Инструкция по гамма-каротажу при поисках и разведке урановых месторождений. Москва, 1974.
к РД-07-16-2003
(справочное)
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНСПЕКТИРУЮЩИМ ЛИЦАМ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
Радиоактивные методы, или, как их часто называют в практике и научной литературе, ядерно-геофизические исследования буровых скважин на нефтяных, газовых и месторождениях твердых полезных ископаемых, широко применяются в стандартном комплексе геофизических методов исследований.
К радиоактивным методам каротажа относят условно все виды геофизических исследований скважин, в которых осуществляется регистрация радиоактивных излучений, независимо от природы их возникновения. В условиях скважин возможна регистрация только сравнительно жестких проникающих излучений, т.е. нейтронов, гамма- и рентгеновских квантов, которые обычно возбуждаются в исследуемой среде с помощью радиоизотопных или управляемых источников первичного излучения.
Применяемые ядерно-геофизические методы подробно описываются во многих специальных работах, поэтому их технологическая сущность затрагивается в приложении лишь применительно к условиям, связанным с обеспечением радиационной безопасности.
Все методы ядерно-геофизических исследований скважин связаны с использованием радиометрической аппаратуры, которая независимо от конструктивных особенностей и назначения имеет однотипную блок-схему. Аппаратура конструктивно представляет собой два основных блока и один вспомогательный (скважинный прибор, наземная аппаратура и вспомогательное оборудование), связанных каротажным кабелем. Часто, особенно для исследования скважин на нефтяных и газовых месторождениях, наземное оборудование размещается в промыслово-геофизических станциях типов АКС, АЭКС, ОКС и др.
Используемая терминология:
буровая скважина - цилиндрическая вертикальная, наклонная или горизонтальная техническая горная выработка большой длины и сравнительно малого диаметра, выполненная с использованием бурового агрегата:
- устье скважины - нулевая точка отсчета ее глубины (длины);
- забой скважины - нижняя точка пересеченных скважиной горных пород;
- диаметр скважины - диаметр круга, эквивалентного по площади сечению скважины плоскостью, перпендикулярной к ее оси;
- глубина скважины - расстояние от устья до забоя по стволу скважины;
- каверна - изменение диаметра скважины;
- коронка - насадка, навинченная на конец трубы, для разбуривания скважины;
геофизические исследования и работы (ГИС) - во внутрискважинном и околоскважинном пространствах, выполняемые приборами на кабеле. К ним относят:
- каротаж - исследования разрезов скважин в околоскважинном пространстве, основные измерения параметров физических полей в скважине и околоскважинном пространстве с целью изучения свойств разбуренных горных пород, выявления продуктивных и перспективных на нефть, газ и твердые полезные ископаемые интервалов пород и количественной оценки содержащихся в них запасов полезных ископаемых, привязки к разрезу по глубине других исследований и операций в скважинах, а также получения информации для интерпретации данных скважинной и наземной геофизики;
- исследования и контроль технического состояния скважин и технологического оборудования (ИТСС) - необходимые для информационного обеспечения управления процессами бурения скважины, спуска и цементирования обсадных колонн, вторичного вскрытия коллекторов и вызова притоков пластовых флюидов, капитального и подземного ремонта скважин и ликвидации аварий и т.п.;
- промыслово-геофизические исследования (ПГИ) - предназначенные для изучения продуктивности пластов при их испытании, освоении и в процессе длительной эксплуатации и др.
Ниже по тексту приводится схема проведения геофизических исследований скважин и общий вид каротажной станции (рис. 1 и 2 <*>), а также общие сведения о методах радиоактивного каротажа (табл. 1).
------------------------------------
<*> Здесь и далее рисунки не приводятся.
Таблица 1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДАХ ИССЛЕДОВАНИЯ
промышленной геофизической аппаратуры
Источники, испускающие различные виды ионизирующего излучения, различной конструкции, различной энергии и интенсивности излучения представлены, как правило, в номенклатурных справочниках (каталогах), периодически выпускаемых федеральным государственным унитарным предприятием "Всерегиональное объединение "Изотоп" или предприятиями - изготовителями закрытых источников излучения, основными из которых являются радиоизотопный завод N 45 производственного объединения "Маяк", Государственный научный центр Российской Федерации "Научно-исследовательский институт атомных реакторов", Государственный научный центр "Физико-энергетический институт", Объединенный институт ядерных исследований, Научно-производственное объединение "Радиевый институт им. В.Г. Хлопина".
В соответствии с ГОСТ 27212-87 "Источники ионизирующего излучения радионуклидные закрытые. Общие технические требования" источники должны быть герметичными. При этом под герметичностью источников понимается такая конструкция и такое изготовление источника, чтобы выход основного радионуклида(ов) за пределы источника не превышал установленных норм. По своей конструкции и способу герметизации, зависящих от вида излучения и использованного радионуклида, источники можно разделить на две группы.
1. Поверхностные источники (все источники альфа-излучения и многие источники бета-излучения). Общая схема конструкции таких источников сводится к тому, что на поверхности какого-либо материала закрепляется радионуклид(ы). Герметизация осуществляется либо нанесением какого-либо покрытия, мало поглощающего излучение, либо введением радионуклида в состав прочно его удерживающей эмали.
2. Объемные источники (источники гамма- и нейтронного излучения и некоторые источники бета-излучения). Такие источники обычно представляют собой капсулу (одиночную или двойную), обычно из нержавеющей стали, титана или сплавов алюминия, герметизируемые чаще всего аргоно-дуговой сваркой. Для источников бета- или мягкого гамма-излучения используются капсулы с окном из материала, мало поглощающего излучение.
