8 800 333-39-37
Ваше имя:
Номер телефона:

Азимут в бурении что такое


Азимут - искривление - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Азимут - искривление

Cтраница 1

Азимут искривления определяется между направлением на магнитный север и горизонтальной проекцией оси скважины, направленной в сторону увеличения глубины скважины.  [1]

Азимут искривления - это угол, измеренный в горизонтальной плоскости между направлением на север и точкой, лежащей на траектории скважины. Таким образом, точка с азимутом 50 означает, что направление искривления скважины в этой точке - 50Q от севера.  [3]

Определения азимута искривления скважины с указанными приборами возможны только в необсаженных скважинах. Определение азимута искривления в обсаженных скважинах возможно с помощью гироскопических инклинометров, которые из-за своей сложности не получили широкого применения на практике.  [4]

Угол и азимут искривления можно измерять только в необсаженных скважинах, тогда как в обсаженных стальными колоннами возможно измерение только угла искривления.  [6]

Для изменения азимута искривления скважины применяется кривой переводник и УБТ.  [7]

Углы искривления и азимуты искривления подбирают, исходя из опыта бурения направленных скважин.  [9]

Измерение угла и азимута искривления скважин осуществляется специальными приборами - инклинометрами, которые можно объединить в три группы: 1) инклинометры с дистанционным электрическим измерением; 2) фотоинклинометры и 3) гироскопические инклинометры. В инклинометрах первых двух групп элементы искривления скважины определяются с помощью земного магнитного поля и силы тяжести. Работа инклинометров третьей группы основана на гироскопическом эффекте.  [11]

Эффективность контроля угла и азимута искривления с помощью отклонителей резко снижается с глубиной скважины. На больших глубинах ориентирование специальных отклонителей в нужном направлении затрудняется, а в отдельных случаях их применение приводит к нежелательным последствиям, связанным с возникновением осложнений, аварий при спуско-подъемных операциях. Устранение перечисленных недостатков и повышение технико-экономических показателей бурения скважин возможно при тщательном изучении и использовании на1, практике закономерностей естественного искривления.  

www.ngpedia.ru

азимут скважины - это... Что такое азимут скважины?


азимут скважины

 

азимут скважины
Ндп. азимут искривления скважины
Угол между меридианом и касательной к горизонтальной проекции оси скважины по направлению движения часовой стрелки.
[ГОСТ 22609-77]

Недопустимые, нерекомендуемые

  • азимут искривления скважины

Тематики

  • геофизические исследования в скважинах

Обобщающие термины

  • обработка и интерпретация результатов геофизических исследований
  • физические свойства и параметры объектов интерпретации

Справочник технического переводчика. – Интент. 2009-2013.

  • азимут простирания
  • азимут эллиптически-поляризованного излучения

Смотреть что такое "азимут скважины" в других словарях:

  • Азимут скважины —         (a. hole azimuth; н. Bohrlochazimut; ф. azimut de puits; и. azimut del pozo) угол, измеряемый по часовой стрелке между определённым направлением, проходящим через ось скважины, и проекцией скважины на горизонтальную плоскость (рисунок) …   Геологическая энциклопедия

  • Азимут скважины — ► direction of borehole deviation, drift direction Угол, измеряемый по часовой стрелке между определенным направлением, проходящим через ось скважины, и проекцией скважины на горизонтальную плоскость. Азимутальное направление скважин в процессе… …   Нефтегазовая микроэнциклопедия

  • азимут свердловини — азимут скважины hole azimuth *Bohrlochazimut кут, що вимірюється за годинниковою стрілкою між певним напрямом, що проходить через вісь свердловини, і проекцією свердловини на горизонтальну площину. У залежності від прийнятого початку відліку… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • направление наклона скважины — азимут скважины — [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность Синонимы азимут скважины EN direction of borehole deviationdrift direction …   Справочник технического переводчика

  • выдерживаемый неизменным азимут и наклон скважины — — [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность EN hold angle …   Справочник технического переводчика

  • Горная порода — (Rock) Горная порода это совокупнность минералов, образующая самостоятельное тело в земной коре, вследстие природных явлений Группы горных пород, магматические и метаморфические горные породы, осадочные и метасоматические горные породы, строение… …   Энциклопедия инвестора

