
- •Геофізичні дослідження свердловин
- •Геофізичні дослідження свердловин
- •1 Загальна характеристика дисципліни
- •1.1 Історія розвитку геофізичних досліджень свердловин
- •1.2 Основні напрямки застосування гдс при пошуках, розвідці та розробці корисних копалин, їх ефективність
- •1.3 Структура геофізичних досліджень у свердловинах та класифікація методів гдс за фізичними основами
- •1.4 Організація промислово-геофізичної служби
- •1.5 Категорії свердловин за призначенням та їх підготовка для проведення гдс
- •1.6 Характеристики об’єктів дослідження в свердловинах.
- •Контрольні запитання
- •2 Електричні методи дослідження свердловин
- •2.1 Методи природного електричного поля Фізичні основи методу потенціалів самочинної поляризації
- •Спосіб реєстрації потенціалів пс та форми кривих пс
- •Задачі, які вирішуються за допомогою методу пс
- •2.2 Методи викликаних потенціалів Фізичні основи методу
- •Задачі, які вирішуються за даними методу вп
- •2.3 Метод звичайних неекранованих зондів
- •Класифікація зондів електричного каротажу
- •Форми кривих уявного опору для різних умов
- •Стандартний каротаж
- •Фізична суть бокового каротажного зондування
- •Коротка характеристика апаратури та технологія проведення досліджень методом бкз
- •Умови ефективного застосування результатів бкз та задачі, які вирішуються
- •2.4 Метод бокового каротажу Фізичні основи методу
- •Трьохелектродний зонд бокового каротажу
- •Семиелектродний зонд бокового каротажну
- •Дев’ятиелектродний зонд бокового каротажу
- •Апаратура бокового каротажу трьохелектродного зонда (абкт)
- •Форми кривих ефективного опору
- •Області застосування та задачі, що вирішуються за допомогою бокового каротажу
- •2.5 Мікрометоди Фізичні основи мікрокаротажу
- •Області застосування мікрокаротажу
- •Мікробоковий каротаж
- •Апаратура мікробокового каротажу (кмбк-3)
- •Резистивіметрія На практиці в польових умовах, як правило, використовують два типи резистивіметрів: свердловинні та поверхневі.
- •Нахилометрія свердловин
- •2.6 Методи індукційного та діелектричного каротажу
- •Метод індукційного каротажу
- •Апаратура індукційного методу (аік-м)
- •Метод діелектричного каротажу
- •Криві діелектричного індукційного каротажу
- •2.7 Методи магнітометрії свердловин
- •Апаратура методу природного магнітного поля
- •Метод магнітної сприйнятливості
- •Апаратура методу мс
- •Криві методу мс
- •Області застосування методу мс
- •Метод ядерно-магнітного каротажу
- •Гірських порід методом ямк (за с.М. Аксельродом)
- •Апаратура ядерно-магнітного каротажу
- •Криві ямк
- •Контрольні запитання
- •3 Радіоактивні методи дослідження свердловин
- •3.1 Методи гамма-каротажу та спектрального гамма-каротажу Радіоактивність, основні закони радіоактивного розпаду
- •Лічильники, які використовуються для вимірювання радіоактивності
- •Гамма-каротаж сумарної радіоактивності (гк)
- •Гамма-каротаж спектральний (гк-с)
- •Способи еталонування апаратури радіоактивного каротажу
- •3.2 Методи розсіяного гамма-випромінювання (гамма-гамма-каротаж)
- •Взаємодія гамма квантів з речовиною
- •Гамма-гамма-каротаж густинний (ггк-г)
- •Апаратура і методика проведення густинного гамма-гамма-каротажу
- •Гамма-гамма-каротаж селективний (ггк-с)
- •3.3 Нейтронні методи дослідження свердловин
- •Взаємодія нейтронів з речовиною
- •Нейтронний гамма-каротаж (нгк)
- •Джерела швидких нейтронів та вплив різних факторів на покази нейтронних методів
- •Задачі, які вирішуються за даними нгк, ннк-т, ннк-нт
- •Метод імпульсного нейтронного каротажу
- •Контрольні запитання
- •4 Акустичні методи дослідження свердловин
- •4.1 Фізичні основи акустичних методів
- •4.2 Розповсюдження пружних хвиль у свердловині
- •4.3 Апаратура акустичного каротажу
- •4.4 Методика проведення вимірювань при акустичному каротажі
- •4.5 Задачі, що вирішуються за допомогою акустичного каротажу
- •Контрольні запитання
- •5 Термічні методи дослідження свердловин
- •5.1 Фізичні основи використання термокаротажу
- •5.2 Апаратура для термічних вимірювань у свердловині
- •5.2 Області застосування методу природного теплового поля Землі та геологічні задачі, які розв’язуються за результатами даного методу
- •Контрольні запитання
- •6 Вивчення технічного стану свердловин
- •6.1 Інклінометрія
- •6.2 Кавернометрія
- •6.3 Трубна профілеметрія
- •Контрольні запитання
- •7 Геохімічні дослідження у свердловинах
- •7.1 Газовий каротаж в процесі буріння
- •7.2 Газовий каротаж після буріння
- •7.3 Комплекс досліджень які проводяться сумісно з газовим каротажем в процесі буріння свердловин
- •Контрольні запитання
- •8 Інші види каротажу
- •8.1 Електромагнітна локація муфт.
