
- •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)
28. Комплексная интерпретация бэз, бк и ик. (изорезистивная методика).
Интерпретация делится на 3 этапа:
Изорезиста – это геометрическое место точек в поле палетки заданного шифра, которое характеризуется тем, что в нем показания одиночного зонда, выражаются в показаниях соответствующих градиент – зондов.
Во всем разрезе выбираем пласты неколлекторы большой толщины, и делаем интерпретацию этих опорных пластов без проникновения. Определяем качество зондов и выявляем те зонды, которые выпадают из ФКЗ. Если зонды не качественные их можно подправить:
Далее строим график: ρк.т = аρк.ф. + в
в – аддитивная погрешность (неправильная установка «0» записи)
а – мультипликативная погрешность (неправильная установка масштаба записи).
Для БКЗ делают отбивку «0».
Делаем оценку качества зондов БК и ИК:
Выбираем в продуктивном разрезе пласты большой толщины (h>4 м.). Делаем интерпретацию: подбираем шифр, обращаем внимание на качество зондов (если требуется подправляем).
Интерпретация тонких пластов. Для тонких пластов не делаем интерпретацию, если hпл.≥0.8 L; hпл.≤1.2 L (если толщина пласта соизмерима с длиной зонда). Положение точек для ИК, БК определяются по результатам интерпретации пластов большой толщины.
Накладываем эту палетку на предыдущую (2 этап) и проводим изорезисты, на их пересечении возьмем точки.
Назначение изорезист:
Определение качества фокусированных зондов
Используются исправленные показания в интерпретации пластов ограничинной толщины
Определяется глубинность зондов в заданных условиях.
Смотрим, какой градиент-зонд соответствует. Вычерчиваем нужную кривую. Зная dс рассчитывается Lз в (м). Глубинность равна глубинности ИЗ.
29. Установление типа фактической кривой зондирования.
При интерпретации данных БЭЗ используется прием совмещения фактической кривой зондирования с палеточными (расчетными) кривыми, подходящими для интерпретируемого случая. Чтобы выбрать соответствующую палетку, необходимо установить тип фактической кривой зондирования. В некоторых случаях тип кривой и нужную палетку устанавливают по ряду явных признаков, а если их бывает недостаточно, то тип кривой определяют только после сопоставления фактической кривой зондирования с двухслойной палеткой. Рассмотрим распространенные типы кривых зондирования.
1. Двухслойные кривые наблюдаются в плотных породах, в коллекторах с глубокой зоной проникновения (D > dc), в коллекторах, где Рзп = Рп при некотором сочетании удельного сопротивления фильтрата промывочной жидкости и остаточной нефтенасыщенности, когда (Рн.зп/Рн)(рф/рв)=1 и скачок на контакте зоны проникновения и неизмененной части пласта отсутствует.
При наложении на двухслойные палетки интерпретируемая кривая ί хорошо согласуется с палеточными.
2. Трехслойные кривые при наличии проникновения, повышающего сопротивление пласта (рр < рзп > рп), наблюдаются чаще всего в водоносных коллекторах с межзерновой пористостью, когда ρф > ρв, и в нефтеносных и газоносных пластах, если (Pн.зп/Рн)(рф/рв) > 1, что свойственно коллекторам с невысоким начальным нефте-, газонасыщением при вскрытии их на пресном буровом растворе.
Кривые второго типа при наложении на двухслойные палетки пересекают теоретические, переходя от кривых с высокими к кривым с более низкими модулями.
3. Трехслойные кривые при наличии проникновения, понижающего сопротивление пласта (рр < рзп < рп), наблюдаются в продуктивных нефте-, газонасыщенных коллекторах при (Pн.зп/Рн)(рф/рв) < 1. Теоретически они также могут наблюдаться при условии ρф < ρв, что встречается редко. При совмещении с двухслойными палетками отмечается, что правая ветвь кривой, а иногда и вся кривая, сечет теоретические, переходя от низких к высоким модулям.
Заметим, что для многих кривых зондирования, типы которых сводятся фактически лишь к трем, отмечается эффект резкого снижения кажущегося сопротивления в правой части, связанный как с типом радиальной характеристики рр < рзп > рп, так и с влиянием ограниченной толщины пласта. В связи с этим часто при интерпретации БЭЗ эффект влияния проникновения может быть выявлен только при правильном выборе палетки, точном учете влияния толщины пласта и вмещающих пласт пород.
Кривые зондирования могут быть иными, если радиальная характеристика изменяется. Так, при наличии в зоне проникновения окаймляющей зоны низкого сопротивления кривая зондирования может существенно измениться.
Кривые зондирования, получаемые в пластах ограниченной толщины высокого сопротивления при рп >рвм, характеризуются резким спадом значений рк в правой части кривой при размерах зонда, близких к толщине пласта. Это объясняется влиянием ответвления тока во вмещающие породы низкого сопротивления по мере приближения источника тока к границе пласта, а Бри зондах, размер которых больше толщины пласта, — экранированием тока пластом высокого сопротивления. Поскольку при построении кривой зондирования в этом случае невозможно снять оптимальные значения рк.опт с диаграмм всех зондов, такие кривые строятся по экстремальным значениям рк мах или рк мин. Для интерпретации кривой зондирования данного типа в правой части бланка строится дополнительный крест, образующийся в результате пересечения двух линий: АО = h и рк = рвм.
Кривые Rк=f(Н) последовательного и обращенного градиент-зонда в мощном пласте высокого сопротивления.
Пласт большой мощности; h >• Lг ->• 0; р1 = р3
Причина формы кривых – изменеие плотности тока. На границе раздела сред плотность тока максимальна. Когда электроды разделены средой – экранный эффект.
Обращенный градиент-зонд
(см. рис. 11, а, б) С уменьшением мощности пласта наблюдается менее резкий минимум рк под подошвой пласта. При пересечении электродами М и N этой границы ph резко увеличивается (участок кривой bс) и превышает 2р1р2/(р1 + р2) тем больше, чем меньше h/Lr. Далее на участке cd, равном размеру Lr зонда, рк плавно возрастает Это возрастание тем интенсивнее, чем меньше отношение h /Lr, и объясняется влиянием покрывающей среды на плотность тока между электродами М и N. После пересечения заземлением А подошвы пласта рк резко возрастет (участок кривой def); затем рост рк несколько снижается; вновь возрастает рк, доходя до максимума, в точке пересечения электродами М и N кровли пласта. Затем рк резко снижается и снова несколько возрастает (участок кривой gh). После пересечения кровли пласта заземлением А рк понижается и асимптотически достигает р3 на расстоянии, равном (1,5—2) Lr (участок кривой hi). На кривых рк обращенного градиент-зонда видно, что кровле и подошве пласта высокого сопротивления соответствуют точки максимума и минимума рк.
Последовательный градиент-зонд.
Кривые кажущегося сопротивления последовательного градиент-зонда (рис. 11, в, г) являются зеркальным изображением кривых рк обращенного градиент-зонда в плоскости, проходящей через середину пласта и параллельной его кровле и подошве. На кривых рк последовательного градиент-зонда отмечаются точкой минимума рк кровля пласта высокого сопротивления и точкой максимума — подошва. При конечной величине расстояния MN точки максимума и минимума кривых смещаются относительно границ раздела сред на lr /2 в сторону непарного электрода. При этом кажущееся сопротивление в точке максимума уменьшается, в точке минимума — возрастает.