  • Китайская Национальная Нефтегазовая корпорация — (CNPC) Китайская Национальная Нефтегазовая корпорация это одна из крупнейших нефтегазовых компаний мира Китайская Национальная Нефтегазовая корпорация занимается добычей нефти и газа, нефтехимическим производством, продажей нефтепродуктов,… …   Энциклопедия инвестора

  • Геофизическое исследование скважин — Геофизические исследования скважин  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… …   Википедия

  • Геофизические исследования скважин — Эту статью следует викифицировать. Пожалуйста, оформите её согласно правилам оформления статей …   Википедия

  • Аполлон-17 — У этого термина существуют и другие значения, см. Аполлон (значения). Аполлон 17 Эмблема …   Википедия

technical_translator_dictionary.academic.ru

что такое азимутальный угол и апсидальная плоскость скважины, наклонно направленная скважины

При бурении скважины важно высчитать зенитный угол

Многим интересно, что такое зенитный угол скважины. Скважина в математике — это путь траектории беспрерывного поступательного движения, разрушающего породу бура в пространстве, и трасса, как её дискрет-графическое отображение в виде ломаной кривой, определяется координатами положения и направления.

Содержание статьи

Описание зенитного угла скважины

Непрерывное определение точек траектории геологических разведочных скважин сегодня обычно не выполняется, а их приращения выявляются по отдельным дискретным точкам специальной съёмки в географических декартовых координатах (прямоугольник) трехмерного пространства.

Ознакомиться с описанием зенитного угла можно в специализированной литературе

Тут традиционно определяют:

  1. Х0, Y0, Z0 — изначальные координаты закладывания скважины.
  2. Хi, Yi, Zi- её текущие точки в i-й, например, Ai и Xk, Yk, Zk точки подсечения тела руды скважиной последнего забоя координаты Ki. Ось X п- это касательная к магнит-меридиану в направлении магнит-севера. Ось Y по перпендикуляру к оси X, идущая в сторону магнит-востока, ось Z идет в сторону воздействия вектора силы тяжести.
  3. В жизни расположение в пространстве или направление скважины выявляются по данным инклинометрии в полярной системе координат, так как большее количество съемок выявляют прямое измерение в вертикали и горизонтали главных полярных параметров: в вертикали зенита иi, или угла наклона д, в горизонтали азимута бi. Глубина замеряется также в каждой имеющейся i-й точке (к примеру, Ai).

Зенитом именуется угол между вертикальной (черта OZ в любой текущей координате) и осью скважины OAi (вектор скорости бура) или касательной к ней в имеющейся координате. Угол между осью углубления в породе или касательной к ней и горизонтальной в той же координате — это наклоненный угол д. Сумма зенита и угла наклона прямой: и+д = р/2. При повышении углов зенита идет «выполаживание», а при сокращении — «выкручивание» углубления в породе.

Как рассчитать азимутальный угол

Азимутальным углом, или азимутом бi горной выработки, именуется угол, высчитываемый по часам (в северном полушарии), пролегающий горизонтально и сформированный каким-либо ориентиром направления, принятым за изначальный отсчёт, к примеру, 0x и проекцией оси горной выработки по горизонтали (вектора скорости бура) в любой координате Ai.

Для расчета азимутального угла лучше пользоваться вспомогательными материалами

В зависимости от выбора изначального направления отсчёт азимутального угла может быть:

  • Истинный;
  • Магнитный;
  • Условный.

В первой ситуации отсчёт проводится от географического, во второй — от магнит-меридиана, а в третьей — от направления на случайно взятый репер, географические точки которого специалист уже знает. При повышении азимута идет правое «+», а при сокращении левое «-» азимутальное искривление горной выработки круглого сечения.

Представляет собой интервал по стволу от устья 0 до забоя Ki или любой i координаты меры углов.

Глубины ствола замеряют по инструменту во время его поднятия из скважины и при финишных замерах, которые выполняются регулярно по мере углубления скважины. Замерять азимутальный угол следует перед установкой искусственного отклонителя в углублении, а также когда будут устранены аварийные ситуации и любые сложности.

Понятие апсидальной плоскости

Для того чтобы изобразить расположение горного углубления в пространстве, в координатах его точки высчитываются для определенных осей.