- •8.2 Дефектоскопія і товщинометрія
- •8.3 Механічна і термокондуктивна витратометрія (дебітометрія)
- •8.4 Припливометрія, визначення складу флюїдів у свердловині
- •8.5 Акустична шумометрія
- •8.6 Барометрія
- •Контрольні запитання
- •9 Контроль якості цементування колон і труб у свердловині
- •9.1 Метод термометрії
- •9.2 Гамма-гамма каротаж
- •9.3 Акустичний каротаж
- •Контрольні запитання
- •10 Прострілкові та вибухові роботи у свердловинах
- •10.1 Перфорація
- •10.2 Торпедування
- •10.3 Інші види підривних робіт
- •10.4 Відбір зразків порід, проб пластових флюїдів та випробовування пластів
- •Контрольні запитання
- •11 Техніка безпеки, промислова санітарія і протипожежні заходи при геофізичних дослідженнях свердловин
- •11.1 Основні правила техніки безпеки при проведенні геофізичних робіт у свердловинах
- •11.2 Електрометричні роботи
- •11.3 Радіометричні роботи
- •11.4 Прострілково-вибухові роботи
- •11.5 Промислова санітарія і протипожежні заходи
- •Контрольні запитання
- •Список використаної літератури
Контрольні запитання
Охарактеризуйте поняття "радіоактивність", основний закон радіоактивного розпаду та величини, що його характеризують.
Які ви знаєте елементи радіоактивного розпаду та їх характеристика?
Чим обумовлена природна радіоактивність гірських порід?
Дайте характеристику газорозрядному та сцинтиляційному лічильникам. Переваги та недоліки їх застосування.
Дайте характеристику напівпровідниковому лічильнику. Переваги та недоліки його застосування.
Як проводиться еталонування апаратури радіоактивного каротажу? Які ви -знаєте одиниці вимірювання при радіоактивних та ядерно-фізичних дослідженнях?
Сформулюйте фізичну суть гамма-каротажу. Форма кривих. Задачі, що вирішуються за допомогою даного методу.
Сформулюйте фізичну суть спектрометричного гамма-каротажу та задачі, що вирішуються за допомогою даного методу.
Які процеси відбуваються при взаємодії гамма-квантів з речовиною?
Сформулюйте фізичну суть методу ГГК-Г та задачі, що вирішуються за допомогою даного методу.
Сформулюйте фізичну суть методу ГГК-С та задачі, що вирішуються за допомогою даного методу.
Які процеси відбуваються при взаємодії нейтронів з гірською породою.
Сформулюйте фізичну суть методу НГК. Форма кривих. Задачі, що вирішуються за допомогою даного методу.
Сформулюйте фізичну суть методів ННК-Т і ННК-НТ. Задачі, що вирішуються за допомогою даних методів.
Сформулюйте фізичні основи імпульсного нейтрон-нейтронного каротажу та задачі, що розв’язуються за допомогою даного методу.
Назвіть параметри, що характеризують імовірність ядерних реакцій та одиниці їх виміру.
