
- •1. Метод викиз при решении литологических и геологических задач. Регистрируемые параметры зондами аппаратурой викиз. Преимущество викиз перед ик.
- •2. Кривые восстановления давления. Определение Рпл .Кривые стабилизации давления.
- •Билет № 24
- •1.Сравнение результатов расчетов для одномерной и двумерной модели «скважина –пласт».
- •Сравнение результатов расчетов для двумерной и трехмерной модели «скважина-пласт».
- •2. Интервалы притока, работающие мощности, профиль притока в интервалах не перекрытых нкт. Комплекс гис-контроль для решения этих задач.
Билет №23
1. Метод викиз при решении литологических и геологических задач. Регистрируемые параметры зондами аппаратурой викиз. Преимущество викиз перед ик.
Метод ВИКИЗ «высокочастотное индукционное каротажное изопараметрическое зондирование» высокочастотного электромагнитного каротажа (ВЭМК; ВИКИЗ - одна из его модификаций) использует промежуточный (между ИК и ДК) частотный диапазон (от 800 кГц до 20 МГц). Этим обстоятельством определяются как его возможности, так и принципы построения зондов. Длина зондов: 0,5; 0,7; 1,0; 1,4; 2,0 м. Метод разработан в Институте геологии и геофизики Сибирского отделения РАН. Аналогично индукционному каротажу в ВЭМК используется принцип частотно-геометрических зондирований. Как и в диэлектрическом каротаже, в ВЭМК измеряются приращения относительных характеристик (фаз и относительных амплитуд между двумя сближенными приемными катушками). Сочетание высокочастотного возбуждения и измерения приращений относительных характеристик позволяет оптимально согласовать два альтернативных требования: повышение вертикального разрешения при сохранении приемлемой радиальной глубинности. Действительно, повышение в 5-10 раз частот по сравнению с ИК обеспечивает значительное (до 3 раз) улучшение пространственного разрешения. Измерение относительных сигналов позволяет существенно подавить влияние скважины в этом сравнительно высокочастотном диапазоне. Т.Е. В методе используется принцип частотного-геометрического зондирования, в котором увеличение глубины исследований достигается:
- за счет уменьшения частоты электромагнитного поля;
- за счет увеличения длины зонда.
К настоящему времени остаются нереализованными многие возможности ВЭМК. Очевидна технологическая линия развития - увеличение количества измеряемых характеристик на большом числе частот и зондов. Наибольшего эффекта можно ожидать при переходе от оценки УЭС к определению реальной и мнимой частей комплексной электропроводности горных пород. Вероятно, в этом случае удастся значительно уточнить критерии для оценки типа флюидонасыщения, разделения глинистых нефтесодержащих и водонасыщенных коллекторов, а также решить некоторые другие задачи. Успех в этой области будет во многом связан с петрофизическим обоснованием и постановкой достаточно точных измерений комплексной электропроводности на представительных выборках кернового материала. В настоящее время разработаны высокоэффективные алгоритмы имитации высокочастотных электромагнитных полей и их инверсии, основанные на синтезе приближений Борна и Рытова, а также программы двумерного и трехмерного моделирования диаграмм ВИКИЗ в реальных ситуациях. Таким образом, существуют все предпосылки для быстрого развития и резкого повышения геологической эффективности ВЭМК как в вертикальных, так и в наклонно-направленных скважинах.
Вместе с тем, существует ряд весьма актуальных задач, для решения которых целесообразно объединить ВЭМК с другими методами.
Так, для целей каротажа в процессе бурения весьма информативным будет комплекс высокочастотного электромагнитного и диэлектрического зондов. Действительно, в первые моменты времени после вскрытия пласта скважиной практически отсутствует зона проникновения и становится возможной оценка удельного электрического сопротивления и диэлектрической постоянной отложений, слагающих пласт-коллектор.
В связи с необходимостью детального изучения трещиноватых коллекторов большой интерес вызывает оценка азимутальной анизотропии. Как известно, электромагнитные системы имеют слабо зависящие от азимутального угла диаграммы направленности и не могут отдельно использоваться для решения этой задачи. Представляется весьма перспективным использование комплекса ВЭМК и разноглубинного бокового каротажа с азимутальной фокусировкой. В этом случае удастся сочетать высокое вертикально-радиальное разрешение ВЭМК и вертикально-азимутальное БК.
Вертикальные и радиальные электрические неоднородности горных пород с наибольшей достоверностью отражаются теми методами ГИС, в которых заложены принципы зондирования с высокой разрешающей способностью.
Метод ВИКИЗ отличается от всех методов индукционного каротажа высокой локальностью откликов, которая обеспечивается не только размерами зондов (от 0.5 до 2 м), но и высокими частотами (от 14 до 0.875 МГц). Особенно важными условиями также являются:
измерение относительных характеристик магнитных полей;
применение подобных зондов и размещение зондовых элементов в соответствии с коэффициентом геометрического подобия;
использование частот зондов с последовательным их уменьшением по мере увеличения их длин (принцип частотно-геометрического подобия).
Огромные по масштабам нефтепромысловые работы в Западной Сибири, выполненные к концу 70-х годов, дали обширный материал, на основе которого были созданы соответствующие геологические модели. По результатам ГИС и петрофизическим измерениям были установлены основные закономерности и диапазоны физических величин, характеризующих осадочные породы по их пористости, проницаемости, насыщению и другим параметрам.
На рис. 1 приведена схема обоснования и интерпретации ВИКИЗ, исходным пунктом которой являются геологические модели и физические свойства пород. Для обоснования основных параметров ВИКИЗ были использованы известные к тому времени геолого-геофизические и петрофизические сведения по моделям электрического каротажа и лабораторным измерениям.
