В каком документе строительства скважины указаны геофизические работы

Содержание

Текст ГОСТ 32358-2013 Скважины нефтяные и газовые. Геофизические исследования и работы в скважинах. Общие требования

Скважины нефтяные и газовые

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАБОТЫ В СКВАЖИНАХ

Oil and gas wells. Geophysical researches and works in wells. General requirements

Дата введения 2015-01-01

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации ТК 431 «Геологическое изучение, использование и охрана недр», Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и проектный институт мониторинга природных ресурсов» (ООО «НИПИ МПР»)

Учебный фильм Геофизические исследования скважин

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации по переписке (протокол от 18 октября 2013 г. N 60-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

Госстандарт Республики Беларусь

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2013 г. N 2050-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 32358-2013 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет.

1 Область применения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает виды, объемы, стадии и порядок проведения геофизических исследований и работ в нефтяных и газовых скважинах и требования к ним.

Настоящий стандарт предназначен для применения при геологическом изучении, разведке и добыче углеводородного сырья, сооружении и эксплуатации подземных хранилищ газа, а также при проведении аудита запасов углеродного сырья.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

13.4 Порядок проведения геофизических исследований скважин на примере инклинометрии и кавернометрии

ГОСТ 22609-77 Геофизические исследования в скважинах. Термины, определения и буквенные обозначения.

ГОСТ 12.2.034-78 Система стандартов безопасности труда. Аппаратура скважинная геофизическая с источниками ионизирующих излучений. Общие требования радиационной безопасности

ГОСТ 26116-84 Аппаратура геофизическая скважинная. Общие технические условия

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Сокращения

В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:

АК — акустический каротаж;

АКЦ — акустическая цементометрия;

БК — боковой каротаж;

БКЗ — боковое каротажное зондирование;

БМК — боковой микрокаротаж;

ВИКИЗ — высокочастотное индукционное каротажное изопараметрическое зондирование;

ВСП — вертикальное сейсмическое профилирование;

ГГК-ЛП — гамма-гамма-каротаж литоплотностной;

ГГК-П — гамма-гамма-каротаж плотностной;

ГДК — гидродинамический каротаж;

ГИРС — геофизические исследования и работы в скважинах;

ГК — гамма-каротаж интегральный;

ГК-С — гамма-каротаж спектрометрический;

ГТИ — геолого-технологические исследования скважин;

ДК — диэлектрический каротаж;

ИК — индукционный каротаж;

ИНГК — импульсный нейтронный гамма-каротаж;

ИНГК-С — импульсный спектрометрический нейтронный гамма-каротаж;

ИНК — импульсный нейтронный каротаж;

ИННК — импульсный нейтрон-нейтронный каротаж;

ИПК — испытание пластов с помощью приборов на кабеле;

ИПТ — испытание пластов с помощью инструментов на трубах;

КМВ — каротаж магнитной восприимчивости;

КО — отбор керна с помощью приборов на кабеле;

КС — метод кажущегося сопротивления;

ЛМ — локация муфт колонн;

НГК — нейтронный гамма-каротаж;

НК — нейтронный каротаж;

НКТ — насосно-компрессорные трубы;

ПЖ — промывочная жидкость;

ПС — метод потенциалов самопроизвольной поляризации;

ПХГ — подземные хранилища газа;

ТВЧ — термометрия высокочувствительная;

ТГГ — определение термометрического градиента;

УВС — углеводородное сырье;

ЯМК — ядерный магнитный каротаж.

4 Общие положения

4.1 В настоящем стандарте под ГИРС понимается комплекс методов, основанных на измерении характеристик естественных или искусственных физических полей по разрезу, потока, флюидов, их состава и свойств, пространственного положения и геометрических размеров сечения стволов скважин.

Примечание — Различают следующие виды ГИРС:

— каротаж — исследования в околоскважинном пространстве;

— геолого-технологические исследования в процессе бурения;

— определение технического состояния конструктивных элементов скважин и технологического оборудования;

— промыслово-геофизические исследования при испытании, освоении и в процессе эксплуатации скважин;

— отбор образцов пород и проб пластовых флюидов;

— работы и исследования в скважинах, связанные с вторичным вскрытием, испытанием и освоением пластов, а также с интенсификацией притока флюидов.

4.2 ГИРС в скважинах, пробуренных для поиска, разведки и добычи нефти и газа, проводят при их строительстве, освоении и эксплуатации для решения геологических, технических и технологических задач, подсчета запасов месторождений УВС и мониторинга их разработки, создания и эксплуатации подземных хранилищ газа, а также при проведении природоохранных мероприятий. Решаемые с помощью ГИРС задачи приведены в приложении А. При этом используются различные по физической природе методы геофизических исследований: электрические, электромагнитные, радиоактивные, акустические, ядерные магнитные и др.

4.3 Общие исследования проводят по всему стволу скважины — от забоя до устья. На основании геологического прогноза в скважинах выделяют ранее не изученные, перспективные или содержащие нефть и газ интервалы для проведения детальных исследований и работ. Если рекомендуемого настоящим стандартом состава ГИРС недостаточно для решения поставленных задач, то по согласованию с заказчиком разрабатывают и применяют специальные методы и технологии ГИРС.

4.4 Геологическое изучение с помощью ГИРС проводят в разрезах скважин всех категорий — опорных, параметрических, поисково-оценочных и разведочных. В поисково-оценочных и разведочных скважинах, а также в эксплуатационных скважинах при доразведке и уточнении запасов результаты ГИРС используются совместно с результатами определения фильтрационно-емкостных и физических свойств образцов керна, а также состава и свойств отобранных проб флюидов.

4.5 В процессе строительства скважин проводят геолого-технологические исследования, включающие комплексные исследования содержания, состава и свойств пластовых флюидов и горных пород в циркулирующей промывочной жидкости, характеристик и параметров технологических процессов с привязкой результатов исследований ко времени контролируемого технологического процесса и к разрезу исследуемой скважины.

4.6 После обсадки скважин проводят вторичное вскрытие пластов путем перфорации обсадной колонны, цемента и пород. Испытание пластов, освоение пластов и скважин, а также интенсификацию притоков в скважинах проводят с помощью приборов и оборудования, закрепленного на кабеле и/или бурильных трубах.

4.7 При мониторинге разработки месторождений УВС с помощью ГИРС решаются задачи по исследованию вытеснения нефти и газа в пласте, оценке эффективности применения методов повышения нефтеотдачи, определению эксплуатационных характеристик пластов.

4.8 Результаты ГИРС используются для оценки ущерба, нанесенного недрам вследствие некачественного строительства скважин и нарушений технологии добычи.

4.9 При разработке месторождений УВС в зоне распространения многолетнемерзлых пород необходимо проводить геолого-геофизический мониторинг криолитозоны в целях выявления и прогнозирования процесса растепления при строительстве и эксплуатации скважин

4.10 Рекомендуется применять настоящий стандарт вместе с ГОСТ 22609.

5 Требования к комплексу ГИРС и условиям их проведения

5.1 Принципы формирования комплекса ГИРС

5.1.1 Комплекс ГИРС формируется в соответствии с назначением скважин, прогнозируемым геологическим разрезом и техническими условиями строительства и эксплуатации скважин. В комплекс ГИРС включают методы, освоенные на практике, а также новые методы по мере их разработки и испытания. Состав комплекса ГИРС уточняют для каждого района, площади, месторождения, скважины или группы скважин в соответствии с проектными условиями бурения и прогнозируемым геологическим разрезом. Требования к комплексу ГИРС должны быть включены в проектную документацию на геологическое изучение недр, строительство скважин, разработку месторождений и создание ПХГ.

5.1.2 ГИРС рекомендуется проводить с применением компьютеризованной каротажной техники и комбинированных скважинных приборов (модулей) в соответствии с ГОСТ 26116.

5.1.3 Рекомендуемые ниже перечни ГИРС являются минимально необходимыми для решения задач, возникающих при разведке и мониторинге разработки месторождений УВС, создании и эксплуатации подземных хранилищ газа.

