
- •Задачи дисциплины.
- •История развития дисциплины.
- •Установление внк в необсаженных скважинах.
- •Определение внк в обсаженных скважинах методами радиометрии и акустическим методом.
- •Комплектование нгм и ннм-т для определения внк.
- •Использование временных замеров нейтронными методами для определения обводнившихся нтервалов.
- •Комплексирование иннм и нгм (или ннм-т) для определения обводнившихся интервалов.
- •Выделение обводнившихся пластов по данным иннм-кв.
- •Определение обводнившихся пластов в условиях закачки пресных вод.
- •Определение положения газоводяного контакта.
- •Определение положения газонефтяного контакта.
- •Комплексирование нейтронных методов и гамма-метода для определения положения гнк и гвк.
- •Определение коэффициента текущей нефтенасыщенности в необсаженных скважинах методами сопротивления.
- •Определение коэффициента текущей нефтенасыщенности по данным термометрии.
- •Определение коэффициентов текущей и остаточной газонасыщенности нефтегазовых месторождений.
- •Определение коэффициента остаточной нефтенасыщенности в необсаженных скважинах.
- •Определение коэффициентов текущей и остаточной нефтенасыщенности в обсаженных скважинах.
- •Определение коэффициентов текущей и остаточной газонасыщенности газовых месторождений.
- •Оценка коэффициентов текущей и конечной нефтеотдачи нефтяных месторождений.
- •Оценка коэффициентов текущей и конечной газоотдачи газовых месторождений.
- •Оценка коэффициентов текущей и конечной нефте- и газоотдачи нефтегазовых месторождений.
- •Выделение интервалов притока и приемистости по данным механичесой дебитометрии (расходометрии).
- •Выделение интервалов притока и приемистости по данным термодебитометрии.
- •Выделение работающих пластов в газовых скважинах термометрией.
- •Определение продуктивности пластов.
- •Определение пластового и забойного давления.
- •Определение состава флюидов в скважине по данным резистивиметрии.
- •Определение состава флюида в скважине по данным влагометрии.
- •Определение состава флюида в скважине по данным гамма-плотностнометрии.
- •Контроль процессов солоянокислотной обработки.
- •Контроль тепловых методов воздействия на пласт.
- •Контроль метода внутрипластового горения.
- •Контроль гидравлического разрыва пласта.
- •Контроль акустического воздействия на нефтегазоносные пласты.
- •Определение качества цементирования обсадных колонн гамма-гамма-методом.
- •Определение каческтва цементирования обсадных колонн акустическим методом.
- •Выявление дефектов обсадных колонн и насосно-компрессорных труб.
- •Установление мест притоков и поглощений в скважинах.
- •Установление интервалов затрубной циркуляции.
- •Контроль установки глубинного оборудования, положения уровня жидкости парафиновых и солевых отложений.
- •Особенности проведения геофизических исследований в эксплуатационных и нагнетательных скважинах.
- •Типовые комплексы методов геофизического контроля разработки нефтяных и газовых месторождений.
- •Как устанавливается внк в необсаженных скважинах методом сопротивлений?
- •Как устанавливается внк в необсаженных скважинах методом пс?
- •Как устанавливается внк в обсаженных скважинах методом радиогеохимического эффекта?
- •Как устанавливается внк методом радиоактивных изотопов?
- •Как определяется коэффициент нефтенасыщения в необсаженных скважинах в случае вытеснения нефти опресненными водами?
- •Определение удельного электрического сопротивления смеси пластовой и нагнетаемой вод по способу м.Х. Хуснуллина.
- •Определение коэффициента остаточной нефтенасыщенности по данным экранированных микрозондов.
- •Определение коэффициента остаточной нефтенасыщенности по данным обычных микрозондов.
- •Определение коэффициента нефтенасыщения по данным иннм расчетным путем.
- •Определение коэффициента нефтенасыщенности по данным иннм графическим способом.
- •Как выглядят кривые механической дебитометрии и как по ним определяют дебит?
- •Как выглядят кривые термокондуктивной дебитометрии и как по ним определяют дебит?
- •Как определяют содержание воды в потоке по данным диэлектрического влагомера?
Определение состава флюида в скважине по данным гамма-плотностнометрии.
Для изучения плотности флюида по стволу скв применяется ГГМ-П (плотностной). Сущ 2 разновидности ГГМ-П: ГГМ по просвечиванию и ГГМ по рассеянию. В осн применяется ГГМ-П по просвечиванию. Запись ведется в имп/мин. Данные ГГМ-П позволяют опр-ть состав и содержание флюидов в смеси, устанавливать границы раздела газо- и жидкостных сред в стволе скв на основе изучения их плотности. Показания скважинных приборов-плотностномеров I переводятся в величины плотности смеси см с помощью градуировочного графика, представляющего собой зависимость I/Iпр.в=f(см), где Iпр.в – показания в пресной воде(рис.).
Рис.1
В случ незначительного изм-я мин-ции воды в водонефтяной смеси можно опр-ть содержание нефти (газа) и воды в ней, для чего необходимо иметь данные о плотности нефти н (газа г) и воды в в изучаемом интервале ствола скв. Такие данные можно получить по рез-там анализа проб воды и нефти, отобранных в процессе эксплуатации пласта.
Опр-е кажущегося содержания воды Св и нефти (газа) Сн(г) в водонефтяной или водогазовой смеси осущ-ют по номограмме (рис.2) или по соотношениям
Св=(см-н(г))/(в-н(г)), Сн(г)=1-Св.
Рис.2. шифр кривых – плотность воды.
Поскольку м/у I и плотностью изучаемой среды сущ обратная связь, то на кривой плотностнограммы переход от воды к нефти (газу) отм-ся повышением показаний ГГМ.
1 – ВНК, если запись велась сверху вниз; 2 – ВНК, если запись велась снизу вверх.
Контроль процессов солоянокислотной обработки.
Контроль процесса соляно-кислотной обработки прискважинной части пласта на водной и ацетоновой основе производится радиоактивными методами и расходометрией.
Соляно-кислотная обработка коллекторов на водной основе применяется с целью повышения фильтрационных св-в прискважинной части пластов, представленных карбонатными породами или песчаниками с карбонатным и железистым цементом. Р-р соляной кислоты, воздействуя на карбонатный скелет или цемент породы, частично растворяет их; образующиеся при этом продукты хим реакции - хлориды кальция, магния, железа, вода, углекислый газ — удаляются вместе с Н или Г при работе пласта. В итоге фильтрующие каналы расширяются, возрастает проницаемость прискважинной части коллектора и, увеличивается приток флюида из пласта.
Контроль за процессом соляно-кислотной обработки пласта осущ-ся с помощью метода меченых атомов, для чего в р-р добавляют радиоактивный изотоп, например йод-131. Кривые ГМ, зарегистрированные до и после закачки активированной кислоты, позволяют установить интервалы ее проникновения по превышению показаний Iи повторного замера над первоначальным.
Интервалы поглощения р-ра соляной кислоты могут быть также установлены по данным замеров ИННМ по показаний повторного замера ИННМ в сравнении с фоновым замером за счет их хлоросодержания.
Эффективность соляно-кислотной обработки прискважинной части пласта может быть определена с помощью данных расходометрии.