Скоростное бурение скважин в районах Сургутского свода требовало значительных усилий от геофизических служб. Все большее усложнение геоэлектрических разрезов, связанное с необходимостью вовлечения в разработку продуктивных пластов малой мощности, и широкое развитие наклонно-вертикального бурения требовали новых более технологичных и экономически эффективных средств измерений электрических свойств пород. Новые технические решения, реализованные в методе ВИКИЗ, в какой-то мере базировались на предшествующих разработках диэлектрического и высокочастотного индукционных методов. Уже первые опытные работы с макетами аппаратуры ВИКИЗ показали, что данный метод может решать задачи электрокаротажа в сложных геоэлектрических условиях за одну спускоподъемную операцию.
Безусловным ядром разработки ВИКИЗ явились исследования по теоретическому обоснованию метода (см. рис. 1). Математическим моделированием были исследованы не только традиционные вертикальные и радиальные характеристики ВИКИЗ. На основе этих работ были оптимизированы конструктивные параметры зондового комплекса (изопараметры) с ориентацией на геоэлектрические условия Среднего Приобья. На первом этапе работ на основе математического моделирования были разработаны методические рекомендации по интерпретации данных ВИКИЗ (палетки). С появлением компьютерных технологий создана специализированная система обработки и интерпретации данных ВИКИЗ (ЭРА-ВИКИЗ и ЭРА-ВИКИЗ-ПЛЮС).
Рис.1 Отметим один из самых важных блоков в разработке метода - это подвижные скважинные устройства – зонды. Отметим некоторые их особенности. Измерительные катушки зондов размещены в нижней части скважинного прибора, а генераторные – вверху, ближе к электронному блоку. Все генераторные и измерительные элементы (катушки индуктивности) размещены внутри длинного двухметрового зонда. Время работы каждого зонда в одном цикле переключения всех пяти зондов составляет 1/50 секунды. Это позволяет одну и ту же катушку измерительной пары зонда меньшей длины (наиболее удаленную в зонде) использовать в зонде последовательно большей длины в качестве ближней. Такое дублирование измерительных элементов позволило упростить конструкцию зонда - вместо десяти измерительных катушек применено шесть. Наиболее важным элементом зондовой системы является М-индуктивный фильтр. Здесь М - число транзитных проводов, проходящих от электронного блока через генераторные катушки к измерительным системам. В зондовой системе, непосредственно около катушек, размещаются электронные блоки и соответствующие переключающие устройства.
Измеренные сигналы в цифровом коде передаются на поверхность и регистрируются в каротажных устройствах. Последний блок на рисунке соответствует этому этапу.
Изначальное противоречие между глубиной исследования и вертикальной разрешающей способностью - это известная в каротаже проблема. Преодоление этих противоречий требует компромиссного поиска для оптимального решения. Такое оптимальное сочетание вертикальных и радиальных характеристик найдено и реализовано в методе ВИКИЗ.
Необходимо отметить, что бурение на хорошо изученных площадях ведется ускоренными темпами и технология обычно не требует смены режимов при бурении. Поэтому, при соблюдении согласованных с геофизиками требований к промывочным жидкостям, глубокого проникновения фильтрата в пласты-коллекторы не наблюдается. Количество методов ГИС при эксплуатационном бурении ограничено требованиями заказчика. ВИКИЗ, с учетом его удачно сочетающихся характеристик, может быть инструментом для решения задач, возникающих при эксплуатационном бурении.
Метод ВИКИЗ рекомендован Государственным комитетом по запасам МПР РФ для широкого применения.
ВИКИЗ обладает преимуществами перед низкочастотными методами индукционного каротажа, когда буровой раствор утяжелен железорудным концентратом с большим количеством магнетита и ему подобных минералов. В этих условиях зонды ИК не сохраняют свои фокусирующие свойства, приводя к большим ошибкам измерения.
Существующая зондовая система ВИКИЗ, оснащенная специальными измерителями относительных амплитуд, позволяет существенно увеличить глубинность исследования. В ближайшее время будут начаты испытания опытных приборов. Измерение девяти относительных характеристик позволит расширить методические возможности метода ВИКИЗ.
Как известно, зонды ВИКИЗ практически исключают параметры скважины и прилегающие к ней области. Поэтому результаты измерений каждого зонда отражают электрические свойства на различных расстояниях от скважины. Зонды малой длины в большей мере отмечают условия замещения пластовых флюидов фильтратом промывочной жидкости, чем зонды средней и большой длины. В отличие от зондов ИК малой длины, основанных на измерении активных компонент поля и имеющих низкий уровень отношения полезного сигнала к прямому полю, аналогичные по длине зонды ВИКИЗ исследуют ближнюю зону более точно. По результатам зондирования достаточно просто выделяются глина и песчаник. Уверенно выделяются водоносные пласты-коллекторы при контрастной минерализации фильтрата и пластовой воды. Продуктивные коллекторы часто имеют характерные последовательности показаний кажущихся удельных сопротивлений при наличии подвижной пластовой воды. Их распознавание улучшается при совместном анализе с ПС. Плотные непроницаемые пласты, как правило, малой мощности, хорошо выделяются совместно с НКТ, а при определенном навыке - и по данным ВИКИЗ. Радиальные характеристики зондов ВИКИЗ практически не зависят от типа проникновения. В целом, зонды ВИКИЗ чувствительны к удаленным неоднородностям и сохраняют ее до глубин, примерно равных длине зонда. Этот вывод справедлив как для цилиндрически слоистых сред (скважина вертикальная), так и для плоских границ двух сред, в одной из которых скважина горизонтальная и зонды ВИКИЗ расположены параллельно границе.
Рис. 1. Схема обоснования и интерпретации ГИС