
- •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 положения газоводяного контакта.
При определении ГВК в обсаж скв наиболее информативны нейтронные методы в силу резкого различия водородосодержания водоносных и газоносных коллекторов. Положение ГВК находят одним из след способов.
По началу увеличения показаний НГМ или ННМ-Т в случае слабоглинистых коллекторов и небольшой зоны проникновения фильтрата промывочной жидкости (рис. 21,а).
Рис. 21. Опр-е положения ГВК по данным НМ. Замеры: I — до расформирования, II — после расформирования зоны проникновения фильтрата ПЖ; 1 — газ, 2 — вода.
По превышению показаний НГМ или ННМ-Т большого зонда lnб по ср с малым зондом lnм (методика двухзондового НГМ или ННМ-Т) (рис. 21,6).
3. По наличию приращений на кривых НГМ или ННМ-Т, зарегистрированных в разное время зондами одной длины (методика временных замеров). Этот способ особенно эффективен в случ пластов со значительной зоной проникновения (больше радиуса исследования зондов НГМ или ННМ-Т). Разделение газоносной и водоносной частей пласта основано на явлении расформирования зоны проникновения газоносного коллектора в обсаж скв (рис. 21, в).
4. В особо сложных случ опр-е ГВК возможно по данным ИННМ-Т (время жизни тепловых нейтронов в газоносной части разреза выше, чем в водоносной).
5. Уверенно ГВК отбивается по данным акустич методов, особенно при использовании их широкополосной модификации. ГВК фиксируется амплитуды продольных волн и амплитуды поперечных волн при переходе от газоносной к водоносной части пласта.
6. ГВК опр-ся по термометрии. В перфорир скв против газоносных пластов набл-ся отрицат температурные аномалии (за счет дроссельного эффекта tо резко ). По середине перегиба в нижней части выделяется ГВК.
Определение положения газонефтяного контакта.
В обсаж и необсаж скв ГНК можно опр-ть след способами.
По наличию положит приращений на кривых НГМ или ННМ-Т, полученных по методике временных замеров. Против нефтеносной части пласта показания интенсивности нейтронного -излучения на разных кривых будут практически совпадать.
По времени жизни тепловых нейтронов в газоносной и нефтеносной частях пласта. В чистых газоносных коллекторах среднее время жизни тепловых нейтронов на 15-20% больше, чем в однотипных нефтеносных коллекторах. Для установления положения ГНК в глинистых, песчаных и карбонатных коллекторах необходимо проводить повторные временные замеры ИННМ-Т. При этом газоносная часть пласта выделяется на кривых ИННМ-Т повышенными показаниями, полученными в более позднее время. Этот эффект вызван расформированием зоны проникновения промывочной жидкости.
3) При высоких пластовых давлениях (рпл500кг/см2) опр-е ГНК осложняется, т.к. в газоносн и нефтеносн частях различие по плотности и содержанию водорода уменьшается. Определенное искажение вносит глинистости коллектора. В случ высоких рпл и повыш глинистости опр-е ГНК производится с применением спец приемов обработки рез-тов НМ.
Если набл-ся значительная дифференциация показаний в нефтеносн, газоносн и водоносн пластах, то достаточно двухмерное сопоставление без дополнительной поправки за влияние второго метода (фактора):
В более сложных случ требуется сравнение рез-тов до и после расформирования зоны проникновения (методика временных замеров).
4) По данным термометрии. Газоносн часть пласта выделяется отрицат аномалией температуры.
5)По данным акустич методов. На кривых широкополосного акустического метода газоносн часть пласта хар-ся большим коэф-том затухания продольной волны и меньшим поперечной волны по ср с нефтеносной частью.
6) Строят распределение In в нефтеносных и газоносных частях
N – частость; I*n - критическое значение In.