ВВЕДЕНИЕ 13
3 Анализ основных результатов ранее проведенных геофизических
исследований 38
4 Основные вопросы проектирования 41
4.1 Задачи геофизических исследований 41
4.2 Обоснование объекта исследования 41
4.3 Физико-технологическая модель объекта исследования. Выбор методов
и обоснование геофизического комплекса 43
5 Методические вопросы 45
5.1 Методика проектных геофизических работ 45
5.2 Интерпретация геофизических данных 50
6 Специальное исследование 53
7 Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение ... 61
7.1 Оценка коммерческого потенциала и перспективности проведения
научных исследований с позиции ресурсоэффективности и ресурсосбережения 61
7.2 Анализ конкурентных технических решений 63
7.3 Планирование исследовательских работ в рамках ВКР 65
7.4 Определение трудоемкости выполнения работ 66
7.5 Разработка графика проведения исследования 67
7.6 Бюджет научно-технического исследования 70
7.7 Определение ресурсной (ресурсосберегающей), финансовой, бюджетной, социальной и экономической эффективности исследования . 73
8 Социальная ответственность 76
8.1 Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности 77
8.1.1 Специальные нормы трудового законодательства 77
8.1.2 Организационные мероприятия при компоновке рабочей зоны 77
8.2 Производственная безопасность 79
8.2.1 Анализ вредных производственных факторов и обоснование
мероприятий по их устранению 80
8.2.2 Анализ опасных производственных факторов и обоснование мероприятий по их устранению 84
8.3 Экологическая безопасность 87
8.4 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 89
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 93
Список использованных источников
Энергетическое направление в использовании нефти и газа до сих пор остается главным во всем мире. Нефтяная и газовая промышленности являются основными отраслями топливно-энергетического комплекса нашей страны. Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа (23% мировых запасов) и по объемам его ежегодной добычи, обеспечивая 25% мировой торговли этим энергоносителем. Геофизические исследования скважин играют важнейшую роль при контроле за разработкой месторождений [2].
Главной задачей дипломного проекта является выбор оптимального комплекса промыслово-геофизических исследований для оценки технического состояния скважины Уренгойского месторождения.
Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение входит в тройку крупнейших в мире месторождений по величине газовых запасов. Его общие геологические запасы оцениваются в 16 трлн м3природного газа. В состав Уренгойского месторождения входит три основных горизонта, содержащих углеводороды: сеноманский, валанжинский и ачимовский [1].
Объектом исследования является эксплуатационная скважина №7125 Песцовой площади Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения.
Исходными данными для решения поставленной задачи являются материалы, полученные во время прохождения производственных практик в ООО «Газпром недра» ПФ «Севергазгеофизика» в городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа.
Геофизические исследования скважин играют важнейшую роль при контроле за разработкой месторождений. Промыслово -геофизические исследования осуществляются при сопровождении бурения, при проведении прострелочно-взрывных работ, при исследованиях до и после капитального ремонта скважин. Целью дипломного проекта являлся выбор оптимального комплекса геофизических исследований для оценки технического состояния скважины.
Для решения главной задачи данного проекта был выполнен анализ основных результатов ранее проведенных геофизических исследований, проработаны основные вопросы проектирования, построена физико - технологическая модель объекта исследования и выбран оптимальный геофизический комплекс, включающий в себя такие методы, как гамма- каротаж, локатор муфт, термометрия, манометрия, расходометрия, термоанемометрия, шумометрия, влагометрия, нейтронный гамма-каротаж и магнитоимпульсная дефектоскопия.
Далее была рассмотрена методика выполнения проектных геофизических работ и порядок обработки и интерпретации полученных геофизических данных.
В рамках специального исследования была рассмотрена многозондовая аппаратура Sondex MAPS, производящая измерения многосенсорными датчиками по всей окружности ствола скважины. Также было рассмотрено программное обеспечение «MAPview» для обработки объемных данных, позволяющее отображать многофазный поток в виде трехмерного изображения.