| № п/п |
Наименование продукции |
Ед. изм. |
Кол-во |
Цена |
Область применения |
| 1 |
Пороховой генератор давления малогабаритный ПГД-42Т. |
комплект |
1 |
|
|
|
ТУ 4316-021-01423814-2001, |
|
|
|
Восстановление проницаемости ПЗП в комплексе с интенсифицирующими агентами через НКТ Æ2" при Т = 150-200 °С, |
|
в том числе: |
|
|
договорная |
Р= 120 МПа |
|
- заряд ЗПГД-42/200 (m=1,2 кг) |
шт. |
10 |
|
|
|
- шнур детонирующий |
м |
5 |
|
|
|
ШЭЛ-170/150 |
|
|
|
|
|
- сборочные детали |
комплект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
Малогабаритный пороховой генератор с регулируемым импульсом давления ПГРИ-50К, |
комплект |
1 |
|
То же |
|
ТУ 4316-013-01423814-2000, |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
договорная |
Возможность работы через НКТ Æ 2 1/2" при Т = 100 °С, |
|
- заряды ЗПГРИ-50К (т= 1,4 кг) |
шт. |
10 |
|
Р= 80 МПа |
|
- заряды ЗПГД-42/200 (т = 1,2 кг) |
шт. |
4 |
|
|
|
- шнур детонирующий |
м |
2 |
|
|
|
ШЭЛ-170/150 |
|
|
|
|
|
- сборочные детали |
комплект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
Пороховой генератор с регулируемым импульсом давления ПГРИ-100, |
комплект |
1 |
|
Обработка ПЗП с целью разрыва пласта и интенсификации притока. Минимальный внутренний диаметр колонны 120 мм, Т=100 °С |
|
ТУ 4316-022-01423814-2001, |
|
|
|
Р=80 МПа |
|
в том числе: |
|
|
договорная |
|
|
- заряд ЗПГРИ-100 (т= 9,4 кг) |
шт.
|
6 |
|
|
|
- сборочные детали |
комплект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
Аппарат комплексного воздействия МКАВ-150/100 , |
комплект |
1 |
|
Перфорация и репер-форация с одновременной обработкой ПГД. Возможность работы с активными жидкостями. Возможность спуска через Æ2 1/2", НКТ |
| i |
ТУ 4316-020-01423814-2001, |
|
|
|
Т= 150Т |
|
в том числе: |
|
|
|
Р=100 МПа |
|
-зарядЗПРК42СиЗПРК54С |
шт. |
36 |
договорная |
|
|
(глубина пробития - 314 и 480 мм) |
|
|
|
|
|
- шнур детонирующий |
м |
10 |
|
|
|
ШЭЛ-170/150 |
|
|
|
|
|
- заряд ЗПГД-42/200 (m=0,8 кг) |
шт.
|
10 |
|
|
|
- сборочные детали. |
комплект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
Перфоратор-генератор комплексный ПГК- 102, |
комплект |
1 |
|
То же |
|
ТУ 4316-038-01423814-2002, |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
Минимальный внутренний диаметр колонны 120 мм |
|
- заряд ЗПКТ73 (глубина пробития |
шт. |
36 |
договорная |
|
|
до 550 мм) |
|
|
|
Т= 150 °С |
|
- шнур детонирующий ДШТ-200 |
м |
5 |
|
Р = 80 МПа |
|
- заряд 3 ПГК- 102 |
шт.