А именно:

Так, к примеру, координата Аi дает проекцию на плоскость в горизонтали осей X, Y (координата А1 с точками С1, С1), на плоскость в вертикали осей X, Z (координата А2 с точками С1, С2) и вертикаль осей Y, Z (координата А3 с точками С2, С3). При постройке геологических разрезов ось ведут на 2 плоскости — вертикаль и горизонталь и именуют вертикальной ОА2-профиль и горизонтальной ОА1-план проекцией углубление в породе, а величины линий А1 С1 и Аi А1 показывают собой отведение или смещение забоя горной выработки круглого сечения от плоскостей (горизонталь и вертикаль). Вертикаль, которая проходит через ось углубления, и вертикаль в любой координате оси именуется апсидальной (зенитной) плоскостью, а двугранный угол отсчитывается по ходу часов между апсидальной плоскостью и углом.

Общие закономерности

При буре все углубления по разнообразным причинам в той или иной мере отходят от изначально заданного пути. Этот процесс именуется искривлением. Непреднамеренный процесс именуется естественным, а искривление углублений при помощи разного рода инновационных техприёмов – искусственным.

Вообще, искривление углублений в породе проходит с осложнениями, такими как:

  • Наиболее интенсивное изнашивание труб бура;
  • Увеличенное расходование мощности;
  • Трудности при осуществлении спуско-подъёмных мероприятий;
  • Обрушение стен скважины и др.

Но иногда искривление углублений в породе дает возможность в разы сократить траты средств и времени при разработке месторождений нефти и газа. Так, если искривление углубления нежелательно, то его стараются предотвратить, а если оно требуется, то его осуществляют. Этот процесс именуется направлением бура, которое определяется как бурение углублений с применением закономерностей естественного процесса и при помощи искусственных приемов для выведения углубления в точку, которая задана. При этом искривление обязательно контролируется и управляется.

При бурении скважины обязательно нужно вычислить точные координаты

В процессе бура направленного углубления нужно знать расположение каждой координаты в пространстве. Для этого надо определить точки её устья и параметры пути, в которые входит зенит Q, азимутный угол углубления и длина L. Анализ искривления углублений показывает, что оно подчиняется особым законам, но для различных месторождений они разные и могут значительно различаться.

Но можно выделить такие общие законы искривления:

  1. В большем количестве ситуаций углубления стремятся занять путь по перпендикуляру слоям горных пород. По ходу приближения к нему сила искривления сокращается.
  2. Сокращение зазора между стенами углубления и специнструментом ведет к сокращению искривления. Области монтажа центральных элементов и их диаметр оказывают влияние на направление и интенсивность зенита.
  3. Повышение жёсткости инструмента сокращает искривление углубления, поэтому скважины большего размера искривляются меньше, чем узкие.
  4. Повышение нагрузки оси ведет к увеличению интенсивности искривления, а более сильное развитие частоты работы труб бура – к её сокращению.
  5. Движение и сила азимут-искривления находятся в зависимости от геологических критериев.

Абсолютная апсидальная величина, наклонно направленная, зависит от интенсивности азимута искривления. С его повышением интенсивность азимут-наклона сокращается.

kanaliza.ru

азимут скважины - это... Что такое азимут скважины?


  • азимут светила
  • азимут хода

Смотреть что такое "азимут скважины" в других словарях:

  • Азимут скважины —         (a. hole azimuth; н. Bohrlochazimut; ф. azimut de puits; и. azimut del pozo) угол, измеряемый по часовой стрелке между определённым направлением, проходящим через ось скважины, и проекцией скважины на горизонтальную плоскость (рисунок) …   Геологическая энциклопедия

  • азимут скважины — Ндп. азимут искривления скважины Угол между меридианом и касательной к горизонтальной проекции оси скважины по направлению движения часовой стрелки. [ГОСТ 22609 77] Недопустимые, нерекомендуемые азимут искривления скважины Тематики геофизические… …   Справочник технического переводчика

  • Азимут скважины — ► direction of borehole deviation, drift direction Угол, измеряемый по часовой стрелке между определенным направлением, проходящим через ось скважины, и проекцией скважины на горизонтальную плоскость. Азимутальное направление скважин в процессе… …   Нефтегазовая микроэнциклопедия

