Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод указ к лаб раб по комп ип 2.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
5.99 Mб
Скачать

Лабораторная работа № 13 Тема: Обработка данных по контролю за техническим состоянием скважины

Цель работы: Определить состав флюида и заколонный переток в стволе скважины.

Оснащение занятий: ПЭВМ, интегрированная система обработки геолого- геофизических данных «ПРАЙМ», тетрадь , ручка.

План выполнения работы:

  1. Изучить теоретические основы.

  2. Открыть файл «ALG SOST»

  3. Выбрать планшет, включающий кривые влагометрии и термометрии.

  4. Запустить алгоритм «Определение состава флюида в стволе скважины по резистивиметрии и влагометрии».

  5. Определить тип флюида по стволу скважины.

  6. Запустить алгоритм «Определение заколонного перетока снизу по данным термометрии в длительно работающей скважине».

  7. Вывести данные об интервалах заколонного перетока.

  8. Ответить на контрольные вопросы.

Порядок оформления отчета:

По результатам выполненной работы составить отчет, в котором приводятся :

1. тема работы;

2. цель работы;

3. план выполнения работы;

4. визуализация результатов обработки на экране;

5. анализ результатов.

Теоретические основы

Определение состава флюида в стволе скважины по

резистивиметрии и влагометрии

Назначение и описание.

Алгоритм предназначен для определения состава, типа обводненности и минерализации флюида в интервале исследований по замерам резистивиметра и влагомера.

Для работы алгоритма оператор должен выбрать как минимум кривую резистивиметра. Для уточнения состава можно выделить кривые влагомера и термометра. В выделенном интервале будет построена кривая минерализации по палеткам минерализации, а также

определены интервалы с определенным составом флюида.

В результате создается текстовый файл заключения. В нем содержатся исходные данные и результаты обработки.

Таблица результатов обработки резистивиметра содержит:

выделенные интервалы;

среднюю проводимость на интервале, вычисленную непосредственно по кривой резистивиметра;

состав флюида в интервалах(нефть, нефть+вода, вода+нефть, вода, газ);

тип смеси (гидрофильная, гидрофобная, переходная);

тип воды (соленая, соленая+пресная, пресная+соленая, пресная);

вычисленную по палеткам минерализацию.

Если была выбрана кривая влагомера, то создается таблица обработки по влагомеру. Таблица обработки влагомера содержит:

выделенные интервалы;

среднее значение отсчета влагомера на интервале и

состав смеси на интервале.

Обработка производится по следующему алгоритму.

Если была указана кривая влагомера, то по ней в зумпфе уточняются значения отсчетов влагомера в газе, воде и нефти. Далее обрабатываются показания влагомера, и определяется состав флюида в стволе с учетом заданных граничных значений. Если кривая влагомера не была указана, то поправки на зумпф не вводится.

Кривая резистивиметра по палеткам (см. Приложение 1) пересчитывается на минерализацию. Если была выделена кривая термометра, то значения температуры, являющиеся шифром палеток, берутся на этой кривой. Если кривая не указана, то используется заданная средняя величина. Далее на полученной кривой минерализации выделяются интервалы постоянного состава - по заданным значениям граничной проводимости и минерализации для воды. В переходной зоне вода, вода-нефть привлекаются показания влагомера для уточнения состава.

Состав и подключение в Систему.

Комплект для нормальной работы алгоритма состоит из двух файлов:

1) ALG_SOST.DLL - бинарный файл самого алгоритма

(название подпрограммы в библиотеке DoResVlag),

2) ALG_SOST.RES - ресурс, бинарный файл

Обработка в Системе.

Следует предварительно подключить алгоритм, выполнив операции п.2.

1. Открыть планшет.

2. Поместить на планшет все необходимые кривые: резистивиметр,

влагомер, термометр (рис.18.1).

Резистивиметр и влагомер могут обрабатываться как совместно, так и по отдельности.

Термометр может отсутствовать.

Рис.18.1. Рабочее окно системы с планшетом

3. Задать граничные значения проводимостей для резистивиметра (рис.18.2).

Рис 18.2 Диалог задания граничных значений для резистивиметра.

Задать граничные значения для обработки влагомера (рис.18.3).

Рис.18.3. Диалог задания граничных значений влагомера.

13. На планшет будет вставлена кривая минерализации.

14. В каталоге алгоритма будет создан автоматический текстовый

файл отчета с именем resis.txt, который будет предложено отредактировать и записать под желаемым именем (рис.18.4).

Рис.18.4 Результирующее заключение, созданное алгоритмом обработки состава.

Приложение 1. Палетка минерализации.

В системе палетка хранится в базе палеток Palette.WS, поэтому для корректной работы алгоритма необходимо наличие этой базы в корневом каталоге системы.

Палетка содержит зависимость минерализации (2-6 столбцы) водного раствора соли NaCl от сопротивления раствора (1 столбец). Заголовки столбцов соответствуют температуре раствора.

Определение заколонного перетока (ЗКЦ) снизу по

данным термометрии в длительно работающей скважине

Назначение

Программа предназначена для определения заколонного перетока из нижележащих пластов при интерпретации данных термометрии.

Постановка задачи

Термические исследования действующих скважин позволяют решать задачи по выявлению заколонного перетока, на основе анализа распределения температуры по стволу скважины в длительно работающей скважине. Заколонный переток приводит к изменению

формы кривой распределения температуры вследствие влияния дроссельного разогрева в потоков в подошве пласта.

Метод решения и алгоритм

Заколонный переток определяются по следующим признакам:

дроссельный разогрев в интервале перетока жидкости (ниже подошвы пласта),

т.е. отмечается разогрев ниже подошвы пласта более одного метра.

эффекту смешивания потоков в подошве

форме кривой распределения температуры в интервале перетока

изменение градиента температуры в интервале перетока.

Перед запуском алгоритма необходимо загрузить в планшет ПРАЙМа кривую термометра в длительно работающей скважине.

Последовательность действий при обработке:

На запрос программы выделяется кривая термометра в длительно работающей скважине , выделяется интервал обработки.

Затем на запрос программы необходимо показать интервал для вычисления геотермы в зумпфе скважины. В случае отказа (невозможности) выделения интервала, программа запросит численное значение геотермы.

Входная информация

В качестве исходных данных используются показания термометра в длительно работающей скважине.

Выходная информация

Результат обработки выводится на планшет в виде примитива заколонного перетока.

Рекомендации пользователю

Для обработки необходимо использовать кривые термометра, в которых проявляются дроссельный разогрев жидкости в интервале перетока, смешивание потоков в подошве пласта.

Контрольные вопросы:

  1. Объясните назначение программы «Определение состава флюида в стволе скважины».

  2. Объясните назначение программы «Определение заколонного перетока по данным термометрии в длительно работающей скважине».

  3. Объясните понятие «гидрофильной и гидрофобной смеси».

  4. Изложите сущность методов резистивиметрии и влагометрии.

  5. Объясните необходимость определения заколонных перетоков жидкости по стволу скважины.