Техника - молодёжи 1953-01, страница 6

Техника - молодёжи 1953-01, страница 6

физических методов для изучеиия Курского рудного месторождения. Незадолго перед этим возникла и геохимия, использующая химические законы для поисков месторождений полезных ископаемых. Русские ученые - Голицын, Лазарев, Вернадский, Ферсман, Петровский и другие - былрх основоположниками геофизических и геохимических методов разведки. Такие крупные ученые геологи, как Архангельский и Губкин, верно оценили силу и значение этого нового оружия для геологов-разведчиков и всячески содействовали развитию и внедрению геофизики и геохимии в практику геологических исследований.

За годы советской власти геофизические и геохимические методы поисков нефти и газа получили самое широкое применение. В 1952 году сотни геофизических отрядов, оснащенных отечественной точной аппаратурой, вели работы по поискам, разведке и обслуживанию добычи нефти и газа.

ПЕРВЫМИ ПРИХОДЯТ РАЗВЕДЧИКИ

Первые геофизические работы по изучению малоисследованной местности ведутся сравнительно легкими, подвижными партиями, вооруженными приборами для измерения силы тяжести и магнитного поля земли. Это — гравиметрические и магнитные отряды.

...Вот по стопи бежит открытая легковая автомашина. Автомобиль останавливается через каждые 1 — 2 километра на заранее намеченных точках. Из него выходят наблюдатель и его помощник; они выносят и ставят на землю небольшой белый прибор цилиндрической формы. Это гравиметр - прибор, измеряющий

силу тяжести с точностью до одной десятимиллионной ее доли. Если под землей погребена легкая каменная соль, этот прибор безошибочно показывает хотя и очень небольшое, но вполне заметное уменьшение силы тяжести. Если на глубине залегает плотный известняковый массив, прибор отметит увеличение силы тяжести. Показания гравиметров позволяют узнать в общих чертах глубинное строение местности. Всего 3 — 5 минут требуется для точнейшего измерения силы тяжести этим прибором, изобретенным и построенным в СССР в послевоенные годы.

...В небе тяжело гудит двухмоторный самолет, тянущий за собой на тросе гондолу, нечто вроде мише-ни-«колбасы» для стрельбы по цели. Со скоростью более 200 км в час проносится он над землей. Во влекомой за ним гондоле помещается высокочувствительная магнитная аппаратура, которую специально удалили от металлических масс и электрических устройств самолета, чтобы последние не влияли на точность ее работы. Эта аппаратура измеряет магнитное поле земли. Глядя на стрелку, автоматически записывающую показания приборов, геофизик-разведчик, находящийся в самолете, знает, что он пролетает над намагниченными погребенными в глубине массивами изверженных или кристаллических пород или над впадинами, заполненными глинисто-песчаным материалом, где почти нет магнитных веществ.

Но вот гравиметрическая и магнитная съемка закончена, и геолог по их результатам намечает наиболее интересные участки, где можно ожидать наличия нефтеносных структур. И тогда в строй вступает «тяжелая артиллерия» геофизики — электрическая и сейсмиче-

МОЛОДЕЖЬ В БОРЬБЕ ЗА ЭКОНОМИЮ

Глинистый раствор имеет огромное значение при бурении нефтяных и газовых скважин. Основное назначение его—выносить из забоя на поверхность разбуренную породу, охлаждать работающее долото и глинизировать стенки скважины. При турбинном бурении, помимо этого, глинистый раствор служит еще двигательной силой: проходя через рабочие колеса турбобура, он приводит в движение долото.

Глинистый раствор должен иметь определенные качественные показатели. Особенно это важно, когда бурение идет в осложненных условиях, в обваливающихся породах, в зонах, насыщенных газом и содержащих воду, и т. д. Поэтому глинистый раствор для придания ему более высоких качеств подвергается обработке химическими реагентами. Наибольшее распространение получили углещелочные (бурый уголь — каустическая сода) и торфощелочные (торф — каустическая сода) реагенты.

До последнего времени на каждый метр проходки расходовалось 15—20 кг соды и несколько десятков килограммов угля или торфа — необоснованно большие количества материалов. Это происходило потому, что не всегда возможно при составлении проектов на бурение скважин точно учесть геологические особенности нефтяных месторождений. Затраты на химические реагенты при бурении нефтяных и газовых скважин составляют миллионы рублей.

Передовые буровые мастера, участвуя в социалистическом соревновании за высокие скорости и снижение стоимости буровых работ, обратили серьезное внимание на сокращение расхода химических реагентов. Инициатором этого движения, получившего сейчас широкое распространение, явился молодой грозненский мастер Григорий Малецкий.

