Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Апреля 2011 в 19:17, реферат
Эксплуатация нефтяных и газовых скважин осуществляется при комплексном воздействии неблагоприятных внешних факторов: температуры, вибрации, давления, агрессивной среды, механического воздействия на колонну. При этом обеспечение катодной защиты скважин, а также применение ингибиторов коррозии зачастую затруднено и не всегда приводит к эффективному предотвращению коррозии элементов конструкции скважин. Наибольшее воздействие указанных причин характерно в отношении эксплуатационных колонн скважин (ЭКС).
Введение ………………………………………………………………………………………………………3
1. Описание технологии магнитной интроскопии………………………5
2. Испытания сканирующего магнитного интроскопа МИ-50…………………10
3. Применение сканирующего магнитного интроскопа МИ-50………………11
Заключение……………………………………………………………………………………………14
Библиографический список………………………………………………………………….15
Министерство
транспорта Российской Федерации
Федеральное агентство железнодорожного транспорта Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Омский государственный
университет путей сообщения
(ОмГУПС) Кафедра «Вагоны
и вагонное хозяйство» ТЕХНОЛОГИЯ
МАГНИТНОЙ ИНТРОСКОПИИ ДЛЯ ДЕФЕКТОСКОПИЧЕСКОГО
ОБСЛЕДОВАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КОЛОНН
СКВАЖИН Тематический реферат по дисциплине
«Теория физических полей» Студент гр. 18ж А.С. Морозов Руководитель – доцент кафедры ВВХ Г.Н.Лобова Омск
2010 Содержание Введение ………………………………………………………
Заключение…………………………………………………… Библиографический
список……………………………………………………………… Введение Эксплуатация
нефтяных и газовых скважин Важной
технической задачей, стоящей перед
нефтяными компаниями, является оценка
технического состояния (ОТС) скважин,
обеспечивающая эффективность планирования
и осуществления ремонтных
Однако
применение приведенных методов
не позволяет получить информацию,
достаточную для проведения ОТС
скважин. В тоже время задача диагностики
и мониторинга состояния
Используя опыт разработки ВИП 1. Описание
технологии магнитной 1.1 Принцип
действия и конструкция Конструктивно скважинный модуль сканирующего магнитного интроскопа серии МИ-5Х состоит из трех блоков (рис. 2), размещенных в едином корпусе: блока магнитной интроскопии (Сканер интроскопа), блока магнито-импульсной толщинометрии (Толщиномер) и блока гамма-каротажа (ГК). Блок ГК служит для «привязки» к геологическому разрезу всей получаемой информации, а также выявления радиогеохимических аномалий, которые могут оказаться косвенным признаком ухода жидкости за колонну в интервале ее нарушений, а блок толщинометрии - для определения усредненной по окружности толщины стенки ЭКС.
Установление соответствия показаний
всех блоков СМИ и глубины ЭКС осуществляется
при использовании одометрического блока
(сельсина), устанавливаемого на устье
скважины. Информация о выявленных дефектах записывается в стационарный или портативный компьютер каротажной станции. Обнаружение, распознавание и оценка дефектов осуществляется путем анализа магнитограмм, полученных в процессе каротажа. Поставляемое с интроскопом программное обеспечение позволяет проводить расшифровку магнитограмм и интерпретацию данных обследования, подготовку отчетов и архивирование результатов контроля. 1.2 Программное
обеспечение сканирующих
Калибровка системы отсчета глубины СМИ осуществляется в лабораторных условиях с использованием специальных эталонных образцов длины. Ее необходимость обусловлена тем, что для определения глубины используется штатное одометрическое оборудование геофизической партии, точность которого не может быть заранее оценена при изготовлении СМИ. Для градуировки показаний СМИ используется образец ЭКС с эталонными дефектами. В процессе градуировки записываются показания от эталонных дефектов. В дальнейшем они используются при интерпретации диагностических данных для определения параметров дефектов и особенностей ЭКС. Настройка СМИ предусматривает установку конфигурации системы и параметров сканирования, запись служебной и ситуативной информации и т.п. В процессе геофизических работ при обследовании ЭКС запись диагностических данных в память компьютера сопровождается одновременным выводом на его монитор текущей диагностической информации. По окончании записи предусматривается проверка качества и полноты всего массива данных.
