Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Интерпретация шпоры.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
4.52 Mб
Скачать

39.Сравнить радиус исследования (глубинность) различных зондов электрических и магнитных методов гис (можно воспользоваться альбомом палеток бкз с изорезистами).

Стандартные зонды БЭЗ (КСП-3)

A0.4M0.1N

A1M0.1N

A2M0.5N

A4M0.6N

A8M1N

A0.5N2M

A0.5M8N

ИК (АИК-М -3)

6Ф1

6Ф1, АМ=0.5

МКЗ

A0.025M0.025N, A0.05M

Изорезисты – геометрическое место точек в поле палетки заданного шифра, в котором показания одиночного зонда выражаются в показаниях ГЗ

Глубинности измерений

Зонды электрические – глубинность определяется электрической характеристикой среды и типом зонда.(БК)

L=0,45

L=0,5

L=0,85

L=1.05

Стандартный = 2.25

Глубинный = 4.25

Сверхглубинный = 8,5

40.Физические предпосылки разделения нефтеностных и газоносных коллекторов по данным различных методов гис (нейтронных, акустических, плотностного).

В акустике по ΔТзаполнителя

  1. Вода ΔТв = 500(минерализ) 580-620(пресн)

  2. Нефть ΔТн = f (газосодержание) 715-780 (мкс/м)

  3. Газ ΔТг = 2100 (1 атм для метана)

Нейтронные методы – водородосодержание.

41.Эффективность различных методов гис при определении текущего внк в случае закачки в нагнетательные скважины пресной воды.

Методы ГИС определяющие ВНК

БЭЗ

БКЗ (четкая отбивка ВНК и ГНК), но при пресной воде – сильные экранные эффекты.

СЭЗ в пресной воде бесполезен

ИК – работает на пресной Ж.

ВДК – отбивает ВНК

ВИКИЗ

При закачке пресной вод в нагнетательные скважины возникает обводнение продуктивных пластов. Увеличение количества пресной воды в первую очередь скажется видимо на НМ и ГК (менее четка отбивка ВНК). Так же на БЭЗ и БКЗ – изменение значений сопротивлений.

42. Определение границ пластов по диаграммам электрических, магнитных и радиоактивных методов.

Электрические методы

Определение границ пластов по диаграммам потенциал-зондов.

На кривых кажущегося сопротивления, записанных потенциал-зондами, пласт ограниченной мощности при малом различии сопротивлений вмещающих пород выделяется аномалией, симметричной относительно середины пласта. В связи с этим правила определения положения кровли и подошвы пласта по кривой к потенциал-зонда одинаковы.

Определение границ мощных пластов (АМ<h>>dc) высокого сопротивления производится по следующим правилам.

1. Если вм  р , границы устанавливаются по точкам к.гр=4р.

2. Если вм>р, к.гр= или, если к.мах>>к.вм, к.гр2к.вм

3. С достаточной для практических работ точностью можно также пользоваться правилом, согласно которому точки кривой к. потенциал-зонда, соответствующие границам пласта, смещены на расстояние АМ/2 от начала крутого подъема кривой относительно оси глубин против пласта в сторону вмещающих пород низкого сопротивления.

При определении границ пластов малой и средней толщины диаграммы потенциал-зондов используются редко.

Определение границ пластов по диаграммам градиент-зондов.

На диаграммах кажущегося сопротивления, записанных градиент-зондами, в большинстве случаев границы пластов совпадают с экстремальными значениями к.

Пласты большой и средней толщины (АО <h > <dс).

1. На диаграммах к последовательных градиент-зондов подошва и кровля пласта высокого сопротивления находятся по точкам, расположенным на расстояниях МN/2 (АВ/2) ниже точек к.мах и к.min. Если расстояние МN невелико (0,1—0,25 м) и в данном масштабе глубин диаграммы это смещение не имеет значения, то подошва и кровля пласта определяются по точкам к.мах и к.min. Если размер зонда велик и во много раз превышает диаметр скважины, то на кривой к вблизи кровли пласта высокого сопротивления наблюдается участок с пониженным кажущимся сопротивлением (на теоретических кривых он равен размеру зонда АО), а точка к.min в кровле пласта практически не отмечается В этих случаях кровля находится на расстоянии, равном размеру зонда выше точки а.

2. На диаграммах к обращенных градиент-зондов подошва и кровля пласта высокого сопротивления находятся по точкам, смещения! на MN/2 (АВ/2) вверх от точек к.мах и к.min. Это смещение учитывается лишь при крупных масштабах глубин или больших МN, При использовании зондов больших размеров подошва пласта устанавливается способом, аналогичным изложенному в п. 1 для кровли пласта.

Пласты малой толщины (h< < АО). Для определения границ тонких пластов по диаграммам градиент-зондов больших размеров имеются лишь приближенные способы. В данном случае границы пластов лучше выделять по диаграммам микрозондов, экранированного зонда, а иногда и каверномера.

Определение границ пластов по диаграммам экранированных зондов.

Границы пластов находятся по точкам, соответствующим началу крутого подъема кривой по отношению к оси глубин. При определении границ пластов по диаграммам семи- и девятиэлектродных зондов от этих точек следует отступить на расстояние А0О1 вверх и вниз в сторону пластов низкого сопротивления. Поскольку диаграммы к экранированных зондов практически свободны от экранных эффектов, по ним можно расчленять разрез с большой достоверностью даже при условии частых чередований тонких прослоев.

Определение границ пластов по диаграммам кажущейся электропроводности индукционных зондов

Кривые кажущейся электропроводности в пластах ограниченной толщины практически симметричны относительно середины пласта, если подстилающие и покрывающие пласты имеют одинаковую электропроводность. Переходный процесс на границах занимает существенно больший интервал глубин, чем на диаграммах экранированных зондов, и ветви аномалии против пласта более пологи. В большинстве случаев границы пластов можно определить по точкам перегиба на кривых к или по величине средней электропроводности. Если диаграмма к записана в нескольких масштабах, средняя электропроводность или точка перегиба определяются на том участке диаграммы, где изменение к против границы записано полностью.

Метод диэлектрической проницаемости.

В пластах ограниченной толщины формы кривых ВДМ cos, sin(/2) и отношения амплитуд симметричны относительно середины пласта, начиная с h>0.5м. Границы пластов выделяют по точкам перегиба кривых (половине аномалии).

Магнитометрия.

Границы мощного пласта (h>2,5l) определяются точками, расположенными на уровне половины амплитуды аномалии, а мощность пласта равна ширине аномалии на этом уровне. Положение границ пластов с h<1,2l практически не определяется.

Радиометрия.

Теоретические кривые интенсивности излучения против пластов ограниченной толщины для всех методов радиометрии практически симметричны относительно середины пласта, если подстилающие и покрывающие породы обладают одинаковыми свойствами.

С удовлетворительной для практики точностью определяют границы пластов по данным радиометрии по точкам, соответствующим началу подъема и началу спада кривой против пласта повышенной интенсивности излучения.