
- •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)
5. Интерпретация диаграмм экранированного зонда бк (сэз).
Трехэлектродный зонд метода СЭЗ (БК) с автоматической фокусировкой тока представляет собой длинный проводящий цилиндрический электрод, разделенный изоляционными промежутками на три части рис.а. Центральный короткий электрод А0 зонда является токовым, а крайние А1 и А2, соосные, более длинные, равные по диаметру А1,2 — экранные. Экранные электроды соединены между собой и через них пропускается ток той же полярности, что и через электрод А0 . Вторым токовым электродом, на который замыкается цепь источника тока, служит электрод В, расположенный на поверхности
или в скважине.
Равенство потенциалов между А1=А2=А0 достигается 2 способами:
1) Iтока через экранные электроды поддерживается такой, чтобы =А0 – А1,2=0
2) А0, А1, А2, соединяются гальванически через небольшое сопротивление 0,01 Ом в этом случае при определенных размерах А0 , А1, А2, значения А1=А2=А0 .
В случае равенства потенциалов, ток из центрального электрода А0 не растекается по скважине, а распространяется в слое среды, перпендикулярном к оси скважины.
Центральный электрод А0 является одновременно измерительным электродом М, т.к. при регистрации определяется эф=КU/I0, где К – к-т зонда, I0 – сила тока, проходящего по А0, U – разность потенциалов между измерительным электродом М и удаленным (на поверхность) электродом N.
Длина зонда БК – расстояние между серединами интервалов, изолирующих центральный электрод от экранных электродов.
Виды зондов БК:
а – 3х электродный, б – 7ми электродный, в – 9ти электродный нормализованный, г – 9ти электродный псевдоэкранированный.
Поле, создаваемое центральным электродом.
1
– скважина, 2 – зона проникновения, 3 –
неизмененная часть пласта, 4 – токовые
линии.
Основной особенностью полей фокусированных зондов является то, что текущие в изучаемой среде токи не пересекают плоских границ. Это освобождает диаграммы к фокусированных зондов от влияния экранных эффектов и резко упрощает способы определения границ пластов.
Кроме этой особенности, отметим вторую. Токовые линии в поле, создаваемом центральным электродом зонда БК, пересекают цилиндрические поверхности по нормали. Это позволяет складывать сопротивления отдельных зон среды — скважины, зоны проникновения, пласта, включенных последовательно и составляющих полное сопротивление заземления центрального электрода зонда.
Однако сложение проводимостей и сопротивлений проводников требует знания их геометрии, характеристики их сечения и длины этих проводников. Для этой цели в приближенной теории фокусированных методов было введено понятие геометрических факторов пространства. Понятие геометрического фактора вытекает из условия, что в однородной среде величины кажущегося сопротивления или электропроводности, регистрируемых данным зондом, равны истинному значению величины к= п. Следовательно, все части среды, включенной в область, от которой воспринимается зондом сигнал, составляют полный геометрический фактор.
к = Gcр + Gзпзп + Gпп + Gвмвм
Gc + Gзп + Gп +Gвм =1
Геометрические факторы бывают осевые и радиальные. Осевой геометрический фактор определяет степень влияния границ и толщины пласта. Т.к. его влияние по сравнению с нефокусированными зондами невелико, оно обычно учитывается введением поправок за толщину пласта и приведения показаний к условиям бесконечной мощности.
Общий вид радиального геометрического фактора зонда БК
О
бщий
вид геометрич фактора определяет условия
применимости
БК:
1.
р-->0
, т.е. соленые растворы
2. п>зп – т.е. понижающее проникновение
3. п очень высокое, т.е высокоомные разрезы
Вывод – метод работает в карбонатных разрезах
Глубинность метода – 1-2 метра.
Запись зондов БК осуществляется через общую длину зонда (Lобщ или LА) и параметр фокусировки q = (Lобщ, А – Lз)/Lз, где Lз=L3 или Lз= L7 или Lз= L9
3х электродный зонд БК : Lобщ__q__
7ми электродный зонд БК : Lобщ__q__
9ти электродный зонд БК: LВ__LA__q__
Отбивка границ на диаграммах:
Отсчет снимается по началу крутого подъема
Или же при к max/к вм > 10 отсчет смещается вверх и вниз на значение к гр=2к вмещ
Снятие показаний на диаграммах:
В пластах малой мощности – экстремальные
В пластах большой мощности – пила показаний делится на 3 части, берется нижняя треть
Ввод поправок осуществляется по схеме
к---> Kdк1--->Khк2=к
1 Поправка за влияние скважины
Необходимо знать dс и р Находят отношение к/р, затем проводят перпендикуляр до пересечения с шифром (dс), затем находят Кd = к1/к, поэтому к1 = Kdк
2 Поправка за влияние толщины пласта
Зная мощность пласта и диаметр скважины строят линию, перпендикулярную оси x, затем зная к1/квм строят еще один перпендикуляр, точка пересечения дает Kd.
Кd = к2/к1, поэтому к2 = Kdк. к2 = к - искомое значение кажущегося сопротивления, приведенное к бесконечной толщине пласта, с исключенным вкладом скважины.
Назначение метода :
Метод обладает высокой расчленяющей способностью в высокоомных карбонатных разрезах
Хорошо работает в скважинах на соленой ПЖ (высокой минерализации)
В терригенных разрезах работает только в комплексе с другими методами