CEMENTKÖTÉS VIZSGÁLATA VÍZKUTAKBAN CEMENTKÖTÉS VIZSGÁLATA VÍZKUT AKBAN. Buránszki József Geo-Log Kft Tartalom:

Hasonló dokumentumok
Hogyan szennyezik el a (víz)kutak a felső vízadókat?

ALKALMAZÁSA A FÚRÁSOS FÖLDTANI-

DMRV Üzemi Szervezet előadóülése május 11. Vác. Szongoth Gábor geofizikus Prohászka András geológus Vízkutak műszeres vizsgálata.

Fejérvíz Zrt. előadóülése Július 25. Székesfehérvár. Szongoth Gábor geofizikus Vízkutak műszeres vizsgálata. Bevezetés

DRV Zrt. Üzemi Szervezet előadóülése május 17. Siófok. Szongoth Gábor geofizikus Vízkutak műszeres vizsgálata. Bevezetés

Mélyfúrás-geofizika, kútvizsgálat

Mélyfúrás-geofizika, kútvizsgálat

Sz.G. - Gyakorlati mélyfúrás-geofizika 5. éves geofizikus hallgatóknak 1

Megfigyelő és mentesítő kutak műszeres vizsgálata és eltömedékelése

Kőzetállapot-előrejelzés mélyfúrás-geofizikai mérések alapján vágathajtás irányítás céljából. Tartalom

Mélyfúrás-geofizikai eredmények a bátaapáti kutatásokban felszíni kutatófúrások vizsgálata

FAVA XVIII. Konferencia a felszín alatti vizekről április 5-6. Siófok. Tartalom

Mechanikai hullámok. Hullámhegyek és hullámvölgyek alakulnak ki.

Mélyfúrás-geofizikai eredmények a bátaapáti kutatásokban felszín alatti fúrások vizsgálata

Szongoth Gábor Hőmérsékletmérés hévízkutakban

FAVA XXIII. Konferencia a felszín alatti vizekről április 6-7. Siófok. Szongoth Gábor Hegedűs Sándor. A Geo-Log 25 éve a vízkutatásban

Hullámmozgás. Mechanikai hullámok A hang és jellemzői A fény hullámtermészete

Általános jellemzők. Szélesség: 135 és 200 mm-es mérettartományban. Burkolat /szorító héj/ Saválló acél AISI 304L vagy 316L

Az idén 25 éves. geoszakemberei üdvözlik a 34. Vándorgyűlés résztvevőit

Hogyan segíti a hőmérséklet szelvényezés a kútvizsgálatot?

Csillapított rezgés. a fékező erő miatt a mozgás energiája (mechanikai energia) disszipálódik. kváziperiódikus mozgás

FELSZÍN ALATTI VIZEK RADONTARTALMÁNAK VIZSGÁLATA ISASZEG TERÜLETÉN

TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE

NÉHÁNY ÉRDEKES HÉVÍZKÚT VIZSGÁLATI ESETTANULMÁNY

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

Hídműtárgyak háttöltése alatt az altalaj konszolidációs süllyedésének mérése mágneses extenzométer segítségével

Vízkutak vizsgálata kapcsán felmerült. tapasztalatok és tanulságok

hidrogeológiai vizsgálatokban

Hullámok, hanghullámok

Egerszalóki víztermelő kutak vizsgálata és aszimmetrikus egymásrahatása

Komplex geofizikai vizsgálatok a Győri Geotermikus Projekt keretében 2012 és 2016 között

3. Az alábbi adatsor egy rugó hosszát ábrázolja a rá ható húzóerő függvényében:

1. A hang, mint akusztikus jel

Jakab Dorottya, Endrődi Gáborné, Pázmándi Tamás, Zagyvai Péter Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont

Polymerbeton aknarendszer Korrózióálló tetőtől talpig.

