По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 622.276:681.5

Исследование минерального состава шлама бурящейся скважины методом инфракрасной спектроскопии

Ступак И. С. канд. техн. наук, Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина, 119991, г. Москва, Ленинский просп., д. 65, e-mail: igor.stupak@gmail.com

Показано, что для определения минерального состава шлама бурящейся скважины целесообразно использовать специализированные информационно-измерительные системы инфракрасного анализа, обеспечивающие расчленение литологического разреза скважины в процессе бурения с достаточной точностью и обладающие высокой степенью автоматизации.

Литература:

1. ГОСТ Р 53375–2009. Геолого-технологические исследования. Общие требования. — Введ. 2010-07-01 (Скважины нефтяные и газовые). — М.: Стандартинформ, 2009. — 20 с.

2. Моисеенко А. С., Егорова И. В. Инфракрасные спектральные ИИС-исследования горных пород. — М.: ППП «Типография «Наука», 2013. — 194 с.

3. Плюснина И. И. Инфракрасные спектры минералов. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. — 175 c.

4. Командровский В. Г., Моисеенко А. С. О методиках определения минерального состава горных пород при инфракрасном анализе в процессе бурения скважины // Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. — 2012. — № 8. — С. 25–28.

5. Моисеенко А. С., Командровский В. Г., Ступак И. С. Специализированная информационноизмерительная система оперативного инфракрасного анализа минерального состава шлама бурящейся скважины // Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. — 2014. — № 2. — С. 7–9.

Задача определения минерального состава шлама бурящейся скважины обусловлена необходимостью составления литологического разреза скважины в целях обнаружения продуктивных пластов. Оптические методы исследования горных пород, в частности, инфракрасная спектроскопия, могут успешно применяться для решения этой задачи и относятся к новым и перспективным источникам геофизической информации.

Учитывая то, что поиски новых месторождений характеризуются все более возрастающими трудностями, связанными с проведением геологоразведочных работ в новых, более сложных в геологическом и природно-климатическом отношении районах, к методам, к аппаратуре, используемой для расчленения литологического разреза скважины, предъявляется ряд определенных требований.

К подобным требованиями относятся:

Оперативность проведения исследований [1]. Важно, чтобы время отбора, подготовки и анализа пробы не превосходило бы минимальное время дискретизации изучаемой информации по глубине. Если принять минимальную мощность изучаемых коллекторов равной 1 м и скорость бурения равной 5–10 м/ч, что соответствует реальной скорости бурения скважин на глубинах залегания нефтей, то это время составит порядка 6–12 мин. За это время необходимо выполнить отбор пробы, провести подготовку пробу к анализу и выполнить анализ.

• Точность и чувствительность в условиях сложного минерального состава.

• В полевых условиях к аппаратуре анализа предъявляются повышенные требования надежности.

Немаловажным является и компактность аппаратуры для возможности свободной установки в салоне транспортного средства.

Инфракрасная спектроскопия, являясь оптическим методом исследования, приобрела наибольшую популярность благодаря универсальности и высокой чувствительности, в т. ч. в целях исследования минерального состава горных пород и нефтесодержания промывочной жидкости. Инфракрасную область спектра условно разделяют на ближнюю (λ = 0,74...2,5 мкм), среднюю (λ = 2,5...50 мкм) и дальнюю (λ = 50...2000 мкм).

Для Цитирования:
Ступак И. С., Исследование минерального состава шлама бурящейся скважины методом инфракрасной спектроскопии. Современные методы технической диагностики и неразрушающего контроля деталей и узлов. 2016;5.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: