
- •Роль петрофизики, как основы количественной геологической интерпретации данных гис.
- •Комплекс гис в скважинах с рно.
- •Удельное сопротивление пластовых вод и промывочной жидкости (бурового раствора).
- •5. Интерпретация диаграмм экранированного зонда бк (сэз).
- •7. Метод потенциалов собственной поляризации. Его назначение, задачи, решаемые с помощью этого метода. Интерпретация диаграмм метода сп.
- •34.Диффузионные и диффузионно-адсорбционные потенциалы в скважинах нефтяных и газовых месторождений.
- •9. Интерпретация диаграмм микрометодов.
- •12. Определение положения внк по данным импульсного нейтрон-нейтронного метода.
- •Интерпретация диаграмм индукционного метода.
- •14. Интерпретация кривых зондирования в пластах ограниченной толщины
- •15. Эквивалентные кривые зондирования. А-эквивалентность. Интерпретация трехслойных кривых зондирования в случае проникновения, понижающего сопротивление пласта
- •18. Определение глинистости по сп и гк
- •Введение поправок
- •2. Вычисление двойного разностного параметра I.
- •Нейтронные параметры горных пород
- •20. Литологическое расчленение терригенного разреза по данным электро- и радиометрии.
- •Геологические задачи, которые решает спектральный гамма-метод.
- •24. Фильтрационные эдс в скважинах.
- •25. Литологическое расчленение карбонатного разреза по данным электро- и радиометрии.
- •Определение внк по комплексу нейтронного гамма- и нейтрон-нейтронного методов. Нейтронный каротаж нк
- •Нейтрон–нейтронный метод по тепловым нейтронам ннМт
- •Нейтронный гамма метод нгм
- •28. Комплексная интерпретация бэз, бк и ик. (изорезистивная методика).
- •29. Установление типа фактической кривой зондирования.
- •Определение удельного сопротивления пластовых вод, фильтрата пж, глинистой корки.
- •36.Электромагнитные методы гис, их назначение, аппаратура, регистрируемые параметры и интерпретация диаграмм.
- •37.Физические основы викиз. Принцип изопараметричности, заложенный в основе метода. Интерпретация диаграмм викиз.
- •38.Явления Экранирования на кривых гз
- •39.Сравнить радиус исследования (глубинность) различных зондов электрических и магнитных методов гис (можно воспользоваться альбомом палеток бкз с изорезистами).
- •40.Физические предпосылки разделения нефтеностных и газоносных коллекторов по данным различных методов гис (нейтронных, акустических, плотностного).
- •41.Эффективность различных методов гис при определении текущего внк в случае закачки в нагнетательные скважины пресной воды.
- •42. Определение границ пластов по диаграммам электрических, магнитных и радиоактивных методов.
- •43.Интерпретация диаграмм мбк. Задачи, решаемые с помощью мбк.
- •44. Программа повторных замеров нейтронными методами со стационарным источником для выделения газоносных и обводнившихся коллекторов.
- •45. Физическая основа для определения коэффициентов пористости пород по данным нейтронных методов. Алгоритм интерпретации нейтронных методов.
- •46. Физические предпосылки для определения содержания глинистых минералов в породах по данным гамма-метода.
- •47 Взаимное влияние пластов высокого сопротивления в пачке, состоящей из двух пластов, разделенных низкооммным пластом небольшой толщины.
- •49. Определение удельного электрического сопротивления с помощью сводных палеток. Алгоритм интерпретации.
- •Физические основы плотностного гамма-гамма-метода. Определение коэффициентов пористости по данным ггм-п. Какие факторы необходимо учесть при интерпретации данных ггм-п.