Geotermia az Önkormányzatok számára Szakmapolitikai Konferencia Szeged, május 28. Meddő CH-kutak geofizikai vizsgálatának

Geofizika alapjai. Bevezetés. Összeállította: dr. Pethő Gábor, dr Vass Péter ME, Geofizikai Tanszék

FU Béléscsövek F+L Rögzített és szabad karimás szerkezetek GPD-F Előkarimák

Hangterjedés szabad térben

Kompozitból készült kéménybélések Európában

HRB 3, HRB 4 típusú keverőcsapok

10 ÉVE A GEOTERMIA SZOLGÁLATÁBAN IX. Geotermikus Konferencia Szeged, március 21. Húsz szentesi hévízkút teljeskörű kútvizsgálatának eredményei

HRB 3, HRB 4 típusú keverőcsapok

Folyadékok áramlása Folyadékok. Folyadékok mechanikája. Pascal törvénye

TALAJVÉDELEM GYAKORLAT, A KÖRNYEZETI ÁLLAPOTFELMÉRÉS

Tipp_fuzet_csapszereles_csapszereles :58 Page 1 TIPPEK ÉS ÖTLETEK. Vízvezeték szerelés Csap javítása

Talajmechanika. Aradi László

Miskolc és Kelet-Bükk környéki karsztos ivóvízbázist veszélyeztető potenciális szennyező-források:

Hullámok tesztek. 3. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében?

Kft. Audiotechnika Kft.

Anyagvizsgálati módszerek

Hőmérséklet érzékelők és védőhüvelyek

Hőszivattyús földhőszondák méretezésének aktuális kérdései.

Osztott rendszerû klímaberendezések

HRB 3, HRB 4 típusú keverőcsapok

A V9406 Verafix-Cool KOMBINÁLT MÉRŐ- ÉS SZABÁLYOZÓSZELEP

Oszcillátorok. Párhuzamos rezgőkör L C Miért rezeg a rezgőkör?

Kútvizsgálat vízminőségi elemzések alapján

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-ei rendkívüli ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Sárgarézből készült szorítógyűrűs csatlakozók

Hőmérséklet érzékelők és védőhüvelyek

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

Regutec F. Visszatérő csavarzatok Radiátor visszatérő csavarzat

L E G N O M E C K F T Faipari gépek, szerszámok forgalmazása, javítása VAPLEM FAGŐZÖLŐ KAMRA TELJESEN ALUMÍNIUMBÓL ÉPÍTVE.

FAVA XIX. Konferencia a felszín alatti vizekről március Siófok. Szongoth Gábor Hévízkút monitoring (TwM)

Rezgőmozgás, lengőmozgás

Ülékes szelepek (PN 6) VL 2 2-utú szelep, karima VL 3 3-utú szelep, karima

11. Egy Y alakú gumikötél egyik ága 20 cm, másik ága 50 cm. A két ág végeit azonos, f = 4 Hz

11.3. Az Achilles- ín egy olyan rugónak tekinthető, amelynek rugóállandója N/m. Mekkora erő szükséges az ín 2 mm- rel történő megnyújtásához?

A geotermia ágazatai. forrás: Dr. Jobbik Anita

aurotherm exclusiv VTK 570/1140

Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás.

Ex Fórum 2009 Konferencia május 26. robbanásbiztonság-technika 1

HIDROSZTATIKA, HIDRODINAMIKA

Erdélyi Barna geofizikus mérnök, geotermikus szakmérnök és Kiss László gépészmérnök, geotermikus szakmérnök

Folyadékok és gázok áramlása

KAROTÁZS TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI ÉS KERESKEDELMI KFT. MŰSZERFEJLESZTÉS KUTAK, FÚRÁSOK TESZTELÉSÉRE CÍMŰ PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSA

JRG Armatúrák. JRGUTHERM Termosztatikus Cirkuláció szabályzó Szakaszoló csavarzattal

Fúrási geofizika. (karotázs) Összeállította: dr. Pethő Gábor

Zaj- és rezgés. Törvényszerűségek

ACO DRAIN. Tározócsöves vízelvezetés ACO DRAIN Qmax rendszer áttekintése. ACO Fränkische ACO MARKANT ACO DRAIN ACO DRAIN

Vízkutatás, geofizika

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz.

Mágneses szuszceptibilitás mérése

2. mérés Áramlási veszteségek mérése

Központi vizsgakérdések (OKJ-szám: )

Műanyag csövek szerepe a víziközmű szolgáltatásban

Akusztikus MEMS szenzor vizsgálata. Sós Bence JB2BP7

KÖZEG. dv dt. q v. dm q m. = dt GÁZOK, GŐZÖK ÉS FOLYADÉKOK ÁRAMLÓ MENNYISÉGÉNEK MÉRÉSE MÉRNI LEHET:

Mechanika, dinamika. p = m = F t vagy. m t

Hangintenzitás, hangnyomás

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz.