5.2 ГИРС в опорных и параметрических скважинах

5.2.1 Состав ГИРС, которые проводятся в опорных и параметрических скважинах, приведен в таблице 1:

Вид исследований и работ

Общие исследования по всему разрезу скважин

ГТИ, ПС, БК, КС (один, два зонда из состава БКЗ), ИК, ГК, НК, АК, ГГК-П, ВСП, ИК, ВИКИЗ, ТГГ, профилеметрия, инклинометрия

Дополнительные детальные исследования в не изученной ранее части разреза и в интервалах предполагаемой продуктивности

БКЗ, МК, БМК, ГГК-ЛП, ИННК, резистивиметрия

Дополнительные детальные исследования и работы в интервалах предполагаемой продуктивности сложных коллекторов (трещинных, глинистых, битуминозных)

ДК, ГДК, ИПК, ИПТ, ГК-С, ИНК, ГГК-ЛП, КМВ, ЯМК, электрическое и акустическое сканирование, наклонометрия

Исследования и работы в интервалах предполагаемого содержания нефти и газа для определения положения межфлюидных контактов и изучения пластовых давлений

Работы в интервалах предполагаемой продуктивности при низком выносе керна

5.2.2 При выделении и изучении сложных коллекторов рекомендуется проводить повторные исследования при смене условий в скважине (расформирование зоны проникновения, замена промывочной жидкости) с применением искусственных короткоживущих радионуклидов. Повторные исследования методом ИК проводят при бурении на пресных ПЖ, методом БК — при бурении на минерализованных ПЖ. При вскрытии газоносного разреза проводят повторные исследования методом НК в течение нескольких месяцев по мере испытания объектов в колонне. Рекомендуется практиковать исследования со сменой условий в скважине за один спуско-подъем скважинного геофизического комплекса на буровом инструменте, дополненного струйным насосом, по методике «каротаж-испытание-каротаж» или «каротаж- воздействие-каротаж».

5.2.3 Для изучения технического состояния открытого ствола скважин, бурение которых не завершено, в состав ГИРС включают инклинометрию, профилеметрию, резистивиметрию и термометрию по всему стволу скважины.

5.2.4 В интервалах, намечаемых для испытания в открытом стволе в процессе бурения скважины, ГИРС включает в себя: ПС (при удельном электрическом сопротивлении ПЖ выше 0,2 Ом·м), БК (или ИК), ГК, НК, профилеметрию, проводимые непосредственно перед испытанием.

5.2.5 Состав ГИРС при испытаниях объектов в колонне приведен в таблице 2. При выполнении мероприятий по интенсификации притоков исследования проводят до и после воздействия на пласт.

Таблица 2 — Состав ГИРС при испытаниях в колонне

Условие проведения исследований

Уточнение выбора объекта и привязка к разрезу

Обсаженная скважина без НКТ, пласты неперфорированный и перфорированный до вызова притока

ЛМ, ГК, НК (ИНК), термометрия

Контроль притока и мероприятий по его интенсификации

НКТ перекрывают интервал перфорации

ЛМ, НК (ИНК), ГК, термометрия, барометрия

НКТ не перекрывают интервал перфорации

ЛМ, ГК, НК (ИНК), термометрия, барометрия, расходометрия (термоанемометрия), влагометрия, резистивиметрия

Примечание — При испытаниях в колонне других видов скважин, включая разведочные и эксплуатационные, рекомендуется аналогичный состав ГИРС.

5.2.6 При решении других задач, связанных с испытаниями скважины (например, контроль за гидроразрывом пласта, обработкой призабойной зоны, установление места прихвата НКТ, положения пакеров), исследования проводят по специальным программам.

5.3 ГИРС в структурных, поисковых, оценочных, разведочных и эксплуатационных скважинах

5.3.1 В открытом стволе структурных, поисковых, оценочных и разведочных скважин для решения геологических и технических задач проводят ГИРС, состав которых указан в таблице 3.

Таблица 3 — ГИРС, проводимые в структурных, поисковых, оценочных и разведочных скважинах

Вид исследований и работ

Общие исследования по всему разрезу скважин

ГТИ, ПС, КС (один или два зонда из состава БКЗ), БК, ГК, НК, АК, ГГК-П, ИК, ВИКИЗ, ТГГ, ВСП, термометрия, профилеметрия, инклинометрия, резистивиметрия

Детальные исследования в интервалах предполагаемой продуктивности

БКЗ, МК, БМК, ЯМК, ГК-С, ГГК-ЛП, наклонометрия

Детальные исследования и работы при наличии в интервалах предполагаемой продуктивности коллекторов (трещинных, глинистых, битуминозных)

ДК, ГДК, ИПК, ИПТ, акустическое и электрическое сканирование, ЯМК

Исследования и работы для определения положения межфлюидных контактов и пластовых давлений в интервалах предполагаемой продуктивности

ГДК, ИПК, ИПТ, ИНК, НК, ЯМК

Работы при низком выносе керна

5.3.2 Для оценочной скважины, проектируемой как базовая при изучении новых и сложных типов продуктивных разрезов, в интервале продуктивных пластов должна обеспечиваться детальная привязка керна по глубине к данным каротажа. Рекомендуется вскрытие продуктивного разреза в базовой скважине проводить с применением промывочной жидкости на углеводородной основе. При бурении оценочных скважин с применением непроводящей промывочной жидкости вместо электрического каротажа (ПС, БКЗ, БК, БМК, МК) проводят электромагнитный каротаж (ИК, ВИКИЗ, ДК), а в разрезах с высокой минерализацией пластовых вод (св. 50 г/л) дополнительно проводят ИНК.

5.3.3 В оценочных и разведочных скважинах, введенных в пробную эксплуатацию, исследования рекомендуется проводить методами расходометрии, термометрии, влагометрии, резистивиметрии, барометрии, ГК, ЛМ, а также шумометрии для определения профиля притока. Эти исследования проводят по специальным программам.

5.3.4 ГИРС, проводимые в открытом стволе эксплуатационных скважин, приведены в таблице 4.

Таблица 4 — Состав ГИРС, проводимых в открытом стволе эксплуатационных скважин

Вид исследований и работ

Общие исследования по всему разрезу скважин

ГТИ, ПС, КС (один или два зонда из состава БКЗ), БК, ГК, НК, АК, ГГК-П, ИК, ВИКИЗ, профилеметрия, инклинометрия, резистивиметрия

Детальные исследования в продуктивных интервалах

БК, БКЗ, МК, БМК, ГК-С, ГГК-ЛП, профилеметрия

Детальные исследования и работы

При наличии в продуктивных интервалах разреза сложных коллекторов (трещинных, глинистых, битуминозных)

ДК, ГДК, ИПК, ИПТ, ЯМК, электрическое сканирование

Для уточнения положения межфлюидных контактов, текущей насыщенности и пластовых давлений в продуктивных интервалах

ГДК, ИПК, ИПТ, ЯМК, ИНК

При неоднозначной геологической интерпретации материалов ГИРС в продуктивных интервалах разреза

ГДК, ИПК, ИПТ, КО, повторные исследования после проведения испытаний

Для обеспечения моделирования месторождений и при проведении трехмерной сейсморазведки

5.3.5 Исследования в скважинах с углом наклона более 45° и в скважинах с горизонтальным окончанием ствола, в том числе боковых стволах, планируют и проводят с применением специальных технологий геофизических исследований и геолого-технологического сопровождения проводки скважин. Комплекс геофизических исследований в скважинах с горизонтальным окончанием ствола и в боковых стволах приведен в таблице 5.

Таблица 5 — Состав геофизических исследований в горизонтальных участках ствола эксплуатационных скважин и в боковых стволах

Состав геофизических исследований

ГТИ, ГК, ИК, ВИКИЗ, НК, ПС (градиент ПС), инклинометрия, резистивиметрия

ГТИ, ИК, ВИКИЗ, ГК, БК, псевдобоковой каротаж, НК, ПС (градиент ПС), инклинометрия, резистивиметрия

В сложных геолого-технических условиях

АК, ГГК-П, ГК-С, ИННК, профилеметрия

В сложных геолого-технических условиях

Азимутальные модификации аппаратуры основных методов геофизических исследований скважин

5.4 Основные требования к проведению ГИРС для решения геологических задач

5.4.1 Этапы, интервалы и очередность проведения ГИРС должны быть определены в проектах на строительство скважин.

5.4.2 Общие исследования проводят после завершения бурения интервалов, намеченных для перекрытия кондуктором, технической и эксплуатационной колоннами. В глубоких скважинах исследования проводят в интервалах не более 1000 м.

Читайте также:  Использование сферы в строительстве

Детальные исследования проводят после завершения бурения перспективного или продуктивного интервала скважины. При большой толщине продуктивных (перспективных) пород интервал исследований не должен быть более 400 м.

5.4.3 В выбранных интервалах в первую очередь проводят электрические исследования, затем проводят АК, ГК, НК, ГГК-П (ГГК-ЛП), профилеметрию, инклинометрию. Завершают ГИРС испытанием пластов (ИПК, ИПТ), гидродинамическими исследованиями (ГДК) и отбором образцов пород керноотборником на кабеле.

5.4.4 ГИРС в открытом стволе проводят при заполнении его той же промывочной жидкостью, которая была использована при бурении.

5.4.5 Объемы и качество ГИРС в пробуренных на месторождении скважинах должны гарантировать получение информации, достаточной для подсчета запасов нефти и горючих газов в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, а также необходимой для построения постоянно действующих геолого-технологических моделей месторождений, обоснования коэффициентов извлечения УВС, составления проектных технологических документов по разработке месторождений.