В Грозненском районе, где он работает, большинство скважин бурится с применением химически обработанного глинистого раствора, так как скважины проходят сквозь неустойчивые, обваливающиеся породы. Химическая обработка сообщает раствору надлежащую вязкость, водоотдачу и липкость, облегчающие бурение.

Применив усовершенствованный метод приготовления углещелочного раствора и обработки им глинистого раствора, Г. Малецкий на бурении первой же скважины глубиной в 2 600 м сэкономил 13,6 т каустической соды и 34 т бурого угля по сравнению с намеченной нормой и сметой.

Серьезное внимание он обратил на так называемую водоотдачу глинистого раствора, то-есть на то, как медленно отделяется вода от твердых частиц раствора. До последнего времени считалось: чем меньшую водоотдачу будет иметь раствор, тем лучше можно предотвратить обвалообразование пород. По опыту бурения наиболее сложных скважин, рекомендовалось держать водоотдачу в пределах 7.А—2,6 емз за 30 минут, а в отдельных случаях даже 1—1,3 смз за 30 минут. По традиции, эти нормы были затем перенесены в новые районы, где больших осложнений и обвалов пород не встретилось, Между тем для получения раствора

с низкой водоотдачей требуется израсходовать много соды и угля.

Изучив состояние скважин, Г. Малецкии пришел к выводу, что можно успешно бурить с водоотдачей раствора в 3.5—5 емз за 30 минут вместо 2,6—2,8 смЗ по проекту. При этом ему удалось резко сократить расход соды.

Для того чтобы получить высококачественный угле-щелочный раствор, его после перемешивания необходимо отстаивать в течение 20—24 часов. За это время реакция между каустической содой и углем в присутствии воды осуществляется наиболее полно и образуется должное количество полезных веществ, облагораживающих раствор. Однако большинство мастеров не придерживалось этого правила, и раствор отстаивался всего несколько часов.

Г. Малецкий ввел в своей бригаде порядок, при котором углещелочный реагент отстаивался не менее 24 часов. Его приготовлением бригада стала заниматься и п процессе бурения и во время других работ. Отмеривание соды, угля и воды стало вестись не на глазок, а строго в соответствии с указаниями лаборатории. Это также дало возможность экономно расходовать каждый килограмм содового продукта.

По предложению Г. Малецкого в лаборатории стали исследовать глинистый раствор, прошедший путь от устья до забоя скважины и обратно. Нередко оказывалось, что для снижения вязкости нужно добавить только воду. Бригада легко выполняла это требование и восстанавливала необходимое качество раствора. Другие мастера обычно не пользуются водой как средством превращения разбуриваемой породы в глинистый раствор. Для восстановления качества раствора они применяют лишь реагенты. Тем самым они не только допускают перерасход химических продуктов, но и усложняют процесс бурения, так как качество циркулирующего в стволе скважины глинистого раствора ухудшается из-за того, что глинистый раст,вор перенасыщается реагентом.

Малецким были проведены и другие мероприятия по снижению расхода химических реагентов.

Для поддержания качества раствора и экономии реагентов Г. Малецкий установил тесную связь с лабораторией. Работники лаборатории часто бывают на буровой.

В результате бригада Малецкого снизила расход соды на 20о/0 и угля на 30о/0.

Буровые мастера Грозного, узнав о достижениях Г. Малецкого, успешно применили его метод экономии химических материалов. Начали применять метод Малецкого и бурильщики Башкирии, Баку, Туркмении. Это позволило в короткий срок во многих нефтяных районах сэкономить сотни тонн каустической соды и бурого угля и сохранить государству многие тысячи рублей. Например, в объединенном тресте «Гроз-нефть» за восемь месяцев 1952 года было сэкономлено более 500 т соды и в три раза больше угля. Бригада Малецкого за тот же период сберегла более 25 т соды.

Широкое распространение ценной инициативы Г. Малецкого в нефтяной промышленности позволит значительно снизить стоимость буровых работ, сократить потребность в дорогостоящих материалах, повысить скорость проходки и облегчить труд буровых бригад.

Коллегия министерства на специальном заседании заслушала доклады инициаторов движения за экономию реагентов и утяжелителей и одобрила этот почин.

Предыдущая страница
Следующая страница
Информация, связанная с этой страницей:
  1. Как узнать магнитную силу земли?
  2. Строение турбобура

Близкие к этой страницы