Введение

Технология, используемая в нефтяных и газовых скважинах

В нефтяной и газовой промышленности термин "канаточная линия" обычно относится к использованию многопроводного, однопроводного или сликлинового кабеля, или "канатной линии", в качестве средства для получения подповерхностных нефтефизических и геофизических данных и оказания услуг по строительству скважин, таких как извлечение труб, перфорация, установка пакеров и очистка скважин, а также работы по поиску и извлечению потерянного инструмента (рыболовство). Подповерхностная геофизическая и нефтефизическая информация используется для описания и анализа геологии недр, свойств пластов и характеристик добычи. Соответственно, "каротаж канатной линией" – это получение и анализ геофизических и нефтефизических данных, а также предоставление связанных с этим услуг, выполняемых в зависимости от глубины скважины. Существует четыре основных типа канатных линий: многопроводные, однопроводные, сликлиновые и плетеные. К другим типам относятся линии в оболочке и волоконно-оптические линии. Многопроводные линии состоят из внешних бронированных проволок, обмотанных вокруг сердечника, обычно содержащего 4 или 7 проводников. Проводники соединены в центральном сердечнике и защищены внешними бронированными проводами. Эти проводники используются для передачи электроэнергии к глубинному оборудованию и передачи данных (и команд) на поверхность и с нее. Многопроводные кабели в основном используются при работах в открытых (и обсаженных) скважинах. Обычно их диаметр составляет от … до … при рекомендуемых рабочих нагрузках от … (Обратите внимание, что диаметры канатных линий и их характеристики обычно указываются в имперских единицах). Многопроводные кабели могут быть покрыты гладкими полимерными оболочками, но чаще встречаются кабели с открытой обмоткой. Однопроводные кабели по конструкции аналогичны многопроводным, но имеют только один проводник. Их диаметр обычно значительно меньше, в диапазоне от … до … при рекомендуемых рабочих нагрузках от 800 до 7735 фунтов силы. Благодаря своим размерам эти кабели могут использоваться в скважинах под давлением, что делает их особенно подходящими для каротажа обсаженных скважин под давлением. Они обычно используются для строительства скважин, таких как извлечение труб, перфорация и установка пакеров, а также для каротажа при добыче и характеристики продуктивности пласта, включая каротаж добычи, шумовой каротаж, импульсный нейтронный каротаж, отбор проб пластовой жидкости и мониторинг дебита. Сликлайн – это гладкая одножильная канатная линия диаметром от 0,082 до 0,160 дюйма. Сликлайн не содержит проводников (хотя существуют специализированные сликлины с полимерным покрытием и сликлины в трубной оболочке (TEC)). Они используются для легких работ по строительству и обслуживанию скважин, а также для сбора подповерхностных данных, зависящих от памяти. Работы со сликлином включают в себя механические услуги, такие как установка и извлечение манометров, управление подповерхностными клапанами, очистка скважин и рыболовство. Плетёная линия имеет механические характеристики, аналогичные однопроводной канатной линии, и используется для строительства и обслуживания скважин, таких как тяжелое рыболовство и очистка скважин.

Слики

Используемые для спуска и подъема оборудования в скважину, такого как пробки, манометры и клапаны, сликлайны – это одножильные неэлектрические тросы, опускаемые с поверхности в нефтегазовые скважины. Сликлайны также могут применяться для регулировки клапанов и муфт, расположенных в забое, а также для ремонта обсадных труб внутри скважины. Намотанный на барабан грузовика, сликлайн поднимается и опускается в скважину за счет гидравлического намоточного и размоточного механизма. Плетеный трос может содержать внутренний сердечник из изолированных проводов, обеспечивающих питание оборудования на конце троса, обычно называемого электрическим тросом, и служащих каналом для электрической телеметрии, обеспечивающей связь между поверхностью и оборудованием в забое. В отличие от них, каротажные кабели – это электрические кабели, передающие данные о скважине. Состоящие из отдельных или многожильных проволок, каротажные кабели используются как для проведения работ по вмешательству в скважину, так и для геофизических исследований. Иными словами, каротажные кабели полезны для сбора данных о скважине при каротаже, а также при ремонтных работах, требующих передачи данных.

