8 (347) 272-60-24
г.Уфа, ул.Ленина, 13
RUS | ENG
RUS | ENG

Весь спектр услуг промыслово-геофизических исследований (ПГИ) в добывающих и нагнетательных нефтегазовых скважинах. Исследования проводятся автономными комплексными приборами и на каротажном геофизическом кабеле в скважинах находящиеся под давлением до 700 атм.



Исследования добывающих скважин


Технология спуска приборов под насос на каротажном кабелеp61.jpg

Технология исследований:
  • Исследования производятся при работающем электроцентробежном насосе при использовании специального устьевого оборудования. Внешний диаметр эксплуатационных колонн: 146 – 168 мм.
  • Спуск геофизического кабеля с комплексным прибором, расположенным под ЭЦН, осуществляется совместно при спуске ЭЦН. Специальные децентраторы-отклонители разводят по разным секторам геофизический кабель и силовой кабель, питающий ЭЦН.

Преимущества:
Определение основных параметров работы пластов, технического состояния скважины в работающем режиме без извлечения ЭЦН и без привлечения бригад КРС. 



Технология «СПРУТ»

Аппаратно-программный комплекс непрерывного контроля работы УЭНЦ и продуктивных пластов.

Преимущество:
Определение основных параметров работы пластов, технического состояния скважины в работающем режиме в online режиме по кабелю КРБК, без извлечения ЭЦН и без привлечения бригад КРС.

p62.jpg




Исследования действующих скважин, оборудованных штанговыми глубинными насосами

p63.jpg

Технология исследований:
Исследования производятся в работающей скважине путем спуска комплексного прибора в межтрубное пространство через специальное отверстие в планшайбе на фланце колонны на специальном каротажном кабеле.

Достоинства:
Позволяет исследовать наклонно-направленные скважины с углами наклона более 50 градусов. Определение основных параметров работы пластов, технологического оборудования и технического состояния скважины в работающем режиме. 

Решаемые задачи:
  • Определение профиля притока жидкости.
  • Определение состава жидкости, поступающей в скважину.
  • Определение заколонных перетоков.
  • Определение дебита скважины.
  • Определение соотношения нефти и воды.
  • Определение местоположения башмака НКТ, насоса, ВНР и динамического уровня.
  • Определение герметичности НКТ, колонны, забоя.
p64.jpg




Исследования нагнетательных скважин автономными приборами на проволоке и приборами на кабеле с применением лубрикатора УЛГИС-21-60

Лубрикатор УЛГИС-21-60 предназначен для герметизации геофизического кабеля диаметром 5-7 мм в процессе спуска и подъема глубинных геофизических приборов длиной до 4-х метров и диаметром до 42 мм при проведении каротажа в работающих нефтедобывающих и нагнетательных скважинах, оборудованных  фонтанной арматурой при давлении на устье до 21 Мпа. Перевозится в каротажном подъемнике, монтируется блоками вручную на фонтанной арматуре силами 2-х человек в течение 30 минут и обеспечивает проведение работ без использования вышки (мачты или крана). 

Данная технология позволяет решать поставленные задачи без разрядки скважины, выполнить экологические требования за счет лучшей герметизации устья.

  • Определение приемистости скважины.
  • Снятие профиля ухода закачиваемой жидкости.
  • Определение герметичности колонны ниже башмака НКТ и пакера.
  • Определение герметичности НКТ по замерам комплексом методов: ВТ, РГД, манометр.
p65.jpg




Оценка характера насыщения пластов  через колонну

Для оценки нефтенасыщенности пластов на поздней стадии разработки месторождений геофизические исследования проводятся с применением импульсного нейтрон-нейтронного каротажа.
Для оценки нефтенасыщенности пластов на поздней стадии разработки месторождений геофизические исследования проводятся с применением CO-каротажа.

p66.jpgp67.jpg




Новые методы определения заколонных перетоков

Метод активной термометрии для диагностики состояния скважин

Сущность метода:
  • реакция металлической обсадной колонны скважины и околоскважинного пространства на кратковременное локальное индукционное воздействие; 
  • определение основных закономерностей изменения температурного поля, величины, скорости и направления движения тепловой метки.

Решаемые задачи:
Технология активной термометрии является хорошим дополнением к традиционной термометрии и обеспечивает эффективность решения задач диагностики пласта и скважины, включая и сложные случаи.
  •  Определение заколонных перетоков «сверху».
  •  Определение заколонных перетоков «снизу» при коротких зумпфах.
  •  Выявление притоков в низкодебитных скважинах.
  •  Оценка дебита  в низкодебитных скважинах.
Определение заколонного перетока методом активной термометрии

Традиционная термометрия
p68(1).jpg
Признаки: смешивание потоков в кровле и подошве пласта, изменение градиента температуры в интервале перетока за счет теплообмена встречных потоков, аномалия температуры в зумпфе 

Активная термометрия
p68(2).jpg
Признаки: распространение тепла от нагретого участка и направление движения тепловых меток.

p611.jpg

Откликнуться на вакансию
Название вакансии
ФИО
Телефон
E-mail
Место фактического проживания
Комментарий
Прикрепить резюме (до 10 Мб)



Введите символы
с картинки
captcha
Я соглашаюсь на обработку персональных данных