AZ ELŐRETOLT CSŐTÁMOGATÁS GYORS TELEPÍTÉST ÉS KONDENZÁCIÓ- MEGELŐZÉST TESZ LEHETŐVÉ AZ AF/ARMAFLEX -SZEL

Frissítve: Csavarás. 1. példa: Az 5 gyakorlat 1. példájához hasonló feladat.

a) Valódi tekercs b) Kondenzátor c) Ohmos ellenállás d) RLC vegyes kapcsolása

PEHD BORDÁZOTT KÁBELVÉDŐ CSÖVEK

Vekotrim. Szelepek beépített szelepes radiátorokhoz Csatlakozó csavarzat gömbcsappal, beépített szelepes radiátorokhoz

Feladatlap X. osztály

PERI Bérlési feltételek HD 200 nehézállvány

Átírás:

CEMENTKÖTÉS VIZSGÁLATA VÍZKUTAKBAN Buránszki József Geo-Log Kft. 2006 Kutak cementezése Tartalom: Miért van szükség jó cementezésre Cementezési módok A geofizika szerepe a tervezésben A cementezés minőségét befolyásoló tényezők Példák A cementezés minőségének ellenőrzése Cementkötés mérés (CBL) Speciális problémák Buránszki József, Geo-Log Kft., 2006 1

Vízkút I. vezércső béléscső cementezés szűrőcső kavicsolás Vízkút II. A tömszelence nem engedi, hogy a víz a szűrőt kikerülve jusson a kútba. cementezés tömszelence Buránszki József, Geo-Log Kft., 2006 2

Figyelő kút Sokféle kútszerkezettel találkozhatunk a gyakorlatban. A palástcement mindegyiknek fontos eleme Hiányos palástcement A rosszul kivitelezett vagy hiányzó palástcement a vízadó rétegek elszennyeződését okozhatja. Buránszki József, Geo-Log Kft., 2006 3

Szomszéd kút szennyezése A kút minősége nem magánügy! Kútfelhagyás A rosszul kivitelezett kút felhagyása esetén hiába cementezik el a szűrőcsövet, a gyűrűstéren keresztül továbbra is lejuthat a szennyezés a vízadó rétegbe. Az ilyen kút felhagyása rendkívül költséges lehet Buránszki József, Geo-Log Kft., 2006 4

A cementezés szerepe Mechanikailag tartja, támasztja a csövezést Védi a csövezést a korróziótól Zárja a csövezésen kívüli gyűrűsteret A gyűréstér zárása megakadályozza a fúrás által harántolt rétegek közötti nemkívánatos áramlásokat és ezáltal a! termelőrétegek esetleges elszennyeződését. A csövezésen belül vagy kívül Egy vagy több lépcsőben Több lépcsőben végzett cementezés esetén gyakran kombinálják a külső belső cementezést Cementezési módok Buránszki József, Geo-Log Kft., 2006 5

A geofizika szerepe a cementezés tervezésében és kivitelezésében Előzetes adatgyűjtés A szükséges cement mennyisége, a fúrólyuk geometriája (talp, lyukátmérő, kavernák helye, szűkületek) LYUKBŐSÉG (CALIPER) Harántolt kőzetek (litológia) ELLENÁLLÁS, TERM. GAMMA Problémás helyek (öblítőfolyadék vesztés, vízberáramlás...) HŐMÉRSÉKLET, FOLYADÉKELLENÁLLÁS Folyamat ellenőrzés Cement tető helyének meghatározása HŐMÉRSÉKLET Minőség ellenőrzés Cementkötés vizsgálata CBL A cementezés minőségét befolyásoló tényezők Lyuk geometria A cső központosítottsága A cement áramlási sebessége Iszaplepény eltávolítottság Adalékok A cementezés pénzbe kerül!!! Buránszki József, Geo-Log Kft., 2006 6

Figyelő kút Ez a figyelő kút láthatóan nincs cementezve Buránszki József, Geo-Log Kft., 2006 7

Figyelő kút, mérések A csősérülés és Figyelő kú, vízbeáramlás, mérések 2. helye szűrő Buránszki József, Geo-Log Kft., 2006 8

Figyelő kút, befejező kép A cementezetlen cső könnyebben sérül Mély termálkút Buránszki József, Geo-Log Kft., 2006 9

Mély termálkút 2. A víz a két béléscső rakat között lép be a kútba. A hőmérséklet szelvény törése hideg víz áramlását jelzi a csövön kívül. A nem tervezett beáramlás ténye bizonyítja, hogy a cementpalást hiányos. 1960-ban épült vízkút Felfelé melegebb a víz, mint lejjebb Buránszki József, Geo-Log Kft., 2006 10

1960-ban épült vízkút 2. A kút vize szennyezett volt, az elcementezését tervezték, ezért vizsgáltattak meg. A hőmérséklet mérés szokatlan eredményt adott, a víz felfelé melegebbnek bizonyult, mint lejjebb. A gyár nagymennyiségű melegvizet használ, aminek egy része leszivárog a talajba. Ez magyarázza az anomáliát. Ugyanezen az úton szennyeződés is lejuthat! A városi vízmű kútjai közel voltak, és fennállt a veszély, hogy azok is szennyezetté válnak. Mély termálkút II. CBL mérés hiányában nem lehet megbízhatóan eldönteni, hogy a víz a Egy béléscső keskeny mellett zóna, szivárog-e a legfelső le, vagy szűrő egy legteteje repedezett adja a zónából termelés származik. közel 70%-át! Buránszki József, Geo-Log Kft., 2006 11

A cementezés minőségének ellenőrzése Cementkötés mérés, az eszköz I. A cementkötést akusztikus szondával vizsgáljuk. Az adó által keltett rugalmas hullámok a csőben lévő folyadékon át jutnak el a csőhöz és térnek onnan vissza. A folyadék jelenléte a mérés feltétele. A Geo-Log Kft többféle akusztikus szondával rendelkezik, a leggyakrabban használt típus két adót és egy vevőt tartalmaz. Ezen a típuson belül is többféle adó-vevő távolsággal is rendelkező eszköz áll rendelkezésre. A A V Buránszki József, Geo-Log Kft., 2006 12

Cementkötés mérés, az eszköz II. Adó Adó Vevő Cementkötés mérés, az adatok A Geo-Log Kft a mérés során a teljes hullámképet digitálisan rögzíti, ez szolgál a későbbi feldolgozás alapjául. A lövés pillanatától az első hullám beérkez éséig eltelt idő (TT) és az első beérkezés amplitudója (Amp) kiemelten fontos adatok, de maga a hullámkép is hasznos a cementkötés vizsgálatában. Amp T T Buránszki József, Geo-Log Kft., 2006 13

Az ún. Variable Density Log (VDL) Szinek használatával még kifejezőbb ábrázolásmód lehetséges. A mellékelt ábrán az ibolya felel meg a nagy negatív, a fekete pedig a nagy pozitív amplitúdóknak. A fehér a null értéket jelöli. Szines VDL Buránszki József, Geo-Log Kft., 2006 14

A cementkötés mérés elve Az adó(k) által keltett rugalmas hullámok áthaladnak a csövet kitöltő folyadékon, majd rezgésbe hozzák magát a csövet és tovaterjednek benne. A csőből kilépve ismét áthaladnak a folyadékoszlopon és végül eljutnak a vevőhöz. A két adó felváltva lép működésbe. Ha nincs cement vagy nem jól kötött a csőhöz, akkor a hullámoknak csak a csövet kell rezgésbe hozni, a csőhöz jól kötött cement esetében viszont a csövet és a cementet együtt. Ugyanaz az energia a nagyobb tömeget csak kisebb amplitúdójú rezgésbe képes hozni. A A V Nincs Nincs cement cement Jó kötés Jó kötés Jelfeldolgozás Az első (három) hullám amplitúdó jellemzi a cement kötést. Amplitúdó mérés A lövés pillanata T 0 Detektálási küszöb A beérkezés pillanatában egy időkapu nyílik. A feldolgozó egység megkeresi a kapun bel ül a jel csúcsát. A csúcs magassága lesz az első beérkezés amplitúdója. Amplitúdó [mv ] Terjedési idő A detektálás kezdete A beérkezés pillanata, amikor a vevő jelének amplitúdója meghaladja a detektálási küszöböt Idő [msec] Buránszki József, Geo-Log Kft., 2006 15

A szabad cső esete Nincs cement, vagy a cement nincs hozzákötve a csőhöz Nincs, ami csillapítsa a rezgést Nagy a mérhető jelamplitúdó 5 3 T 0 E1 küszöb 2 TT T Jól kötött cement I. 5 Jól kötött cement esetében a cső nem rezeg szabadon, kicsi a mérhető amplitúdó 3 2 T Buránszki József, Geo-Log Kft., 2006 16

A szabad- és a jól cementezett cső összehasonlítása CBL: szabad cső CBL: jól kötött cement Jól kötött cement II. Amikor a cement mind a csőhöz mind a lyukfalhoz jól kötött, akkor a csövön át érkező hullámok amplitúdója kicsi (gyakorlatilag nulla). A kőzeten át visszatérő hullámok amplitudója a kőzet mechanikai tulajdonságaitól függően kifejezetten nagy is lehet. A hullámképen tehát az ún. formáció hullámokat látjuk tisztán, világosan, a kőzet inhomogenitásától függően egyenesebb vagy hullámosabb vonalak formájában. Geo-Log szelvénye Buránszki József, Geo-Log Kft., 2006 17

Változó minőségű kötés A cső kerületének minél nagyobb részén hiányzik, vagy rosszul kötött a cement, az észlelt amplitúdó annál nagyobb, annál inkább közelít a szabad csőben mérhetőhöz. 5 3 2 CBL: Poor Bond T A cement rosszul kötött a csőhöz Erős csőhullmok, melyeket nem követnek erős formáció hullámok. Az amplitúdó közepes vagy magas. (Figyeljük meg a hullámképet!) Buránszki József, Geo-Log Kft., 2006 18

CBL nagysebességű kőzetekben Vannak olyan kőzetek, melyekben a hullámterjedés sebessége nagyobb, mint az acélban. Ilyenek például a kemény dolomitok. A kőzetben terjedő hullámok előbb érkeznek a vevőhöz, mint az acélcsövön át haladók Az első beérkezés amplitudója nem a csőben terjedő hullámoké, hanem a kőzeté! A mért amplitúdó nem jellemzi a kötést! Ugyanez a helyzet áll elő normál kőzetekben, ha a cső anyaga műanyag. 5 3 2 T A központosítás szerepe I. Ha a szonda nincs pontosan a cső közepén, akkor a különböző irányokban haladó hullámok eltérő hosszúságú utakat tesznek meg és emiatt nem egyidőben érkeznek a vevőhöz. 5 3 2 T Buránszki József, Geo-Log Kft., 2006 19

A központosítás szerepe II. Eredő hullámalak Rövid utas hullám T 0 küszöb TT Normál hullám Késleltett hullám A központosítatlan szonda torz hullámalakot és hamis amplitúdót eredményez Speciális központosító Speciális központosító 600mm-es átmérőhöz Buránszki József, Geo-Log Kft., 2006 20

A mérések kiértékelése Lehet kvalitatív vagy kvantitatív Kvalitatív kiértékelés esetén a hullámkép alapján jó, közepes és gyenge cementkötésű szakaszokat különböztetünk meg. Kvantitatív kiértékelés esetén a kötés számszerűleg is jellemezzük az ún. Kötési index-szel (Bond Index BI) A kötési index görbe alapján az egyes szakaszok hidraulikus zártsága is jellemezhető Kvalitatív kiértékelés, példa I. A szabályszerűen ismétlődő anomáliák a menetes csőkötések helyei. (A csatlakozásokon áthaladó hullám veszít az energiájából.) Az amplitudó állandósága is azt jelzi, hogy csőhullámot látunk Jó cement esetén a csőkötések helyei nem vagy alig láthatók a hullámképen Buránszki József, Geo-Log Kft., 2006 21

Kvalitatív kiértékelés, példa II. I Az első beérkezést követő hullámok vonalai közel párhuzamosak és állandó amplitúdójúak tehát csőhullámok (hegesztett cső volt, ezért nem láthatóak ak a csőkötések) sek) Az amplitúdó egyenletesen magas rossz a kötés, hiányos a cementpalást Kvalitatív kiértékelés, példa III. I I. Erős, egyenletes csőhullámok, látható csőkötések gyengén kötött cement A természetes gamma szelvény tanúsága szerint a szűrőt részben impermeábilis zónába helyezték. Buránszki József, Geo-Log Kft., 2006 22

Kvalitatív kiértékelés, példa IV. Mély termálkút cementezésének vizsgálata A csövezés és cementezés fázisait követve a CBL mérést is három lépcsőben végeztük el A kivitelező külön alvállalkozót fogadott a cementezés elvégzésére A felső szakasz A csőhullámokat nem látjuk, a hullámos vonalakról viszont felismerhetők a formációból jövők jó a cementezés Buránszki József, Geo-Log Kft., 2006 23

A középső szakasz Gyenge beérkezések jelzik, hogy jó a cement Lefelé haladva javul a minőség Alsó szakasz A középső szakaszhoz hasonlóan gyenge beérkezések jelzik a jó cementkötést Itt is lefelé javul a kötés minősége Buránszki József, Geo-Log Kft., 2006 24