Журналы проводных линий

Впервые разработанные Конрадом и Марселем Шлюмбергерами в 1927 году, каротажные журналы измеряют свойства пласта в скважине посредством электрических линий проводов. В отличие от измерений при бурении (MWD) и журналов бурового раствора, каротажные журналы представляют собой непрерывные измерения, проводимые в скважине и передаваемые по электрическому кабелю, что позволяет геологам, бурильщикам и инженерам оперативно принимать решения о пласте и буровых работах. Каротажные инструменты могут измерять широкий спектр петрофизических свойств, которые служат основой для геологического и петрофизического анализа недр. Измерения включают самопотенциал, естественную гамма-активность, время прохождения акустической волны, плотность пласта, нейтронную пористость, удельное сопротивление и проводимость, ядерный магнитный резонанс, геофизическое изображение скважины, геометрию ствола скважины, угол наклона и ориентировку пласта, характеристики флюида, такие как плотность и вязкость, а также отбор проб пласта. Каротажный инструмент, также называемый зондом, располагается на конце кабеля. Измерения производятся путем первоначального опускания зонда на заданную глубину с помощью кабеля, а затем регистрируются при его подъеме из скважины. Реакция зонда непрерывно записывается во время подъема, формируя так называемый "каротажный журнал" показаний прибора. Натяжение кабеля обеспечивает возможность корректировки измерения глубины с учетом упругой деформации кабеля. Эта коррекция упругой деформации изменяется в зависимости от длины кабеля, натяжения на поверхности (поверхностное натяжение, Surf. Ten) и на конце инструмента (напряжение на головке кабеля, CHT), а также коэффициента упругой деформации кабеля. Ни один из этих параметров не является постоянным, поэтому коррекция должна постоянно регулироваться в течение всего процесса каротажа – от начала до возврата в исходную точку (обычно поверхность или нулевая отметка, ZDP).

Операции по переработке

Когда добывающим скважинам требуется ремонт для поддержания, восстановления или повышения дебита, это называется капитальным ремонтом скважины. Операции по капитальному ремонту скважины часто требуют остановки добычи, но не всегда.

Система стрельбы с плавкой

При проведении работ по капитальному ремонту скважин, сервисная установка используется для подъема и спуска оборудования в скважину. Линия, используемая для подъема и опускания оборудования, может быть плетеной стальной проволокой или гладким стальным канатом. Работы по капитальному ремонту могут включать очистку скважины, установку глушек, геофизические исследования и перфорацию с использованием взрывчатых веществ.

Инструменты для проводной связи

Кабельные инструменты – это специальные приборы, опускаемые в скважину на конце кабеля. Они разрабатываются индивидуально для выполнения широкого спектра задач, таких как оценка свойств горных пород, определение глубины обсадных труб, измерение пластового давления, получение информации о размере пор, идентификация флюидов и отбор проб. Современные кабельные инструменты могут быть очень сложными и часто изготавливаются для работы в экстремальных условиях, характерных для многих современных нефтяных, газовых и геотермальных скважин. Давление в газовых скважинах может превышать 30 000 psi, а температура – 500°F в некоторых геотермальных скважинах. В скважине также могут присутствовать коррозионные или канцерогенные газы, такие как сероводород. Для сокращения времени спуска в скважину несколько инструментов часто объединяют в колонну, длина которой может достигать сотен футов, а вес – более 5000 фунтов.

