
- •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 интервалов затрубной циркуляции.
Наличие дефектов в цементном кольце и обсадных колоннах явл-ся причиной возникновения затрубной циркуляции флюидов и поступления воды в скв. Затрубная циркуляция флюидов может быть определена по данным методов термометрии, расходометрии, изотопов, кислородного. Признаками обводнения продукции в рез-те затрубной циркуляции воды или негерметичности колонны явл-ся ускоренный рост обводнения добываемой нефти или газа, изм-е степени обводненности продукции при разных депрессиях на пласт, солевой состав воды в продукции, отличающийся от солевого состава нагнетаемой воды, отсутствие интервала обводнения в перфорир части пласта по данным ИННМ, осолонение цементного камня по данным ННМ-Т в перемычках, прилегающих к пласту.
По данным термометрии в эксплуатац скв признаками затрубной циркуляции флюидов из нижележащих пластов являются изм-е gradT по ср с нормальным для данного м-ния, проявление дроссельного эффекта в неперфорир пласте, нулевой gradT в перемычке м/у исследуемыми пластами, отсутствие дроссельного эффекта в подошве перфорир пласта. Затрубная циркуляция воды из вышележащего неперфорир пласта отм-ся резким gradT в интервале движения воды и Т ниже перфорир пласта в работающей скв, а против пласта-источника обводнения набл-ся положит аномалия температуры в остановленной скв.
Затрубная циркуляция жидкости может быть установлена по данным кислородного метода.
По данным расходометрии перетоки по затрубному пр-ву из соседних неперфорир пластов отм-ся аномально высокими дебитами из крайних отверстий перфорации, ближайших к пласту-источнику затрубной циркуляции.
Интервал затрубной циркуляции флюидов по методу изотопов отм-ся повышенными показаниями Iи.
В нагнетат скв нарушения технич состояния выявляются по данным цементометрии, термометрии, методов изотопов, кислородного и расходометрии. Признаками затрубной циркуляции воды явл-ся быстрый рост приемистости скв без увеличения репрессии на пласт, наличие дефектов цементного камня и обсадной колонны в перемычках м/у перфорир и неперфорир пластами, появление принимающих участков вне интервала перфорации, приемистости в кровле или подошве перфорир интервала.
По данным термометрии признаком перетока явл-ся отрицат температурная аномалия против поглощающего пласта. Признаком перетока в пласты, расположенные ниже интервала перфорации на термограмме явл-ся нечеткая нижняя граница интервала приемистости, а также положение подошвы поглощающего интервала ниже участка перфорации.
По методу изотопов интервалы перетока воды фиксируются высокими значениями показаний Iи по ср с контрольными замерами I ГМ.
По данным кислородного метода интервал перетока воды отм-ся повышенными значениями параметра отн.
Гл задача исслед-я технич состояния контрольных скв — выявление перетоков флюидов м/у неперфорир пластами. В остановленных скв исследуется возможность возникновения затрубных циркуляции м/у перфорир и неперфорир пластами.
Признаками возможной затрубной циркуляции флюидов явл-ся дефекты цементирования колонны в промежутках м/у исследуемыми пластами и наличие повышенных градиентов давления м/у изучаемыми пластами.
При термометрии на участке затрубной циркуляции флюидов устанавливается сравнительно постоянная T. Признаком затрубной циркуляции флюидов явл-ся резкое gradT на термограммах против вмещ пород, а в некоторых случаях и проявление дроссельной аномалии против пласта—источника перетока флюида. За верхнюю границу зоны затрубной циркуляции принимается подошва верхнего пласта, залегающего в интервале аномального поведения термограммы по отношению к геотерме, за нижнюю — кровля нижнего пласта. Термограмма может быть расположена выше, ниже геотермы или пересекать ее.
Рис. 83. Опр-е мест затрубной циркуляции пластовых флюидов по данным высокочувствительной термометрии.
I - III - случаи затрубной циркуляции воды разной to; 1 - песчаник, 2 - направление движения флюида; 3 - термограмма; 4 - геотерма; 5 - линия, -ная оси глубин.
Если термограмма расположена выше геотермы, то источник поступления флюида опр-ся по точке А максимальной температуры (рис. 83, I, а, б). Если т.А находится внизу, то переток флюида происходит из нижнего пласта в верхний, если вверху, то из верхнего пласта в нижний. При неопределенном положении т.А источником перетока явл-ся пласт с большим давлением или, если р превышает реальные различия давлений верхнего и нижнего пластов, — нижний пласт (рис. 83,I, в).
Если термограммы расположены ниже геотермы, то источник поступления флюида опр-ся по точке min температуры В. Если т.В находится внизу, то переток флюида происходит из нижнего пласта в верхний и нижний пласт является либо газоносным, либо обводненным нагнетаемыми водами с температурой ниже пластовой. В случ, когда т.В находится вверху, флюид перетекает из верхнего пласта в нижний (рис. 83, II, а, б). Если положение т.В неопределенно, то источник перетока устанавливается по давлению в пластах (рис. 83, II, в).
В случ, когда термограмма пересекает геотерму, если термограмма расположена преимущественно правее линии -ой оси глубин, то переток флюида происходит из верхнего пласта в нижний, если левее, — то из нижнего в верхний пласт (рис. 83, III, а, б). В случ, когда в перемычке м/у пластами gradT=0, источник перетока выделяется на основе анализа хар-ра насыщения пластов (рис. 83, III, в).
Перетоки газа фиксируются по данным ИННМ и НГМ.
Данные кислородного метода хар-ют интервал перетока воды повышенными значениями параметра отн по отношению к показаниям КАНГМ в перемычке, где перетоки заведомо отсутствуют.
В остановленной скв наиболее эффективным методом выявления перетока флюида м/у перфорир и неперфорир пластами является метод изотопов в комплексе с методом термометрии и данными цементометрии.