
- •Каримова р.М. Геофизические исследования скважин Методические пособие
- •Глава 1
- •1. 1. Метод потенциалов собственной поляризации
- •Диффузионное распределение ионов
- •1.2. Метод электрических сопротивлений (кс)
- •Электрокаротаж в колонне
- •Глава 2
- •Измерение кривизны скважины
- •Построение инклинограммы
- •Построение геологических карт
- •Инклинометр гироскопический непрерывный игн-73-120/60
- •Измерение диаметра скважины
- •Определение местоположения нарушений герметичности эксплуатационной колонны по комплексу методов:
- •Возможные причины повреждения обсадных колонн
- •Термические методы
- •Задачи термических исследований: Определение естественной геологической температуры по глубине.
- •Электромагнитная дефектоскопия
- •Исследование скважин по шумовым эффектам
- •Механическая расходометрия
- •Профилеметрия
- •Термокондуктивная дебитометрия (стд)
- •Скважинный акустический телевизор
- •Дефектомер-толщиномер
- •Магнитный интроскоп
- •Контроль качества цементирования обсадных колонн
- •Акустический цементомер (АкЦ).
- •Геохимические методы исследования скважин Газовый каротаж
- •Регистрация содержания горючих углеводородных газов.
- •Компонентный анализ
- •Анализ битумов.
- •Прострелочно-взрывные работы в скважине
- •Взрыв и взрывчатые материалы.
- •Т ипы перфораторов к умулятивная перфорация
- •Кумулятивные бескорпусные перфораторы
- •Фугасные торпеды.
- •Кумулятивные торпеды.
- •Правила ведения прострелочных и взрывных работ в скважинах
- •Б) Правила безопасности
Регистрация содержания горючих углеводородных газов.
Эти газы содержатся в растворенном виде в выходящем из скважины буровом растворе. Количественное содержание их (в объемных процентах) определяется по температурному эффекту в камере сгорания. На рисунке показана технологическая схема регистрации газопоказаний. В поплавковом дегазаторе (2) происходит разгазирование и далее, в магистраль (3), представляющую собой тонкую хлорвиниловую или медную трубку, поступает газо-воздушная смесь (ГВС), которая протягивается по всему тракту вакуумным насосом (4).
В потоке ГВС могут содержаться мелкие частицы разбуренных пород, которые являются помехой и могут засорить каналы по всей схеме движения газовой смеси. Для удаления их в схеме устанавливается фильтр - механический отстойник (5). В потоке неизбежно содержится влага - пары воды, которая может сильно исказить газопоказания. Увеличение температуры сгорания газов обычно соответствует содержанию горючих газов. Но если в камеру сгорания попадет влага, то происходит испарительное охлаждение, и показания количественного содержания горючих газов искажается в сторону понижения. Для предотвращения этой помехи перед камерой сгорания устанавливается влагопоглотитель (6), в качестве которого используется хлористый кальций СаСl2.
Другой помехой при регистрации газопоказаний является сероводород H2S, который также является горючим газом, и искажает газопоказания в сторону завышении. Для предотвращения этой помехи в магистрали движения газов устанавливается специальный реактив сероводорода (7), представляющий собой жидкую прозрачную водную смесь уксуснокислого свинца, уксусной кислоты и глицерина. При поступлении сероводорода эта смесь сильно темнеет, и оператор временно переключает поток на выход в атмосферу.
Главной
частью схемы регистрации ГВС является
измерительный мост сопротивлений (9),
состоящий из четырех резисторов. Два
из них (R3,
R4)
являются активным, сопротивление которых
сильно изменяются от температуры
( при ∆t=1
,
∆R=0,4%).
Они выполнены из тонкой платиновой
нити, которая всегда находится под
накалом от напряжения аккумулятора
(10).
Два других резистора моста. - пассивные, термостойкие, с изменением температуры их сопротивление не меняется. При отсутствии горючих газов мост балансируется, и в его диагонали разность потенциалов равна нулю. При поступлении газов и их сгорании сопротивление резистора R3 меняется, и в диагонали моста появляется ∆U, которая регистрируется измерительным прибором (11.).
Интервалы пластов-коллекторов отмечаются повышенными аномалиями. Горючие газы содержатся в нефтеносных, газоносных, водоносных пластах и битуминозных породах. Эти аномалии являются первичной информацией о наличии углеводородных газов, однако по ним ещё нельм установить характер насыщения пласта. Для этого требуются дополнительные исследования, которые имеются и проводятся в комплексе геохимических исследований. В перспективных интервалах отбираются пробы газа для последующего детального (компонентного) анализа.
Углеводородные газы делятся на две категории - легкие и тяжелые. Критерием для такого разделения является относительная плотность газа. Она определяется по воздуху d=Mr/MB, где Mr - молекулярная масса данного газа, которая определяется по его химической формуле. Мв -молекулярная масса воздуха (Мв=29). Если d<l, то газ считается легким. Легкие газы уходят вверх, в атмосферу. Из всех углеводородов только метан СН4 (является легким газом. Если же d>l, то газ тяжелый. Таковыми являются все остальные газы ряда нормальных углеводородов.
На основной диаграмме газового каротажа пишутся две кривые:, содержание тяжелых и суммарное содержание всех газов.