
- •1 Вопрос
- •2 Вопрос
- •3 Вопрос
- •4 Вопрос
- •5 Вопрос
- •6 Вопрос
- •7.8 Вопрос
- •9 Вопрос
- •10 Вопрос
- •11 Вопрос
- •12 Вопрос
- •13. Боковой каротаж (бк). Зонды, виды диаграмм, решаемые задачи и ограничения метода
- •1 5. Электрические сканеры и задачи, решаемые с их помощью.
- •20. Классификация сейсмоакустических методов и задачи, решаемые ими.
- •23. Акустический каротаж (ак). Волна Стоунли-Лэмба. Основные типы волн, регистрируемые в методе ак.
- •24. Зонды акустического каротажа. Виды записи. Общая характеристика аппаратуры.
- •25 Вопрос
- •26 Вопрос
- •27 Вопрос
- •28 Вопрос
- •29 Вопрос
- •30 Вопрос
- •Вопрос 31
- •32 Вопрос
- •33 Вопрос
- •34 Вопрос
- •35 Вопрос
- •36 Вопрос
- •38. Ядерно-магнитный каротаж в естественном поле Земли (ямк). Зонд, методика определения индекса свободного флюида (исф), факторы, влияющие на показания метода, глубинность и области применения ямк.
- •39. Ядерно-магнитный каротаж в искусственном поле (ямк). Области применения и ограничения метода
- •40. Термический каротаж. Теплофизические свойства горных пород. Виды тепловых полей.
- •42. Исследование скважин в процессе бурения: каротаж приборами, транспортируемыми буровым инструментом; механический и фильтрационный каротаж; акустический каротаж в процессе бурения.
- •43. Исследование скважин в процессе бурения: газовый каротаж; экспресс-анализ каменного материала.
- •44.Изучение технического состояния скважины: инклинометрия и пластовая наклонометрия, кавернометрия и профилеметрия
12 Вопрос
Микромодификации метода КС
Существуют две микромодификации метода КС — микрозондирование и резистивиметрия. Микрозондирование (МКЗ) состоит в детальном исследовании ближней зоны потенциал- и градиент-зондами существенно меньшей длины, чем при макромодификациях метода КС Электроды микрозондов расположены на внешней стороне резинового башмака, который для исключения влияния промывочной жидкости на результаты измерений, прижимается к стенке скважины. Расстояния между электродами принимают 0,025 м, что позволяет применить потенциал-микрозонд А0,05М и градиент-микрозонд A0,025M0,025N. Роль удаленного электрода N для потенциал-микрозонда играет металлический корпус прибора. Радиус исследования потенциал-микрозондом в несколько раз больше, чем градиент-микрозондом. Поэтому образующаяся
в коллекторах глинистая корка влияет на показания потенциалмикрозонда меньше, чем на показания градиент-микрозонда. Поскольку удельное сопротивление глинистой корки меньше, чем у промытой части пласта, показания градиент-микрозонда в проницаемых пластах меньше, чем у потенциал-микрозонда, что является важным диагностическим признаком коллектора (см. рис. 136). В нефтегазонасыщенных коллекторах это рас-
хождение может быть еще значительнее, за счет большего влияния остаточной нефтегазонасыщенности на показания потенциал-микрозонда (интервал выше 1730 м на рис. 136). В непроницаемых пластах низкого удельного сопротивления
(например, в глинах) показания микрозондов совпадают. В непроницаемых пластах высокого сопротивления показания градиент-микрозонда часто превышают показания потенциал-микрозонда, так как плотность тока в тонком слое жидкости между
изоляционным башмаком и породой, т. е. в интервале расположения измерительных электродов градиент-микрозонда, сильно возрастает. Данные микрозондирования служат для детального расчленения разрезов скважин, уточнения границ и выделения
тонких прослоев. При рс>0,2~0,5 Ом • м и небольших значениях рп (не превышающих первых десятков Ом-м), они являются эффективным средством выделения коллекторов, а в благоприятных условиях — определения местоположения водонефтяных и
газоводяных контактов.
Резистивиметрия служит для определения удельного сопротивления промывочной жидкости. Ее выполняют градиент-зондами столь малой длины — резистивиметрами, что влиянием стенок скважины можно пренебречь. Среда при этом практически однородна и измеряемое резистивиметром рк = рс
Поскольку размеры электродов микрозондов и резистивиметров соизмеримы с расстояниями между ними, определение коэффициентов соответствующих зондов расчетным путем неэффективно. Для этих приборов коэффициенты определяют эталонированием в емкостях с электролитом известного удельного
сопротивления.
Пластовая наклонометрия заключается в проведении исследований несколькими
микрозондами, расположенными таким образом, что их точки записи лежат в одной
плоскости, перпендикулярной к оси скважины. При прохождении установкой горизон-
тальной границы все микрозонды пересекут ее одновременно. Аномалии на каждой из
диаграмм совпадут по глубине. Если граница наклонена, аномалии будут смещены од-
на относительно другой на величины, пропорциональные углу наклона границы. В на-
стоящее время в пластовых наклономерах чаще применяют микрозонды с фокусиров-
кой тока. В целом нужно отметить большую информативность методов пластовой на-
клонометрии.