|
6 |
|
|
|
- сборочные детали |
комплект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
Газогенератор ГП105 «Перфоген» (снаряженный на 25 залпов): |
комплект |
1 |
|
То же |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
- заряд пороховой ЗГП105 |
шт. |
300 |
договорная |
|
|
- заряд кумулятивный ЗПК105С |
шт. |
250 |
|
Т = 160"С |
|
- шнур детонирующий ДШТ200 |
м |
33 |
|
Р = 60МПа |
|
|
|
|
|
|
| 7 |
Обработка ПЗП жидкими горючими системами (ГОС) с целью разрыва пласта и интенсификации притока, в том числе: |
скважино-обработка |
1 |
|
Газодинамический разрыв пласта с целью интенсификации притока при Т = 150°С |
|
- анализ промыслового материала, выбор рецептуры ГОС, |
|
|
|
Р= 100 МПа |
|
- разработка технологического проекта; |
|
|
|
|
|
- поставка необходимых для проведения обработки технических средств и компонентов ГОС; |
|
|
договорная |
|
|
- методическое и техническое руководство технологическим процессом на скважине |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПЕРЕЧЕНЬ ГЕОФИЗИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
|
№№ п/п |
Наименование приборов |
Ед. |
Стоимость ед. в руб. включая НДС 18% |
Стоимость всего в руб. включая НДС 18% |
|
|
1 |
Прибор электрического каротажа Э-15М |
4 |
901600 |
3606400 |
|
|
2 |
Прибор волнового акустического каротажа ПВАК-7 |
7 |
837200 |
5860400 |
|
|
3 |
Расходомер -дебитомер РДК-3 |
1 |
618240 |
618240 |
|
|
4 |
Прибор плоскостного каротажа термостойкий ППК-90Т |
2 |
901600 |
1803200 |
|
|
5 |
Опробыватель пластов на кабеле ОП-100/240 |
1 |
1030400 |
1030400 |
|
|
6 |
Опробыватель пластов на кабеле ОП-100/180 |
5 |
1030400 |
5152000 |
|
|
7 |
Прибор акустической цементометрии ПАЦ-80 |
2 |
901600 |
1803200 |
|
|
8 |
Сверлящий керноотборник СКП-5 |
2 |
1030400 |
2060800 |
|
|
9 |
Прибор каротажа пористости ПП-90 |
1 |
940240 |
940240 |
|
|
10 |
Прибор акустического каротажа АКР-5 |
2 |
1159200 |
2318400 |
|
|
11 |
Прибор акустического каротажа ПИ-73 |
2 |
901600 |
1803200 |
|
|
12 |
Прибор индукционного каротажа ПИ-80 |
1 |
927360 |
927360 |
|
|
13 |
Компенсированный прибор акустического каротажа КПАК-48 |
1 |
1030400 |
1030400 |
|
|
14 |
Прибор электрического каротажа Э-19М |
2 |
837200 |
1674400 |
|
|
15 |
Цементомер ЦМ-2 |
7 |
837200 |
5860400 |
|
|
16 |
Микрозонд двухканальный МЗ-2 |
7 |
837200 |
5860400 |
|
|
17 |
Прибор электрического каротажа Э-14М |
2 |
901600 |
1803200 |
|
|
18 |
Прибор электрического каротажа Э-17М |
5 |
1030400 |
5152000 |
|
|
19 |
Прибор каротажа насыщенности ПКН-42 |
7 |
901600 |
6311200 |
|
|
20 |
Термометр малогабаритный ТМ-2 |
8 |
644000 |
5152000 |
|
|
21 |
Каверномер малогабаритный КМ-42 |
1 |
644000 |
644000 |
|
|
22 |
Прибор каротажа пористости ППМ-42 |
4 |
966000 |
3864000 |
|
|
23 |
Прибор пластовой наклометрии НМП-2 |
4 |
708400 |
2833600 |
|
|
24 |
Прибор спектрометрического каротажа ПСК-90 |
1 |
966000 |
966000 |
|
|
25 |
Каверномер-профилемер СКП-76 |
3 |
772800 |
2318400 |
|
|
|
Всего |
|
|
71393840 |
|
|
|
|
|
|
|
|
На этом сайте Вы можете разместить свою рекламу о продаже геофизического и нефтяного оборудования
Ззвоните Нам (926) 422-65-40
Геофизическое оборудование для исследования нефтяных и газовых скважин
Геофизи́ческие иссле́дования сква́жин — комплекс методов, используемых для контроля в одномерной плоскости скважины различных параметров, таких как изменение диаметра скважины, её искривления, заводнённости, содержания солей в воде и многого другого. Исследования ведутся при помощи ГЕОФИЗИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
При геофизическом исследовании скважин используются следующие методы
Электрический каротаж
Включает в себя каротаж сопротивлений: кажущегося сопротивления (КС) -измерение удельного сопротивления горных пород; Боковой каротаж (БК) - разновидность КС экранированными электродами и их микрозондовые модификации КС МЗ и БК МЗ; Применяются различные виды токовых каротажей ТК. К электрическим так же можно отнести индукционный каротаж ИК-измерение удельной проводимости горных пород при помощи катушек индуктивности. Метод измерения и интерпретации естественных электрических потенциалов горных пород в скважинах или каротаж методом самопроизвольной поляризации(ПС).