Природные гамма-инструменты

Природные гамма-инструменты предназначены для измерения гамма-излучения в земной коре, вызванного распадом естественного калия, урана и тория. В отличие от ядерных инструментов, эти инструменты не излучают радиацию. Инструмент оснащен датчиком излучения, как правило, сцинтилляционным кристаллом, который генерирует световой импульс, пропорциональный интенсивности падающего гамма-излучения. Этот световой импульс затем преобразуется в электрический импульс с помощью фотоумножительной трубки (ФЭТ). Электрический импульс от фотоумножительной трубки поступает в электронику инструмента для дальнейшей обработки и, в конечном итоге, на наземную систему для регистрации. Интенсивность зарегистрированного гамма-излучения зависит от источника излучения, плотности породы и расстояния между источником и детектором инструмента. Кривая, регистрируемая этим инструментом, используется для определения литологии, оценки содержания глинистых пород и корреляции по глубине последующих кривых.

Ядерные инструменты

Ядерные инструменты измеряют свойства пласта посредством взаимодействия молекул флюида с излучением, испускаемым из геофизического инструмента. Два наиболее часто измеряемых свойства – пористость пласта и плотность породы:

Пористость пласта определяется путем установки источника излучения, способного испускать быстрые нейтроны в скважину. Любые поры в породе заполнены жидкостью, содержащей атомы водорода, которые замедляют нейтроны до эпитермального или теплового состояния. Это атомное взаимодействие создает гамма-лучи, которые затем измеряются в инструменте с помощью специализированных детекторов и интерпретируются посредством калибровки для определения пористости. Большее количество гамма-лучей, зарегистрированных датчиком инструмента, указывает на большее количество взаимодействий с атомами водорода и, следовательно, на более высокую пористость. Большинство геофизических инструментов для исследования не покрытых обсадной колонной скважин используют источники с двойной капсулой. Инструменты для измерения плотности используют гамма-излучение для определения литологии и плотности породы в скважине. Современные инструменты для измерения плотности используют радиоактивный источник Cs-137 для генерации гамма-лучей, которые взаимодействуют с горными породами. Поскольку материалы с более высокой плотностью поглощают гамма-лучи лучше, чем материалы с более низкой плотностью, детектор гамма-лучей в инструменте, спущенном на кабеле, способен точно определить плотность пласта, измеряя количество и соответствующий уровень энергии возвращающихся гамма-лучей, взаимодействовавших с матрицей породы. Инструменты для измерения плотности обычно оснащены выдвижным калибром, который используется как для прижимания радиоактивного источника и детекторов к стенке скважины, так и для измерения точной ширины скважины, чтобы исключить влияние изменения диаметра скважины на результаты измерений. Некоторые современные ядерные инструменты используют источник питания, управляемый с поверхности, для генерации нейтронов. Излучая нейтроны различной энергии, инженер-геофизик может определить литологический состав пласта в процентном соотношении.

Инструменты сопротивления

В любой матрице, обладающей пористостью, поры заполняются жидкостью – нефтью, газом (углеводородным или иным), или пластовой водой (иногда называемой коннатной). Эта жидкость насыщает породу и изменяет её электрические свойства. Инструмент каротажа сопротивления напрямую подаёт ток (инструменты типа «латеролог» для проводящих водной основе буровых растворов) или наводит (индукционные инструменты для резистивных или нефтяных буровых растворов) электрический ток в окружающую породу и определяет сопротивление на основе закона Ома. Сопротивление пласта используется прежде всего для идентификации продуктивных зон, содержащих высокоомные углеводороды, в отличие от зон, содержащих воду, которая обычно обладает большей проводимостью. Также это полезно для определения положения контакта нефти и воды в пласте. Большинство инструментов каротажа сопротивления способны измерять сопротивление на нескольких глубинах исследования в стенке скважины, что позволяет специалистам по интерпретации каротажных данных точно прогнозировать степень проникновения жидкости из бурового раствора и, следовательно, оценивать проницаемость. Некоторые инструменты сопротивления имеют множество электродов, установленных на нескольких шарнирных площадках, что позволяет проводить множество измерений микросопротивления. Эти микросопротивления характеризуются небольшой глубиной исследования, обычно в диапазоне от 0,1 до 0,8 дюйма, что делает их пригодными для геофизического исследования скважин. Доступны инструменты для геофизического исследования скважин, использующие индукционные методы для резистивных буровых растворов (на нефтяной основе) и методы постоянного тока для проводящих буровых растворов (на водной основе).