Требуемая ГОСТ 27212-87 герметичность обеспечивает безопасность работы с источником в заданных условиях эксплуатации.
В соответствии с тем же ГОСТом уровень радиоактивного загрязнения поверхности источников не должен превышать:
а) 185 Бк на тампоне при использовании радиометрического метода мазка (поверхность источника протирается бумажным или марлевым тампоном и измеряется активность радионуклидов, перешедших на тампон).
Примечание. Для источников, предназначенных для работы в закрытом блоке (установке), допускается иметь активность радионуклидов на тампоне 1850 Бк;
б) 185 Бк в жидкости при использовании радиометрического иммерсионного метода (источник при повышенной температуре помещается в жидкость, не взаимодействующую с материалом, из которого изготовлен источник, и измеряется активность радионуклидов, перешедших в жидкость).
Типам источников должны быть присвоены классы прочности по ГОСТ 25926-90 "Источники ионизирующего излучения радионуклидные закрытые. Нормы степеней жесткости при климатических и механических воздействиях, классы прочности и методы испытаний".
Классы прочности - косвенная характеристика надежности источника, определяющая безопасность работы с ним при заданных условиях эксплуатации в течение всего назначенного срока службы. Нормы классов прочности по ГОСТ 25926-90 (полностью согласованного в этой части с МС ИСО 2919-80) и способ обозначения источников по этим классам приведены в табл. 2 и 3.
Таблица 2
ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ ПРОЧНОСТИ
Продолжение таблицы 2
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Группа ?Значение активности радионуклида в источнике, ТБк ?
? токсичности ????????????????????????????????????????????????????
?радионуклидов?радиоактивного вещества,?радиоактивного вещества, ?
? ?выщелачиваемого и (или) ?невыщелачиваемого и (или)?
? ? химически активного ? химически неактивного ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?А ?0,01 ?0,1 ?
?В1 ?1 ?10 ?
?В2 ?10 ?100 ?
?С ?20 ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Примечание. К группе токсичности А (высокотоксичные) из
210
радионуклидов, использованных в источниках, относятся - Ро,
226 233 234 238 239 241 252
Ra, U, U, Pu, Pu, Am, Cf;
60 90 90 106
к группе В1 (среднетоксичные) - Со, Sr + Y, Ru +
106 110m 124 125 134 137 139 144 +144
Rh, Ag, Sb, J, Cs, Cs, Ce, Ce Pr,
152 170 192 204
Eu, Tm, Ir, T;
14 55 57 63 65
к группе В2 (среднетоксичные) - C, Fe, Co, Ni, Zn,
75 109 119 145 M7 IS3 181
Se, Cd, Sn, Sm, Pm, Cd, W;
3 85 238
к группе С (низкотоксичные) - Н, Ru, U.
Обозначение источника по классам прочности начинается с буквы С или Е и включает пять цифр. Буква С обозначает, что активность радионуклида в источнике не превышает значений, указанных в таблице 4. Буква Е обозначает, что активность радионуклида в источнике превышает эти значения.
Первая цифра обозначает класс прочности по отношению к воздействию температуры, вторая - внешнего давления, третья - удара, четвертая - вибрации, пятая - прокола.
Источники излучения, применяемые при каротаже буровых скважин, должны иметь классы прочности не ниже 56522. Источники должны сохранять параметры и все технические характеристики (исключая изменения радиационных параметров, обусловленные радиоактивным распадом) в течение всего назначенного срока службы в процессе и после климатических и механических воздействий, соответствующих степеням жесткости по ГОСТ 25926-90. При этом степени жесткости воздействующих факторов должны быть не ниже 22211.
Нормы степеней жесткости, представляющих по своей сути эксплуатационные условия, приведены в табл. 4.
Таблица 4
К МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ (ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ)
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Воздействующий ? Степени жесткости воздействия ?
? фактор ??????????????????????????????????????????????????
? ? 1 ? 2 ? 3 ? 4 ? 5 ? 6 ? 7 ? 8 ? 9 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Темпера тура, ?от ?от ?от ?от ?от ?от ?от ?от ?от ?
?°С ?-10 ?-50 ?-60 ?-60 ?60 ?-60 ?-60 ?-60 ?-60 ?
? ?до ?до ?до ?до ?до ?до ?до ?до ?до ?
? ?+40 ?+50 ?+90 ?+150?+250?+400?+600 ?+800 ?+1100?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Влажность?тем- ?до ?до ?до ?до ?- ?- ?- ?- ?- ?
?(относит.?пера-?30 ?40 ?50 ?60 ? ? ? ? ? ?
?влаж- ?тура ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?ность - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?96 - 98%)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Давление, кПа ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? от ?95 ?25 ?25 ?25 ?25 ?25 ?25 ?25 ?- ?
? до ?105 ?105 ?500 ?1000?2000?7000?70000?170000? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Удар?максималь-?5 ?15 ?50 ?100 ?150 ?300 ?500 ?- ?- ?
? ?ное уско- ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?рение, g ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?????????????????????????????????????????????????????????????
? ?длитель- ?до ?до ?до ?до 5?до 3?до ?до 1 ?- ?- ?
? ?ность ?100 ?30 ?10 ? ? ?1,5 ? ? ? ?
? ?удара, мс ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Виб-?частота, ?от 5?от 5?от 5?от 5?от 5?- ?- ?- ?- ?