5.4.6 Объемы и качество ГИРС, проводимых при разведке объектов ПХГ, должны обеспечивать определение характеристик подземных резервуаров, гидродинамического режима разреза, распространения, выдержанности, однородности и свойств пород-коллекторов и флюидоупоров, получение исходной информации для построения цифровых геологических и фильтрационных моделей ПХГ, проектирования строительства и эксплуатации ПХГ.

5.4.7 Объемы, периодичность и качество ГИРС, проводимых в эксплуатационных скважинах в целях мониторинга разработки месторождений нефти и газа и эксплуатации ПХГ, должны обеспечивать уточнение геологических и фильтрационных моделей, фактических запасов нефти и газа, технологии и режимов разработки месторождений и эксплуатации ПХГ, контроль и оценку результатов геолого-технологических мероприятий, проводимых в скважинах (например, гидроразрывы пластов и другие виды воздействия на призабойную зону).

5.5 Комплекс ГИРС для изучения технического состояния обсаженных скважин

5.5.1 Для изучения состояния обсадных колонн проводят акустическую дефектоскопию, гамма-гамма-толщинометрию, термометрию, трубную профилеметрию, электромагнитную дефектоскопию и толщинометрию, электромагнитную локацию муфт.

5.5.2 Для изучения состояния цементного кольца за колонной проводят акустическую цементометрию, гамма-гамма-цементометрию, термометрию.

5.5.3 Для выявления затрубного движения жидкости и газа проводят НК, высокочувствительную термометрию, акустическую шумометрию, используют технологии закачки жидкости с добавкой веществ-индикаторов, короткоживущих радионуклидов.

5.5.4 При детальных исследованиях применяют акустические и гамма-гамма-методы сканирования, электромагнитную дефектоскопию и трубную профилеметрию.

5.5.5 Исследования в дефектных колоннах проводят по индивидуальным программам.

5.5.6 В состав ГИРС для изучения технического состояния обсаженных скважин обязательно включают ГК.

5.6 Комплекс ГИРС при мониторинге разработки нефтяных и газонефтяных месторождений

5.6.1 Основной информацией для проведения геофизического мониторинга при разработке нефтяных и газонефтяных месторождений являются данные ГИРС, полученные в процессе строительства скважин.

5.6.2 Состав ГИРС при мониторинге разработки нефтяных и газонефтяных месторождений, объем исследований и периодичность их проведения, обеспечивающие системность мониторинга, определяются в специальных разделах технологических схем и проектов разработки с учетом геолого-технических условий конкретных объектов разработки.

Состав ГИРС определяют в соответствии с решаемыми задачами и условиями проведения исследований (технология эксплуатации, конструкция скважины, заполнение ствола) в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6 — Комплекс ГИРС для мониторинга разработки нефтяных и газонефтяных месторождений

Определение профиля притока (поглощения), выявление интервалов притока, поглощения и перетоков

ГК, ЛМ, НК, ТВЧ, механическая (термокондуктивная) расходометрия, резистивиметрия, влагометрия, барометрия

Шумометрия, плотностеметрия, термоанемометрия

Определение состава притока многофазных флюидов

ГК, НК, ЛМ, ТВЧ, механическая расходометрия, барометрия, шумометрия, влагометрия, резистивиметрия, термокондуктивная расходометрия

Определение профиля приемистости

ГК, ЛМ, ТВЧ, механическая расходометрия, барометрия, резистивиметрия

Шумометрия, закачка короткоживущих радионуклидов

Определение насыщения пластов в неперфорированных скважинах при минерализации пластовых вод менее 50 г/л

ИНГК-С, ГК-С, ГК, ЛМ, НК, ИННК, термометрия, барометрия, влагометрия, резистивиметрия

АК, электрический каротаж обсаженных скважин

Определение насыщения пластов в неперфорированных скважинах при минерализации пластовых вод более 50 г/л

ИННК, ГК, ГК-С, ЛМ, НК, термометрия

ИНГК-С, АК, электрический каротаж обсаженных скважин

Оценка конденсатной составляющей газонасыщенной залежи

ГК-С, НК, ИНГК-С, ИННК, ЛМ, термометрия

Определение текущего насыщения пластов в перфорированных скважинах и интервалов заколонной циркуляции

ИННК (с использованием технологии закачки в пласт нейтроно-поглощающих веществ), НК, ГК, ЛМ, ТВЧ, барометрия, влагометрия, резистивиметрия

Определение гидродинамических параметров разрабатываемых пластов

ГК, ЛМ, ТВЧ, механическая расходометрия, барометрия, гидродинамические исследования, дифференциальная барометрия

Шумометрия, резистивиметрия, влагометрия

Определение уровней и границ раздела жидкости в стволе скважины

ГК, ЛМ, ТВЧ, влагометрия, барометрия, резистивиметрия

Контроль продвижения нагнетательных вод и выработки залежи

Мониторинг освоения скважин

ГК, ЛМ, ТВЧ, барометрия, влагометрия, резистивиметрия, расходометрия

5.6.3 Базовый комплекс геофизических исследований проводят после завершения испытания разведочной и освоения эксплуатационной скважин, а также при вводе скважин в эксплуатацию после ремонта. Полученную информацию сохраняют в документации на конкретную скважину.

5.6.4 Для оценки нефтенасыщенности и газонасыщенности разрабатываемых продуктивных пластов в обсаженных скважинах используют различные модификации нейтронного каротажа со стационарными и импульсными источниками нейтронов, кислородно-углеродный каротаж, АК, электрический каротаж обсаженных скважин. В скважинах с открытым забоем и в скважинах с неметаллическими колоннами используют ИК, ЯМК, ДК. В необсаженных скважинах дополнительно используют ИПК, ГДК, ИПТ.

5.6.5 Для изучения геологического строения криолитозоны в целях определения ее состояния в процессе разработки месторождения необходимо проведение общих исследований в зоне многолетнемерзлых пород в открытых стволах эксплуатационных скважин. Для оценки состояния зоны многолетнемерзлых пород (растепление или обратное промерзание в моменты длительного простоя скважин) используют термометрию.

5.6.6 В обсаженных скважинах в состав ГИРС обязательно включают локацию муфт обсадной колонны, а также ГК или НК.

5.7 Комплекс ГИРС при мониторинге разработки газовых, газоконденсатных месторождений и эксплуатации подземных хранилищ газа

5.7.1 Состав ГИРС, проводимых в процессе мониторинга разработки газовых и газоконденсатных месторождений и эксплуатации ПХГ, определяется геолого-промысловыми характеристиками залежей и хранилищ, техническими и технологическими особенностями их эксплуатации, способом вскрытия продуктивной толщи и решаемыми задачами в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7 — Комплекс ГИРС при мониторинге разработки газовых и газоконденсатных месторождений и эксплуатации ПХГ

Оценка характера насыщенности, выявление интервала обводнения и интервала дренирования

Определение профиля и состава притока

ТВЧ, ЛМ, барометрия, расходометрия, шумометрия, влагометрия, гамма-плотнометрия, термоанемометрия

Мониторинг режима работы скважины

НК, ТВЧ, барометрия, влагометрия, резистивиметрия, расходометрия, шумометрия, гамма-плотнометрия

ИННК, ИНГК, скважинная трубная профилеметрия

Оценка целостности и несущей способности обсадной колонны, герметичности затрубного пространства

НК, ЛМ, АКЦ, ГГК-Ц, ТВЧ, электромагнитная или индукционная дефектоскопия, шумометрия

Скважинная трубная профилеметрия, магнито-импульсная дефектоскопия, акустическое сканирование

5.7.2 В зависимости от вида флюида, заполняющего ствол скважины в исследуемом интервале (газ, жидкость, газожидкостная смесь), в состав ГИРС включают:

— акустические методы — только для жидкой среды;

— механическую расходометрию — только для газовой или жидкой среды;

— нейтронные методы (НГК, ИННК) — при любом заполнении ствола. При смешанном газожидкостном заполнении ствола результаты НК могут быть использованы только на качественном уровне.

5.7.3 Достоверные характеристики изучаемого объекта (естественная гамма-активность, нейтронные параметры, естественное температурное поле, первоначальное техническое состояние скважин), используемые в качестве исходных для сравнительного анализа данных разновременных наблюдений, должны быть получены до начала разработки в сроки, обеспечивающие наименьшее искажение этих характеристик.

5.7.4 Для ПХГ, создаваемых в водоносных структурах, такие исследования проводят до начала первого цикла закачки газа. Для ПХГ, создаваемых в истощенных газовых пластах, в качестве исходной информации используют результаты исследований, проведенных между окончанием разработки и началом циклической эксплуатации хранилища.

5.7.5 Степень влияния на регистрируемые параметры подземного скважинного оборудования, а также заполняющего скважину флюида должна быть установлена с помощью проведения повторных исследований.

