практике существует регламент проведения инклинометрических замеров. [12]
Следует отметить, что показатели работы трехшарошечных долот в наклонном бурении в ряде случаев, особенно при проходке верхних интервалов, сложенных породами мягкой и средней твердости и характеризующихся хорошей буримостью, предопределяются не стойкостью этих долот, а необходимостью производства инклинометрических замеров для определения параметров искривления ствола, В этих случаях долота дорабатываются неполностью. [13]
Универсальный откло-питель ОШ-172. [14] |
Это достигается за счет высокой степени совпадения расчетной и фактической интенсивности искривления ствола при работе с от-клонителем ОШ-172, непрерывного контроля за положением отклонителя при помощи разработанного во ВНИИБТ прибора с кабельной линией связи, использования специальных шарнирных компоновок при проводке горизонтального ствола, а также периодических инклинометрических замеров. Крепление стволов скважин проводится эксплуатационной колонной диаметром 140 - 146 мм, оборудованной в продуктивной зоне фильтром такого же диаметра. [15]