После бурения необходимого числа глубоких скважин для разведки месторождения период, поисково-разведочных работ заканчивается и начинается период бурения эксплуатационных скважин внутри контура, через которые будет добываться нефть или газ. Таким образом, успех поисково-разведочных работ в значительной степени зависит от геофизических и геохимических методов поисков нефти и газа. В настоящее время эти методы достигли высокого уровня развития и часто исключают необходимость бурения структурных скважин.
Существуют различные геофизические методы разведки, из которых наиболее распространены сейсморазведка т электроразведка.
Сейсмическая разведка основана на использовании закономерностей распространения упругих волн в земной коре, искусственно создаваемых в ней путем взрывов в неглубоких скважинах. Сейсмические волны распространяются по поверхности земли и в ее недрах. Некоторая часть энергии этих волн, дойдя до поверхности плотных пород, отразится от нее и возвратится на поверхность земли. Отраженные волны регистрируются сейсмографами. По времени прихода отраженной волны к сейсмографу и расстоянию от места взрыва судят об условиях залегания
пород.
Электрическая разведка основана на способности пород пропускать электрический ток, т. е. на их электропроводности. Некоторые горные породы {известняки, граниты, песчаники, насыщенные соленой минерализованной водой) хорошо проводят электрический ток, а другие (глины, песчаники, насыщенные нефтью) практически не обладают электропроводностью. Соответственно породы, имеющие плохую электропроводность, обладают высоким сопротивлением. Зная сопротивление различных горных пород, можно по характеру распределения электрического поля определить последовательность и условия их залегания.
Среди полевых геофизических методов известны также грави-разведка и магниторазведка, а среди методов исследования скважин радиометрия и др. Применение геофизических методов позволяет выявить структуры, благоприятные для образования ловушек нефти и газа. Но содержать нефть и газ могут не все выявленные структуры. Выделить из общего числа структур наиболее перспективные без бурения скважин помогают геохимические методы исследования недр, основанные на проведении газовой и бактериологической съемок.
Результаты газовой и бактериологической съемок взаимно дополняют друг друга, что обеспечивает реальность планирования буровых работ на исследуемой площади. Поиски и разведка месторождений нефти и газа основаны на комплексном исследовании недр.
2.2.Радиальные шинно-пневматические фрикционные муфты (ШПМ) применяют для:
главного включения механизмов и узлов без остановки вращающегося вала;
смягчения ударов при включении;
компенсации небольших перекосов, а также несоосности соединяемых валов;
затормаживания вращающихся деталей, если муфта работает как тормозное устройство.
При повреждении в муфте заменяют только резиновый баллон, металлический обод остается на месте. При износе колодок заменяют только колодки.
В буровых установках муфты эксплуатируются при рабочих давлениях 0,6—0,9 МПа. Муфта состоит из металлического обода и резинового баллона. Баллон имеет три слоя: внутренний резиновый, основное назначение которого удерживать в полости муфты сжатый воздух; средний--многослойная обкладка — корд, придающий муфте прочность, необходимую для передачи крутящего момента; наружный резиновый — протектор.
Обод муфты вместе с диском (рис) смонтированы на конце одного из валов. Барабан присоединяется болтами к ступице другого вала. Если в баллоне отсутствует давление, между колодками муфты и наружной поверхностью барабана образуется зазор 2—3 мм. При подаче сжатого воздуха через ниппель в муфту баллон расширяется, колодки прижимаются к поверхности шкива (барабана), закрепленного на втором валу, и увлекают его за собой, сообщая вращение, которое имеет первичный вал, так как сила трения, возникающая между двумя 'плоскостями (бакелитовые колодки и стальной шкив), препятствует проворачиванию шкива относительно муфты.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.