5.7.6 При создании ПХГ в истощенных газовых пластах с использованием скважин старого эксплуатационного фонда необходимо проведение в них детальных исследований технического состояния обсадных колонн и качества затрубной изоляции в целях определения возможности эксплуатации этих скважин либо необходимости и способов их ликвидации.

6 Требования к объемам и качеству ГИРС

6.1 Объемы и качество ГИРС должны обеспечивать:

— получение информации по геологическому строению недр, необходимой для оценки и учета извлекаемых и оставляемых в недрах запасов нефти и газа в соответствии с требованиями государственной экспертизы запасов полезных ископаемых;

— документирование технологических процессов проводки и завершения скважин, фактической конструкции скважин и определения их соответствия проектным решениям;

— определение эксплуатационных характеристик пластов и степени их выработки.

6.2 Контроль объемов, сроков, безопасности и качества выполнения ГИРС, соответствия требованиям национальных стандартов, нормативных и проектных документов проводят органы исполнительной власти, осуществляющие государственный геологический контроль и надзор за изучением, использованием и охраной недр, а также государственный надзор за безопасным проведением работ, связанных с пользованием недрами.

6.3 Отдельные виды исследований, которые по согласованному решению заказчика и исполнителя ГИРС невозможно провести вследствие неудовлетворительного состояния открытого ствола скважины, проводят с помощью геофизических приборов для проведения исследований на бурильных трубах или в обсаженной скважине.

6.4 Регистрация данных геофизических исследований осуществляется с помощью средств, обеспечивающих возможность передачи первичной информации в цифровом виде по каналам связи и ее архивацию в электронных базах и банках данных. При регистрации должны быть обеспечены метрологический контроль и контроль качества. Аналоговая регистрация первичных данных не допускается.

6.5 Итоговые результаты ГИРС должны содержать:

— данные различных видов исследований, зарегистрированные в цифровом виде на магнитных или иных долговременных носителях, и их визуализированные копии;

— материальные носители информации (пробы жидкостей, газов, пород, отобранные с помощью приборов на кабеле и инструментов на трубах);

— заключения по итогам проведения ГИРС в скважине;

— отчет о результатах общей интерпретации ГИРС в скважине.

6.6 Заключения по результатам исследований отдельных интервалов бурящихся скважин могут включать в себя рекомендации по проведению последующих технологических операций: продолжение бурения, испытание в открытом стволе, отбор грунтов и проб пластовых флюидов, спуск обсадной колонны.

6.7 Окончательное заключение по итогам проведенных ГИРС должно содержать информацию о задачах и составе исследований, методиках исследований и средствах обработки данных, результатах их интерпретации.

6.8 Рекомендации окончательного заключения должны содержать материалы для обоснования программы испытаний в открытом стволе, целесообразности крепления скважины, обоснования программы испытаний в обсаженной скважине, программы ГИРС при последующих технологических операциях в скважине.

7 Обеспечение проведения ГИРС

7.1 ГИРС проводят в соответствии с проектными технологическими документами на геологическое изучение недр, строительство скважин и разработку месторождений, а также в соответствии с разделами договоров либо других документов, регламентирующих взаимодействие заказчика и исполнителя ГИРС.

7.2 ГИРС проводят с помощью геофизической аппаратуры, оборудования и материалов, допущенных к применению в установленном порядке и соответствующих требованиям действующих нормативных документов. При этом необходимо соблюдать следующее:

— аппаратура и оборудование, при эксплуатации которых применяют источники ионизирующих излучений, должны иметь заключение органа исполнительной власти в области промышленной безопасности, осуществляющего надзор за ядерной и радиационной безопасностью;

— аппаратура и оборудование, при эксплуатации которых используют взрывчатые вещества и материалы, должны иметь разрешение на применение от органа исполнительной власти в области промышленной безопасности, осуществляющего надзор за безопасным пользованием недрами;

— на применяемую аппаратуру, оборудование и технологии организация — исполнитель ГИРС должна иметь эксплуатационную документацию и руководствоваться ею;

— в случае внесения каких-либо изменений в конструкцию аппаратуры и оборудования они должны быть согласованы с организацией-разработчиком и отражены в эксплуатационной документации;

— для проведения измерений в скважине допускается использовать аппаратуру, прошедшую калибровку. Калибровка должна выполняться в соответствии с действующей нормативной документацией.

7.3 Организация — исполнитель ГИРС должна иметь:

— выданные в установленном порядке лицензии и разрешения на осуществление соответствующих видов деятельности;

— службу и систему контроля качества работ;

— испытательные установки и стенды (или гарантированный доступ к ним) для проведения входных и периодических испытаний аппаратуры и оборудования ГИРС, предусмотренных эксплуатационной документацией и действующими нормативными документами;

— службу и систему обеспечения охраны труда и промышленной безопасности;

— персонал, обученный и аттестованный в установленном порядке.

8 Требования к подготовке скважин для проведения ГИРС

8.1 Пользователи недр не должны использовать при проводке скважин технологии, промывочные жидкости и режимы проводки скважин, исключающие возможность проведения ГИРС, предусмотренных настоящим стандартом.

8.2 Заказчик ГИРС обязан обеспечить подготовку скважин для качественного, безопасного и безаварийного проведения ГИРС. Это должно быть отражено в соответствующем документе, согласованном между представителем заказчика и исполнителем ГИРС. Подготовку скважин для проведения ГИРС осуществляют в соответствии с требованиями нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.

8.3 Для эффективного и безопасного проведения ГИРС необходимо:

— подготовить скважину и ее обсадную колонну для обеспечения беспрепятственного спуска и подъема скважинной геофизической аппаратуры и/или оборудования по всему стволу скважины до забоя в течение времени, необходимого для проведения ГИРС;

— подготовить устьевое оборудование и противовыбросовые устройства для установки геофизического спуско-подъемного оборудования и лубрикаторных устройств при работе в скважинах с герметизированным устьем, фиксации (крепления) на устье геофизической скважинной аппаратуры и оборудования или их секций;

— подготовить механизмы для проведения спуско-подъемных операций и погрузо-разгрузочных работ с геофизической скважинной аппаратурой и оборудованием;

— подготовить агрегаты и системы промывки скважины для предотвращения аварийных ситуаций и использования отдельных видов геофизической скважинной аппаратуры и оборудования;

— подготовить электрооборудование скважины для энергопитания геофизической аппаратуры и оборудования с соблюдением норм безопасности при технической эксплуатации электроустановок;

— подготовить площадки для размещения, монтажа, технологических перемещений геофизической аппаратуры и оборудования на скважине, места временного хранения взрывчатых материалов, радиоактивных веществ и выполнения работ с ними;

— обеспечить освещение скважины для проведения ГИРС в темное время суток в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;

— подготовить устройства водо- и теплоснабжения, обеспечивающие возможность эксплуатации геофизической аппаратуры и оборудования, в том числе при отрицательных температурах;

— подготовить подъездные пути к скважине, обеспечивающие возможность аварийной эвакуации геофизической аппаратуры и оборудования, а также персонала.

8.4 При проведении специальных исследований и работ по индивидуальным проектам должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие безопасность и безаварийность проводимых работ.

9 Требования к соблюдению правил безопасности и охраны недр при проведении ГИРС

9.1 При разработке проектно-сметной документации на проведение ГИРС необходимо предусматривать мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований действующей нормативной документации по безопасности, надзорной и разрешительной деятельности в нефтяной и газовой промышленности.

9.2 Организация — исполнитель ГИРС должна иметь службу безопасности труда и обеспечивать:

— выполнение требований безопасности, предусмотренных при проведении ГИРС;

— выполнение требований безопасности, предусмотренных эксплуатационной документацией на используемую аппаратуру, оборудование, технологии;

— разработку, согласование с соответствующими органами государственного надзора и соблюдение требований нормативной документации системы управления безопасностью труда.

9.3 Заказчик должен ознакомить исполнителя ГИРС с общими мерами безопасности при проведении работ на скважине; порядком действий при возникновении аварий, путями эвакуации, местами возможного укрытия, а также сигналами оповещения; местом расположения средств пожаротушения, органов управления противовыбросовыми устройствами и способами приведения их в действие.

9.4 Исполнитель ГИРС должен ознакомить заказчика с возможной производственной опасностью проводимых ГИРС; расположением и обозначением опасных зон геофизических работ; сигналами оповещения об опасности и порядком действий при их включении.

9.5 Персонал заказчика, принимающий участие в работах с геофизической аппаратурой и оборудованием (например, погрузо-разгрузочные и спуско-подъемные работы, установка датчиков геофизической аппаратуры на элементах буровой установки), должен быть проинструктирован исполнителем ГИРС в установленном порядке.