?ра- ?Гц ?до ?до ?до ?до ?до ? ? ? ? ?
?ция ? ?50 ?500 ?1000?2000?5000? ? ? ? ?
? ?????????????????????????????????????????????????????????????
? ?ускорение,?от ?от ?от ?от ?от ?- ?- ?- ?- ?
? ?g ?0,5 ?0,5 ?0,5 ?0,5 ?0,5 ? ? ? ? ?
? ? ?до ?до ?до ?до ?до ? ? ? ? ?
? ? ?5 ?15 ?20 ?25 ?40 ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Конкретные эксплуатационные, радиационные характеристики и геометрические параметры источников содержатся в каталогах или номенклатурных справочниках, а общий вид наиболее применяемых в геофизических приборах источников излучения приведен на рис. 3 <*>.
------------------------------------
<*> Приводятся только описания приборов без чертежей.
ИГИА-2
Активная часть 1 (спрессованная смесь окислов америция и алюминиевого порошка) заключена в герметичную капсулу, состоящую из корпуса 2 и крышки 3. Корпус и крышка изготавливаются из коррозионностойкой стали.
ИБН-8-5
Активная часть 1 (интерметаллическое соединение плутония и бериллия) включена во внутреннюю сварную герметичную капсулу, состоящую из корпуса 2 и крышки 3. Внутренняя капсула заключена в наружную капсулу, также сварную и герметичную, состоящую из корпуса 4 и крышки 5.
ИГИ-Ц-4
Активная часть 1 (хлорид цезия или гранула цеолита, насыщенная хлоридом цезия) помещена в герметичную капсулу, состоящую из корпуса 2 и крышки 3.
Наружная и внутренняя капсулы изготавливаются из коррозионностойкой стали.
ИРИП
Активная часть 1 с вкладышем 2 из алюминия заключена в алюминиевую капсулу, состоящую из корпуса 3 и навинчивающейся крышки 4. Герметизация капсулы обеспечивается проклеиванием резьбового соединения.
ИРИЖ
На рабочую поверхность медной подложки 1 нанесен слой 2 препарата радионуклида железа-55. Для защиты окружающей среды от поступления радионуклида поверх слоя препарата нанесена защитная герметизирующая пленка из никеля или хрома.
ИРИПЛ
Активная часть 1 (стальная подложка с нанесенной на эмалированную поверхность двуокисью плутония-238) заключена в алюминиевую капсулу, состоящую из корпуса 2 и навинчивающейся крышки 3. Герметизация капсулы достигается проклеиванием резьбового соединения. Рабочей поверхностью источника является торец крышки с выточкой.
Таблица 5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКОВ ИЗЛУЧЕНИЯ
В НАИБОЛЕЕ ПРИМЕНЯЕМЫХ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПРИБОРАХ
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Характеристика источника ? Характеристика ?
? ? изотопа ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? тип ? активность, ?класс ?назначенный? изотоп ?период ?
?источника?Бк, не более ?проч- ? срок ? ?полурас- ?
? ? ?ности ?службы, год? ?пада, год?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Источники гамма-излучения ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 9 ? ? ? 137 ? ?
?ИГИ-Ц-4 ?от 6,1 х 10 ?ISO ?5 - 7 ?Cz ?30 ?
? ? 11?E 65546? ? ? ?
? ?до 2,4 x 10 ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 9 ? ? ? 241 ? ?
?ИГИА-2 ?8,2 х 10 ?ISO ?12 ?Am ?460 ?
? ? ?E 65445? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Источники нейтронов ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 11 ? ? ? 238 ? ?
?ИБН-8-5 ?2,4 x 10 ?ISO ?10 ?Pu - Be?86,4 ?
? ? ?E 65546? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 10 ? ? ? 252 ? ?
?НК252М12 ?9,0 x 10 ? ?15 ?Cf ?2,64 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 10 ? ? ? 241 ? ?
?S17C04 ?1,48 x 10 ? ?12 ?Am - Be?460 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Источники рентгеновского излучения ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 10? ? ? 147 ? ?
?ИРИП ?от 2,4 х 10 ?ISO ?5 ?Pm ?2,6 ?
? ? 12?С 34445? ? ? ?
? ?до 1,6 x 10 ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 9? ? ? 55 ? ?
?ИРИЖ ?от 0,14 х 10 ?ISO ?3 ?Fe ?3 ?
? ? 9 ?С 34444? ? ? ?
? ?до 3,5 x 10 ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? 8 ? ? ? 238 ? ?
?ИРИПЛ ?от 6,3 х 10 ?ISO ?5 ?Pu ?86,4 ?
? ? 9 ?С 34344? ? ? ?
? ?до 3,7 x 10 ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
На рис. 8 показано устройство некоторых контейнеров типа КИЗ. Контейнеры типа КН изображены на рис. 9, а основные технические данные контейнеров приведены в табл. 6.
Таблица 6
ПЕРЕЧЕНЬ
КОНТЕЙНЕРОВ И ИХ ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Тип ?Масса,? Габариты, мм ? Размеры гнезда под ?
? контейнера ? кг ? ? источники, мм ?
? ? ???????????????????????????????????????????