Звуковые и ультразвуковые инструменты

Звуковые инструменты, такие как Baker Hughes XMAC F1, состоят из нескольких пьезоэлектрических преобразователей и приемников, установленных на корпусе инструмента на фиксированных расстояниях. Передатчики генерируют серию звуковых волн на различных рабочих частотах, направляемых в горную породу в забое скважины. Путь сигнала начинается от передатчика, проходит через буровой раствор, распространяется вдоль стенки скважины и улавливается множеством приемников, расположенных вдоль корпуса инструмента. Время прохождения звуковой волны через породу зависит от ряда свойств горной породы, включая пористость, литологию, проницаемость и прочность. Возможно генерировать различные типы упругих волн в определенных направлениях, что позволяет геофизикам определять анизотропные напряжения. Это критически важно для оценки устойчивости ствола скважины и помогает инженерам-буровикам при планировании конструкции будущих скважин. Звуковые инструменты также широко используются для оценки качества цементирования между обсадной колонной и горной породой в завершенной скважине, главным образом, путем измерения изменения сигнала после его прохождения через стенку обсадной колонны (см. раздел "Инструменты контроля цементирования" ниже). Ультразвуковые инструменты используют вращающийся акустический преобразователь для создания 360-градусного изображения стенки скважины по мере подъема инструмента на поверхность. Это особенно полезно для определения мелкослоистой структуры и наклона пластов, а также для выявления артефактов бурения, таких как спиральные следы или индуцированные трещины.

Приборы для ядерного магнитного резонанса

Измерение свойств ядерного магнитного резонанса (ЯМР) водорода в пласте. Измерение состоит из двух фаз: поляризации и регистрации. Сначала атомы водорода выравниваются по направлению статического магнитного поля (B0). Эта поляризация занимает характерное время T1. Затем атомы водорода отклоняются коротким импульсом от осциллирующего магнитного поля, сконструированного таким образом, чтобы они прецессировали в резонансе в плоскости, перпендикулярной B0. Частота осцилляций – частота Лармора. Прецессия атомов водорода индуцирует сигнал в антенне. Затухание этого сигнала во времени обусловлено поперечной релаксацией и измеряется с помощью импульсной последовательности CPMG. Затухание представляет собой сумму различных времен затухания, называемых T2. Распределение T2 является основным результатом измерения ЯМР. Принципы измерения ЯМР, выполняемого как лабораторным прибором, так и геофизическим инструментом, очень близки. Важной особенностью измерения ЯМР является время, необходимое для его проведения. В лаборатории время обычно не является ограничением. При каротаже существует компромисс между временем, необходимым для поляризации и регистрации, скоростью каротажа и частотой дискретизации. Чем дольше поляризация и регистрация, тем полнее измерение. Однако, увеличение времени требует либо снижения скорости каротажа, либо уменьшения частоты дискретизации.

Инструменты для цементных скреплений

Цементный инструмент, или КБТ, – это акустический инструмент, используемый для оценки качества цементного камня за обсадной колонной. С помощью КБТ можно определить качество сцепления между обсадной колонной и цементом, а также между цементом и горными породами. Анализируя данные КБТ, компания может выявлять и устранять проблемы с цементным кольцом при необходимости. Для корректной работы инструмент должен быть центрирован в скважине. Две наиболее распространенные проблемы, выявляемые КБТ в цементном камне, – это каналы и микрокольцевое пространство. Микрокольцевое пространство – это образование микроскопических трещин в цементном кольце. Каналы – это крупные, соединенные пустоты в цементном кольце, обычно возникающие из-за недостаточной централизации обсадной колонны. Обе эти ситуации, при необходимости, могут быть устранены посредством ремонтных работ с использованием электрокабеля. КБТ осуществляет измерения, быстро генерируя продольные волны, распространяющиеся по стволу скважины в обсадную колонну, цемент и горные породы. Продольный импульс генерируется передатчиком, расположенным в верхней части инструмента, который при включении на поверхности издает звук, похожий на быстрое щелканье. Обычно инструмент оснащен двумя приемниками, один на расстоянии трех футов, а другой – на расстоянии пяти футов от передатчика. Эти приемники регистрируют время прихода продольных волн. Информация с этих приемников регистрируется как время прохождения волны для трех- и пятифутовых приемников, а также в виде микросейсмограммы. Современные достижения в геофизических методах позволяют приемникам измерять целостность цемента на 360 градусов, что отображается на диаграмме в виде радиальной карты цемента и времени прихода волны для отдельных секторов.

