ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

тел.(926) 422-65-40

 
   

№ 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.

 

Отключи рекламу         Закажи сайт!