10 Действия при инцидентах и авариях, возникающих в процессе проведения ГИРС

10.1 Инцидентом при проведении ГИРС считается отказ или повреждение технических устройств, отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений нормативных и правовых актов и документов, устанавливающих правила проведения работ на опасном производственном объекте. К инцидентам при проведении ГИРС относят следующие:

— прихват, заклинивание геофизической аппаратуры или оборудования в стволе или на устье скважины;

— потеря управления источником ионизирующего излучения;

— выход из строя спуско-подъемного геофизического оборудования;

— выход из строя геофизического оборудования герметизации устья скважины;

— повреждение геофизического кабеля, препятствующее дальнейшему проведению спуско-подъемных операций.

10.2 Аварией при проведении ГИРС считают опасное техногенное происшествие, создающее угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению применяемых технических устройств, неконтролируемому взрыву и/или выбросу опасных веществ, потере управления источником ионизирующих излучений, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде.

Читайте также:  Что означает гсп в строительстве

К авариям при проведении ГИРС относят следующее:

— несанкционированное оставление и/или разрушение геофизической аппаратуры или оборудования в стволе скважины;

— самопроизвольное и/или несанкционированное срабатывание прострелочно-взрывной аппаратуры, а также иных технических средств, которое приводит к разрушению скважинного или околоскважинного пространства и/или технических средств.

К радиационно-опасным авариям относят следующие:

— оставление аппаратуры с источником ионизирующих излучений или источника ионизирующих излучений в скважине;

— повреждение (разгерметизация) закрытого источника ионизирующих излучений;

— потеря источника ионизирующих излучений при транспортировании к месту проведения работ или временного хранения;

— разрушение (разгерметизация) содержащих радионуклиды емкостей или оборудования, предназначенного для их закачки в скважину.

10.3 ГИРС должны быть прекращены, а кабель и скважинный прибор извлечены из скважины при:

— появлении нефтегазопроявлений и переливов промывочной жидкости;

— поглощении промывочной жидкости с понижением уровня более чем на 15 м/ч;

— возникновении затяжек кабеля при подъеме;

— неоднократных (более трех) остановках скважинной аппаратуры или оборудования при спуске, кроме как на известных уступах и в кавернах;

— проведении на буровой работ, не связанных с ГИРС и мешающих их проведению;

— возникновении неисправности лаборатории, подъемника, скважинной аппаратуры или оборудования, кабеля;

— ухудшении метеоусловий: видимость — менее 20 м, скорость ветра — более 20 м/с, обледенение кабеля.

Примечание — Ограничения на проведение работ при ухудшении метеоусловий определяются в порядке, установленном в регионе деятельности геофизического предприятия.

10.4 При спуске в скважину запрещается преодолевать сужения, в том числе образовавшиеся за счет глинистой корки, нанося удары скважинными приборами или прострелочно-взрывным оборудованием.

10.5 Работы по ликвидации последствий аварии при ГИРС проводят по разработанному заказчиком ГИРС плану. Планы по ликвидации последствий аварий в процессе проведения ГИРС с использованием взрывчатых материалов и/или источников ионизирующих излучений согласовывают с соответствующими органами исполнительной власти, осуществляющими государственный надзор за безопасным использованием недр, а также за ядерной и радиационной безопасностью.

Безопасность при ликвидации последствий радиационно-опасной аварии обеспечивают в соответствии с требованиями санитарных правил обеспечения радиационной безопасности и ГОСТ 12.2.034.

10.6 При ликвидации последствий радиационных аварий проводят:

— непрерывный радиационный контроль промывочной жидкости и бурильного инструмента, извлекаемых из скважины;

— исследования, подтверждающие отсутствие разгерметизации источника ионизирующих излучений;

— дозиметрический контроль персонала, принимающего участие в работах по ликвидации последствий аварии.

10.7 При радиационной аварии с разгерметизацией закрытого источника ионизирующих излучений дополнительно проводят:

— дозиметрический контроль персонала, не принимающего участия в ликвидации последствий аварии, и населения;

— мероприятия по защите персонала, населения и окружающей среды, в том числе с помощью средств защиты, дезактивации и санитарной обработки;

— гигиеническую оценку радиационной обстановки и индивидуальных доз облучения персонала и отдельных групп населения, а также лиц, принимавших участие в аварийных работах.

10.8 В случае ликвидации последствий радиационной аварии в скважине путем установки цементных мостов проводят мероприятия в соответствии с 10.6.

Приложение А (рекомендуемое). Задачи, решаемые с помощью ГИРС при разведке и мониторинге разработки месторождений УВС, создании и эксплуатации подземных хранилищ газа

А.1 Геологическое изучение месторождений УВС

А.1.1 Изучение геологического разреза скважин:

— разделение разреза на литолого-стратиграфические комплексы и типы (терригенный, карбонатный, хемогенный, вулканогенный, кристаллический);

— разделение разреза на пласты, их привязку по глубине вдоль оси скважины и по абсолютным глубинам;

— выделение стратиграфических реперов;

— привязка отбираемого керна по глубине;

— литологическое изучение интервалов разреза, не охарактеризованных отбором керна;

— определение коллекторских свойств и характера насыщенности пород;

— разделение разреза на пласты, определение литотипов пород, характера насыщения коллекторов, положения межфлюидальных контактов.

А.1.2 Оценка и подсчет запасов месторождений УВС, а также определение характеристик ПХГ:

— литологическое и стратиграфическое расчленение и корреляция разрезов пробуренных скважин;

— выделение в разрезе скважин коллекторов всех типов и количественное определение их параметров;

— разделение коллекторов на продуктивные и водоносные, а продуктивных коллекторов — на газо- и нефтеносные;

— определение положений межфлюидных контактов, наличия и характеристик переходных зон, эффективной газо- и нефтенасыщенной толщины;

— определение коэффициентов пористости, газо- и нефтенасыщенности, проницаемости, вытеснения;

— определение пластового давления и температуры;

— оценка неоднородности пластов;

— прогнозирование потенциальных дебитов УВС.

А.2 Строительство, эксплуатация, подземный и капитальный ремонт скважин

А.2.1 Обеспечение процесса строительства скважин:

— получение оперативной информации о соответствии фактических технологических параметров бурения их значениям, установленным в геолого-технологических заданиях;

— выявление и предупреждение аварийных ситуаций в процессе бурения;

— представление рекомендаций по оптимизации процесса бурения и испытанию перспективных пластов;

— информационное обеспечение и контроль процессов цементирования, испытания и освоения скважин.

А.2.2 Оценка технического состояния открытого ствола скважин:

— определение пространственного положения ствола скважины;

— определение геометрии сечения ствола, выделение желобов, каверн, сальников, мест выпучивания и течения глин;

— прогнозирование интервалов прихвата (заклинивания) аппаратуры или оборудования;

— выявление зон флюидопроявлений и поглощений.

А.2.3 Ликвидация последствий аварий при бурении:

— выявление интервалов прихвата (заклинивания) бурового инструмента;

— ликвидация прихвата (заклинивания) прострелочно-взрывными методами, встряхивание, обрыв или резка бурильных, насосно-компрессорных и обсадных труб;

— выявление оставленных в скважине металлических предметов, ликвидация посторонних предметов в скважине и очистка забоя;

— установка с помощью кабельных устройств разделительных и изоляционных мостов в стволе скважины;

— навигация при бурении специальных скважин для глушения фонтанов.

А.2.4 Исследование состояния обсадных колонн:

— определение диаметров, толщин и целостности обсадных колонн (кондуктора, технических и эксплуатационных колонн), глубин их башмаков;

— определение износа и повреждений обсадных колонн (кондуктора, технических и эксплуатационных колонн), прогнозирование аварийных ситуаций в процессе бурения и эксплуатации скважины;

— определение наличия и местоположения элементов технологической оснастки обсадных колонн (центраторов, скребков, турбулизаторов, заколонных пакеров);

— регистрация расположения муфт обсадных колонн.

А.2.5 Исследования и работы при эксплуатации, капитальном и подземном ремонте скважин:

— уточнение фактической конструкции скважины;

— оценка технического состояния обсадной колонны и цементного кольца, выявление негерметичности колонн, цемента, наличие затрубных перетоков;

— определение интервалов поступления воды в скважину;

— оценка технического состояния насосно-компрессорных труб и лифтового оборудования;

— проведение специальных исследований при различных технологических операциях в процессе ремонта (определение вырезанных участков эксплуатационных колонн, определение качества гравийной упаковки и др.);

— проведение технологических операций по установке разделительных мостов, пробок, по вторичному вскрытию и интенсификации притоков;

— контроль геолого-технологических мероприятий, проводимых в скважинах, оценка их эффективности.

А.3 Вскрытие и испытание пластов, освоение скважин, интенсификация притоков

А.3.1 Вторичное вскрытие пластов:

— проведение перфорации обсадной колонны, цемента и пород;

— контроль за спуском в скважину перфоратора на кабеле или на трубах;

— привязка интервала перфорации к геологическому разрезу;

— регистрация факта срабатывания перфоратора;

— определение фактического положения интервала перфорации;

— определение качества вторичного вскрытия.