4 Акустичні методи дослідження свердловин
Акустичні методи дослідження розрізів свердловин (акустичний каротаж) базуються на вивченні пружних характеристик порід за спостереженнями розповсюдження у них пружних хвиль ультразвукового і звукового діапазону. При акустичному каротажі (АК) в свердловині збуджуються пружні коливання, які розповсюджуються в ній і в навколишніх породах та сприймаються приймачами, розташованими в тій же свердловині.
За типом параметрів, що реєструються, виділяють наступні основні модифікації акустичних методів: акустичний каротаж за швидкістю розповсюдження пружних хвиль; акустичний каротаж за затуханням пружних хвиль; широкосмуговий акустичний каротаж та інші. Каротажі за швидкістю та затуханням пружних хвиль складають стандартний акустичний каротаж і проводяться переважно одночасно.
4.1 Фізичні основи акустичних методів
Пружні хвилі, що використовуються в промисловій геофізиці для проведення акустичних методів, поділяються на три групи:
- інфразвукові хвилі з частотами менше 16 Гц;
- звукові – з діапазоном частот від 16 до 2·104 Гц;
- ультразвукові – з частотами більше 2·104 Гц.
При детальному вивченні пружних характеристик гірських порід на практиці найчастіше використовуються хвилі з проміжними частотами 10-75 кГц і переважанням з ультразвуковими частотами.
В основі досліджень акустичними методами лежить відмінність пружних властивостей порід, які складають геологічні розрізи свердловин.
Гірські породи в природному заляганні практично є пружними тілами. Якщо на елементарний об’єм породи діє деяка сила, то відбувається його деформація – зміна розмірів і форми; після припинення дії сили – відновлюється початкове положення.
Розглянемо середовище, в обмеженій області якого протягом деякого короткого часу діє зовнішня збуджуюча сила. У результаті чого в цій області середовища виникає деформація і буде спостерігатися переміщення частинок середовища. Останнє приведе до виникнення напружень у шарі, який оточує область збудження; в даному шарі також виникнуть деформації об’єму (розтягування, стиснення) і деформації форми (зсуву), що змінюються в часі.
Від даного шару напруження і деформації передадуться в наступний шар і т.д. У результаті від точки прикладання сили, що збуджує, у всіх напрямках будуть поширюватися зміни (деформації) початкового стану середовища. Після того, як частка середовища зробить коливання навколо свого початкового положення, вона заспокоюється.
Процес послідовного поширення деформації називається пружною хвилею.
Поверхня, яка відокремлює в певний момент часу область середовища, у якій хвиля вже викликала коливання частинок, від тієї області, де збудження ще не спостерігаються, називається переднім фронтом (або фронтом) хвилі. Лінію, вздовж якої відбувається поширення хвилі, у кожній своїй точці утворюючи прямий кут із фронтом хвилі у відповідний момент часу, називають променем.
В однорідному середовищі фронт хвилі, який утворений точковим випромінювачем, буде представляти сферичну поверхню; у неоднорідному середовищі фронт хвилі буде представлений поверхнею складної форми.
У залежності від виду деформації в породі виникають різні типи пружних хвиль. Найбільш інформативними, при вивченні пружних властивостей гірських порід, є наступні хвилі: поздовжні (P-хвилі), поперечні (S-хвилі), Лемба (L-хвилі) та вторинного походження. Основними хвилями, які використовуються в промисловій геофізиці, є поздовжні та поперечні хвилі.
Поздовжня хвиля несе із собою тільки деформації об’єму. Поширення поздовжньої хвилі представляє переміщення зон розтягування та стиснення; частинки середовища здійснюють коливання навколо свого початкового положення в напрямку, який збігається з напрямком поширення хвилі (Рис. 4.1, а). Поперечна хвиля пов’язана з деформаціями форми; поширення її зводиться до ковзання шарів середовища одного відносно іншого; частинки середовища роблять коливання навколо свого початкового положення і в напрямку, який перпендикулярний напрямку поширення хвилі (Рис.4.1, б). Поперечні хвилі можуть існувати тільки у твердих тілах.
Велика стрілка вказує напрямок руху хвилі.
Рисунок 4.1 – Схема зсуву частинок середовища при поширенні поздовжніх (а) і поперечних (б) хвиль
Для пружної хвилі характерна швидкість її розповсюдження, що спостерігається за рухом променя. Величина швидкості залежить від пружних властивостей середовища та типу хвилі. Основними властивостями пружних тіл є модуль поздовжнього розтягу та коефіцієнт поперечного скорочення.
