
- •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?
Установление мест притоков и поглощений в скважинах.
Места негерметичности обсадных колонн, связанные с притоками и поглощениями флюидов, устанавливаются с помощью методов резисти-виметрии, влагометрии, плотностеметрии, термометрии, изотопов, кислородного и расходометрии.
Негерметичность обсадной колонны с помощью резистивиметрии опр-ся по притоку или поглощению воды, отмечающейся по уд эл сопр-ю от промывочной жидкости ствола скважины. Приток воды в скв вызывается методом оттартывания. Место притока воды на кривой сопр-я отм-ся повышением или понижением показаний в завис-ти от величины уд сопр-я поступающей в скв воды. Интервал негерметичности колонны, связанный с притоком жидкости, отм-ся резким изм-ем показаний на кривой сопр-я (рис.1).
Рис.1. 1 – колонна негерметична, происходит приток.
Поглощение воды затрубным пр-вом из скв ч/з место негерметичности в колонне вызывается методом продавливания. С этой целью в ствол скважины закачивают порцию воды, резко отличающейся по уд сопр-ю от воды, заполняющей скв, и попутно с продавливанием жидкости производят измерения резистивиметром. Интервал негерметичности колонны, связанный с поглощением жидкости, фиксируется по прекращению изменений сопротивления жидкости в стволе скв.
Данные влагометрии позволяют установить места негерметичности колонны по притокам флюидов с диэлектрической проницаемостью, отличающейся от отн смеси в стволе скв.
Места негерметичности обсадной колонны и лифтовых труб опр-ют по данным обычной и высокочувствительной термометрии. В случ хорошей приемистости скважины измерения термометрией проводятся с применением закачки в нее воды под давлением, в случ низкой приемистости - после снижения уровня жидкости в скв. В 1-ом и во 2-ом случ проводятся: 1) контрольный замер термометром в остановленной скв; 2) замер термометром после закачки воды в скв или после снижения уровня жидкости в ней.
Опр-е негерметичности колонны с помощью снижения уровня жидкости в скв позволяет установить место поступления флюида по величине дроссельного эффекта на кривой термометрии (рис.2). В случае притока воды или нефти эффект положительный, в случае притока газа - отрицательный.
Рис.2.
Места негерметичности обсадной колонны выше интервалов перфорации выделяются по градиента температур по ср с градиентами температур выше и ниже интервала негерметичности.
Хар-ными признаками негерметичности обсадной колонны в зумпфе по данным термометрии явл-ся: 1) резкое to в перемычках м/у пластами; 2) резкое приращение температуры в интервалах пластов-коллекторов, не вскрытых перфорацией; 3) отсутствие проявления дроссельного эффекта в перфорир пласте на термограмме действующей скв; 4) нулевой gradT в зумпфе. Однако однозначно судить по этим признакам о негерметичности колонны нельзя, т.к. они явл-ся одновременно и признаками затрубной циркуляции флюидов. Поэтому в таких случ для выявления интервалов негерметичности колонны необходимо привлекать данные расходометрии и методов опр-я состава флюидов.
Метод изотопов может быть использован для локализации мест негерметичности обсадных колонн в комплексе с др методами ГИС.
Интервал негерметичности обсадной колонны, связанный с поступлением в скв воды, по данным кислородного метода фиксируется параметра отн. В случ притока воды в воду выше критического дебита место поступления по измерениям КАНГМ может не зафиксироваться.
Приток воды в скв, работающую нефтью с водой, вследствие негерметичности колонны отм-ся на плотностеграмме показаний I от нефти к воде.