А.3.2 Испытания пластов с помощью оборудования на кабеле и/или бурильных трубах:

— вызов притока, отбор герметизированных проб жидкостей и газов из пласта;

— регистрация диаграмм давления и притока в процессе испытания;

— уточнение положений межфлюидных контактов, оценка гидродинамической однородности пластов.

А.3.3 Испытание и освоение скважин:

— выявление возможностей заколонной циркуляции, негерметичности изоляционного моста и колонны (оценка качества разобщения объектов испытания);

— выявление связи объектов испытания с соседними пластами в процессе испытания;

— мониторинг режима и состава притока;

— определение гидродинамических параметров исследуемых объектов.

А.3.4 Интенсификация притоков в скважинах:

— обоснование возможности и способов интенсификации притоков;

— воздействие на призабойную зону пластов энергией и продуктами взрыва, горения пороховых зарядов и горюче-окислительных составов;

— акустические, тепловые, электрические, электрогидравлические и импульсные депрессионные воздействия на призабойную зону пластов с помощью аппаратов, спускаемых на кабеле и на трубах;

— мониторинг процесса и результатов гидроразрывов, кислотных обработок и других геолого-технологических мероприятий.

А.4 Мониторинг разработки месторождений УВС и эксплуатации ПХГ

А.4.1 Исследование процесса вытеснения нефти и газа в пласте:

— определение характера текущей насыщенности пласта — нефть, газ, вода (на качественном уровне);

— количественное определение текущих или остаточных коэффициентов нефтенасыщенности и газонасыщенности.

А.4.2 Определение эксплуатационных характеристик пласта:

— определение профиля притока в эксплуатационных скважинах и профиля приемистости в нагнетательных скважинах;

— определение отдающих и поглощающих интервалов;

— определение мест притока нефти, газа и воды, выявление обводненных интервалов;

— определение межколонных перетоков газа;

— определение давления и продуктивности пластов и прослоев.

А.4.3 Исследования скважин для выбора оптимального режима работы технологического оборудования:

— определение статических и динамических уровней жидкости, водонефтяного, газонефтяного и газоводяного раздела в стволе, выявление жидкостных и гидратных пробок, отложений парафина;

— определение положения технологического оборудования в скважине (например, глубины спуска насоса, воронки лифтовых труб и пакеров).

____________________________________________________________________________________
УДК 622.276.550.8:006.354 МКС 75.180.10

Ключевые слова: скважины нефтяные и газовые, геофизические исследования и работы, мониторинг разработки месторождений, оценка технического состояния скважин
____________________________________________________________________________________

Электронный текст документа
и сверен по:
официальное издание
М.: Стандартинформ, 2014

allgosts.ru

Превью ГОСТ 32358-2013 Скважины нефтяные и газовые. Геофизические исследования и работы в скважинах. Общие требования

Источник allgosts.ru

Законодательная база Российской Федерации

4.1.1. Геофизические работы в нефтяных и газовых скважинах выполняются специализированными организациями по договорам, заключаемым с буровыми, добывающими и другими предприятиями, в которых оговариваются обязательства обоих сторон по безопасному проведению работ.

4.1.2. Геофизические работы должны проводиться в объеме и с периодичностью, предусмотренными геолого — техническим нарядом на строительство скважины, планом проведения ремонтно — восстановительных работ и мероприятиями по контролю за разработкой пластов, состоянием и эксплуатацией скважин и скважинного оборудования.

4.1.3. Геофизические работы разрешается проводить после специальной подготовки территории и ствола скважины, обеспечивающей удобную и безопасную эксплуатацию наземного оборудования, беспрепятственный спуск (подъем) скважинных приборов и аппаратов на кабеле до интервала исследований или до забоя. Готовность территории и скважины для проведения геофизических работ подтверждается двусторонним актом.

4.1.4. Геофизические работы должны проводиться в присутствии представителя предприятия, в ведении которого находится скважина. К геофизическим работам может привлекаться рабочий персонал буровой бригады и оборудование, если это необходимо для осуществления технологии исследований.

4.1.5. При организации и проведении геофизических работ должны соблюдаться требования настоящих Правил, действующих инструкций по видам исследований и операций, ПТБЭ [54], «Единых правил безопасности при взрывных работах» [18], утвержденных Госгортехнадзором России 24.03.92, других нормативных документов по вопросам промышленной безопасности.

4.2.1. Геофизические работы в нефтяных и газовых скважинах должны проводиться с применением оборудования, кабеля и аппаратуры, технические характеристики которых соответствуют геолого — техническим условиям в бурящихся и эксплуатируемых скважинах.

4.2.2. Каротажные подъемники должны быть укомплектованы:

— подвесными и направляющими блоками, упорными башмаками и приспособлением для рубки кабеля;

— средствами визуального контроля за глубиной спуско — подъема кабеля, скоростью его продвижения и натяжения;

— соединительными кабелями с прочным электроизоляционным покрытием;

4.2.3. Для проведения геофизических работ в скважинах под давлением в комплект наземного оборудования должны входить лубрикаторные устройства.

4.2.4. К геофизическим работам допускаются сертифицированные оборудование, кабель и аппаратура.

4.2.5. Опытные и экспериментальные образцы геофизической техники допускаются к применению только при наличии разрешения предприятия, в ведении которого находится скважина и при согласовании с территориальными органами Госгортехнадзора России.

4.2.6. Конструкции приборных головок должны обеспечивать присоединение приборов к унифицированным кабельным наконечникам и сборку компоновок комплексной или комбинированной многопараметровой аппаратуры. Защитный колпак кабельной головки должен иметь конструкцию, обеспечивающую его захват ловильным инструментом.

Ловильный инструмент под все типы применяемых головок должен входить в комплект геофизической аппаратуры.

4.2.7. Прочность крепления прибора к кабелю с помощью кабельных наконечников должна быть ниже разрывного усилия соответствующего типа кабеля.

4.2.8. При геофизических работах должен применяться кабель, не имеющий нарушений броневого покрытия. Сохранность брони должна периодически проверяться, а после работ в агрессивных средах кабель должен испытываться на разрывное усилие.

4.2.9. При проведении прострелочно — взрывных работ (ПВР) запрещается применение взрывных патронов с незащищенными системами электровзрывания или без блокировочных устройств.

4.3.1. Станция геолого — технических исследований должна устанавливаться по типовой схеме привязки ее к буровой установке. Соединительные кабели и газовоздушная линия должны быть подвешены на опорах или размещены в охранных приспособлениях.

4.3.2. Участок желобной системы, где устанавливаются дегазатор и датчики контроля параметров промывочной жидкости, должен быть освещен в темное время суток.

4.3.3. Перед началом проведения исследований начальник партии (отряда) геолого — технических исследований должен провести инструктаж работников буровой бригады по безопасным методам эксплуатации геофизического оборудования и взаимодействию при исполнении технологических операций.

4.3.4. Буровой мастер (бурильщик) обязан информировать начальника партии (отряда) об отклонениях от проектного технологического режима бурения и физико — химического состава промывочной жидкости. Газовый каротаж не должен проводиться при добавках в буровой раствор нефти.

4.3.5. По окончании бурения перед геофизическими исследованиями циркуляция должна быть продолжена до выхода забойной порции промывочной жидкости на поверхность.

4.3.6. Начальник партии (отряда) обязан оперативно информировать бурового мастера (бурильщика) и фиксировать в буровом журнале возможность возникновения осложнения или аварийной ситуации.

4.3.7. При каротаже пробуренного ствола скважины подъемник и лаборатория должны устанавливаться так, чтобы обеспечивались хороший обзор устья, свободный проход работников на мостки и сигнализационная связь между ними и устьем скважины.

4.3.8. Подвесной блок должен быть надежно закреплен на талевой системе буровой установки и поднят над устьем скважины на высоту, обеспечивающую спуск кабеля с приборами в скважину по ее оси.

4.3.9. Перед началом геофизических работ должна быть проверена исправность тормозной системы каротажного подъемника, кабелеукладчика, защитных заграждений, целостности заземляющего провода и соединительных кабелей.

4.3.10. Спуск и подъем кабеля должен проводиться с контролем глубины, натяжения и со скоростями, рекомендованными для соответствующих типов аппаратуры и аппаратов.

4.3.11. При непрохождении прибора до интервала исследований или до забоя допускается проведение каротажа через буровой инструмент, низ которого оборудован специальной воронкой, а также с применением технологии синхронного спуска геофизического кабеля и бурового инструмента.

4.3.12. При опробовании и испытании скважин кабельными приборами (ОПК), а также при гидродинамических исследованиях подготовка к спуску ОПК должна проводиться на мостках буровой на специальных подкладках.

Разгерметизация пробоотборников ОПК на скважине допускается только с применением специальных устройств.