Относительно ПС. В Узбекистане при исследовании скважин методом ПС перед двумя разрушительными землетрясениями в районе города Газли были замечены отклонения диаграмм ПС. 1.2. Электрический каротаж нефокусированными зондами
Методы электрического каротажа, основанные на дифференциации горных пород по УЭС, называют методами сопротивления. Их реализуют с помощью измерительных установок – зондов. Существуют нефокусированные и фокусированные зонды. Электрический каротаж нефокусированными зондами получил название метода кажущегося сопротивления (КС). Обычно зонды КС трехэлектродные. Четвёртый электрод заземляют на поверхности. Два электрода, обозначаемые буквами А и В, соединяют с генератором тока, два других - М и N – включают на вход измерителя разности потенциалов. Иногда в скважину помещают все четыре электрода или только два А и М. Электроды А и В питают переменным током низкой частоты, что позволяет исключить влияние на измеряемый сигнал постоянных или медленно меняющихся потенциалов электрохимического происхождения. Поскольку диапазон частот, применяемых в методе КС, как и в других электрических методах, не превышает нескольких сотен герц, теория метод базируется на законах постоянного тока. Существуют следующие модификации метода КС: вертикальное профилирование одиночными зондами, боковое каротажное зондирование, микрозондирование, резистивиметрия. Две первые модификации можно называть макро-, две последние микромодификациями. Условно к макромодификациям метода КС относят так же токовый каротаж. Прямая задача метода КС требует найти связь между известными параметрами породы скважины, источников тока и измеряемыми значениями и . Где - кажущиеся УЭС пропорциональное показанию первой производной градиент-потенциала зонда, - кажущиеся УЭС идеального градиент-зонда. Для решения этой задачи применяют аналитические методы, методы физического и математического моделирования. Обработка диаграмм может включать нормировку данных, привидение их к определённой системе отсчёта, статистическую обработку с оценкой доверительных интервалов, фильтрацию, привидение результатов к определённым глубинам, устранение аппаратурных помех и т.д. Важным этапом обработки является нахождение границ пластов и снятие показаний с диаграмм. Геофизическая задача заключается в определении искомых физических параметров на основе решения обратной задачи данного метода. Геологическая интерпретация заключается в определении геологических характеристик разреза.
Выше указывалось, что существуют две макромодификации метода КС: вертикальное профилирование одиночными зондами и БКЗ. Измеряемое одиночными зондами УЭС в общем случае кажущееся. Поэтому вертикальное профилирование применяют для нахождения границ пластов, а в благоприятных случаях для литологического расчленения разрезов, выявления нефтегазовых или водонасыщенных коллекторов, отложений угля, руд и других полезных ископаемых, отличающихся по своему удельному сопротивлению от вмещающих пород. Для определения количественных характеристик – коэффициентов пористости, нефтегазонасыщенности, зольности и т.д. – используют результаты геофизической интерпретации данных БКЗ и уточненные для конкретных отложений петрофизические зависимости. Методика БКЗ позволяет так же выяснить, проницаем ли пласт по факту наличия или отсутствия у него зоны проникновения.
Существуют две микромодификации метода КС – микрозондирование и резистивиметрия. Микрозондирование (МКЗ) состоит в детальном исследовании ближней зоны потенциал- и градиент-зондами существенно меньшей длины, чем при макромодификациях метода КС. Данные микрозондирования служат для детального расчленения разрезов скважин, уточнения границ и выделения тонких прослоев. Ризистивиметрия служит для определения удельного сопротивления промывочной жидкости. Её выполняют градиент-зондами столь малой длины – резистивиметрами, что влиянием стенок скважины можно пренебречь.