- •Плотностной вариант ггм (ггм-п)
Определение внк по комплексу нейтронного гамма- и нейтрон-нейтронного методов. Нейтронный каротаж нк
Применяется для решения следующих задач:
для литологического расчленения разреза по водородосодержанию
для определения водородосодержания (Кп пористости и w влажности, а также Кгл глинистости и загипсованности пород) пород в необсаженных и обсаженных скважинах
для выделения газонефтенасыщенной части пласта, определения ГЖК, ВНК и ГНК в обсаженной скважине (после расформирования зоны проникновения) и в необсаженной скважине, пробуренной на нефильтрующейся ПЖ
для определения Кг в прискважинной части коллекторов в обсаженных скважинах в пластах с расформировавшейся зоной проникновения, в процессе расформирования зоны и разработке газовой залежи, эксплуатации искусственных газохранилищ
для выявления руд и определения содержания элементов с аномально высокими нейтронно–поглощающими свойствами (B, Mg, Fe) и аномально высоким гамма–излучением по сравнению с породообразующими элементами (Ni, Fe)
В промышленности под нейтронным каротажем понимаются – ННМт, ННМнт, НГМ, ИННМ, ИНГМ.
Нейтрон–нейтронный метод по тепловым нейтронам ннМт
Позволяет решать следующие задачи:
литологическое расчленение разреза по водородосодержанию
определение пористости
отбивка ВНК, ГВК, ГНК
На показания ННМт оказывает влияние не только водородосодержание пласта, но и его минерализация (содержание аномального поглотителя Cl). Наиболее благоприятные результаты ННМт дает при изучении чистых карбонатных отложений, не содержащих глинистого материала. В этом случае все минимумы связаны с водоносными и нефтеносными толщами и разрез легко разделить на продуктивную и непродуктивную части.
Отбивка ВНК по ННМт производится по хлоросодержанию (его различие в нефтеносной и водоносной частях) при высокой минерализации пластовых вод, поскольку содержание хлора в водоносном коллекторе выше чем в нефтеносном при одинаковой пористости. В этом случае зона проникновения должна быть расформирована.
Нейтронный гамма метод нгм
Позволяет решать следующие задачи:
литологическое расчленение разреза
выделение пластов–коллекторов, определение их пористости
отбивка ВНК, ГВК, ГНК
При определении пористости следует принимать во внимание минерализацию пластовых вод, поскольку при высокой минерализации, показания НГМ против высокопористых пластов будут завышены. В этом случае получают заниженные значения пористости.
Отбивка ВНК по НГМ ведется также по хлоросодержанию при высокой минерализации пластовых вод. В этом случае зона проникновения также должна быть расформирована. Отбивка ГЖК по водородосодержанию.
НГМ используется в разрезах с низким и средним водородосодержанием
ННМт используется в разрезах с высоким водородосодержанием и высокой минерализацией пластовых вод
ННМнт используется в разрезах высоким водородосодержанием, с переменной минерализацией пластовых вод
П
ример
отбивки ВНК и ГВК по данным НГМ.
а –1,2 кривые НГМ , зарегистрированные в обсаженном стволе соответственно до и после расформирования зоны проникновения. Пунктир - ВНК
б – 3,4 то же самое но для ГНК
Наиболее четко отбивка ВНК производится при комплексировании методов НГМ и ННМт. Поскольку при одинаковых Кп и Св, хлоросодержание нефтеносного коллектора меньше чем водоносного, то для водоносного коллектора характерно большее макроскопическое сечение захвата и более высокая интенсивность гамма-излучения радиационного захвата. Плотность тепловых нейтронов при переходе от нефтеносной части к водоносной наоборот уменьшается. Поэтому на диаграммах НГМ и ННМт, зарегистрированных в неперфорированной скважине, при расформированной зоне проникновения отмечается уменьшение показаний НГМ и рост показаний ННМт при переходе из водоносной части в нефтеносную. Период расформирования зоны проникновения зависит от Кпр коллектора, чем выше Кпр, тем меньше период расформирования. Важным условием при отбивке ВНК является равенство масштабов регистрации ННМт и НГМ. Если это условие не было соблюдено, то расчет (сопоставление показаний) ведется в двойных разностных параметрах для ННМт и соответственно НГМ.
Пример определения ВНК
1 – нефтеносный песчаник, 2 – водоносный песчаник, 3 – известняк, 4 – глина
Следует отметить что наиболее точно отбивает границы ИННМ.