? ? ?диаметр? высота ? диаметр ? высота ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? I. Контейнеры для источников гамма-излучения ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?КЛ-2,8 ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?КЛ-4,5 ?39 ?140 ?307 ?40 ?140 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?КЛ-7,0 ?81 ?190 ?340 ?40 ?140 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?КЛ-10,0 ?165 ?400 ?250 ?40 ?140 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?КИЗ-50М ?20 ?180 ?250 ?12 ?14 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?КИЗ-54М ?50 ?200 ?350 ?20 ?22 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?КИЗ-25М ?60 ?250 ?350 ?20 ?20 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?КИЗ-14М ?180 ?300 ?450 ?40 ?105 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?КИЗ-05 ?90 ?250 ?400 ?20 ?22 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? II. Контейнеры для источников быстрых нейтронов ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?КБН ?50 ?350 ?500 ?40 ?70 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 6 ? ? ? ? ? ?
?КН-9М х 10 ?90 ?480 ?600 ?40 ?70 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 6? ? ? ? ? ?
?КН-9М х 5 х 10 ?250 ?650 ?750 ?40 ?60 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 7 ? ? ? ? ? ?
?КН-9М х 10 ?280 ?650 ?800 ?60 ?70 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?КНК-П ?36,5 ?400 ?290 ?1 <*> ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?КНК-Т ?47,5 ?945 ?995 ?2 <**> ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?УКТ П-А-120 ?40 ?625 ?445 ?40 ?160 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
------------------------------------
<*> Контейнер рассчитан на применение приборов НК с диаметрами кожухов 28, 42, 48, 60, 89, 92 и 102 мм.
<**> Контейнер рассчитан на применение приборов НК с диаметрами кожухов 28, 42, 48, 60, 89 и 95 мм.
Вновь выпускаемые контейнеры имеют аббревиатуру - "УКТ".
В организациях, проводящих геофизические исследования, закрытые источники излучения должны храниться в специально оборудованных (базовых) хранилищах, построенных по специальному или типовому проекту, оборудованных пожарно-охранной, звуковой и световой сигнализацией и расположенных на охраняемой территории организации. Специальных требований к базовому (или полевому) хранению скважинных генераторов нейтронов до начала их использования не предъявляется, за исключением требования обеспечения целостности (герметичности) нейтронной трубки.
Примерное схематическое устройство такого хранилища приведено на рис. 10 <*>.
------------------------------------
<*> Приводится только описание без схемы устройства.
Примерная схема устройства базового хранилища источников излучения:
1 - колодцы для хранения источников, 2 - хранилищные контейнеры, 3 - кран-балка (или тельфер), 4 - защитные стены, 5 - кран-укосина для погрузки-разгрузки контейнеров, 6 - проем с защитной дверью для подачи контейнеров, 7 - тамбур, 8 - помещение для сменных контейнеров и другого защитного оборудования, 9 -защитные крышки, 10 - сменные контейнеры.
Дверь в хранилище источников и дверь проема для приема-выдачи контейнеров с источниками излучения должны надежно запираться, а по окончании рабочего дня опечатываться.
На наружной поверхности дверей должен быть нанесен знак радиационной опасности. Доступ посторонних лиц в хранилище запрещается. Хранение источников излучения совместно с взрывоопасными, горючими и другими материалами не допускается (СанПиН 2.6.1.1202-03, п. п. 4.1, 4.2, 4.5; НП-034-01, п. 3, приложение 2).
Планировка и площадь помещений, материал, толщина стен и конструкция защитных устройств (ниши, колодцы и т.п.) хранилища определяются количеством, активностью и видом источников излучения, подлежащих хранению. Хранилище оборудуется входом для персонала и проемом для приема-выдачи контейнеров с источниками излучения. В хранилищах предусматриваются следующие помещения:
- для размещения защитных устройств (колодцы, ниши, сейфы, защитные контейнеры и т.п.), в которых хранятся источники излучений. Число защитных устройств выбирается с учетом количества используемых источников излучения, включая два запасных (по одному для нейтронных и гамма-источников);
- для дистанционного инструмента, транспортных контейнеров, аппаратуры РК для средств индивидуальной защиты и дезактивации, для различной документации и т.п.
В помещениях хранилища должен быть размещен пожарный инвентарь (СанПиН 2.6.1.1202-03, п. 4.4, п. 4.5, п. 4.8).
Для хранения источников излучения используются специальные пеналы и/или переносные контейнеры, которые должны иметь запорное устройство, знак радиационной опасности и маркировку. На маркировке указываются радионуклид, вид (тип) источника излучения и его активность. Пеналы и переносные контейнеры помещаются в защитные устройства: колодцы, ниши, сейфы (и извлекаются из них) дистанционно с помощью тельфера или другого дистанционно управляемого грузоподъемного устройства. Мощность эквивалентной дозы на внешней поверхности защитных устройств не должна превышать 12,0 мкЗв/ч, а на наружной поверхности стен, закрытых дверей и проемов хранилища или его ограждения не должна превышать (с учетом возможного извлечения одного из источников) 1,0 мкЗв/ч (СанПиН 2.6.1.1202-03, п. п. 4.7, 4.9, 4.11 - 4.13).
Колодцы должны располагаться рядами с расстояниями между рядами не менее 2 м, между колодцами в рядах не менее 1 м и между колодцами и стенами хранилища не менее 0,5 м. Глубина колодцев должна быть не менее 2 м и они должны быть обсажены трубами-стаканами с дном и не должны выступать над полом хранилища более чем на 5 см. Колодцы должны закрываться крышками из водородсодержащих материалов (парафин, полиэтилен и т.п.) для нейтронных источников и из металла (чугун, сталь, свинец) для других источников (СанПиН 2.6.1.1202-03, п. 4.9, п. 4.5, п. 4.10).