1.3. Методы электрического каротажа с фокусированными зондами
Влияние скважины и вмещающих пород может быть в значительной степени преодолено за счёт применения фокусированных зондов. Метод, основанный на применении зондов с фокусированной системой питающих электродов, называют боковым каротажем (БК). Существуют его 7-ми, 9-ти и 3-х электродные модификации. Рассмотрим 7-ми электродный зонд. Линии тока растекаются от трех точечных питающих электродов, напряжение на которые подано в одинаковой фазе. Видно, что применение такой системы позволяет не только сфокусировать ток центрального электрода в пласт, но и обеспечить высокую разрешающую способность по вертикали. Семиэлектродные зонды предназначены преимущественно для изучения неизменной части пласта. Наряду с этим существуют 9-ти электродные зонды, предназначенные для изучения зоны проникновения. Трудности создания сложных электронных устройств в ограниченных габаритах скважинного прибора привели к распространению трехэлектродных зондов БК, не требующих применения автоматических компенсаторов и управляемых генераторов. Боковой микрокаротаж (БМК) основан на применении микрозондов с фокусировкой тока. Показания зондов БМК менее искажены влиянием глинистой корки и промывочной жидкости (ПЖ). Скважинные приборы, содержащие несколько распложенных по окружности прижимных устройств, на каждом из которых размещен зонд БМК, называют пластовыми наклономерами. По вертикальному сдвигу диаграмм, зарегистрированных с помощью входящих в наклономер зондов, можно оценить наклон пласта, а по показаниям встроенного в скважинный прибор инклинометра – азимут угла падения. Задачи, решаемые методом БК, связаны с его высокой разрешающей способностью по вертикали и возможностью получения удовлетворительных результатов при больших отношениях . Где - УЭС породы, а - УЭС промывочной жидкости. В благоприятных условиях метод БК позволяет осуществить детальное расчленение разреза, оценить его литологию, выделить пласты-коллекторы, определить их коллекторские свойства. При отсутствии зоны проникновения или понижающей зоне эффективность БК значительно выше, чем у метода КС.
Ядерно-геофизические методы
К ним относятся различные виды каротажа основанные на изучении естественногго гамма-излучения и взаимодействия вещества горной породы с наведенным ионизирующим излучением.
• Гамма-каротаж (ГК) — один из комплексов методов исследований скважин радиоактивными методами. ГК исследует естественную радиоактивность горных пород по стволу скважин.
• Нейтронный каротаж. Сущность нейтронных методов каротажа сводится к облучению горных пород нейтронами и регистрации либо, вторичного гамма-излучения возникающего при радиационном захвате нейтрона ядром вещества породы-метод НГК(нейтронный гамма-каротаж), либо потока нейтронов первичного излучения дошедших до детектора-методы ННК(нейтрон-нейтронный каротаж).Оба метода можно использовать при определении водородосодержания в породе, её пористости.
• Гамма-гамма каротаж-(ГГК) основан на измерении характеристик гамма-излучения, возникающего при облучении горных пород внешними источниками гамма-излучения.
Акустический каротаж
Акустическим каротажом (АК) называют методы изучения свойств горных пород по измерениям в скважине характеристик упругих волн ультразвуковой (выше 20 кГц) и звуковой частоты. При АК в скважине возбуждаются упругие колебания, которые распространяются в ней и в окружающих породах и воспринимаются приемниками, расположенными в той же среде.
Газовый каротаж
Основан на анализе содержания в буровом растворе газообразных или летучих углеводородов.
Термокаротаж
Измерение и интерпретация температурного режима в скважине в целью определения целостности колонны;зон цементации и рабочих горизонтов скважины. Производится скважинным термометром. К этому виду можно отнести и исследования СТИ-самонагревающимся термоиндикатором применяемым при термоиндуктивной расходометрии.
Кавернометрия
Кавернометрия — измерения, в результате которых получают кривую изменения диаметра буровой скважины с глубиной — кавернограмму. Кавернограммы используются в комплексе с данными др. геофизических методов для уточнения геологического разреза скважины, дают возможность контролировать состояние ствола скважины при бурении; выявлять интервалы, благоприятные для установки герметизирующих устройств; определять количество цемента, необходимого для герметизации затрубного пространства при обсадке скважины колонной труб. Для составления кавернограмм используются каверномеры.
Так же в состав ГИС входят и другие виды работ:Различные перфорационные и взрывные работы;Работы по ГРП-гидроразрыву пласта;Свабирование(от англ. SWAB)-возбуждение скважины или откачка из неё жидкости посредством вакуумного поршня-SWAВа;Инклинометрия-определение ориентации скважины в пространстве;Различные методы опробования пластов и отбора грунта.
Контроль за разработкой нефтяных и газовых месторождений
Особняком стоят геофизические исследования в эксплуатационных нефтяных и газовых скважинах, применяемых для определения дебита скважины, технического состояния колонны, профиля притока или прфиля приемистости. При этом используют термометрию; расходометрию; барометрию; СТИ;ЛМ-локатор муфт; акустическую шумометрию;электромагнитную дефектоскопию и толщинометрию;СНГК-спектрометрический нейтронный гамма-каротаж;ИННК-импульсный нейтрон-нейтронный каротаж, и некоторые другие виды и методы каротажей.