4.3.13. Проведение работ с трубными пластоиспытателями допускается в скважинах при исправных буровом инструменте, насосах. Испытание объектов в зависимости от их задач может проводиться без и с выпуском жидкости долива и пластового флюида на поверхность.

4.3.14. При испытании скважины с выводом пластового флюида на поверхность необходимо:

— рассчитать колонну бурильных труб на избыточное внутреннее и наружное давления, которые могут возникнуть в процессе испытания;

— оборудовать буровую колонну шаровым краном и специальной устьевой головкой, опрессовав их на давление, превышающее на 10% ожидаемое в процессе операции;

— провести обвязку устья с манифольдом буровых насосов и выкидной линии превенторной установки;

— обеспечить возможность прямой и обратной закачки промывочной жидкости в скважину;

— согласовать схему обвязки устья с территориальными органами Госгортехнадзора России;

— оборудовать устье скважины рабочей площадкой для экстренного закрытия аварийного крана на специальной устьевой головке при подъеме бурильной колонны с элементами обвязки над столом ротора;

— обеспечить на буровой в местах выхода пластового флюида активную вентиляцию.

4.3.15. Запрещается проведение работ с трубными пластоиспытателями в скважинах без оборудования их превенторной установкой.

4.3.16. Допускается проведение работ с трубными пластоиспытателями в условиях поглощения промывочной жидкости и слабом проявлении скважины при принятии дополнительных мер, обеспечивающих безаварийность и безопасность работ.

4.3.17. Геофизические исследования в обсаженном стволе скважины должны обеспечивать получение информации о способности крепи заколонного пространства исключить возможность перетока между пластами и выход флюида на поверхность.

Читайте также:  Бетон каких марок используется при монолитном строительстве

4.4.1. Геофизические исследования в процессе эксплуатации скважин проводятся в соответствии с планами геолого — технических мероприятий и типовыми или индивидуальными проектами на подземный ремонт скважин.

4.4.2. Геофизические исследования в процессе разработки месторождения проводятся во всех категориях скважин при наличии рабочих площадок, обеспечивающих безопасное проведение работ с геофизическим устьевым оборудованием.

4.4.3. При спуско — подъеме скважинных приборов через насосно — компрессорные трубы низ колонны труб должен быть оборудован воронкой.

4.4.4. В вертикальных скважинах, эксплуатирующихся насосным способом при эксцентричной подвеске насосно — компрессорных труб, зазор между эксплуатационной колонной и НКТ должен обеспечивать беспрепятственный проход скважинного прибора до интервала исследования.

4.4.5. Оттяжной ролик должен крепиться таким образом, чтобы ось его вращения была параллельна оси лебедки, а плоскость вращения ролика проходила через середину барабана лебедки.

С рабочего места оператора подъемника каротажной станции должны быть хорошо видны все элементы оборудования герметизации устья.

4.4.6. При исследованиях в нагнетательных скважинах для спуско — подъемов приборов допускается кратковременное стравливание давления. Сбросовая вода, используемая в качестве рабочего агента, должна отводиться в специально подготовленный приемник.

4.4.7. При исследованиях в добывающих скважинах жидкость, просачивающаяся через герметизатор кабеля, должна отводиться в емкость, установленную около устья скважины.

4.4.8. Скважины с высоким давлением на устье должны исследоваться с применением транспортного лубрикаторного оборудования. Монтаж и работа с этим оборудованием должны проводиться при предоставлении геофизической партии (отряду) специального грузоподъемного агрегата.

4.4.9. Исследование скважин при их освоении после бурения и капитального ремонта должно проводиться до и после вывода их на рабочий режим эксплуатации.

4.4.10. Во всех случаях исследования скважины через НКТ и по межтрубному пространству скорость подъема кабеля должна снижаться при подходе к башмаку НКТ, глубинному насосу и устью скважины.

4.4.11. Работникам геофизической партии (отряда) разрешается управление центральной задвижкой фонтанной (запорной) арматуры в процессе проведения работ на скважине. Открывать и закрывать задвижки необходимо медленно, не допуская гидроударов при изменении давления.

4.4.12. Проведение работ с применением геофизических методов воздействия на призабойную зону как в рабочем режиме скважины, так и при нахождении ее в капитальном ремонте, должно осуществляться по индивидуальной программе.

4.5.1. Прострелочно — взрывные работы (ПВР) в скважинах проводятся в соответствии с требованиями действующих Единых правил безопасности при взрывных работах [18].

4.5.2. Меры безопасности, вытекающие из принятой технологии ПВР, должны быть указаны в «Техническом проекте на производство ПВР» в конкретной скважине. Разработанный геофизической организацией (Подрядчиком) «Технический проект. » должен быть согласован с буровым (нефтегазодобывающим) предприятием (Заказчиком).

4.5.3. При выполнении ПВР в составе сложных технологий испытания и освоения скважин, требующих непосредственного взаимодействия персонала Подрядчика и Заказчика, работы должны выполняться по планам, совместно утверждаемым их руководителями.

4.5.4. Руководитель подразделения по выполнению ПВР (начальник партии, отряда) должен иметь право ответственного руководства взрывными работами. Руководитель взрывных работ, выполняемых с применением электровзрывания, должен пройти обучение электробезопасности с присвоением квалификационной группы не ниже III.

4.5.5. Непосредственную работу со взрывчатыми материалами (ВМ) могут выполнять только взрывники (каротажники, имеющие Единую книжку взрывника). Отдельные операции по работе с прострелочно — взрывной аппаратурой (ПВА), не связанные с обращением со средствами инициирования (СИ), монтажом и проверкой электровзрывной сети (ЭВС), обращением с отказавшими ПВА могут выполнять проинструктированные в установленном порядке рабочие геофизических партий (отрядов) под непосредственным руководством взрывника или руководителя взрывных работ.

4.5.6. Обслуживающий не геофизическое оборудование персонал, привлекаемый для выполнения спуско — подъемных операций и задействования аппаратов, спускаемых на насосно — компрессорных или бурильных трубах, должен быть проинструктирован руководителем взрывных работ в части мер безопасности и работать под его наблюдением.

4.5.7. Геофизические организации должны иметь эксплуатационную документацию на все применяемые ими ПВА, изделия из взрывчатых веществ (ВВ), приборы взрывного дела, и руководствоваться ими на всех стадиях обращения с ними.

4.5.8. Условия применения ПВА в скважинах (максимальные температура и гидростатическое давление, минимальный проходной диаметр и др.) должны строго соответствовать допускаемым эксплуатационной документацией на конкретный ПВА. В скважинах с температурой и давлением в интервале перфорации (интенсификации) на уровне предельно допустимых (+/- 10%) для применяемой аппаратуры обязательно проведение замеров этих параметров перед спуском ПВА.

4.5.9. Приступать к выполнению ПВР на скважине разрешается только после окончания работ по подготовке ее территории, ствола и оборудования к ПВР, подтвержденного «Актом готовности скважины для производства ПВР», подписанным представителями Заказчика и Подрядчика.

4.5.10. При выполнении ПВР устье скважины должно оборудоваться запорной арматурой и лубрикаторными устройствами, обеспечивающими герметизацию при спуске, срабатывании и подъеме ПВА.

4.5.11. Контрольное шаблонирование ствола скважины необходимо выполнять спуском на кабеле шаблона, диаметр, масса и длина которого должны соответствовать габаритно — массовым техническим характеристикам применяемых ПВА. При использовании ПВА нежесткой конструкции (бескорпусных перфораторов, пороховых генераторов давления, шнуровых торпед и др.) ограничения по длине шаблона не устанавливаются.

4.5.12. Независимо от наличия электроустановок все металлоконструкции скважины должны иметь надежную металлическую связь между собой и заземлены на единый заземлитель (контур заземления скважины).

4.5.13. На скважине должны быть подготовлены площадки для работ по снаряжению и заряжанию ПВА. Эти площадки должны быть удалены от жилых и бытовых помещений не менее чем на 100 м, от устья скважины — 50 м.

В случаях невозможности обеспечения указанных расстояний, размещение площадки должно быть выбрано с учетом минимального риска, согласовано с территориальным органом Госгортехнадзора и указано в проекте на производство ПВР.

4.5.14. Вокруг мест работы с ВМ и ПВА должны быть выставлены знаки обозначения границ опасных зон взрывных работ:

— мест снаряжения ПВА — радиусом не менее 20 м;

— устья скважины — радиусом не менее 50 м.

4.5.15. Для подсоединения отдельных заземляющих проводников геофизического оборудования на металлоконструкции скважины в легкодоступном, хорошо видимом месте знаком «Земля» должна быть обозначена точка подключения.

4.5.16. При выполнении ПВР в темное время суток на скважине должно быть освещение, выполненное с учетом требований «Единых правил безопасности при взрывных работах» [18].