Модуль поздовжнього розтягу (модуль Юнга) Е. Модуль поздовжнього розтягу дорівнює відношенню напруження p до відносного подовження l, таким чином маємо:
,
(4.1)
де p=F/s – напруження (F – прикладена сила, s – поперечний переріз тіла).
Коефіцієнт поперечного скорочення (коефіцієнт Пуассона) . Коефіцієнт поперечного скорочення є коефіцієнтом пропорційності між відносним поперечним скороченням lc даного пружного тіла та його відносним подовженням l:
.
(4.2)
Розрізняють два типи параметрів, які характеризують пружні хвилі, – кінематичні та динамічні.
Кінематичні параметри. Швидкість поширення пружних хвиль у гірській породі визначається модулем Юнга Е, коефіцієнтом Пуассона та її густиною п. Так, швидкість поширення поздовжньої хвилі становить:
.
(4.3)
Швидкість поширення поперечної хвилі становить:
.
(4.4)
Для гірських порід величина Е змінюється в межах 0.15·10-4– 0.6·10-5 МПа, коефіцієнт ν близький до 0.25.
Після підстановки у формули (4.3) і (4.4) середніх значень пружних констант для гірських порід одержимо співвідношення VP/VS=1.73. Отже, подовжня хвиля розповсюджується приблизно в 1.73 рази швидше від поперечної.
Пружні властивості гірських порід, а значить, і швидкості розповсюдження пружних хвиль у них обумовлені їх мінеральним складом, пористістю та формою порового простору і, таким чином, тісно пов’язані з літологічними та петрофізичними властивостями. В таблиці 4.1 наведено швидкості розповсюдження пружних хвиль у деяких середовищах.
Швидкість хвиль Лемба VL визначаються за допомогою виразу, який включає швидкість гідро-хвиль V0, що розповсюджуються в свердловинній рідині з густиною 0, і швидкість поперечних хвиль VS у навколишньому середовищі з густиною п:
.
(4.5)
Величина, яка обернена швидкості розповсюдження пружної хвилі в породі, прийнято називати інтервальним часом проходження хвилі T, одиниця вимірювання – секунда на метр (с/м) або мікросекунда на метр (мкс/м):
.
(4.6)
Таблиця 4.1 – Швидкість розповсюдження поздовжніх хвиль у деяких середовищах
Гірська порода або речовина |
Швидкість розповсюдження поздовжніх хвиль VP, м/с |
Повітря |
300-350 |
Метан |
430 |
Нафта |
1300-1400 |
Вода прісна |
1470 |
Вода мінералізована |
1600 |
Промивна рідина |
1500-1700 |
Глина |
1200-2500 |
Пісковик незцементований |
1500-2500 |
Пісковик щільний |
3000-6000 |
Вапняк |
3000-7100 |
Доломіт |
5000-7500 |
Ангідрит, гіпс |
4500-6500 |
Кам’яна сіль |
4500-5500 |
Кристалічні породи |
4500-6500 |
Цемент |
3500 |
Сталь |
5400 |
Динамічні параметри. Розповсюдження пружних хвиль в гірських породах супроводжується поступовим зменшенням їх енергії внаслідок фізичних процесів поглинання, розсіювання та геометричного розходження. Енергію хвилі характеризує амплітуда коливань A. Зменшення амплітуди коливань із збільшенням відстані від джерела збудження до точки спостереження для випадку плоского фронту розповсюдження пружної хвилі проходить за експоненційним законом:
,
(4.7)
де A0, A – відповідно, амплітуди коливань поблизу джерела збудження та в точці спостереження; п – коефіцієнт поглинання пружних хвиль; l – відстань, яку пройшла хвиля.
Коефіцієнт поглинання (затухання) пружних хвиль п є показником втрати енергії хвиль в гірських породах внаслідок вказаних вище фізичних процесів. Вираз для п має наступний вид:
,
(4.8)
де A1 і A2 – амплітуди хвиль, які реєструються приймачами, що розміщені на відстані l (бази зонда) один від іншого.
Одиниця вимірювання коефіцієнта поглинання – децибел на метр або 1/м. Величина п залежить від пористості породи, мінерального складу її скелету і цементу, геометрії пор і властивостей рідини, що заповнює пори.