Локаторы для ошейников корпуса

Инструменты для определения местоположения обсадных колонн, или CCL, одни из самых простых и необходимых при каротаже в обсаженных скважинах. CCL обычно используются для привязки по глубине и могут служить индикатором превышения скорости спуска кабеля при каротаже в тяжелых жидкостях. CCL работает на основе закона электромагнитной индукции Фарадея. Два магнита разделены катушкой медного провода. Когда CCL проходит мимо обсадного муфты или воротника, разница в толщине металла между двумя магнитами индуцирует скачок тока в катушке. Этот скачок тока передается на поверхность и регистрируется на каротажном журнале в виде так называемого "удара по воротнику".

Перфорационные инструменты для гамма-излучения

Гамма-перфоратор с обсадной колонной используется для выполнения механических работ, таких как создание перфораций, установка элементов обсадных или эксплуатационных труб в скважине, засыпка ремонтного цемента, трассерные исследования и т.д. Как правило, к гамма-перфоратору прикрепляется взрывное устройство, например, перфораторный ствол, инструмент для установки или сбросной бачок. В некоторых случаях гамма-перфоратор используется исключительно для определения местоположения объектов в скважине, например, при перфорации с использованием колонны НКТ и трассерных исследованиях. Гамма-перфораторы работают аналогично гамма-каротажу открытого ствола. Гамма-излучение, испускаемое природными радиоактивными элементами, воздействует на сцинтилляционный детектор, установленный на инструменте. Инструмент обрабатывает количество гамма-излучения и передает данные на поверхность, где они обрабатываются компьютеризированной системой регистрации и отображаются на диаграмме в зависимости от глубины. Эта информация затем используется для подтверждения правильности глубины, указанной на диаграмме. После этого через инструмент может быть подано питание для воспламенения взрывчатых зарядов, используемых для перфорации, установки глушек или пакеров, засыпки цемента и т.д.

Конструкции для регулировки давления на проводной линии (WLSPA)

Для установки скважинных элементов заканчивания, таких как обсадные пакеры или мостовые пробки, используются инструменты для установки. Эти инструменты обычно используют энергию расширяющегося газа, образующегося при медленном сгорании взрывчатого заряда, для привода гидравлического поршневого узла. Узел крепится к пробке или пакеру посредством установочного мантреля и скользящей втулки, которая при воздействии поршневого узла эффективно сжимает эластомерные элементы уплотнительного элемента, деформируя его настолько, чтобы он надежно зафиксировался в обсадной или эксплуатационной колонне. Большинство обсадных пакеров или пробок оснащены специальным срезным механизмом, который освобождает инструмент установки от элемента, позволяя поднять его на поверхность. Однако сам пакер/пробка остается в скважине в качестве барьера для изоляции продуктивных пластов или для постоянной ликвидации скважины.

С помощью расширителей корпуса

Инструменты расширения имеют схожие конструктивные особенности с WLSPA, используя внутреннюю поршневую сборку, однако основные отличия заключаются в том, что поршень является двунаправленным и не отсоединяется для оставления в скважине. Усиленный комплект контурных упоров расширяется при ходе поршня, врезаясь небольшим кругом во внутреннюю стенку обсадной колонны и расширяя ее, обеспечивая полный контакт с цементом, тампонажной смесью или непосредственно со стенкой пласта. Изначальная конструкция и концепция инструмента были направлены на устранение давления на поверхность обсадной колонны без влияния на добычу, без оставления оборудования в скважине. Они также могут применяться в других задачах, таких как глушение и ликвидация скважин, или при операциях по вмешательству в бурение, например, при установке отклоняющих устройств.

