ВВЕДЕНИЕ
1. ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА
1.1 ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ
1.1.1 СТРАТИГРАФИЯ
1.1.2 ТЕКТОНИКА
1.1.3 НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ
2. ОСОБЕННОСТИ БУРЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН
2.1 ТЕХНОЛОГИЯ БУРЕНИЯ
2.2. ОСОБЕННОСТИ ЗАКАНЧИВАНИЯ СКВАЖИН
2.3. ПРОМЫВОЧНЫЕ ЖИДКОСТИ
3. КАРОТАЖ ПРОДУКТИВНОСТИ
3.1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДОВ
3.1.1 Термометрия
3.1.2 Расходометрия
3.1.3 Влагометрия
3.1.4 Барометрия
3.1.5 Локатор муфт
3.1.6 Гамма- каротаж
3.2 ОСОБЕННОСТИ КАРОТАЖА В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ СТВОЛЕ
3.3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТУРЫ (КОМПЛЕКСА PLT ++ ,МОДУЛЯ PLT – 06.2, СТАНЦИИ МЕГА МАКС)
4. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДАННЫХ ПРОМЫСЛОВОГО КАРОТАЖА
4.1 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПИСИ
4.1.1 Двухфазный режим течения нефть–вода
4.1.2 Трехфазный поток газ+нефть+вода
4.2 МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОФИЛЯ ПРИТОКА С ПОМОЩЬЮ КОМПЛЕКСА PLT ++
5. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ
6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ГИС
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Читать дальше
Промысловый каротаж является необходимым инструментом для контроля над состоянием скважин, планирования дальнейшей разработки месторождения, регулирования нагнетательных скважин. Каротаж используют на всем протяжении эксплуатирования скважины.
Аппаратурный комплекс PLT ++ удачно комбинирует все необходимые для качественного понимания картины методы. Данную сборку можно использовать за одну СПО, что существенно экономит время, а так же комплекс можно моделировать под конкретные нужды заказчика.
Данные, получаемые с помощью комплекса PLT++, позволяют решать задачи промыслового каротажа, такие как моделирование профиля притока, выявление мест повреждения скважины, определение процентного состава флюида, контроль над изменениями в процессе эксплуатации скважины, выбор оптимального режима притока и т.д.
Суммируя все вышеперечисленное, можно сделать вывод, что аппаратурный комплекс PLT++ займет свое место на рынке услуг, как один из наиболее полных и доступных по цене комплексов для осуществления промыслового каротажа.
Читать дальше
1. Валиуллин Р.А., Вахитова Г.Р.Исследование пластов вскрытых пефорацией. Методическое указание.Недра 1998 .с.4
2. Добрынин В. М., Вендельштейн Б. Ю., Резванов Р. А., Африкян А. Н. Промысловая геофизика: Учебник для вузов/Под ред. В. М. Добрынина. – М.: Недра, 1986.с. 342.
3. Комаров С.Г. Геофизические методы исследования скважин. Изд. 2-е, переработанное и дополненное. М.: Недра, 1973.с. 368.
4. Жданов М. А. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов нефти и газа. Учебное пособие для вузов, 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Недра, 1981.с. 453.
5. Геофизические методы исследования скважин. Справочник геофизика/ Под ред. В.М. Запорожца. – М.: Недра, 1983.с. 591.
6. Дахнов В.Н. Геофизические методы определения коллекторских свойств и нефтегазонасыщения горных пород. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Недра, 1985.с. 310.
7. Никитина В.Н., Инночкина И.П. Руководство по применению промыслово-геофизических методов для контроля за разработкой нефтяных месторождений.:Недра, 1978 .c.86
8. Правила безопасности при геологоразведочных работах. М.: Недра, 1980.с. 309. (Госгортехнадзор РФ, Мин-во геологии РФ).
9. Сборник инструкций по охране труда и технике безопасности для полевых отрядов. Мегион: производственное геофизическое объединение «Тюменьпромгеофизика», 2001.с. 159.
10. Рик фон Флатерн. «Наука строить нефтяные и газовые скважины». Нефтяное обозрение, 2012, 23(4), с. 68-70.
11. Летичевский А.Е., Бадамшин Р.Р., Кукушкина О.А.. «Оптимизация длины горизонтальной скважины». Научно-технический вестник ОАО «НК Роснефть», 2011, 4 (25), с. 26-30.
12. Ленн К., Кадэнхед Д., Сандер Р., Ашуров В. «Промысловый каротаж ГС», Schlumberger, 2012, с. 1- 16.
13. ЗАО ПГО «Тюменьпромгеофизика»: [Электронный ресурс. 2009, URL: http://www.tpg.ru/
14. http://www.perfo.slb.ru/conference_2014/Schlumberger_instrumentation_of_geophysics_in_Tyumen.pdf
15. http://www.megasignal.ru/index.php?page=22
Читать дальше