(Действующий) Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 58141-2018 "Проектирование и освоение...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
- результаты рентгеноструктурного анализа глинистых минералов;
- результаты рентгенофазового анализа;
- результаты силикатного анализа;
- солевой состав водных вытяжек;
- результаты геохимических исследований остаточной нефти;
- фильтрационно-емкостные и физические свойства пород в атмосферных условиях и в условиях, моделирующих пластовые;
- деформационно-прочностные свойства пород;
- результаты капилляриметрии;
- тип смачиваемости пород;
- коэффициенты вытеснения нефти водой и относительные фазовые проницаемости.
Кроме того, выполняют специальные исследования для решения определенных производственных задач.
6.3.5 Лабораторные исследования
Лабораторные исследования являются источником следующей информации:
- компонентный состав нефти (при наличии);
- физико-химические свойства газа и жидкостей (вязкость, плотность, коэффициент сверхсжимаемости, содержание в пластовом флюиде конденсата, воды, отдельных компонентов);
- химический состав попутно-добываемой воды;
- компонентный состав проб сырого конденсата и отсепарированного газа;
- начальное потенциальное содержание конденсата, этана, пропана, бутанов в пластовом газе и прогноз его изменения по мере снижения пластового давления в залежи;
- физико-химические характеристики конденсата и товарная характеристика его целевых фракций.

7 Правила представления объектов геолого-технологических данных в процессе строительства скважин

7.1 Общие правила представления объектов и их взаимосвязей

Для согласованного обмена геолого-технологической информацией и соблюдения принципов единого информационного пространства каждый информационный объект в системе представляют в соответствии со схемой данных открытого стандарта WITSML [5]. Она включает в себя комплекс независимых схем данных объектов (определяют объекты данных, например, скважины, журналы различного типа и т.д.), а также их взаимосвязи.
Схему данных объекта определяют как набор данных, которые передают в рамках одного документа и представляют в виде образующего единое целое подмножества (например, "скважина", "ствол скважины", "оснастка" и т.д.). Схему данных объекта включают в общую логическую схему, связанную с единственным объектом верхнего уровня или доменом (например "скважина"). Схемы данных объекта содержат атрибуты, элементы и включают схемы компонентов.
Схемы компонентов - это XML схемы, но они не предоставляют полностью данные объекта, а только какую-то определенную часть, и не содержат глобальных элементов. Схема компонентов может быть использована одновременно в нескольких схемах данных объекта (в случае, когда какие-либо части являются одинаковыми для различных объектов).

7.2 Общие сведения о характеристиках объектов геолого-технологических данных в процессе строительства скважин

Объект данных является логическим (модельным) представлением физического объекта или процесса (включая основные компоненты и операции), связанных со строительством скважин. Структура объекта данных описывает организацию его элементов вместе с присущими им атрибутами. Например, объект данных "буровая установка" содержит элементы данных, относящиеся к буровой установке (владелец, тип и изготовитель буровой установки, технические параметры буровой установки и т.д.).
Объекты данных характеризуются следующим образом:
- объект данных не является формальным объектом программирования (с методами, свойствами, событиями и т.д.);
- объекты данных и их взаимосвязи (например, отношения между родителями и дочерними элементами) определяют схемы данных и связанные с ними статические таблицы перечисления, такие как единицы измерения, литология и т.д.;
- при обмене между системами или программными приложениями каждый из логических объектов данных представляют в виде физического документа XML [6] в соответствии со схемами данных;
- каждый объект данных имеет уникальный идентификатор (возможно составной) в рамках системы уникальных идентификаторов иерархии, по которой он получен (рисунок 1).
1921 × 877 пикс.     Открыть в новом окне
Рисунок 1 - Функциональная зависимость объектов данных
Объекты данных организуют в единое иерархическое дерево с объектом данных "Скважина" в верхней части дерева. Объект данных "Скважина" является родителем одного или нескольких объектов данных "Ствол скважины" (дочерний объект данных). Объект данных "Ствол скважины" может иметь один или несколько дочерних объектов, таких как "Протокол", "Траектория", "Диаграмма газового каротажа" и т.д. Объектам данных присваивают уникальные идентификаторы данных.
Для классификации стандартных объектов данных, используемых в ходе процесса строительства скважин, предлагается использовать стандартные классификаторы, справочники и словари актуальных версий WITSML.
Объекты данных, находящиеся в едином иерархическом дереве, физически представляют в виде совокупности отдельных WITSML документов.

7.3 Наименование объектов данных (в соответствии с открытым стандартом WITSML)

7.3.1 Attachment (вложение). Объект обеспечивает централизованное хранение электронных вложений, ассоциированных со скважинными данными. Вложение представлено в 64-битном формате.
7.3.2 bhaRun (бурильная колонна). Объект используют для получения информации о бурильной колонне за один проход. Данный объект имеет уникальный идентификатор в контексте конкретного ствола скважины.
7.3.3 cementJob (цементаж). Объект используют для получения информации в процессе цементирования затрубного пространства. Данный объект имеет уникальный идентификатор в контексте конкретного ствола скважины.
7.3.4 changeLog (журнал изменений). Объект обеспечивает централизованное хранение любых изменений объектов системы.
7.3.5 convCore (керн). Объект используют для получения информации о керне. Данные включают описание геологического строения и литологического состава пласта на определенном интервале. Данный объект имеет уникальный идентификатор в контексте конкретного ствола скважины.
7.3.6 coordinateReferenceSystem (базовая система координат). Объект предоставляет подробную информацию о базовой системе координат.
7.3.7 depthReglmage (растровое изображение). Объект используют для получения сведений о растровом изображении.
7.3.8 drillReport (рапорт по буровым работам). Объект используют для получения информации о выполненных буровых работах. Данные передают от операторов участникам или сторонним организациям в виде отчета. Данный объект имеет уникальный идентификатор в контексте конкретного ствола скважины.
7.3.9 fluidsReport (отчет по анализу бурового раствора). Объект используют для получения информации о результатах анализа бурового раствора. Данный объект имеет уникальный идентификатор в контексте конкретного ствола скважины.
7.3.10 formationMarker (маркирующий горизонт). Объект используют для получения данных о геологической формации. Данный объект имеет уникальный идентификатор в контексте конкретного ствола скважины.
7.3.11 log (каротаж в процессе бурения). Объект используют для получения информации на основе каротажных диаграмм. Данный объект имеет уникальный идентификатор в контексте конкретного ствола скважины.
7.3.12 message (сообщение). Объект обеспечивает централизованное хранение скважинных данных, получаемых со связанных объектов с метками даты и времени. С помощью данного объекта фиксируют сообщения тревоги, предупреждения и события.
7.3.13 mudLog (газовый каротаж). Объект используют для получения данных газового каротажа. Объект определяет содержание газа в буровом растворе на выходе из скважины. Данный объект имеет уникальный идентификатор в контексте конкретного ствола скважины.