
- •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 удельного сопротивления пластовых вод, фильтрата пж, глинистой корки.
Данные химических анализов используются для определения удельного сопротивления вод, если отсутствуют непосредственные измерения. Сопротивление в этом случае оценивается приближенными методами с разной степенью точности. Если в воде преобладает соль NaCl (до 90 %), оценка осуществляется по общей концентрации солей С в кг/м3 или Сн в кг-экв/м3 при использовании графиков зависимости рв =f(С, t) = = f(Сн, t) (вендельштейн палетка 1), полученных для соли NaCl. Общая концентрация в этом случае
Сн
= 0,01
= 0,01
или
C=0,01(
+
).
Здесь Са и Ск - концентрации анионов и катионов, мг-экв/100 см3; Сн - общая концентрация солей в пластовой воде, кг-экв/м3; Аа и Ак-массы грамм-эквивалентов отдельных анионов и катионов, 0,01 - переводной коэффициент для выражения концентрации раствора в кг/м3 или кг-экв/м3.
С помощью общей концентрации можно определить удельное сопротивление вод при низкой концентрации солей с точностью 1 % и при высокой концентрации (4—5 н) — 5—8 %. Для этого используют графики (палетка 1), по которым находят удельное сопротивление пластовой воды при заданной температуре t.
Если ионный состав солей в воде сложен и катионы более чем на 1/3 представлены кальцием и магнием или анионы содержат ион НСО~,
(1)
где
Сi
— эквивалентная
концентрация (в кг-экв/м3)
j-й
соли;
- эквивалентная
электропроводность (в Ом -м ) раствора
r-й
соли, соответствующая
суммарной эквивалентной концентрации
С„ солей в
растворе. Эквивалентная электропроводность
Λ = и
+ v
электролита
(соли)
равна сумме подвижностей его катиона
и
и
аниона v.
Величины
Λ,
и,
v
зависят
от суммарной концентрации раствора,
поэтому значения Лг-£
определяются по экспериментальным
кривым Λ
=f(Ссумм)
для
заданной величины. Поскольку здесь
приведены кривые Λ
=
f(Ссумм)
для
t
— 20
°С, то, подставляя значения Λ,
определенные по этим кривым, в
формулу (1), получают значение р
при
t
= 20°С.
Для
расчета р при
температуре пласта t
и
известном значении Рв20
используют зависимости
рв
= f(С)
для различных t
=
const
(см. палетку 1).
Удельное сопротивление промывочных жидкостей
Геофизические исследования обычно проводятся в скважинах, заполненных промывочной жидкостью или глинистым раствором, представляющим собой суспензию твердых глинистых частиц в воде. Различают удельное сопротивление глинистого раствора р„, находящегося в скважине, и удельное сопротивление его фильтрата Рф в зоне проникновения. Обычно удельное сопротивление последнею отличается от сопротивления раствора. Для нахождения рф по р используют график, приведенный на (палетка Альфа от ро фильтрата), если плотность раствора не превышает 1,3-10' кг/м3, а в случае утяжеленных растворов — график, представленный на рис. 3,6. Для введения температурных поправок в значения рф и в первом приближении в значения рв можно пользоваться зависимостями на палетке 1(вендельштейн).
36.Электромагнитные методы гис, их назначение, аппаратура, регистрируемые параметры и интерпретация диаграмм.
Индукционный каротаж (ИК)
- Токи порядка 20-70 (КГц) низкочастотный спектр.
- Самый глубинный метод
- По сути – метод Удельной электропроводности.
Принцип – возникают токи перпендикулярные оси катушки. Токи получаются подключены параллельно.
ИК зонды – фокусированные – это позволяет улучшить разрешающую способность зонда по мощности и увеличивать глубинность исследования
Приборы:
4Ф 0.75 (учет влияния скважины для этого зонда см в предыдущих изданиях Латышевой. Зонды старые – альбом 005)
5Ф 1.2 *
6Ф 1.0 *
4И 1.0
4Ф 11
И 1.4 *
7И 1.6 (А) – активная составляющая
7И 1.6 (Re) - реактивная составляющая
Э3 и Э6 – гроздненская аппаратура
* - наиболее современные зонды
σэ = Gс * σс+ Gзп σзп+ Gп σп
Благоприятные условия для метода:
σс -> 0 (пресные растворы, на нефтяной основе, газ)
По ЗП σп >>σзп (повышающее пронкновение)
σп должен быть достаточно большим (низкоомные разрезы)
σп -> рп
рп = 1/ σп (гиперболическая шкала)
Чем меньше R тем больше влияние скин – эффекта (дополнительные электрические токи в области сильных токов)
Алгоритм интерпретации:
Gп σп = σэ - Δ σскв (поправка)
Δ σскв = Gскв * σс = Gс/рс [сим/м]
Альбом 005 (18 и 19 лист)
Полученное рк (беск.) является истинным УЭС пласта при отсутствии ЗП или повышающем проникновении не очень большой глубины и низком УЭС пласта.
Волновой диэлектрический каротаж.
ИК – 250 (Кгц)
ВДМ – 10 (Гц)
ВИКИЗ – 14-15 (МгГц)
ε (к этому параметру переходим путем учета ρ) и ρ определяют показания ВДМ
Абсолютная диэлектрическая проницаемость => εа= D(напряжение поля в среде)/E(в вакууме)
Относительная => ε= εа/ εвакуум
Диэлектрическая проницаемость скелета = 4 -10 (отн.ед.)
εпесч.= 4.7-5
εангидрит.= 6.3
εизв.= 8.1
εоломит.= 9-9.8
εгаз.= 1
εнефть.= 2-3
εвода.= 81
Задачи:
- выделение зон обводнения
- ВНК
-
Метод не работает в обсаженном стволе. Идеальные условия – скважина на РНО. Водоносные пласты иногда можно принять за продуктивные поэтому НЕОБХОДИМО использовать скважины БЕЗ проникновения или с МАЛЫМ проникновением.
Это метод оценки НЕФТЕГАЗОНАСЫЩЕННОСТИ в высокоомном разрезе (единственный метод для нахождения к-та нефтегазонасыщенности)
Аппаратура
Д1 – 713 – регистрирует Δφ; cos Δφ; sin(Δφ/2)
АДК -1 – регистрирует только соs Δφ
КДК – комплексный многозондовй прибор. По 3 параметра на каждый зонд.
εп = (1-Кп) εск+Кп* εзаполнителя
Этот график используется для определения степени и Кн раствора.
Вводимые поправки – За скважину, за ограниченную толщину, за сопротивление.
Конечный результат = εп. Радиус не более 0.8м