Обязательные формы актов о готовности бурящейся скважины к проведению ГИС и эксплуатационной скважины к проведению геофизических исследований и работ предусмотрены РД 153-39.0-072-01 (приложения В и Г).
АКТ
о готовности бурящейся скважины к проведению ГИС
Мы, нижеподписавшиеся геолог ________________ и буровой мастер
___________________, составили настоящий акт о готовности скважины
N _________ площади ____________________________ к проведению ГИС,
предусмотренных наряд-заказом, в открытом стволе, в обсаженной
части, в бурильном инструменте, через бурильный инструмент, в
насосно-компрессорных трубах, через насосно-компрессорные трубы
(нужное подчеркнуть).
В.1. Промывочная жидкость
Тип, состав (в том числе тип и количество добавок утяжелителей
и химреактивов _____________________________.
Плотность ______ г/куб. см. Водоотдача _______ куб. см/30 мин.
Вязкость ______ с. СНС (статическое напряжение сдвига) ______.
Удельное электрическое сопротивление ____________ Ом.м. Содержание
песка ______________%. Наличие циркуляции - есть, нет (заполняется
при ведении аварийных работ, нужное подчеркнуть). Уровень жидкости
в скважине ________ м.
В.2. Конструкция скважины
Глубина забоя (естественного, искусственного - нужное
подчеркнуть) на момент проведения ГИС _________________ м. Диаметр
долота (мм) и глубины переходов диаметров (м) ___________________.
Глубина спуска (м) и диаметр (мм) последней колонны _________.
Толщина стенки (мм) и марка стали труб последней колонны
(заполняется при исследовании обсадных колонн) __________________.
Состояние башмака и исправность последней колонны -
удовлетворительное, неудовлетворительное (нужное подчеркнуть).
Глубина башмака (м) и диаметр (мм) предыдущей колонны ___________.
Максимальная глубина спуска бурильного инструмента, НКТ
(нужное подчеркнуть) при последнем спуске _____________________ м.
В.3. Конструкция бурильного инструмента, НКТ (нужное
подчеркнуть)
Глубины переходов диаметров _______________________________ м.
Конструкция и состояние башмака бурильного инструмента, НКТ
(муфта, воронка с внутренним проходным диаметром _____________ мм,
"голый" конец, крестовина и др.) удовлетворительное,
неудовлетворительное, неизвестно (нужное подчеркнуть). Минимальный
проходной диаметр в скважине, бурильном инструменте, НКТ (нужное
подчеркнуть) ______________ мм.
В.4. Работы по подготовке скважины
Скважина прорабатывалась (чем, когда, до какой глубины) _____.
Обсадная колонна, бурильный инструмент, НКТ шаблонировались
(чем, когда, до какой глубины) ___________________________________
_________________________________________________________________.
Наличие уступов, обвалов, пробок и глубина их положения
______________ м.
Наличие остановок, проведение проработок при последнем спуске
бурильного инструмента или НКТ (нужное подчеркнуть) и глубина
остановок или проведения проработок ___________ м. Наличие затяжек
при подъеме бурильного инструмента, НКТ - да, нет (нужное
подчеркнуть). Интервалы затяжек ____________________ м.
В.5. Предварительные работы
Во время цементной заливки в скважину закачано ________ куб. м
________________ (тип цемента) плотностью __________ г/куб. см при
плотности продавочной жидкости _________________ г/куб. см. Начало
заливки (время, дата, месяц) ____________________________________.
Конец заливки (время, дата, месяц) ______________________________.
Расчетная высота подъема цемента __________________ м от устья
скважины.
В.6. Особые условия проведения работ
Наличие и состояние подъездных путей и рабочей площадки ______
_________________________________________________________________.
Состояние наземного оборудования (исправность бурового станка,
электрооборудования, состояние устьевой обвязки и др.) -
удовлетворительное, неудовлетворительное (нужное подчеркнуть).
Характеристика условий освещенности рабочих зон ___________,
трассы движения кабеля и превентора буровой ______________________
удовлетворительное, неудовлетворительное (нужное указать).
Наличие подвода технической воды (горячей воды или пара)
________________________________.
Состояние электрооборудования (указать дату последней проверки
на соответствие ПУЭ, ПТЭ и ПТБ) ________________, наличие мест для
подсоединения к контуру заземления буровой ______________________.
Характеристика помещения и условий для хранения источников
ионизирующих излучений и радиоактивных веществ ___________________
_________________________________________________________________.
Максимальный диаметр приборов, спускаемых в скважину
_______________ мм. Максимально разрешенная глубина спуска прибора
____________ м. Подготовка скважины обеспечивает беспрепятственное
прохождение геофизических приборов по всей скважине в течение
___________ ч, необходимых для проведения ГИС.
Геолог ______________________________
Мастер ______________________________
Акт составлен "__" _________ 200_ г.
Скважину для проведения геофизических исследований принял
начальник отряда _________________________________________________
о готовности эксплуатационной скважины
к проведению геофизических исследований и работ
Мы, нижеподписавшиеся представители нефтегазодобывающего
предприятия _____________________________________________________,
составили настоящий акт о готовности скважины N ____ площади _____
к проведению геофизических исследований и работ, предусмотренных
наряд-заказом, в насосно-компрессорных трубах, через
насосно-компрессорные трубы (нужное подчеркнуть).
Г.1. Скважинная жидкость
Тип, состав _________________________________________________.