4.5.17. При использовании электрического метода взрывания должны выполняться меры по защите от блуждающих токов. В особых случаях, при невозможности их выполнения, работу с СИ и по монтажу ЭВС необходимо вести при соблюдении специальных мер, разрабатываемых геофизическими организациями и отражаемых в «Техническом проекте на производство ПВР». При этом в первую очередь должно предусматриваться применение допущенных Госгортехнадзором России технических средств защиты от блуждающих токов — защищенных систем электровзрывания, блокировок и др.

4.5.18. Проверка исправности полностью смонтированной ЭВС должна выполняться замером сопротивления при проводимости допущенным для этих целей Госгортехнадзором России прибором после спуска аппарата на глубину не менее 50 м. После этого радиус опасной зоны вокруг устья скважины может быть уменьшен по указанию руководителя взрывных работ.

4.5.19. При подъеме задействованного ПВА в случае отсутствия аппаратурного контроля за фактом и полнотой взрывания, вплоть до осмотра ПВА взрывником, режим опасной зоны вокруг устья скважины должен сохраняться.

4.6.1. Возникающие в процессе проведения геофизических работ осложнения, связанные с прихватом кабеля, скважинного прибора или груза, ликвидируются под руководством начальника геофизической партии (отряда) при участии работников буровой бригады.

4.6.2. При невозможности ликвидации прихвата расхаживанием кабеля должен быть составлен акт и поставлено в известность техническое руководство предприятия, в ведении которого находится скважина, и геофизической организации.

4.6.3. Аварии ликвидируются в соответствии с составленным совместно предприятием — заказчиком и исполнителем геофизических работ планом с использованием технических средств обеих сторон.

4.6.4. До спуска в скважину на все нестандартные сборки рабочего и аварийного инструмента должны составляться эскизы.

4.6.5. При оставлении в скважине кабеля не рекомендуется его разбуривание. Для извлечения из скважины прибора, аппарата, груза должен быть применен ловильный инструмент, соответствующий конструкции защитного колпака кабельного наконечника.

Ловильный инструмент обеспечивает геофизическое предприятие.

4.6.6. При невозможности извлечения из скважины прибора с радиоактивным источником, последний, по согласованию с органами саннадзора, должен быть сбит на забой и зацементирован. Дальнейшие операции по проводке ствола скважины должны вестись при дозиметрическом контроле промывочной жидкости.

4.6.7. О всех случаях оставления в скважине ПВА с ВМ должен быть немедленно информирован территориальный орган Госгортехнадзора России.

4.6.8. Поднятая из скважины ПВА, не подлежащая разряжанию вследствие деформации корпуса, должна уничтожаться на месте производства ПВР с соблюдением мер безопасности, предусмотренных эксплуатационной документацией. Порядок уничтожения ВМ на местах работ (руководство, надзор, отчетность) должны быть согласованы с территориальными органами Госгортехнадзора России.

4.6.9. В случаях возникновения признаков газонефтепроявления после перфорации эксплуатационной колонны (нарастающий прилив промывочной жидкости и др.) скважина должна быть загерметизирована.

Источник zakonbase.ru

В каком документе строительства скважины указаны геофизические работы

Скважины нефтяные и газовые

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАБОТЫ В СКВАЖИНАХ

Oil and gas wells. Geophysical researches and works in wells. General requirements

Дата введения 2015-01-01

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации ТК 431 «Геологическое изучение, использование и охрана недр», Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и проектный институт мониторинга природных ресурсов» (ООО «НИПИ МПР»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации по переписке (протокол от 18 октября 2013 г. N 60-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

Госстандарт Республики Беларусь

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2013 г. N 2050-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 32358-2013 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Август 2019 г.

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в ИУС N 1, 2022 год, введенная в действие с 23.08.2021

Поправка внесена изготовителем базы данных

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает виды, объемы, стадии и порядок проведения геофизических исследований и работ в нефтяных и газовых скважинах и требования к ним.

Настоящий стандарт предназначен для применения при геологическом изучении, разведке и добыче углеводородного сырья, сооружении и эксплуатации подземных хранилищ газа, а также при проведении аудита запасов углеродного сырья.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 12.2.034 Система стандартов безопасности труда. Аппаратура скважинная геофизическая с источниками ионизирующих излучений. Общие требования радиационной безопасности

ГОСТ 22609 Геофизические исследования в скважинах. Термины, определения и буквенные обозначения.

ГОСТ 26116 Аппаратура геофизическая скважинная. Общие технические условия

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Сокращения

В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:

АК — акустический каротаж;

АКЦ — акустическая цементометрия;

БК — боковой каротаж;

БКЗ — боковое каротажное зондирование;

БМК — боковой микрокаротаж;

ВИКИЗ — высокочастотное индукционное каротажное изопараметрическое зондирование;

ВСП — вертикальное сейсмическое профилирование;

ГГК-ЛП — гамма-гамма-каротаж литоплотностной;

ГГК-П — гамма-гамма-каротаж плотностной;

ГДК — гидродинамический каротаж;

ГИРС — геофизические исследования и работы в скважинах;

ГК — гамма-каротаж интегральный;

ГК-С — гамма-каротаж спектрометрический;

ГТИ — геолого-технологические исследования скважин;

ДК — диэлектрический каротаж;

ИК — индукционный каротаж;

ИНГК — импульсный нейтронный гамма-каротаж;

ИНГК-С — импульсный спектрометрический нейтронный гамма-каротаж;

ИНК — импульсный нейтронный каротаж;

ИННК — импульсный нейтрон-нейтронный каротаж;

ИПК — испытание пластов с помощью приборов на кабеле;

ИПТ — испытание пластов с помощью инструментов на трубах;

КМВ — каротаж магнитной восприимчивости;

КО — отбор керна с помощью приборов на кабеле;

КС — метод кажущегося сопротивления;

ЛМ — локация муфт колонн;

НГК — нейтронный гамма-каротаж;

НК — нейтронный каротаж;

НКТ — насосно-компрессорные трубы;

ПЖ — промывочная жидкость;

ПС — метод потенциалов самопроизвольной поляризации;

ПХГ — подземные хранилища газа;

ТВЧ — термометрия высокочувствительная;

ТГГ — определение термометрического градиента;

УВС — углеводородное сырье;

ЯМК — ядерный магнитный каротаж.

4 Общие положения

4.1 В настоящем стандарте под ГИРС понимается комплекс методов, основанных на измерении характеристик естественных или искусственных физических полей по разрезу, потока, флюидов, их состава и свойств, пространственного положения и геометрических размеров сечения стволов скважин.

Примечание — Различают следующие виды ГИРС:

— каротаж — исследования в околоскважинном пространстве;

— геолого-технологические исследования в процессе бурения;

— определение технического состояния конструктивных элементов скважин и технологического оборудования;

— промыслово-геофизические исследования при испытании, освоении и в процессе эксплуатации скважин;

— отбор образцов пород и проб пластовых флюидов;

— работы и исследования в скважинах, связанные с вторичным вскрытием, испытанием и освоением пластов, а также с интенсификацией притока флюидов.

4.2 ГИРС в скважинах, пробуренных для поиска, разведки и добычи нефти и газа, проводят при их строительстве, освоении и эксплуатации для решения геологических, технических и технологических задач, подсчета запасов месторождений УВС и мониторинга их разработки, создания и эксплуатации подземных хранилищ газа, а также при проведении природоохранных мероприятий. Решаемые с помощью ГИРС задачи приведены в приложении А. При этом используются различные по физической природе методы геофизических исследований: электрические, электромагнитные, радиоактивные, акустические, ядерные магнитные и др.

4.3 Общие исследования проводят по всему стволу скважины — от забоя до устья. На основании геологического прогноза в скважинах выделяют ранее не изученные, перспективные или содержащие нефть и газ интервалы для проведения детальных исследований и работ. Если рекомендуемого настоящим стандартом состава ГИРС недостаточно для решения поставленных задач, то по согласованию с заказчиком разрабатывают и применяют специальные методы и технологии ГИРС.

4.4 Геологическое изучение с помощью ГИРС проводят в разрезах скважин всех категорий — опорных, параметрических, поисково-оценочных и разведочных. В поисково-оценочных и разведочных скважинах, а также в эксплуатационных скважинах при доразведке и уточнении запасов результаты ГИРС используются совместно с результатами определения фильтрационно-емкостных и физических свойств образцов керна, а также состава и свойств отобранных проб флюидов.

4.5 В процессе строительства скважин проводят геолого-технологические исследования, включающие комплексные исследования содержания, состава и свойств пластовых флюидов и горных пород в циркулирующей промывочной жидкости, характеристик и параметров технологических процессов с привязкой результатов исследований ко времени контролируемого технологического процесса и к разрезу исследуемой скважины.

Источник docs.cntd.ru
Рейтинг
Загрузка ...