Определение технического состояния эксплуатационной колонны с помощью индукционного дефектомера ДИ-1, локатора муфт ЛМ, гамма-гамма-толщиномера СГДТ . <...> Оценка качества цементного кольца по данным измерения аппаратурой СГДТ и АКЦ . <...> Выделение текущего ВНК по комплексу ГИС в процессе разработки по данным НГК и ННК . <...> В ходе изучения курса формируются следующие общекультурные, профессиональные и профессионально специализированные компетенции: – обобщение, анализ, восприятием информации, способность поставить цели и выбрать пути ее достижения (ОК-2); – способность проявлять инициативу, находить организационно-управленческие решения и нести за них ответственность (ОК-6); – использование нормативных правовых документов в своей деятельности (ОК-7); – осознание социальной значимости своей будущей профессии, наличие высокой мотивации к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); – критическое осмысление накопленного опыта, изменение при необходимости профиля своей профессиональной деятельности (ОК-12); – самостоятельное приобретение новых знаний и умений с помощью информационных технологий и использование их в практической деятельности, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-2); 4 – самостоятельное принятие решения в рамках своей профессиональной компетенции, готовность работать над междисциплинарными проектами (ПК-6); – владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, наличие навыков обработки данных и работы с компьютером как средством управления информацией (ПК-8); – выполнение разделов проектов на технологии геологической разведки в соответствии с современными требованиями промышленности (ПК-19); – организация контроля выполнения разрабатываемых проектов на проведение геологической разведки (ПК-20); – владение современными технологиями автоматизации проектирования систем <...>
Геофизические_методы_контроля_разработки_МПИ.pdf
МИНИCTEPCTBO ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
КОНТРОЛЯ РАЗРАБОТКИ МПИ
ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ
Специальность
21.05.03 – Технология геологической разведки
Специализация
«Геофизические методы исследования скважин»
Квалификация выпускника – специалист
Ставрополь
2016
Стр.1
УДК 550.832 (075.8)
ББК 26.2 я73
Г 35
Печатается по решению
редакционно-издательского совета
Северо-Кавказского федерального
университета
Г 35 Геофизические методы контроля разработки МПИ:
лабораторный практикум / авт.-сост.: Л. И. Захарченко,
В. В. Захарченко. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2016. – 124 с.
Пособие составлено в соответствии с требованиями Федерального
государственного стандарта, учебным планом и программой
дисциплины. Содержит курс лабораторных работ, включающих
основные теоретические понятия курса, методику и порядок
их выполнения, указания по технике безопасности и перечень
вопросов для защиты работ по дисциплине, литературу.
Предназначено для студентов специальности 21.05.03 – Технология
геологической разведки, специализации «Геофизические
методы исследования скважин».
УДК 550.832 (075.8)
ББК 26.2 я73
Авторы-составители:
ст. препод. Л. И. Захарченко,
ассистент В. В. Захарченко
Рецензенты:
ст. препод. В. А. Пономаренко,
зав. лаб. сейсмической интерпретации А. В. Савинов
(ООО «НК Роснефть»-НТЦ»)
© ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский
федеральный университет», 2016
2
Стр.2
Содержание
Предисловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
1. Определение технического состояния эксплуатационной
колонны с помощью индукционного дефектомера ДИ-1,
локатора муфт ЛМ, гамма-гамма-толщиномера СГДТ . . . . . . 7
2. Оценка качества цементного кольца по данным
измерения аппаратурой СГДТ и АКЦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3. Определение интервалов затрубной циркуляции . . . . . . . . . 40
4. Выделение текущего ВНК по комплексу ГИС
в процессе разработки по данным НГК и ННК . . . . . . . . . . . . . 52
5. Определение профиля притока . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
6. Определение состава притока . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
7. Определение дебита притока . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
8. Определение эффективной мощности продуктивного
пласта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Приложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
3
Стр.3
Предисловие
Цель курса – моделировать современные условия подготовки
высокопрофессиональных специалистов, способных эффективно,
с использованием фундаментальных и прикладных знаний и инновационных
технологий осуществлять производственно-технологическую,
организационно-управленческую, научно-исследовательскую
и проектную деятельность.
Дисциплина относится к базовой части профессионального
цикла ОП ВО, а ее освоение базируется на знании следующих
смежных дисциплин: «Геология», «Структурная геология», «Физика»,
«Физика горных пород», «Физика Земли», «Математика»,
«Электротехника и электроника», «Информатика», «Математическое
моделирование геологических процессов», «Геоинформационные
системы», «Электроразведка», «Геофизические исследования
скважин», «Аппаратура геофизических исследований скважин»,
«Радиометрия и ядерная геофизика», «Электромагнитные и
акустические исследования скважин».
В ходе изучения курса формируются следующие общекультурные,
профессиональные и профессионально специализированные
компетенции:
– обобщение, анализ, восприятием информации, способность
поставить цели и выбрать пути ее достижения (ОК-2);
– способность проявлять инициативу, находить организационно-управленческие
решения и нести за них ответственность
(ОК-6);
– использование нормативных правовых документов в своей
деятельности (ОК-7);
– осознание социальной значимости своей будущей профессии,
наличие высокой мотивации к выполнению профессиональной
деятельности (ОК-11);
– критическое осмысление накопленного опыта, изменение
при необходимости профиля своей профессиональной деятельности
(ОК-12);
– самостоятельное приобретение новых знаний и умений с
помощью информационных технологий и использование их в
практической деятельности, в том числе в новых областях знаний,
непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-2);
4
Стр.4
– самостоятельное принятие решения в рамках своей профессиональной
компетенции, готовность работать над междисциплинарными
проектами (ПК-6);
– владение основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, наличие навыков
обработки данных и работы с компьютером как средством управления
информацией (ПК-8);
– выполнение разделов проектов на технологии геологической
разведки в соответствии с современными требованиями промышленности
(ПК-19);
– организация контроля выполнения разрабатываемых проектов
на проведение геологической разведки (ПК-20);
– владение современными технологиями автоматизации проектирования
систем и их сервисного обслуживания (ПК-22);
– осуществление разработки и реализации программного обеспечения
для исследовательских и проектных работ в области создания
современных технологий геологической разведки (ПК-27);
– внедрение автоматизированных систем управления (ПК-34);
– способность систематизировать и внедрять безопасные методы
ведения геологоразведочных работ, ведением целенаправленной
работы по снижению производственного травматизма (ПК-35);
– способность разрабатывать комплексы геофизических исследований
и методики их применения в зависимости от изменяющихся
геолого-технических условий и поставленных задач изучения
разрезов скважин и контроля разработки МПИ (ПСК-2.5);
– способность проводить математическое моделирование и
исследование геофизических процессов и объектов специализированными
гефоизическими информационными системами, в том
числе стандартными пакетами программ (ПСК-2.9).
В результате изучения дисциплины приобретаются знания в
области геофизических методов контроля разработки месторождений
нефти и газа и эксплуатации ПХГ, а также по выдаче заключения
с целью решения определенных геологических и технических
задач; формируются навыки практического применения теоретических
знаний для выдачи рекомендаций по дальнейшей работе
эксплуатационных и нагнетательных скважин, а также ценных
указаний по технологии эксплуатации ПХГ.
5
Стр.5
При выполнении всех лабораторных работ следует неукоснительно
исполнять указания по технике безопасности:
1) перед включением ПЭВМ пользователь должен проверить:
– отсутствие посторонних предметов на клавиатуре,
– нет ли влаги на клавиатуре;
2) включение ПЭВМ производится на мониторе, а затем на
системном блоке;
3) ПЭВМ подключается в трех полюсную розетку электрической
сети 220 В;
4) рабочие места с ПЭВМ по отношению к световым проемам
должны располагаться так, чтобы естественный свет падал сбоку
преимущественно слева:
искусственное освещение в помещениях с ПЭВМ осуществляется
системой общего равномерного освещения с использованием
светильников местного освещения. Освещенность на поверхности
стола в зоне рабочего документа должна быть 300–500 лк;
при возгорании ПЭВМ и его периферийных устройств их
надлежит немедленно отключить от электросети. Тушение ПЭВМ
осуществляется только с помощью углекислого или порошкового
огнетушителей.
6
Стр.6