Плотность _______ г/куб. см. Водоотдача _________ куб. см/мин.
Вязкость ______________ с.
СНС (статическое напряжение сдвига) _________________________.
Уровень жидкости в скважине _______________________________ м.
Г.2. Конструкция скважины
Глубина забоя (естественного, искусственного - нужное
подчеркнуть) на момент проведения ГИС _________________________ м.
Внутренний диаметр обсадной колонны (мм), глубины переходов
диаметра (м) ____________________________________________________.
Глубина спуска (м) и диаметр (мм) последней колонны _________.
Состояние башмака ____________________ и исправность последней
колонны - удовлетворительное, неудовлетворительное (нужное
подчеркнуть).
Глубина башмака (м) и диаметр (мм) предыдущей колонны _______.
Максимальная глубина спуска НКТ при последнем спуске ______ м.
Г.3. Конструкция НКТ
______________________________________________________________
Глубины переходов диаметров _______________________________ м.
Конструкция и состояние НКТ (муфта, воронка с внутренним
проходным диаметром _______ мм, "голый" конец, крестовина, наличие
шпильки и др.) - удовлетворительное, неудовлетворительное,
неизвестно (нужное подчеркнуть).
Минимальный проходной диаметр в НКТ (нужное подчеркнуть)
_____________ мм.
Г.4. Работы по подготовке скважины
НКТ шаблонировались (чем, когда, до какой глубины) ___________
_________________________________________________________________.
Наличие остановок, проработок при последнем спуске НКТ и их
глубина ________ м.
Наличие затяжек при подъеме НКТ - да, нет (нужное
подчеркнуть).
Интервалы затяжек _________________________________________ м.
Г.5. Особые условия проведения работ
Наличие и состояние подъездных путей, рабочей площадки,
подмостков, наличие емкости для сбора жидкости (для фонтанирующих
скважин), прочие условия _________________________________________
_________________________________________________________________.
Наличие выкидной линии, мерной и приемной емкости для
скважинной жидкости _____________________________________________.
Состояние наземного оборудования (исправность
электрооборудования, состояние устьевой обвязки и др.) -
удовлетворительное, неудовлетворительное (нужное подчеркнуть),
наличие мест для подсоединения заземления.
Характеристика условий освещенности рабочих зон ______________
______, трассы движения кабеля, выкидной линии и емкостей _______.
Максимальный диаметр прибора, спускаемого в скважину _____ мм.
Максимально разрешенная глубина спуска прибора ____________ м.
Подготовка скважины обеспечивает беспрепятственное прохождение
геофизических приборов по всей скважине в течение _____________ ч,
необходимых для проведения ГИС.
Представители нефтегазодобывающего предприятия
______________________________________________
______________________________________________
Акт составлен "__" _________ 200_ г.
Скважину для проведения геофизических исследований принял
начальник отряда _________________________________________________
захоронения источников в скважине
При установлении факта невозможности извлечения прибора администрация организации, проводившей работы с источником, и заказчика работ составляют план работы по захоронению источника в скважине.
В нем кроме методов досылки прибора на забой и цементирования скважины намечаются конкретные мероприятия, исключающие возможность загрязнения радиоактивными веществами оборудования и территории буровой, пройденных скважиной подземных горизонтов, в особенности водоносных, а также облучения персонала и отдельных лиц из населения.
По окончании указанных работ администрацией организации, проводившей работы с источником, и заказчика работ составляется в пяти экземплярах акт об окончании аварийных работ.
К каждому экземпляру акта прилагается заполненная санитарно-эпидемиологическая характеристика захоронения для скважины с захороненным радионуклидным источником (СЗРИ), содержащая полную информацию о захоронении в ней источника, прогноз возможности выхода активности в водяные пласты и рекомендации по ограничению отдельных видов работ в зоне захоронения (форма санитарно-эпидемиологической характеристики захоронения приведена ниже).
По одному экземпляру акта (с заполненной санитарно-эпидемиологической характеристикой захоронения) представляются владельцу скважины, организации, проводившей работы с источником, в территориальный орган Госсанэпиднадзора, в администрацию территории и в территориальный орган Госатомнадзора России. Все такие случаи ежегодно отражаются в радиационно-гигиеническом паспорте территории.
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАХОРОНЕНИЯ
1. Организация, допустившая обрыв источника
1.1. Наименование организации (предприятия) __________________
__________________________________________________________________
1.2. Ведомственная принадлежность ____________________________
1.3. Индекс _____________ 1.4. Область _______________________
1.5. Район ______________ 1.6. Населенный пункт ______________
1.7. Улица ______________________________ 1.8. Дом ___________
--------------------------------
<*> Информация этого раздела заполняется по состоянию на
момент обрыва источника.
2. Организация, во владении (распоряжении) которой находится
СЗРИ
2.1. Наименование организации (предприятия) __________________
__________________________________________________________________
2.2. Ведомственная принадлежность ____________________________
2.3. Индекс __________ 2.4. Область __________________________
2.5. Район ___________ 2.6. Населенный пункт _________________
2.7. Улица ______________________________ 2.8. Дом ___________
2.9. Телефон администрации: _________ 2.10. Факс: ____________
2.11. Продолжительность владения (распоряжения) участком с
СЗРИ _____________________________________________________________
_____________________________________________________________ лет.
--------------------------------
<*> Информация этого раздела заполняется по состоянию на
момент заполнения.