Kvantitatív kiértékelés I. cement cső Amplitudó csillap ítás [%] A kerület cementtel fedett része [%] nincs cement Az amplitúdó gyengülésének mértéke arányos a cső teljes kerületének cementtel fedett hányadával Kvantitatív kiértékelés II. A kötési index meghatározá- sához ismerni kell a szabad- (FP)) és a teljesen becementezett csőben mérhető (BP)) amplitúdók értékét CBL Amplitúdó 10 0 FP 10 4 BP 1 0.1 0 20 40 60 71 % 80 100 Cementezett kerület [%] = Kötési Index (BI) Buránszki József, Geo-Log Kft., 2006 25

Kvantitatív kiértékelés III. A szabad csőben mérhető amplitúdó (FP)) értékét próbakútban végzett mérésekkel határozzuk meg. (Különleges átmérők esetén szükség lehet egy mérésre a mérendő csőben a cementezés előtt.) A 100 %-os cementnek megfelelő amplitúdót (BP) magából a kiértékelendő szelvényből vesszük. (Az amplitúdó minimumát tekintjük annak.) Próbakút Szabad cső beépítése próbakútba a Geo-Log telephelyén. A speciálisan kiképzett kút lehetőséget ad a szondák rendszeres ellenőrzésére és adatokat szolgáltat a kvalitatív kiértékeléshez. (Csőátmérő 7" ) Buránszki József, Geo-Log Kft., 2006 26

A cső átmérő hatása A szabad csőben mérhető amplitúdó elsősorban a cső átmérőjétől függ és kisebb mértékben a falvastagságtól CBL Amplitúdó 100 90 80 70 60 50 40 30 4 ½" Cső belső 20 2 4 6 8 átmérő [coll] 1012 16 20 14 18 7" 9 5/8 " Kvantitatív kiértékelés IV. A hidraulikus zárás feltétele, hogy a jól cementezett (BI=80%) intervallum hossza elérjen egy minimális értékét. A szükséges hossz a csőátmérő fügvénye Minimálisan szükséges cementezett hossz [m] 5 4 3 2 1 0 BI=80% 5 6 7 8 9 10 Csőátmérő [coll] F orrás: Schlumberger Buránszki József, Geo-Log Kft., 2006 27

Kvantitatív kiértékelés V. Minél kisebb a kötési index értéke, annál nagyobb a hidraulikus záráshoz szükséges cementezett szakasz hossza. I n t e r v a l [ft] 3 0 2 5 2 0 1 5 1 0 5 BI = 60 % BI = 70 % BI = 80 % 5 6 7 8 9 10 Casing O.D. [in] Kvantitatív kiértékelés, példa I. Buránszki József, Geo-Log Kft., 2006 28

Kvantitatív kiértékelés, példa I. folytatás Kvantitatív kiértékelés, példa II. I A két kút egymás közvetlen közelében mélyült, de eltérő módon cementezték őket. Buránszki József, Geo-Log Kft., 2006 29

Speciális problémák CBL nagyátmérőjű csövekben A nagyátmérőjű csövek részben azért jelentenek problémát, mert nagyobb energiájú eszközt és speciális központosítót igényelnek (erre felkészülünk), másrészt mert a hagyományos eszközök egy mélységpontban csak egy integrált adattal jellemzik a kötést. Rejtve maradhatnal például csatornák. Műanyag cső cementezésének vizsgálata A műanyagcsövekben, a csövek fizikai tulajdonságai miatt a hagyományos eszközökkel csak kvalitatív kiértékelést lehet végezni, a kötési index számszerűen nem határozható meg. CBL műanyagcsőben Ha jó a cementezés, az első beérkezések a formációból érkeznek, emiatt az amplitúdóik nem jellemzik a kötést. Rossz kötés esetén a csőhullámok felismerhetőek Buránszki József, Geo-Log Kft., 2006 30

Összefoglalás A cementezés kényes és fontos művelet. Kihat a kút minőségére és az esetleges felhagyás költségeire. Minősége közügy! Ellenőrzés kell! A technikai feltételek adottak Kulcsfontosságú a szabályozás. Az olcsóság csábító, de sokba kerülhet! Buránszki József, Geo-Log Kft., 2006 31

Köszönöm a figyelmüket. Buránszki József, Geo-Log Kft., 2006 32