  • азимут свердловини — азимут скважины hole azimuth *Bohrlochazimut кут, що вимірюється за годинниковою стрілкою між певним напрямом, що проходить через вісь свердловини, і проекцією свердловини на горизонтальну площину. У залежності від прийнятого початку відліку… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • направление наклона скважины — азимут скважины — [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность Синонимы азимут скважины EN direction of borehole deviationdrift direction …   Справочник технического переводчика

  • выдерживаемый неизменным азимут и наклон скважины — — [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность EN hold angle …   Справочник технического переводчика

  • Горная порода — (Rock) Горная порода это совокупнность минералов, образующая самостоятельное тело в земной коре, вследстие природных явлений Группы горных пород, магматические и метаморфические горные породы, осадочные и метасоматические горные породы, строение… …   Энциклопедия инвестора

  • Китайская Национальная Нефтегазовая корпорация — (CNPC) Китайская Национальная Нефтегазовая корпорация это одна из крупнейших нефтегазовых компаний мира Китайская Национальная Нефтегазовая корпорация занимается добычей нефти и газа, нефтехимическим производством, продажей нефтепродуктов,… …   Энциклопедия инвестора

  • Геофизическое исследование скважин — Геофизические исследования скважин  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… …   Википедия

  • Геофизические исследования скважин — Эту статью следует викифицировать. Пожалуйста, оформите её согласно правилам оформления статей …   Википедия

  • Аполлон-17 — У этого термина существуют и другие значения, см. Аполлон (значения). Аполлон 17 Эмблема …   Википедия

dic.academic.ru

Устройство для контроля азимута отклонителя в процессе бурения

 

Изобретение относится к промысловой нефтегеофизике и может быть использовано для измерения азимута в вертикальных скважинах. Целью изобретения является упрощение устройства контроля азимута отклонителя в процессе бурения вертикальных скважин при большой достоверности измеряемого сигнала. Сущность изобретения заключается в том, что в процессе работы поворот отклонителя вокруг своей оси фиксируется изменением сигналов с феррозондов, которые формируются при помощи блока питания, который запитывает блоки феррозондов 1 и 2 импульсными периодическими сигналами, и выделением при помощи блока 4 фильтрации отфильтрованного сигнала. Последний формирователем 5 преобразуется в нормированный аналоговый сигнал забойного датчика 7 и по линиям связи 6 передается в наземный блок 8 обработки и индикации. Азимут отклонителя определяется в функциональном преобразователе 9 как , где U1 и U2 соответствующие напряжения с феррозондов 1 и 2. 1 ил.

Изобретение относится к промысловой нефтегеофизике и может быть использовано для измерения азимута в вертикальных скважинах.

Известен датчик для измерения азимута в скважине, содержащий кольцеобразный корпус, в горизонтальной плоскости которого установлены три феррозонда, расположенные под углом 120o относительно друг друга и друг над другом в параллельных плоскостях (авт. св. N 605950, кл. E 21 B 47/022 опубл. 1975). Этот датчик конструктивно прост, но все же в нем три феррозонда и они должны быть расположены в параллельных плоскостях, что усложняет конструкцию и является источником дополнительной погрешности измерения. Наиболее близким техническим решением к данному является устройство для измерения азимута скважин, содержащее систему феррозондов, стабилизированную маятником в горизонтальной плоскости, синусно-косинусный трансформатор (СКВТ), статор которого дистанционно связан с обмотками феррозондов, и схему обработки сигналов измерения, выполненную на ключах, триггерах, нуль-органах и т.д. (авт. св. N 652320, кл. E 21 B 47/022, опубл. 1979). Это устройство содержит кроме феррозондов еще датчики положения и сложную дорогую схему обработки сигналов. Цель изобретения упрощение устройства при большой достоверности измеряемого сигнала. Поставленная цель достигается тем, что в устройство контроля азимута в процессе бурения, содержащее забойный датчик в виде двух феррозондов, связанный с источником питания и линию связи, подключенную к наземному блоку обработки и индикации, в забойный датчик введены последовательно соединенные блок фильтрации, входом подключенный к выходу феррозондов, и формирователь аналогового сигнала, выход которого подключен к линии связи, а наземный блок обработки и индикации выполнен в виде функционального преобразователя с возможностью формирования сигнала, представляющего величину азимута отклонителя, расположенного в вертикальной скважине в виде где U1 и U2 соответствующие напряжения с феррозондов. Устройство иллюстрируется чертежом, на котором представлено устройство, содержащее феррозонды 1 и 2, подключенные к блоку 3 питания, выходы феррозондов 1 и 2 соединены со входами блока 4 фильтрации, выходы которого соединены со входами формирователя 5 аналогового сигнала, который подключен к линии связи 6, которая соединяет забойный датчик 7 с наземным блоком 8 обработки и индикации, выполненным из функционального преобразователя 9, соединенного с блоком 10 индикации. Устройство работает следующим образом. В процессе буровых и геологоразведочных работ устройство опускают в скважину и жестко соединяют с отклонителем. Устройство предназначено для работы в вертикальных скважинах, поскольку это обстоятельство гарантирует наименьшую ошибку и наибольшую простоту обработки сигналов. В процессе работы поворот отклонителя вокруг своей оси (оси скважины) фиксируется изменением сигналов с феррозондов, которые формируются при помощи блока питания, который запитывается блоки феррозондов 1 и 2 импульсными периодическими сигналами, и выделением при помощи блока 4 фильтрации отфильтрованного сигнала. Последний формирователем 5 преобразуется в нормированный аналоговый сигнал забойного датчика 7 и по линиям связи 6 передается в наземный блок 8 обработки и индикации. Азимут отклонителя (расположенного в вертикальной скважине) определяется в функциональном преобразователе 9 как , где U1 и U2 соответствующие напряжения с феррозондов. Таким образом предложенное устройство контроля азимута отклонителя в процессе бурения вертикальных скважин обладает простотой, дешевизной и точностью измерений.

Формула изобретения

Устройство для контроля азимута отклонителя в процессе бурения, содержащее забойный датчик в виде двух феррозондов, связанных с источником питания, и линию связи, подключенную к наземному блоку обработки и индикации, отличающееся тем, что в забойный датчик введены последовательно соединенные блок фильтрации, входами подключенный к выходам феррозондов, и формирователь нормированного аналогового сигнала, выходы которого подключены к линии связи, а наземный блок обработки и индикации выполнен в виде функционального преобразователя, соединенного с блоком индикации, при этом функциональный преобразователь выполнен с возможностью формирования сигналов, представляющих величину азимута отклонителя, расположенного в вертикальной скважине, в виде где U1 и U2 соответствующие напряжения феррозондов.

РИСУНКИ

Рисунок 1

findpatent.ru

измерения азимута (в скважинах) - это... Что такое измерения азимута (в скважинах)?


измерения азимута (в скважинах)

Тематики

  • нефтегазовая промышленность

Справочник технического переводчика. – Интент. 2009-2013.

  • измерения
  • измерения без коры

Смотреть что такое "измерения азимута (в скважинах)" в других словарях:

  • ИЗМЕРЕНИЯ ИНКЛИНОМЕТРИЧЕСКИЕ — производятся в скважинах с целью определения угла и азимута отклонения скважин от заданного направления. Определения производятся поинтервально через 100 м и более с целью возможного исправления направления скважины в процессе бурения и учета ее… …   Геологическая энциклопедия

  • ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ — проводятся с целью: 1) изучения геол. разреза и выявления полезных рскопаемых на основании различия и характерных особенностей физ. свойств г. п., нефте и газоносных пластов, углей и руд. Эти исследования получили назв. каротаж от carotter (фр.,… …   Геологическая энциклопедия

  • Геофизическое оборудование нефтегазового комплекса — номенклатура машиностроительной продукции и сервиса, которая используется при геофизическом исследовании и разработке скважин. Содержание 1 Классификация 2 Стандарты и требования …   Википедия

  • Геофизическое оборудование — номенклатура машиностроительной продукции и сервиса, которая используется при геофизическом исследовании и разработке скважин. Содержание 1 Классификация 2 Стандарты и требования …   Википедия

  • ГОСТ Р 54362-2011: Геофизические исследования скважин. Термины и определения — Терминология ГОСТ Р 54362 2011: Геофизические исследования скважин. Термины и определения оригинал документа: 104 акустическая скважинная шумометрия: Определения термина из разных документов: акустическая скважинная шумометрия 48 акустический… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

technical_translator_dictionary.academic.ru


Смотрите также