3. Местоположение СЗРИ
3.1. Наименование месторождения: _____________________________
3.2. Скважина N __________ 3.3. Куст N _______________________
3.4. Географические координаты скважины:
градусов ______ минут ______ секунд северной широты
градусов ______ минут ______ секунд восточной долготы
4. Параметры оборванного радионуклидного источника
4.1. Тип (марка) источника ______ 4.2. Заводской номер _______
4.3. Радионуклид ________ 4.4. Активность <*> ____________ МБк
4.5. Период полураспада ______________________________________
4.6. Дата изготовления источника _____________________________
4.7. Дата захоронения источника ______________________________
4.8. Назначенный срок эксплуатации источника ____________ лет.
--------------------------------
<*> Активность источника приводится по паспорту (на момент
изготовления).
5. Геофизический снаряд, содержащий радионуклидный источник
5.1. Тип (марка) __________ 5.2. Заводской номер _____________
5.3. Дата изготовления _______________________________________
5.4. Паспортный срок эксплуатации ____________________________
5.5. Характеристика износа ___________________________________
__________________________________________________________________
6. Параметры захоронения источника
6.1. Глубина захоронения источника ________________________ м.
6.2. Высота цементного моста ______________________________ м.
6.3. Расстояние до продуктивного пласта ___________________ м.
Скважина не эксплуатируется
6.4. Расстояние до водоносного горизонта __________________ м.
Горизонт не используется для водоснабжения.
7. Геологические характеристики зоны захоронения
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
8. Краткое описание технологии захоронения
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
9. Дополнительная информация
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
10. Долгосрочный прогноз и эксплуатационные ограничения
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
11. Подписи и печать организации
_____________________________ _______________ __________________
(должность лица, заполнявшего (подпись) (фамилия, и.о.)
характеристику)
_____________________________ _______________ __________________
(должность руководителя (подпись) (фамилия, и.о.)
организации)
М.П. (дата)
к РД-07-16-2003
(справочное)
О ВЫЯВЛЕННЫХ В ПРОЦЕССЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАРУШЕНИЯХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Характер работ с источниками излучений в организациях топливно-энергетического комплекса в полевых условиях, основное содержание которых составляют скважинные исследования, чреват вероятностью различных нарушений, таких наиболее распространенных как прихват скважинного прибора, обрыв кабеля и потеря источника.
Нарушениями при обращении (эксплуатации) с источниками излучений, применяемыми при проведении геофизических исследований скважин, следует считать любую потерю управления источником, вызванную неисправностью оборудования, неправильными действиями работников (персонала), стихийными бедствиями или иными причинами, которые привели или могли привести к облучению людей или радиоактивному загрязнению окружающей среды выше установленных норм.
В Госатомнадзор России систематически поступает информация о подобных фиксируемых нарушениях.
Так, в 1996 г. было отмечено 2 случая обрыва (потерь) приборов с источниками излучения в скважине, в 1997 г. - 9, в 1998 г. - 10, в 1999 г. - 14, в 2000 г. - 18, 2001 г. - 24, 2002 г. - 16, 2003 г. - 8 случаев обрывов скважинных приборов с источниками цезия-137, америция-241 или полоний-бериллиевыми источниками нейтронов на глубинах от 60 до 3000 м, которые приводили, в том числе, и к радиоактивному загрязнению бурового оборудования и окружающей среды (март 1997 года, Урайское управление геофизических работ, г. Урай).
При этом в 60% случаев ловильные работы не приводили к извлечению оборванного прибора с источником из скважины. Приборы были захоронены в скважине путем установки цементного моста над прибором. Например, только по данным Управления радиационной безопасности правительства Ханты-Мансийского округа в округе за последние 20 лет отмечено 205 случаев паспортизированных захоронений в скважинах.
Основываясь на результатах расследований, проведенных комиссиями эксплуатирующих организаций, основными причинами нарушений являлись:
- некачественная подготовка скважин к проведению каротажных работ и
- нарушения обслуживающим персоналом технологии и инструкций по проведению геофизических работ.
Имевшие место случаи обрывов (потерь) приборов с источниками привели к необходимости собрать дополнительный материал по ним и провести их анализ. Такая работа была проведена в 2000 году для Кузнецкой промышленной зоны специалистами Кемеровского отдела инспекций Сибирского округа Госатомнадзора России.
Анализу подверглись одиннадцать выявленных ситуаций, связанных с эксплуатацией скважинных приборов. В результате запроса в геологические организации о дополнительной информации по аналогичным случаям и повторного анализа всех произошедших аварий со скважинными приборами были сделаны выводы о технической причине многих подобных аварий.
Целевые проверки работы геофизических отрядов и партий вскрыли случаи деформирования капсул с радиоактивным веществом (капсул), причинами которых могут являться:
- воздействие избыточного давления на капсулу, которое может происходить, в частности, из-за отсутствия уплотнительных колец в месте установки источника излучения в скважинный прибор;
- механическое повреждение капсулы при извлечении ее из скважинного прибора из-за конструктивных недоработок;
- неисправность грузоподъемных механизмов, применяемых в геофизических исследованиях;
- нарушение персоналом правил эксплуатации каротажного оборудования.
