Cтраница 1
Азимут искривления определяется между направлением на магнитный север и горизонтальной проекцией оси скважины, направленной в сторону увеличения глубины скважины. [1]
Варианты бурения направленны ч скважин. [2] |
Азимут искривления - это угол, измеренный в горизонтальной плоскости между направлением на север и точкой, лежащей на траектории скважины. Таким образом, точка с азимутом 50 означает, что направление искривления скважины в этой точке - 50Q от севера. [3]
Определения азимута искривления скважины с указанными приборами возможны только в необсаженных скважинах. Определение азимута искривления в обсаженных скважинах возможно с помощью гироскопических инклинометров, которые из-за своей сложности не получили широкого применения на практике. [4]
Электрические схемы каверномеров для работы с трех-жнльным ( а, б и одножильным ( в кабелем. [5] |
Угол и азимут искривления можно измерять только в необсаженных скважинах, тогда как в обсаженных стальными колоннами возможно измерение только угла искривления. [6]
Для изменения азимута искривления скважины применяется кривой переводник и УБТ. [7]
Схема геологических условий, когда бурение направленных скважин имеет преимущества перед бурением вертикальных. скважин.| Кривая труба. [8] |
Углы искривления и азимуты искривления подбирают, исходя из опыта бурения направленных скважин. [9]
Проекция участка ствола скважины на горизонтальную плоскость ( б и участок оси скважины в. [10] |
Измерение угла и азимута искривления скважин осуществляется специальными приборами - инклинометрами, которые можно объединить в три группы: 1) инклинометры с дистанционным электрическим измерением; 2) фотоинклинометры и 3) гироскопические инклинометры. В инклинометрах первых двух групп элементы искривления скважины определяются с помощью земного магнитного поля и силы тяжести. Работа инклинометров третьей группы основана на гироскопическом эффекте. [11]
Эффективность контроля угла и азимута искривления с помощью отклонителей резко снижается с глубиной скважины. На больших глубинах ориентирование специальных отклонителей в нужном направлении затрудняется, а в отдельных случаях их применение приводит к нежелательным последствиям, связанным с возникновением осложнений, аварий при спуско-подъемных операциях. Устранение перечисленных недостатков и повышение технико-экономических показателей бурения скважин возможно при тщательном изучении и использовании на1, практике закономерностей естественного искривления. [12]
Погрешности определения угла и азимута искривления скважин связаны с нарушением изоляции цепей и жил кабеля, отклонением силы тока питания от требуемого значения, непараллельностью осей инклинометра и скважины, недостаточно точной регулировкой механических и электрических схем прибора. Непараллельность осей скважины и прибора обусловлена наличием каверн и глинистой корки неравномерной толщины на стенках скважин. Для уменьшения погрешностей измерений ty и ф в последнем случае увеличивают длину прибора путем присоединения к нему удлинителя, который служит в качестве груза и позволяет сохранить положение прибора, параллельное оси скважины. [13]
Результаты измерений угла и азимута искривления скважины записывают в журнал, где должны быть указаны район работ, скважина, дата замера, тип и номер прибора. [14]
В тех случаях, когда азимут искривления на всем протяжении ствола остается постоянным или меняется в незначительных пределах, колонна насосно-компрессорных труб в интервале с увеличением кривизны касается стенки эксплуатационной колонны и располагается в ней эксцентрично. Такое взаимное расположение обеих колонн может в дальнейшем нарушиться из-за уменьшения кривизны скважины, когда насосно-компрессор-ные трубы вследствие своей жесткости и сравнительно малого веса оставшейся части колонны зависают в скважине, пересекая под небольшим углом ее ось и касаясь противоположной стенки. [15]