Продажа геофизического оборудования и приборов
для исследования нефтяных и газовых скважин
|
П/п |
Наименование |
Ед-ца измер. |
Кол-во |
Цена за единицу с НДС (18%) |
Всего с учетом НДС (18%) |
|
1 |
Инклинометр цифровой ИЦК-9 |
шт |
6 |
345735 |
2074410 |
|
2 |
Каверномер малогабаритный КМ-42 |
шт |
13 |
437543 |
5688059 |
|
3 |
Каверномер-профилемер СКП-76 |
шт |
4 |
524398 |
2097592 |
|
4 |
Компенсированный прибор акустического каротажа КПАК-48 |
шт |
1 |
676220 |
676220 |
|
5 |
Комплексный прибор контроля за разроботкой месторождения ПКР-42 |
шт |
1 |
536233 |
536233 |
|
6 |
Манометр |
шт |
1 |
192050 |
192050 |
|
7 |
Манометр 36 мм 250 гр. |
шт |
5 |
241798 |
1208990 |
|
8 |
Микрозонд двухканальный МЗ-2 |
шт |
6 |
567173 |
3403038 |
|
9 |
Опробыватель пластов на кабеле ОП100/170 |
шт |
1 |
678725 |
678725 |
|
10 |
Опробыватель пластов на кабеле ОП 100/180 |
шт |
4 |
693255 |
2773020 |
|
11 |
Опробыватель пластов на кабеле ОП 100/240 |
шт |
1 |
701673 |
701673 |
|
12 |
Прибор каротажа пористости малогаборитный ППМ-42 |
шт |
5 |
644585 |
3222925 |
|
13 |
Прибор акустического каротажа разночастотный АКР-5 |
шт |
1 |
659443 |
659443 |
|
14 |
Прибор волонового акустического каротажа ПВАК-7 |
шт |
1 |
688573 |
688573 |
|
15 |
Прибор индукционного каротажа ПИ-73 |
шт |
4 |
528043 |
2112172 |
|
16 |
Прибор индукционного каротажа ПИ-80 |
шт |
1 |
566958 |
566958 |
|
17 |
Прибор каротажа насыщенности ПКН-42 |
шт |
5 |
595235 |
2976175 |
|
18 |
Прибор каротажа пористости ПП-90 |
шт |
26 |
655073 |
17031898 |
|
19 |
Прибор каротажа пористости ППМ-42 |
шт |
3 |
644585 |
1933755 |
|
20 |
Прибор плотностного каротажа ППК-90 |
шт |
1 |
541923 |
541923 |
|
21 |
Прибор спектометрического каротажа |
шт |
1 |
545488 |
545488 |
|
22 |
Прибор спектометрического каротажа ПСК-90 |
шт |
3 |
637360 |
1912080 |
|
23 |
Прибор электрического каротажа Э-14М |
шт |
7 |
600570 |
4203990 |
|
24 |
Прибор электрического каротажа Э-15М |
шт |
14 |
617920 |
8650880 |
|
25 |
Прибор электрического каротажа Э-17М |
шт |
2 |
655305 |
1310610 |
|
26 |
Прибор электрического каротажа Э-19М |
шт |
4 |
571518 |
2286072 |
|
27 |
Прихватоопределители |
шт |
11 |
42808 |
470888 |
|
28 |
Расходомер-дебитомер РДК-3 |
шт |
3 |
368478 |
1105434 |
|
29 |
Сверлящий керноотборник СКП-5 |
шт |
4 |
691565 |
2766260 |
|
30 |
Термометр 28 мм |
шт |
7 |
63125 |
441875 |
|
31 |
Термометр 36 мм |
шт |
3 |
304848 |
914544 |
|
32 |
Термометр 60 мм |
шт |
6 |
275080 |
1650480 |
|
33 |
Термометр малогаборитный |
шт |
6 |
253365 |
1520190 |
|
34 |
Термометр малогаборитный ТМ-2 |
шт |
11 |
458843 |
5047273 |
|
35 |
Термометр скважинный ТР-12 |
шт |
6 |
514768 |
3088608 |
|
36 |
Термометр-локатор |
шт |
4 |
282865 |
1131460 |
|
37 |
Термометр локатор ТЛ-28 |
шт |
4 |
547055 |
2188220 |
|
38 |
Цементомер ЦМ-2 |
шт |
5 |
560610 |
2803050 |
|
39 |
Прибор плоскостного каротажа термостойкий ППК-90Т |
шт |
3 |
760567 |
2281701 |
|
40 |
Прибор акустической цементометрии ПАЦ-80 |
шт |
2 |
521970 |
1043940 |
|
41 |
Компенсированный прибор акустического каротажа КПАК-48 |
шт |
5 |
682854 |
3414270 |
|
42 |
Прибор пластовой наклонометрии НМП-2 |
шт |
4 |
487900 |
1951600 |
|
43 |
Прибор спектрометрического каротажа ПСК-90 |
шт |
3 |
655800 |
1967400 |
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.