В частности, на основании анализа аварий на объектах Кемеровским отделом инспекций были сделаны следующие выводы:
1. Две аварии, связанные с оставлением источникодержателей в скважинах однозначно произошли по техническим причинам, а не из-за геологических осложнений. В первом случае - это неисправность привода грузоподъемного механизма и его тормозной системы, во втором - из-за нарушения персоналом каротажного отряда правил эксплуатации геофизического оборудования. Сделать вывод по другим таким же случаям оказалось затруднительным из-за отсутствия необходимых документов по расследованию. Особенно не понятны причины обрыва выносных блоков скважинных приборов КУРА-2 (РУР-2).
2. Около 40% аварий произошло по техническим причинам, из них 50% составили аварии, связанные с выпадением источникодержателя из скважинного прибора. В результате этих аварий капсулы или были оставлены в скважине, или при ликвидации происходило их раздавливание и, как следствие, радиоактивное загрязнение бурового оборудования и окружающей среды.
Установить истинные причины аварий не представилось возможным, т.к. макроскопических дефектов на хвостовиках скважинных приборов нет. В связи с тем, что имеется одна степень защиты от выпадения источникодержателя из скважинного прибора, остается предположить, что авария произошла из-за недоработок в его конструкции либо по вине персонала.
3. Ряд случаев, приведших к деформации капсул, произошел по вине персонала, допускавшего превышение давления на капсулу в 2 - 100 раз от паспортного. Поскольку находящиеся в эксплуатации источникодержатели имеют одну степень защиты капсул от давления, то при ошибках персонала аварии неизбежны.
Во всех случаях применялась стандартная скважинная геофизическая аппаратура радиоактивного каротажа. Технические описания и инструкции по эксплуатации КУРА-3 АХА 431.525.504 ТО, БКР-3М АХТ 2.008.013 ТО и КУРА-2 АХБ 2.807.009 ТО содержат раздел "Указание мер безопасности", но данный раздел не отвечает требованиям ГОСТ 12.2.034-78 ССБТ "Аппаратура скважинная геофизическая с источниками ионизирующих излучений. Общие требования радиационной безопасности". Приведенный в разделе перечень проектных аварий оказывается не полным: выпадение источникодержателя из скважинного прибора и разгерметизация источника излучения в скважине в нем не предусмотрены. Как следствие этого - имеющиеся недоработки в конструкциях источникодержателей (нарушен п. 1.3 ГОСТ 12.2.034-78).
Для иллюстрации влияния технических недоработок на возникновение аварийной ситуации следует рассмотреть поведение источникодержателя при выпадении его из скважинного прибора в скважине и практические последствия на примере ликвидации аварии с приборами радиоактивного каротажа БКР-3М и КУРА-3.
Так как поведение источникодержателей этих приборов в скважине одинаково, то ход проектной аварии приводится один.
Конструкции источникодержателей упомянутых приборов приведены на рис. 1 и 2. Размеры на рисунках даны для справки.
При аварии источникодержатель может занять два положения в стволе скважины:
- первое - попав нижним концом в каверну, источникодержатель становится под углом к оси скважины. При таком положении достать его из скважины буровым инструментом нельзя, т.к. "видимая длина" (L) источникодержателя больше внутреннего диаметра (D) коронки, овершота или другого ловильного приспособления (рис. 3) и он не входит вовнутрь коронки. При попытке протолкнуть источникодержатель на забой, его верхняя часть вместе с капсулой из-за низкой механической прочности деформируется боковой поверхностью коронки и стенкой скважины. Это приводит к разгерметизации капсулы;
- второе - источникодержатель упал на забой скважины или завал (рис. 4). Здесь ситуация аналогична первой, но при некоторых благоприятных обстоятельствах (чистый забой без шлама, источникодержатель занимает вертикальное положение) и высоком профессионализме буровой бригады подъем овершотом источникодержателя из скважинного прибора БКР-3М возможен. Извлечение источникодержателя от КУРА-3 невозможно ни при каких обстоятельствах, т.к. диаметр скважины всегда больше диаметра коронки, а шток, изготовленный из легкосплавного состава (возможно дуралюмина), значительным весом бурового инструмента (1000 - 3000 кг и более) деформируется и сталкивается с капсулой на забой. Дальнейшее поведение источникодержателя в скважине спрогнозировать трудно. Одна такая попытка поднять источникодержатель от КУРА-3 закончилась безрезультатно.
Источникодержатель от скважинных приборов КУРА-2 (РУР-2) имеет форму цилиндра диаметром 20 мм и высотой 24 мм и при выпадении найти его в скважине невозможно.
В целях снижения вероятности радиационных аварий и происшествий, повышения уровня безопасности при проведении геофизических исследований Госатомнадзором России было предложено Управлению геологических основ недропользования Министерства природных ресурсов Российской Федерации провести анализ истинных причин нарушений и, при необходимости, привлечь к решению этой проблемы ведомства или организации, занимающиеся разработкой, конструированием, изготовлением и эксплуатацией скважинных приборов.
По заключению указанного Управления, подавляющее большинство каротажных приборов, с которыми зафиксированы нарушения, в частности скважинный прибор КУРА-2, были разработаны и выпускались в конце 80-х годов прошлого века, в настоящее время из эксплуатации изымаются и научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по их совершенствованию не проводятся.
Основные виды нарушений при проведении геофизических работ и меры по ликвидации их последствий систематизированы в табл. 1.
Таблица 1
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ НАРУШЕНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ РАБОТ
И МЕРЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ
Таким образом, вышеуказанные причины и обстоятельства следует иметь в виду инспекторскому составу при осуществлении надзора за обеспечением РБ на объектах проведения геофизических исследований с использованием источников излучений.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/metodicheskie-ukazaniya/15/rd-07.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||