Кабельная головка

Кабельная головка – это верхняя часть инструментальной колонны любого типа кабеля. В кабельной головке проводник формирует электрическое соединение, которое подключается к остальной части инструментальной колонны. Кабельные головки обычно изготавливаются оператором кабельной линии индивидуально для каждой операции и существенно зависят от глубины, давления и типа жидкости в скважине. Слабые звенья электрического кабеля также располагаются в кабельной головке. В случае застревания инструмента в скважине, именно в слабом звене происходит первое отделение инструмента от кабеля. Повреждение кабеля в любом другом месте значительно усложняет извлечение инструмента.

Тракторы

Тракторы – это электроинструменты, используемые для вдавливания инструментальной колонны в скважину, преодолевая зависимость от силы тяжести, свойственную кабельным линиям. Они применяются в сильно отклоненных и горизонтальных скважинах, где сила тяжести недостаточна даже при использовании роликового штангенциркуля. Тракторы оказывают давление на стенки скважины либо с помощью колес, либо посредством волнообразного движения.

Измерительная головка

Измерительная головка – это первое оборудование, с которым соприкасается тросовая линия после барабана. Измерительная головка состоит из нескольких колес, поддерживающих тросовую линию на её пути к лебедке, и одновременно измеряющих важные данные о ней. Измерительная головка регистрирует натяжение, глубину и скорость. Современные модели используют оптические энкодеры для определения количества оборотов колеса с известной окружностью, что, в свою очередь, позволяет вычислить скорость и глубину. Натяжение определяется с помощью колеса с датчиком давления.

Аппаратура для проводной связи

Для работы на нефтяных месторождениях кабель располагается на поверхности, намотанный на большую (от 0,9 до 3 метров в диаметре) катушку. Операторы могут использовать переносную катушку (установленную на специальном грузовике) или стационарную часть буровой установки. Двигатель и привод вращают катушку, поднимая и опуская оборудование в скважину и из скважины – лебедку.

Контроль давления во время работы проводной линии

Контроль давления, используемый при каротажных работах на кабеле, предназначен для удержания давления, возникающего из скважины. Во время каротажа в открытом стволе скважины давление может быть вызвано поглощением пластовых флюидов (признаком начала неконтролируемого притока). При каротаже в обсаженной скважине это, вероятнее всего, является результатом работы скважины при высоком давлении. Давление, на которое рассчитано оборудование, должно значительно превышать ожидаемое давление в скважине. Стандартные номинальные значения для оборудования контроля давления при каротажных работах на кабеле составляют 5000, 10000 и 15000 фунтов на квадратный дюйм. Для некоторых скважин используется оборудование, рассчитанное на 20000 psi, а оборудование на 30000 psi находится в стадии разработки.

Фланцевая

К вершине ёлки Рождества крепится фланец, как правило, с использованием какого-либо адаптера для остальной части системы управления давлением. Между верхом ёлки Рождества и фланцем устанавливается металлическая прокладка для герметизации пластового давления.

Клапан проводного соединения

Клапан управления проводной линией, также называемый устьевым клапаном с возможностью управления по проводу (BOP), представляет собой герметичное устройство с одним или несколькими штоками, способными перекрывать проводную линию в аварийной ситуации. Двойной клапан для проводной линии имеет два комплекта штоков, а некоторые из них оснащены возможностью закачки смазки в пространство между штоками для компенсации давления в скважине.

