Оптоволоконная система температурного каротажа скважин

Содержание

Слайд 2

/10

Резюме

Оптоволоконная система мониторинга температуры нефтегазоносных скважин.
Цель: оптимизировать добычу углеводородов и сократить издержки

/10 Резюме Оптоволоконная система мониторинга температуры нефтегазоносных скважин. Цель: оптимизировать добычу углеводородов
при эксплуатации скважин.

Слайд 3

/10

Продукция

Система мониторинга:
геофизический кабель со встроенными оптоволоконными датчиками температуры
прибор регистрации сигнала

Предназначение:

/10 Продукция Система мониторинга: геофизический кабель со встроенными оптоволоконными датчиками температуры прибор
измерение распределения температуры on-line вдоль оптоволоконного кабеля длиной до 10 км, являющегося чувствительным элементом.

Слайд 4

/10

Применение

Температурный каротаж нефтегазовых скважин
Мониторинг зоны перфорации
Запись динамики перемещения зон

/10 Применение Температурный каротаж нефтегазовых скважин Мониторинг зоны перфорации Запись динамики перемещения
контакта фаз вода/нефть, газ/нефть
Фиксация тепловых полей внутри скважины без перемещения датчиков
Мониторинг работы погружных систем заканчивания скважины

Контроль герметичности эксплуатационной колонны и колонны НКТ
Выявление температурных колебаний в обсадной колонне и цементе кондуктора (криолитозоне)
Создание комплекса мониторинга нескольких скважин одновременно

Слайд 5

/10

Отличительные особенности и преимущества системы

Дистанционный контроль без подвода электрического питания к

/10 Отличительные особенности и преимущества системы Дистанционный контроль без подвода электрического питания
датчикам
Максимальный уровень безопасности при работе в пожаро- и взрывоопасных средах (полное отсутствие возможности возникновения искры!)
Устойчивость к электромагнитным помехам и коррозии
Малый вес датчиков и простота их установки
Высокая надёжность и длительный срок эксплуатации системы
Возможность мультиплексирования датчиков (возможность опроса нескольких датчиков в одном волокне)
Возможность объединения в системы с другими линиями; автоматизация объекта

Слайд 6

/10

Результат применения

Повышение производительности скважины:
контроль температуры отдельной скважины
Увеличение отдачи пласта резервуара:

/10 Результат применения Повышение производительности скважины: контроль температуры отдельной скважины Увеличение отдачи
мониторинг производительности скважин
Сокращение эксплуатационных затрат:
непрерывный контроль состояния погружных систем
Предотвращение потери устойчивости и разрушения крепи скважины
мониторинг зоны цементации обсадных колонн

Слайд 7

/10

ООО «Инверсия-Сенсор»
Центр технологического
обеспечения Академпарка
Центр коммерциализации
волоконно-оптических технологий при ИАиЭ СО

/10 ООО «Инверсия-Сенсор» Центр технологического обеспечения Академпарка Центр коммерциализации волоконно-оптических технологий при
РАН

Производство

Использование инфраструктуры:

Слайд 8

/10

Технологическая вооруженность
Обеспыленное помещение
Участок производства датчиков и
систем опроса
Комплект монтажного, контрольно-
измерительного и

/10 Технологическая вооруженность Обеспыленное помещение Участок производства датчиков и систем опроса Комплект

исследовательского оборудования
Пакет ПО для работы с измерительными системами
Технология записи датчиков защищена патентом РФ

Слайд 9

/10

Рынок

Объем рынка
Фонд скважин в РФ ~ 100 000.
Потенциальная емкость российского рынка

/10 Рынок Объем рынка Фонд скважин в РФ ~ 100 000. Потенциальная
оптоволоконных систем мониторинга оценивается более, чем в $1 млрд. с ежегодным ростом 15-25%.

> $600 млн.

> $400 млн.

Имя файла: Оптоволоконная-система-температурного-каротажа-скважин.pptx
Количество просмотров: 132
Количество скачиваний: 0