Перед проведением интерпретации осуществляется
предварительная обработка диагностических
данных. В ПО включена подсистема редактирования
диагностической информации, позволяющая:
повернуть изображение, убрать помехи,
выбрать соответствие цвета и показаний,
скорректировать показания сбойных каналов,
отобразить магнитограммы по любому из
каналов, выбрать масштаб представления
данных и т.д. Таблица
1 – Типоразмерный ряд сканирующих
магнитных интроскопов семейства МИ-5Х
Интерпретация является наиболее ответственным этапом обработки диагностической информации. Ее конечной целью является составление отчета по результатам диагностического обследования и ОТС. В настоящее время интерпретация может осуществляться в ручном и полуавтоматическом режимах. Время ручной интерпретации данных по одной ЭКС глубиной 2000 м составляет порядка 5 часов и в целом зависит от качества диагностической информации и степени повреждения ЭКС. Полуавтоматическая интерпретация позволяет сократить временные затраты в 2-3 раза. Представление данных реализовано в виде гистограмм, яркостно-цветовых и яркостно-контрастный образов. Для осуществления обработки данных в ПО предусмотрены следующие возможности: настройка параметров отображения дефектов и особенностей ЭКС, отображение дефектов и особенностей стенки ЭКС, измерение ортографических параметров дефектов и особенностей стенки ЭКС (параллельных поверхности объекта контроля), сохранение данных, в том числе в LAS-формате и графическом формате (по выбору), преобразование форматов хранения данных, редактирование изображений, печать магнитограмм и изображений дефектов и особенностей ЭКС. Таблица
2 – Технические характеристики СМИ
серии МИ-5Х
Возможности ПО для обработки диагностических данных постоянно совершенствуются и по мере его обновления осуществляется актуализация последней версии ПО. 1.3 Технические
параметры сканирующих
Все указанные функции выполняются за одну операцию спуска - подъема. Для диагностического обследования с помощью СМИ не требуется очистки стенок ЭКС «до металла» и обеспечения высоких показателей дисперсности скважинной жидкости. Критерием пригодности ЭКС к проведению обследования является прохождение шаблона. В конструкции сканирующих магнитных интроскопов МИ-5Х реализован механизм адаптации СМИ к изменению внутреннего диаметра ЭКС, вызванного различного рода отложениями, нарушением формы трубы, дефектами стенок, и т.д. Типоразмерный ряд сканирующих магнитных интроскопов семейства МИ-5Х приведен в табл. 1. Технические характеристики СМИ серии МИ-5Х приведены в табл. 2. Электропитание интроскопа обеспечивается либо от сети 220В/50Гц, либо генератором тока 220В/50Гц мощностью не менее 2,5КВт. Работа прибора рассчитана на его использование совместно с геофизическими станциями и трехжильным каротажным кабелем КГЗ-53-180 по ТУ16.К64.01-88 длиной до 5000 м. 2. Испытания
сканирующего магнитного По условиям разработки СМИ выполнены следующие испытания прибора МИ-50, подтверждающие заданные технические требования:
Программа испытаний выполнена в полном объеме. Заявленные эксплуатационные показатели МИ-50 подтверждены. Оборудование сертифицировано. 3. Применение
сканирующего магнитного
Согласно условиям разработки СМИ в настоящее
время осуществляется опытно промышленная
эксплуатация (ОПЭ) МИ-50. Разработанный
РД [5] позволил определить порядок применения
технологии магнитной интроскопии ЭКС,
требования к организации и выполнению
диагностического обследования ЭКС сканирующими
магнитными интроскопами и т.п. За период ОПЭ с 2006 по 2008 г. обследовано более 200 ЭКС. По результатам диагностики выявлено и локализовано более тысячи дефектов ЭКС. Выполнены следующие виды скважинных работ:
Наиболее характерные дефекты, обнаруженные в результате проведения магнитной интроскопии ЭКС:
Технология магнитной интроскопии ЭКС – эффективный инструмент для ОТС скважин. Однако не существует универсального диагностического средства. Не является таким и технология магнитной интроскопии. Поэтому при планировании диагностического обследования целесообразно комплексирование операций технологии магнитной интроскопии с другими геофизическими методами дефектоскопического обследования ЭКС: термо-, расходо-, цементометрией, трубной профилеметрией и пр. Это позволяет получить информацию, необходимую для ОТС скважины в целом. Для расширения применения технологии магнитной интроскопии в ближайшее время предстоит решить следующие задачи:
|
Заключение
Библиографический список