Смазка

Смазочная секция – это обозначение участков труб, выдерживающих испытание давлением, которые обеспечивают герметизацию инструментальных нитей при создании давления. По сути, это последовательно соединенные трубы, удерживающие инструментальную колонну, что позволяет операторам проводить спуско-подъемные операции в скважине. Она оснащена клапанами для сброса давления, позволяющими отсоединить ее от скважины для обслуживания и ремонта инструмента и т.п.

Насосная подводная лодка

Насос в боковых ответвлениях (также известный как "Т-образный штуцер") позволяет закачивать жидкость в колонну управления давлением. Обычно они используются для проведения испытаний давления на площадке, которые, как правило, выполняются после каждого спуска оборудования в скважину. Они также могут применяться для сброса давления из колонны после спуска, или для закачки жидкостей для глушения поглощения в неконтролируемой скважине.

Голова масляного инжектора

Голова грязевого инжектора является основным устройством для контроля давления в скважине при спуске в скважину. Грязевая головка использует серию очень маленьких труб, называемых проточными трубками, для уменьшения напора в скважине. Грязь нагнетается под высоким давлением в нижнюю часть грязевой головки для компенсации оставшегося давления в скважине.

Выгрузка

Уплотнительные устройства используют гидравлическое давление на два латунных фитинга, которые сжимают резиновый уплотнительный элемент для создания герметичности вокруг кабеля. Уплотнительные устройства могут быть накачаны вручную или сжаты с помощью моторизованного насосного агрегата.

Линейный вытиратель

Линейный вытиратель работает аналогично пакеру-вытирателю, за исключением того, что резиновый элемент значительно мягче. Гидравлические насосы создают усилие на резиновый элемент до тех пор, пока не возникает легкое прижатие к кабелю, очищая его от смазки и пластовой жидкости.

Быстрое испытание подводного лодки

При испытании давлением оборудования для управления давлением (PCE) в ходе повторяющихся операций используется быстроразъемное соединение для испытаний (QTS). Оборудование PCE испытывается под давлением, а затем разъединяется в QTS, чтобы избежать необходимости повторного испытания всей колонны. После этого оборудование PCE вновь подключается к QTS. В QTS имеется два уплотнительных кольца в месте разъединения, которые можно проверить гидравлическим давлением, чтобы убедиться, что оборудование PCE по-прежнему способно выдерживать испытанное давление.

Круглый контрольный клапан

Если кабель отсоединится от инструмента, шаровой обратный клапан может перекрыть скважину от поверхности. Во время проведения работ с кабелем стальной шар находится сбоку в замкнутом пространстве внутри смазочной головки, пока кабель входит и выходит из скважины. Если кабель покидает это замкнутое пространство под давлением, это давление поднимет стальной шар вверх, в место, где был кабель. Диаметр шара больше диаметра отверстия, поэтому шар эффективно перекрывает давление, не давая ему выйти на поверхность.

Главный ловец

Главный ловец (также называемый инструментным ловцом) – это устройство, устанавливаемое в верхней части секции лубрикатора. Если инструменты на проволоке будут протолкнуты в верхнюю часть секции лубрикатора, главный ловец, имеющий вид небольшого "захвата", зафиксирует рыболовную горловину инструмента. Это предотвращает падение инструментов в скважину в случае соскальзывания троса из рога. Для освобождения инструментов на главный ловец подается давление.

Захват инструмента

Ловушка для инструментов выполняет ту же функцию, что и уловитель для штанг, предотвращая случайное падение инструментов в скважину. Это устройство обычно располагается непосредственно над запорной арматурой управления скважиной, обеспечивая защиту этих важных барьеров от падения инструментов. Ловушка должна быть открыта для прохода инструментов в скважину, и обычно конструкция позволяет извлекать инструменты через ловушку даже в закрытом положении.

Быстроприсоединяемая подлодка

Устройство подсоединения, которое крепится болтами к верхней части штабеля BOP и предназначено для отказа от традиционных фланцевых соединений с болтами при подключении головок смазки, используя конический клиновый механизм и стопорное кольцо. Это обеспечивает такую же надежность, как традиционные соединения для контроля давления, но значительно сокращает время монтажа.